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1、文獻(xiàn)檢索作業(yè)二1、檢索課題的背景及目的我研究的課題為擴(kuò)散(散射)光學(xué)層析成像(DOT)技術(shù)。成像方法旨在記錄被測(cè)目標(biāo)組織在某些光波長(zhǎng)下的二維甚至三維光學(xué)及生理參數(shù)的空間變化,可分為拓?fù)浜蛯游龀上穹椒āI锝M織對(duì)可見光和近紅外光通常呈現(xiàn)出不透明、混沌和高散射的特點(diǎn)。光在生物組織體中傳播是一個(gè)很復(fù)雜的過程,其主要特點(diǎn)是生物組織對(duì)光波的散射和吸收。為此,人們提出了一種目前普通應(yīng)用的理論光傳輸理論,來描述光在散射介質(zhì)中傳播問題,它認(rèn)為光的傳播是由在組織內(nèi)部被吸收或彈性散射的單個(gè)光子的傳輸造成的,光子在散射介質(zhì)的傳輸滿足玻爾茲曼方程。如何根據(jù)光在生物組織中的傳輸理論,定量的確定其光學(xué)參數(shù)是傳輸理論建立后

2、的一項(xiàng)關(guān)鍵性工作,在光醫(yī)學(xué)診斷和治療領(lǐng)域中有著很重要的意義和廣泛的應(yīng)用前景。光子散射技術(shù)可以用來測(cè)定樣本的光學(xué)特性,通過基于光散射的斷層成像技術(shù),能夠?qū)Ω呱⑸浣橘|(zhì)中存在的不同光學(xué)性質(zhì)的物質(zhì),進(jìn)行光學(xué)性質(zhì)(散射系數(shù)、吸收系數(shù))的測(cè)定,并對(duì)物體光學(xué)參數(shù)空間位置的分布進(jìn)行成像。白漆、牛奶、生物組織均是對(duì)光的散射介質(zhì),光在這些介質(zhì)傳播時(shí)會(huì)發(fā)生散射現(xiàn)象,當(dāng)介質(zhì)中存在對(duì)光的吸收物質(zhì)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)吸收現(xiàn)象,這在臨床醫(yī)學(xué)應(yīng)用中具有重大意義和實(shí)用價(jià)值。由于人體組織有70%以上是水,而水在600-900 nm 是低吸收的(通常所稱為“治療窗口”),但是對(duì)大多數(shù)軟組織來說,光吸收相對(duì)較低,散射相對(duì)較強(qiáng),因而會(huì)有較強(qiáng)的

3、散射光從組織中反射或透射出來成為可被探測(cè)到的光,從而使得在此波段的光有可能穿過幾厘米深的組織體,能夠獲得組織體更深層次的功能信息,實(shí)現(xiàn)深層組織的探測(cè)。因此,利用近紅外波段的光輻射進(jìn)行生物組織體光學(xué)參數(shù)的檢測(cè)是目前熱門研究領(lǐng)域之一。2、中(英)文檢索策略檢索詞:diffusive;optical;tomography;time-resolved;counting; time-correlated; single-photon檢索字段:diffusive optical tomography; time-correlated single-photon counting檢索式:diffusive

4、optical tomography* or time-correlated single-photon counting3、初次檢索過程(1)使用CALIS外文期刊網(wǎng)的檢索上圖為使用檢索式時(shí)的結(jié)果上圖為使用檢索字段時(shí)的結(jié)果上圖為使用檢索詞時(shí)的結(jié)果(2)使用WEB OF SCIENC的檢索上圖為使用檢索式時(shí)的結(jié)果上圖為使用檢索字段時(shí)的結(jié)果上圖為使用檢索詞時(shí)的結(jié)果4、進(jìn)一步明確后再檢索從以上的檢索結(jié)果可以看出結(jié)果非常多,覆蓋的領(lǐng)域也很復(fù)雜,與我們的預(yù)期有很大差別。通過進(jìn)一步閱讀原始文獻(xiàn),明確課題方向,調(diào)整了檢索策略使用檢索字段:diffusive optical tomography ;time

5、-correlated single-photon counting,并選擇適當(dāng)?shù)难芯款I(lǐng)域和研究方向再一次進(jìn)行檢索。5、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀隨著醫(yī)學(xué)診斷方法向無損性發(fā)展,光學(xué)技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)診斷中的應(yīng)用已展現(xiàn)出越來越大的潛力。利用光學(xué)信息比其它醫(yī)學(xué)診斷手段在腫瘤探測(cè)和生理監(jiān)測(cè)上能獲得更高的靈敏度。DOT技術(shù)產(chǎn)生以來,獲得廣泛的關(guān)注,在生物醫(yī)學(xué)的很多方面獲得應(yīng)用,主要有乳腺癌的早期診斷、腦功能成像、新生兒大腦血氧水平實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、熒光分子層析成像等方面。DOT研究已在圖像重建一般理論和測(cè)量技術(shù)方面獲得突破性進(jìn)展,在某些領(lǐng)域已經(jīng)獲得很好的應(yīng)用。但DOT成像的進(jìn)一步發(fā)展仍然存在很多挑戰(zhàn):實(shí)驗(yàn)技術(shù)需要不斷改進(jìn);在

6、人體中的光子運(yùn)動(dòng)規(guī)律的數(shù)學(xué)描述,圖像重建的方法還需要進(jìn)一步的研究和完善;人體各個(gè)器官的光學(xué)特性有待進(jìn)一步確定;需要設(shè)計(jì)更完善的系統(tǒng)并研究如何應(yīng)用于臨床。相信在不遠(yuǎn)的將來,DOT技術(shù)將作為現(xiàn)有醫(yī)學(xué)成像技術(shù)的一個(gè)補(bǔ)充而在醫(yī)學(xué)影像診斷中獲得廣泛應(yīng)用。6、評(píng)價(jià)分析近年來的研究成果表明,DOT作為一種基于組織體生化功能信息的無創(chuàng)檢測(cè)技術(shù),提供了醫(yī)學(xué)診斷應(yīng)用的最有效的解決方案,此外,將其與內(nèi)窺鏡技術(shù)結(jié)合從而實(shí)現(xiàn)具有體內(nèi)器官深部組織功能信息層析能力的新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡也是DOT一個(gè)極具應(yīng)用前景的新領(lǐng)域。近年來,擴(kuò)散光學(xué)成像的研究重點(diǎn)已從追求高空間分辨率轉(zhuǎn)向高特異功能成像方面。將光學(xué)成像技術(shù)與現(xiàn)有醫(yī)學(xué)成像方法相互結(jié)合可大大提高醫(yī)學(xué)無創(chuàng)檢查的特異性和準(zhǔn)確性。7、本課題研究的創(chuàng)新

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