基于双光束频域OCT技术与脉搏波的眼底血管弹性成像及其在动脉硬化定量检测评估中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61875123
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0511.生物、医学光学与光子学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The changes of the morphology and elasticity of arteriole and microcirculation can be used to predict and arteriosclerosis and cardio-cerebrovascular diseases at more early stage. Retinal vessels, as the part of the whole circulation, are the only direct accessible vasculature. Therefore, it has potentially great clinical applications in prediction, screening and diagnosis of cardio-cerebrovascular diseases to measure and evaluate retinal vascular morphology and elasticity. However, there is great controversy in detection of retinal vessel elasticity. The elastic theory of retinal vessel hasn’t been established..Based on previous research, in this proposed project, we aim to develop dual beam optical coherence tomography (OCT) to detect pulse wave of the retinal arteriole, and obtain pulse wave velocity, blood flow dynamics, and caliber based on phase and signal analysis. With the measured parameters, we aim to develop elastic theory of the retinal arteriole based on nonlinear semi-analytical solution and finite element analysis. The proposed research has both scientific values and clinical applications in evaluation of whole circulation and arteriosclerosis, as well as in prediction, screening, and diagnosis of cardio-cerebrovascular diseases, such as hypertension, stroke, myocardial infarction, cerebral infarction, diabetes.
小微血管的形态与弹性改变可更早期地预警、筛查动脉硬化及高血压、冠心病、中风等心脑血管风险事件。眼底血管是人体唯一直接可见的血管网络,是全身微循环的组成部分,检测、评估眼底血管形态与弹性,在预测、筛查和诊断心脑血管疾病方面具有重要的临床价值。但是,目前基于高速眼底摄影的眼底血管弹性检测方法存在信噪比低、可靠性差等诸多不足,导致脉搏波传播速度这一公认的重要指标的测量结果存在数量级差异,眼底动脉的弹性理论模型的研究也属于空白。.本课题将研究采用双光束光学相干层析成像技术,分析视网膜动脉血管脉动的脉搏波形,通过相位解析等信号处理方法获取脉搏波传播速度和动脉血管、血流脉动的动态信息以及血管形态尺寸,进而通过非线性半解析解法和有限元分析法,建立眼底血管弹性理论模型,为评估人体微循环、全身血管硬化程度以及预测、筛查和诊断高血压、中风、心梗、脑梗等心脑血管疾病提供理论与方法,具有重要的科学意义和应用前景。

结项摘要

眼底血管是人体唯一直接可见的血管网络,分类上属于小血管,是全身微循环的组成部分,并和脑部微循环具有同源同质的特点。通过眼睛这一天然“窗口”,检测、评估眼底血管形态与弹性,对定量评估人体微循环、全身血管硬化程度以及预测、筛查和诊断眼底病、高血压、糖尿病等心脑血管疾病具有重要的临床意义。但是,目前的研究也存在眼底血管评估手段单一、刚性血管弹性模型不适用于小血管、脉搏波传播速度的数量级范围存在争议等问题。本课题针对上述问题,分别采用可变间距扫描的OCT技术和激光散斑血流成像技术,测量并分析了脉搏波传播速度在几十毫米/秒的数量级范围,同国际上大多数报道的数量级范围一致。同时,我们对眼底OCT成像技术进行深入研究,提出了超越离散傅里叶变换分辨率极限的OCT图像重建方法,以及基于深度学习的眼底OCT图像与OCT血管造影优化算法。在此基础上,本课题创新性地提出多参数表征眼底血管特征与血流动力学的思路,研制出可同时检测眼底组织与血管形态、血管内外径与血管壁厚度、眼底血流动力学及其动态变化的技术平台,开展了仿体实验验证和不同人群试验,发现高血压及糖尿病人群的眼底血管和血流动力学和正常对照组具有明显的特征性差异。最后,本课题基于脉搏波形信息提取,建立了用于表征血管弹性、血液粘滞性和心脏泵血功能的系列参数,同时基于流固耦合数值模拟技术对血流场进行了仿真计算,建立了眼底动脉血管湍流的特征模型,并进一步建立了包含眼底动脉内外直径、血管壁厚度和血流动力学及其脉动变化的多参数非刚性血管弹性模型。本课题的研究成果为更全面检测和理解眼底血流脉动特征和血管硬化的弹性模型奠定了理论和实验基础。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
SGLSA: Sphygmus gated laser speckle angiography for microcirculation hemodynamics imaging
SGLSA:脉门控激光散斑血管造影用于微循环血流动力学成像
  • DOI:
    10.1016/j.compmedimag.2022.102164
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Computerized Medical Imaging and Graphics
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Ximeng Feng;Mufeng Geng;Xiangxi Meng;Da Zou;Zi Jin;Gangjun Liu;Chuanqing Zhou;Qiushi Ren;Yanye Lu
  • 通讯作者:
    Yanye Lu
Comparative study of deep neural networks with unsupervised Noise2Noise strategy for noise reduction of optical coherence tomography images
深度神经网络与无监督Noise2Noise策略对光学相干断层扫描图像降噪的比较研究
  • DOI:
    10.1002/jbio.202100151
  • 发表时间:
    2021-08-20
  • 期刊:
    JOURNAL OF BIOPHOTONICS
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Qiu, Bin;Zeng, Shuang;Lu, Yanye
  • 通讯作者:
    Lu, Yanye
Retinal oxygen kinetics imaging and analysis (ROKIA) based on the integration and fusion of structural-functional imaging
基于结构功能成像整合融合的视网膜氧动力学成像与分析(ROKIA)
  • DOI:
    10.1364/boe.465991
  • 发表时间:
    2022-10-01
  • 期刊:
    BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Peng, Ximeng;Jin, Zi;Zhou, Chuanqing
  • 通讯作者:
    Zhou, Chuanqing
N2NSR‐OCT: Simultaneous denoising and super‐resolution in optical coherence tomography images using semisupervised deep learning
N2NSR—OCT:使用半监督深度学习在光学相干断层扫描图像中同时进行去噪和超分辨率
  • DOI:
    10.1002/jbio.202000282
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Biophotonics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Bin Qiu;Yunfei You;Zhiyu Huang;Xiangxi Meng;Zhe Jiang;Chuanqing Zhou;Gangjun Liu;Kun Yang;Qiushi Ren;Yanye Lu
  • 通讯作者:
    Yanye Lu
扫频光学相干断层成像技术及其在眼科的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    眼科学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄智宇;胡毅成;周传清;卢闫晔;任秋实;刘刚军
  • 通讯作者:
    刘刚军

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其他文献

全固态可调谐脉冲钛宝石激光系统设计
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国医疗器械杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    库耕;万俊超;王伟;周传清
  • 通讯作者:
    周传清
RGD-conjugated gold nanorods induce radiosensitization in melanoma cancer cells by downregulating alpha;vbeta;3 expression
RGD-共轭金纳米棒通过下调诱导黑色素瘤癌细胞放射增敏
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    International Journal of Nanomedicine
  • 影响因子:
    8
  • 作者:
    周传清
  • 通讯作者:
    周传清
Ex vivo determination of glucose permeability and optical attenuation coefficient in normal and adenomatous human colon tissues using spectral domain optical coherence tomography
使用谱域光学相干断层扫描离体测定正常和腺瘤人类结肠组织中的葡萄糖渗透性和光学衰减系数
  • DOI:
    10.1117/1.jbo.17.10.105004
  • 发表时间:
    2012-10
  • 期刊:
    Journal of Biomedical Optics
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    周传清
  • 通讯作者:
    周传清
视觉假体的研究进展
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    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闫妍;柴新禹;陈垚;周传清;任秋实;李丽明
  • 通讯作者:
    李丽明

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周传清的其他基金

基于光学相干层析成像与光声成像的眼底多模态成像方法研究
  • 批准号:
    81171377
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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