[实用新型]用于近红外荧光活体扫描成像的活体样品仓有效
| 申请号: | 201921584876.X | 申请日: | 2019-09-23 |
| 公开(公告)号: | CN211094027U | 公开(公告)日: | 2020-07-28 |
| 发明(设计)人: | 邱海林 | 申请(专利权)人: | 邱海林 |
| 主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00;A61D3/00;A61D7/04 |
| 代理公司: | 天津合正知识产权代理有限公司 12229 | 代理人: | 吕琦 |
| 地址: | 300000 天津市河北*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 红外 荧光 活体 扫描 成像 样品 | ||
本实用新型提供了一种用于近红外荧光活体扫描成像的活体样品仓,包括:球形腔体,所述球形腔体用于汇聚扫描激发光;设置于所述球形腔体的入口,用于使扫描激发光进入所述球形腔体;设置于所述球形腔体的信号输出口,所述信号输出口用于采集经扫描活体样品后的激光信号,所述信号输出口包括,所述不少于两个光纤均匀嵌入所述球形腔体中。可以避免外界光线对于用于对扫描活体样品后的信号进行全方位的采集,可以提高扫描荧光成像情况下的信号采集效率,并且设置信号输入口方便将激发激光导入到球形腔体内进行扫描。可以采集到各个方位反射的扫描信号,能够进一步提高采集信号的准确性,进而提高扫描荧光成像信号的信噪比。
技术领域
本实用新型属于近红外荧光活体扫描成像领域,尤其是涉及一种用于近红外荧光活体扫描成像的活体样品仓。
背景技术
荧光成像技术在生物医学基础研究和疾病的诊断治疗等方面有着广泛的应用,例如,生物体内蛋白质、金属离子、还原型谷胱甘肽等物质的检测,临床上肿瘤早期诊断和前哨淋巴结的标记,以及为精准区分正常组织与病变组织而采用的荧光成像指导的肿瘤切除术。目前研究和临床常用的为可见光区(400-700nm)和近红外一区(NIR-I, 700-900nm)的荧光染料。相较于可见光区和近红外一区荧光,近红外二区(1000nm-1700nm)荧光在机体的散射和组织吸收变少,此波段的生物自荧光效应极低,在体内成像中展现出更深的组织穿透深度和更高的空间分辨率等优势,NIR-II荧光成像技术已成为生物医学研究的热点方向。荧光成像由于实时、非侵入性、所需样品量少、高分辨率等优点,已经被广泛应用于生物组织的荧光成像。在过去几年里,研究者们致力于研究近红外第一窗口(700nm~900nm)的荧光成像,但是由于生物组织在这个波段范围内有很强的吸收和散射,致使其信噪比和组织穿透深度都比较低。因此,近期的一些研究工作也集中在近红外第二窗口的光(1000nm~1700nm),在这个波段,生物组织自身的吸收和散射弱,这样就可以极大地提高成像质量和穿透深度。
在实现本实用新型的过程中,实用新型人发现如下技术问题:对于扫描荧光测试方法,荧光发射是没有方向性的,特别是对于有散光特征的样品,信号采集效率更会受到抑制,采用开放式或者黑盒子的样品仓都无法提高散光的采集效率,致使采集到的信噪比较低。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型旨在提出一种用于近红外荧光活体扫描成像的积分球活体样品仓,以解决上述提及的部分或者全部技术问题。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种用于近红外荧光活体扫描成像的活体样品仓,包括:球形腔体,所述球形腔体用于汇聚扫描激发光;
设置于所述球形腔体的入口,用于使扫描激发光进入所述球形腔体;
设置于所述球形腔体的信号输出口,所述信号输出口用于采集经扫描活体样品后的激光信号,所述信号输出口包括,所述不少于两个光纤均匀嵌入所述球形腔体中。
进一步的,所述球形腔体的内侧涂有高反射率涂料形成高反射率涂层。
所述高反射率涂料为500-1700nm范围反射率>85%的涂料。
进一步的,所述样品仓的球体内配小动物夹持架,夹持架表面喷涂和积分球内壁同样的涂料。
进一步的,所述小动物夹持架底部与伺服电机连接,用于通过所述伺服电机驱动所述小动物夹持架沿垂直于所述小动物夹持架方式运动,以扫描所述活体样品内的不同深度。
进一步的,所述球形腔体上设有混合气体输入口,用于输入氮氧混合气体,以使得所述活体样品在扫描过程中保持存活;
相应的,所述球形腔体还设有气体输出口,用于保持所述球形腔体内的气压稳定。
进一步的,所述球形腔体上还设有麻醉气体输入口。
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