在众多领域中,快速,高分辨率的血流灌注图像是了解组织,器官病理或生理指标至关重要的依据。通常用于获取此类数据的激光多普勒血流图像,存在检测时间过长,滞后等缺点。这些数据的局限性在于它仅能显示在特定区域中微循环的静态信息。以激光散斑技术为基础的PericamPSI, 可以使以下监测成为可能。
流动态变化是现代临床医疗及生命科学基础研究重要观察指标,而目前最新的PSI激光散斑血流成像技术,其独有的非接触、高分辨、全视场快速成像的技术优势,为您提供了一种全新有效的血流监测及血流成像的手段。

激光散斑成像原理:目标受到激光束照射时,反射后的激光形成随机干扰图像(包括亮区和暗区),该图像称为激光散斑图。如果被测目标静止,激光散斑图也保持不变。如果被测物体发生移动,例如组织中的红细胞运动,则激光散斑图会随之波动。激光散斑图的变化速度取决于监测区域内目标移动速度;目标移动速度越快,散斑图变化越明显。散斑变化速度以散斑对比度量化,而对比度与血流相关;这就是激光散斑技术用于血流灌注量评估的工作原理。

激光散斑血流成像应用于脑卒中
脑卒中”(cerebral stroke)又称“中风”、“脑血管意外”(CVA),是一种急性脑血管疾病,是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病,包括缺血性和出血性卒中。缺血性卒中的发病率高于出血性卒中,占脑卒中总数的60%~70%。颈内动脉和椎动脉闭塞和狭窄可引起缺血性脑卒中,严重者可引起死亡。脑卒中具有发病率高、死亡率高和致残率高的特点。激光散斑血流成像技术可用于动物实验的脑卒中研究。
瑞典 PeriCam PSI激光散斑血流监测视频系统可实现实时组织血流成像,并可同时计算血流的动态变化差异和空间。仪器测量时不需要接触被测对象,对实验对象没有任何干扰,不需要进行染色或同位素标记。主要涉及的研究领域有:肢端缺血、皮瓣移植、烧伤创面、脑缺血、鼻粘膜、胃肠,口腔、皮肤血流评估等。

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