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医学超声成像的模拟研究
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微泡的超声特性究及其与生物组织的作用
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上海交通大学硕士学位论文 微泡的超声特性研究及其与生物组织的作用 摘 要 超声造影剂微泡是现代医学中十分活跃的领域。在超声诊断领域
中利用微泡的散射特性增强超声成像效果,以及利用微泡的空化效应
在超声治疗领域的应用都得到了相当广泛的研究。 本文从空化气泡的声致发光实验、理论求解和比较带球壳微泡和
空化气泡的动力学特性,和微泡在单双频超声换能器下的与生物组织
的作用效果出发,研究微泡的超声特性以及微泡对生物组织的作用效
果。 首先测量单泡声致发光Mie 散射信号,研究空化气泡的半径变化,
定性了解气泡的动力学特性,并用理论模拟的气泡半径-时间曲线和实
验中的 Mie
散射信号比较。结果表明单泡声致发光的周期与换能器驱
动电压的周期一致,在整个发光周期中,气泡在声场辐射作用下吸收
能量缓慢增大,在达到一定程度时在短时间内瞬时坍塌减小释放能量,
造成发光现象的产生。然后从流体的连续性方程和动量守恒方程出发,
推导经典的微泡理论模型,并应用范德瓦耳斯绝热方程对其进行修正,
分别对带球壳微泡和空化气泡建立模型,模拟它们的运动过程。并在
此基础上,对两种微泡的散射特性进行了分析与比较,研究了不同驱 - I - 上海交通大学硕士学位论文
动声场频率和微泡初始平衡半径对微泡运动的影响。结果表明,带球
壳微泡在散射特性方面较空化气泡具有优势,为超声造影剂微泡的研
究和应用提供了理论指导。最后通过离体组织实验,利用离体猪肝在
单双频模式相同照射条件下产生的差别,和除气与非除气猪肝在双频
模式下的差别来探讨空化气泡的作用效果。结果表明双频模式下空化
正在加载中,请稍后...微泡的超声特性研究及其与生物组织的作用--《上海交通大学》2007年硕士论文
微泡的超声特性研究及其与生物组织的作用
【摘要】:
超声造影剂微泡是现代医学中十分活跃的领域。在超声诊断领域中利用微泡的散射特性增强超声成像效果,以及利用微泡的空化效应在超声治疗领域的应用都得到了相当广泛的研究。
本文从空化气泡的声致发光实验、理论求解和比较带球壳微泡和空化气泡的动力学特性,和微泡在单双频超声换能器下的与生物组织的作用效果出发,研究微泡的超声特性以及微泡对生物组织的作用效果。
首先测量单泡声致发光Mie散射信号,研究空化气泡的半径变化,定性了解气泡的动力学特性,并用理论模拟的气泡半径-时间曲线和实验中的Mie散射信号比较。结果表明单泡声致发光的周期与换能器驱动电压的周期一致,在整个发光周期中,气泡在声场辐射作用下吸收能量缓慢增大,在达到一定程度时在短时间内瞬时坍塌减小释放能量,造成发光现象的产生。然后从流体的连续性方程和动量守恒方程出发,推导经典的微泡理论模型,并应用范德瓦耳斯绝热方程对其进行修正,分别对带球壳微泡和空化气泡建立模型,模拟它们的运动过程。并在此基础上,对两种微泡的散射特性进行了分析与比较,研究了不同驱动声场频
【关键词】:
【学位授予单位】:上海交通大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2007【分类号】:R312【目录】:
ABSTRACT5-10
第一章 绪言10-21
1.1 超声造影剂微泡概述10-16
1.2 微泡在超声诊断方面的应用16-17
1.3 微泡在超声治疗方面的应用17-18
1.4 本论文的主要研究内容18
参考文献I18-21
第二章 单泡声致发光动力学的研究21-31
2.1 单泡声致发光简介21-22
2.2 单泡声致发光实验22-24
2.3 MIE 散射实验24-29
2.4 本章小结29
参考文献II29-31
第三章 微泡的超声特性研究31-47
3.1 空化气泡的均匀绝热模型31-33
3.2 带弹性球壳微泡模型33-36
3.3 空化气泡与带球壳微泡的模拟比较36-40
3.4 高频下带球壳微泡的超声特性40-44
3.5 本章小结44
参考文献III44-47
第四章 超声辐射下微泡与生物组织作用的研究47-67
4.1 微泡在聚焦超声方面应用研究简介47-49
4.2 双频共焦换能器49-56
4.2 聚焦超声单双频模式辐射下猪肝组织的空化作用研究56-60
4.3 聚焦超声单双频模式辐射下微泡与血液组织的作用研究60-64
4.4 本章小结64
参考文献IV64-67
第五章 总结与展望67-69
硕士在读期间的科研成果70-72
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光可借助超声波在生物组织深处聚焦
&&&&来源:腾讯网&&
  本报讯(记者张巍巍)据物理学家组织网6月27日(北京时间)报道,做个如超声波般简单的检查就能诊断癌症,不开刀也能进行手术?美国加州理工学院的工程师开发出一种技术,能有效地将光线聚焦在生物组织内,从而有望实现这些设想。
  此前,光线只能聚焦约1毫米深,而研究团队现在能将聚焦深度提升至2.5毫米。随着未来光电硬件的改进,光线的聚焦深度有望在数年内提升至10厘米。科学家称,通过提升光的功率,在组织深处可生成紧密的激光聚焦区域,有希望借此制成使皮肤免受伤害的激光手术刀。相关研究报告发表在6月26日出版的《自然·通讯》上。
  一般来说,生物组织都是不透明的,会分散光线,因此想要获得有关器官内部细胞或分子的图像,就需要将光束聚焦在组织之上。为实现这点,科研人员利用了高频振动超声波的两个属性:一是高频声波不会被组织所分散;第二,超声振动与光发生相互作用时,可以轻微地改变光的频率,即产生所谓的声光效应,光的颜色也会产生微弱变化。
  在实验中,研究团队将超声波聚焦于组织样本内部一个很小的区域内,随后将光照射在样本上,使光发生散射。由于声光效应,所有穿过该区域的散射光都会略微改变颜色,因此科学家可挑出颜色发生变化的光并将其记录在全息干板上。只要移动超声波的聚焦区域,就能随之控制光的聚焦区域。
  研究团队随后展示了新方法如何被用于荧光成像:他们将带有“CIT”荧光图案的凝胶块嵌入组织样本,并通过聚焦的光束扫描样本。聚焦的光会击中并激发荧光图样,从而使发光的“CIT”字母从组织内部放射出来。同样,他们还利用这一技术为被荧光染料所标记出的肿瘤拍摄了图像,就像例行的超声波过程一样,这为非侵入式诊断奠定了基础。
  另外,新技术还可与光动力学疗法结合以治疗癌症。在这个过程中,含有光敏、抗癌化合物的药物将被注入病患体内。癌细胞会优先吸收这些化合物,因此其可在得到光线照射时杀死癌细胞。由于光很容易发生散射,目前这种疗法仅被用于组织的表面,而新技术的进展能够支持医生触及组织内部更深的癌细胞,从而达到更好的治疗效果。
  总编辑圈点:
  光成像和超声成像现在已广泛应用,却各有利弊。然而,通过利用两者结合产生的声光效应,解决了光成像的深度和超声成像的精度等问题,做到了扬长避短,有望成为一种低成本、高对比度和高分辨率的深层组织无损医学成像方法。尽管声光成像技术从理论到工程设计都趋于成熟,但却一直受制于无法找到稳定且穿透力强的激光源。因此,这项研究中光线聚焦深度的增加,确实是一种可喜且关键的进步,我们也对未来光电硬件的改进充满期待。--博才网
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