2025年7月30日
Xi’an Jiaotong-Liverpool Universityは、皮膚を通してステントを画像化するための非侵襲的な手法を開発しています。
ステントは、血管と管の狭窄を管理するために広く使用されていますが、移植後のステントの長期的な状態を監視することは非常に重要です。
ステント自体の表面上のレーザーマシンパターンは最近、細胞の接着を改善しましたが、臨床医が故障が発生する前にステントの損傷または摩耗を認識することが重要です。
造影剤または電離放射線を使用した現在の監視ツールは、患者にとって侵襲的であり、常に効果的ではありません。
プロジェクトと中国のXiat Xiaotong -Livepool大学hjtlo)現在、より効果的なステントモニタリングを可能にする光音響顕微鏡に基づいた手法を開発し、結果を公開しました 光学文字。
「骨折や不適切な位置決めなどの問題についてステントを監視することが重要ですが、従来の使用技術には侵襲的な手順または放射線被曝が必要です」とXjtluのMyeongsu Seong氏は述べています。
「これにより、皮膚を通してステントを監視するために光音響イメージングを使用する可能性をテストするようになりました。」
多くの臨床用途での光音響技術の使用は、それらの非独自のラベルフリーの性質と機能的、代謝、分子、および遺伝的情報を明らかにする可能性のおかげで、拡大し続けています。
浅い地域のステント
チームは、技術の比較的焦点が合っていない音響ビームに基づいた光音響法のカテゴリである音響解像度光音響顕微鏡(AR-PAM)を採用し、焦点を絞ったトランスデューサーを介した超音波解像度でイメージングデータを作成しました。
概念実証試験では、プロジェクトは、骨折、圧縮、重複ステントの移動など、さまざまなステントシナリオを模倣しました。彼らはまた、バターを使用して、ステント留置後にプラークまたは血栓の堆積を模倣しました。 670および1210ナノメートルの波長でAR-PAMを使用して、切除されたマウス皮膚を介してこれらのさまざまなステント条件を正常に画像化することができました。
「最も興味深い結果の1つは、脂質プラークとステントを模倣するために使用したバターを簡単に区別できることです」とSeongはコメントしました。 「プラークとステントが光を異なる方法で吸収するため、2つの波長を使用すると、それらを区別することができました。」
AR-PAMアプローチのさらなる最適化が現在研究されていますが、プロジェクトは、頸動脈や表在性大腿動脈など、比較的浅い領域にあるステントの光音響法が潜在的に侵襲的でラベルのない監視ツールである可能性があることを示しています。
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#光音響顕微鏡検査は埋め込まれたステントの状態を監視します
2025-07-30 15:57:00