[发明专利]一种可实现三维成像的磁共振自发荧光断层分子影像设备在审
申请号: | 202010392606.X | 申请日: | 2020-05-11 |
公开(公告)号: | CN111528847A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 安红卫 | 申请(专利权)人: | 济宁市兖州区中医医院 |
主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055;A61B5/00 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 272100 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 实现 三维 成像 磁共振 自发 荧光 断层 分子 影像 设备 | ||
本发明公开了一种可实现三维成像的磁共振自发荧光断层分子影像设备,具体涉及三维成像设备领域,包括磁共振设备、光学影像设备、贯穿连接磁共振设备和光学影像设备的输送机构,所述磁共振设备和光学影像设备之间连接有加热管,所述磁共振设备和光学影像设备内部均设有圆柱状的空腔,所述输送机构依次贯穿磁共振设备的空腔、加热管和光学影像设备的空腔,所述光学影像设备内部设有旋转摄像机构。本发明通过将输送机构和旋转摄像机构进行联动,在输送小动物时旋转摄像头到达起始位置,卷簧蓄力,当小动物到达摄影位置,拉出驱动齿轮,摄像头经卷簧的蓄力反向转动进行全方位的拍摄,装置结构简单,节约成本。
技术领域
本发明实施例涉及三维成像设备领域,具体涉及一种可实现三维成像的磁共振自发荧光断层分子影像设备。
背景技术
根据Weissleder所提出了分子影像的概念,一切能够在细胞和分子水平在体对生物过程进行表征和测量的生物医学成像方法都属于分子影像的范畴。目前常见的分子影像模态主要包括核素成像,如正电子发射断层成像、单光子发射计算机断层成像、磁共振成像,光学成像、超声成像等。每一种模态的成像技术都有各自的优缺点,而各模态之间的差异主要体现在时间或空间分辨率、穿透深度、成像代价、灵敏度以及对成像对象的危害等方面。其中,与其它在体成像技术相比,光学分子影像具有操作简便、测量快速、结果直观、无辐射、高灵敏度及设备成本较低等许多独特的优点,已发展成为一种理想的活体小动物成像方法,并在生命科学、医学研究及药物研发等领域有了广泛的应用。
近年来在生物医药科学领域,采用多模态的方式进行相关研究的内容越来越多。中国发明专利CN101301192B公开了一种多模态自发荧光断层成像设备,该设备信号采集模块中采用小动物悬挂旋转多角度采集荧光和X光信号,进行多模态融合,重建生物体内部光源位置。但是X光对软组织成像效果不是很好,并且小动物悬挂姿态内脏器官形变较大,而且单光谱数据不充分,都对重建效果带来不利。在中国实用新型专利CN202568208U中也公开了一种多光谱荧光断层成像装置,该装置采用滤光片获取多张荧光图像用来光学三维重建,但是采用的是正面单角度光学信号,并且未提供采用其他模态成像来提供组织结构用于三维重建。
对此,中国发明专利CN 103622673 B公开了一种磁共振兼容的自发荧光断层分子影像设备,采用导轨连接光学影像设备和医用磁共振设备,导轨上设有承载小动物的承载台,承载台能够在导轨上滑动,承载台保证小动物无需悬挂,且在磁共振成像和光学成像时姿态不变;并采用两面反射镜和旋转轮,使得所述光学影像设备在一个平面内可以采集到多角度,多光谱的自发荧光数据,基于该自发荧光数据,结合所述磁共振设备提供的结构数据,实现高精度三维成像。
但是该发明专利还存在以下不足:在导轨带动动物在光学影像设备和医用磁共振设备之间移动时,动物的温度不能够保证一致,且动物两侧需要采用反射镜等设备进行拍摄,拍摄图像容易发生变形并且动物的体积不同所需反射镜也需要调节,也不易控制反射镜角度,导致安装上的困难。
发明内容
为此,本发明实施例提供一种可实现三维成像的磁共振自发荧光断层分子影像设备,旨在解决现有技术中由于小动物全面拍摄图像导致的装置结构复杂、安装困难的问题。
为了实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:一种可实现三维成像的磁共振自发荧光断层分子影像设备,包括磁共振设备、光学影像设备、贯穿连接磁共振设备和光学影像设备的输送机构,所述磁共振设备和光学影像设备之间连接有加热管,所述磁共振设备和光学影像设备内部均设有圆柱状的空腔,所述输送机构依次贯穿磁共振设备的空腔、加热管和光学影像设备的空腔,所述光学影像设备内部设有旋转摄像机构,所述输送机构用于输送小动物并同时驱动旋转摄像机构;
输送机构包括丝杆、滑块、导轨座和承载台,所述丝杆经驱动电机驱动,所述滑块螺纹连接于丝杆外部,且滑块顶端与承载台固定连接;
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