p Imagens fotoacústicas de microvasos nas orelhas, olhos, e cérebros de camundongos capturados pela microscopia fotoacústica recentemente desenvolvida. Crédito:Chulhong Kim (POSTECH)
p 200 anos atrás, um médico da França usou um estetoscópio pela primeira vez. Inúmeros esforços para observar o corpo humano foram feitos desde então. Até agora, a melhor ferramenta que fornece dados anatômicos, funcional, e a informação molecular sobre humanos e animais é o microscópio fotoacústico. Microscopia fotoacústica de localização de super-resolução, que é 500 vezes mais rápido do que a microscopia fotoacústica convencional, foi desenvolvido por uma equipe de pesquisa da POSTECH na Coréia. p Professor Chulhong Kim de Engenharia de TI Criativa da POSTECH com Jinyoung Kim, um professor pesquisador, e Jongbeom Kim, um Ph.D. aluna, apresentou um rápido sistema de microscopia fotoacústica com um espelho de varredura feito sob medida na revista internacional publicada pela Nature,
Luz:Ciência e Aplicações . Esta técnica de microscopia recém-desenvolvida usa um scanner galvanômetro comercial e estável com um espelho de varredura feito sob medida e pode encontrar vasos sanguíneos bloqueados ou rompidos monitorando o fluxo de glóbulos vermelhos sem usar um absorvedor de contraste.
p Células de imagens de microscopia fotoacústica, veias de sangue, e tecidos induzindo vibrações quando a energia óptica é convertida em calor depois que um objeto absorve a luz do feixe de laser. Os sistemas convencionais de microscopia fotoacústica usando um scanner galvanômetro têm um campo de visão estreito porque eles não fazem a varredura de ondas fotoacústicas, mas apenas o feixe óptico. Esses sistemas que utilizam um estágio motorizado linear também apresentam uma limitação temporal na realização de imagens.
p A equipe de pesquisa desenvolveu um novo sistema de microscopia fotoacústica com desempenho aprimorado. Ele pode escanear ondas fotoacústicas e feixes ópticos simultaneamente, enquanto os pesquisadores implementavam um espelho de varredura feito sob medida em um sistema de microscopia fotoacústica existente. Ele também pode monitorar vasos muito pequenos usando glóbulos vermelhos intrínsecos sem um absorvedor de contraste, que é um grande aprimoramento de desempenho. Além disso, o novo sistema é 500 vezes mais rápido que os sistemas convencionais. Com a melhoria, ele pode demonstrar imagens de super-resolução localizando sinais fotoacústicos com resolução espacial aprimorada 2,5 vezes.
p A realização de suas pesquisas é significativa de várias maneiras. Espera-se que esse sistema seja muito promissor no diagnóstico e tratamento de derrames e doenças cardiovasculares. Como ele pode monitorar e criar imagens de vasos sanguíneos com o fluxo de células sanguíneas em tempo real, também pode ser usado para doenças vasculares que requerem diagnóstico e tratamento urgentes. Além disso, permite o monitoramento direto da hemodinâmica nos microvasos. Prevê-se que seja aplicado em vários campos, incluindo resposta hemodinâmica, dinâmica do agente de contraste nos vasos sanguíneos, e anormalidades microcirculatórias transitórias.
p O professor Chulhong Kim disse:"Conseguimos imagens de microvasos nas orelhas com sucesso, olhos, e cérebros de ratos, e a ponta de um dedo humano com este novo sistema de microscopia fotoacústica. O que desenvolvemos pode ser uma ferramenta complementar ao sistema de imagem cerebral convencional e também pode ser uma ferramenta promissora para futuros estudos pré-clínicos e clínicos. "