[go: up one dir, main page]

RU169521U1 - Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани - Google Patents

Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани Download PDF

Info

Publication number
RU169521U1
RU169521U1 RU2016125774U RU2016125774U RU169521U1 RU 169521 U1 RU169521 U1 RU 169521U1 RU 2016125774 U RU2016125774 U RU 2016125774U RU 2016125774 U RU2016125774 U RU 2016125774U RU 169521 U1 RU169521 U1 RU 169521U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
intensity
biological tissue
scattering
tissue
Prior art date
Application number
RU2016125774U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Эдуардович Аветисов
Иван Александрович Новиков
Сергей Викторович Рощин
Наталья Андреевна Пахомова
Сергей Сергеевич Махотин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт глазных болезней"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт глазных болезней" filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт глазных болезней"
Priority to RU2016125774U priority Critical patent/RU169521U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169521U1 publication Critical patent/RU169521U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/39Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Устройство относится к экспериментальной биологии и может быть использовано для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани. Устройство содержит лазерный модуль с коллимированным пучком, моторизованный координатный стол, детектор рассеянного излучения в виде CCD матрицы и отсекающие светофильтры. Все элементы жестко закреплены на станине. Устройство обеспечивает возможность оценки изменчивости угловых характеристик светорассеяния для объема ткани.

Description

Предлагаемое устройство относится к экспериментальной биологии и может быть использовано для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани, т. е. для определения оптических свойств биологических тканей in vitro. Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани предназначено для регистрации, оценки и контроля медико-биологических параметров различных тканей по их оптическим характеристикам. Изучение этих свойств актуально для понимания формирующих биоткань составляющих.
Известно, что основой рассеяния света в биологических тканях является разность коэффициентов преломления различных структур биотканей, т.е. между митохондриями, ядром, другими клеточными органеллами и цитоплазмой клеток, между внутритканевой жидкостью и структурными элементами соединительной ткани (коллагеновыми и эластическими волокнами). Помимо этого, имеются данные о том, что в тканях с патологическим ростом происходит изменение клеточных структур, например, меняются размеры отдельных клеточных ядер, наряду с этим может измениться и относительный показатель преломления ядро-цитоплазма, что ведет к изменению характера рассеивающих свойств биологических тканей. Кроме того, в тканях с патологическим ростом возможно нарушение плотности упаковки коллагеновых волокон и их ориентации, что также ведет к изменению светорассеивающих свойств.
Следует отметить, что оптические свойства биологических тканей, в том числе, показатель преломления, а, следовательно, и их светорассеивающая способность могут зависеть от количества воды, наличия хиральных молекул в их составе, в частности, оптически активного белка - альбумина, а наличие метаболических веществ, находящихся в тканях, таких как глюкоза, приводит к изменениям показателей преломления и, как следствие, к изменению светорассеяния.
Таким образом, биологические ткани являются оптически неоднородными, а распространение света в них зависит от рассеивающих и поглощающих свойств ее компонентов: клеток, клеточных органелл, разнообразных волокнистых структур, присутствия различных биологически-активных веществ. Наличие светорассеяния несет в себе важную информацию о формирующих биоткань составляющих, таких как размеры и формы структурных элементов, их оптических свойствах и ориентации.
Известно устройство, используемое для оценки фотосинтетической активности растительных организмов, содержащее источник квазимонохроматического излучения красной области спектра плотностью мощности не менее 30 Вт/м2, приемный объектив, светофильтр и фотоприемник, блок обработки сигналов, блок сбора данных (патент RU 2352104, 20.04.2009). Устройство позволяет оценивать интенсивность светорассеяния объекта в какой-либо конкретной точке и не дает возможности оценивать распределение оптических свойств образца ткани на всей ее протяженности, что бывает необходимо. Кроме того, оценка светорассеяния по измерению интенсивности рассеянного света лишь в одном направлении не позволяет вычислить индикатрису светорассеяния и его пространственные характеристики.
Задачей разработки полезной модели является получение устройства для повышения точности в оценке, регистрации и контроле медико-биологических параметров различных биологических тканей in vitro, по их оптическим характеристикам.
Техническим результатом предлагаемого устройства является возможность оценки изменчивости угловых характеристик светорассеяния для объема ткани.
Технический результат достигается за счет применения CCD матрицы в качестве детектора рассеянного излучения, моторизованного координатного стола, источника лазерного излучения с коллимированным пучком, отсекающими светофильтрами.
Лазерный модуль в качестве источника лазерного излучения с коллимированным пучком дает возможность оценивать светорассеивание строго определенного геометрического объема ткани пересекаемой пучком и избежать артефактов, связанных с расхождением лучей не на объекте, а при эмиссии излучения.
Моторизованный координатный стол позволяет осуществлять перемещение исследуемого объекта относительно источника излучения с точностью позиционирования объекта 0,05 мм. Точность позиционирования зависит от необходимого разрешения при проведении конкретного теста с применением предлагаемого устройства, а также определенной толщины пучка лазера и, как правило, не превышает ее половины. Применение моторизованного координатного стола позволяет получить данные о светорассеянии не из одной точки, а последовательно для всего объема анализируемого образца. Кроме того, точное позиционирование образца, осуществляемое по средствам моторизованного координатного стола, позволяет проводить сравнительное исследование (с данными химических, физических и других тестов).
Монохроматическая CCD матрица в качестве детектора рассеянного излучения позволяет увеличить точность оценки светорассеивающей способности вещества тканей за счет одновременного анализа интенсивности света отклоненного на разные углы при рассеянии.
Отсекающие светофильтры необходимы для исключения из сигнала аутофлуоресценции образца. Зона спектрального пропускания светофильтра каждый раз подбирается в соответствии с длинной волны лазерного модуля, что позволяет принимать только сигнал излучения рассеиваемого образцом.
Предлагаемое устройство обеспечивает получение более полной картины светорассеяния лазерного луча тканями путем оценки интенсивности светорассеяния одновременно в нескольких направлениях. Это становится возможным за счет анализа угловых отклонений луча по измерению интенсивности отклоненного света на совокупности точек CCD матрицы, используемой в качестве приемника рассеянного излучения, и дальнейшей обработки.
Используемая, в качестве фотоприемника, CCD матрица имеет хорошую светочувствительность и малое количество шумов, что дает возможность получить проекцию рассеянного излучения с высоким разрешением и качеством.
Предлагаемая конструкция допускает использование иммерсионной жидкости между тканевыми блоками и стеклянными обкладками, что также позволяет увеличить точность оценки светорассеивающей способности вещества тканей, по сравнению с «сухими» системами, путем уменьшения рассеяния света на поверхности образца.
Для объективизации получаемой информации, желательно предварительное выкраивание блоков изучаемой ткани, ограниченных ровными параллельными плоскостями.
Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности вещества биологических тканей схематически представлено на фиг. 1, где
1 - блок биологической ткани,
2 - иммерсионное масло,
3 - стеклянные обкладки,
4 - моторизованный координатный стол,
5 – станина,
6 - отсекающий светофильтр,
7 - лазерный модуль,
8 - коллимированный пучок,
9 - CCD детектор регистрации прошедшего излучения,
10 - излучение, рассеиваемое веществом биологической ткани.
Устройство используют следующим образом.
Смачивают предварительно выкроенный плоскопараллельный блок биологической ткани (1) иммерсионным маслом (2) и укладывают между стеклянных обкладок (3), полученную конструкцию размещают на моторизованном координатном столе (4), закрепленном на станине (5), связывающей все части устройства. Подбирают отсекающий светофильтр (6), пропускающий только излучение лазерного модуля. Посредством лазерного модуля (7) с коллимированным пучком (8) облучают различные локальные участки блока ткани (1). CCD детектором регистрации прошедшего излучения (9) захватывают излучение, рассеиваемое веществом биологической ткани (10). По соотношению яркости, получаемой разными зонами CCD детектора регистрации прошедшего излучения (9), судят об угловых характеристиках светорассеяния в локальной точке блока биологической ткани (1). Смену изучаемых локальных участков блока биологической ткани (1), для оценки изменчивости угловых характеристик светорассеяния в объеме ткани, проводят за счет его перемещения на моторизованном координатном столе (4), одновременно со стеклянными обкладками (3) и иммерсионным маслом (2).
Пример 1.
При применении криминалистической экспертизы потребовалось доказать, что катаракта, возникшая при жизни, была индуцирована ультрафиолетовым излучением, а не сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. При жизни, трудовая деятельность была связана со сварочными работами. Для этого из хрусталика вдоль оптической оси был выкроен блок толщиной 0,8 мм. Плоскости срезов были смочены иммерсионной жидкостью и уложены между стеклянными обкладками. Для построения пространственной картины хрусталика был выбран лазерный модуль длиной волны 630 нм и соответствующий ему отсекающий светофильтр. Изменяя координаты на координатном столе последовательно ССД детектором, была захвачена интенсивность лучей, отклоненных от коллимированного лазерного источника на разные угловые величины. Было отмечено, что в краевых частях блока, соответствующих кортикальным слоям, находящимся вне проекции зрачка, интенсивность светорассеяния и процентная доля лучей, отклонившихся на углы больше, чем 10°, значительно ниже, чем в тех же кортикальных слоях, но находящихся в проекции зрачка, при его средней ширине. Это позволило сделать вывод о лучевой природе катаракты.
Устройство можно использовать в различных областях экспериментальной медицины, а также в криминологической экспертизе.

Claims (1)

  1. Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани, отличающееся тем, что содержит лазерный модуль с коллимированным пучком, моторизованный координатный стол, детектор рассеянного излучения в виде CCD матрицы и отсекающие светофильтры, причем все элементы жестко закреплены на станине.
RU2016125774U 2016-06-28 2016-06-28 Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани RU169521U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125774U RU169521U1 (ru) 2016-06-28 2016-06-28 Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125774U RU169521U1 (ru) 2016-06-28 2016-06-28 Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169521U1 true RU169521U1 (ru) 2017-03-21

Family

ID=58449911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125774U RU169521U1 (ru) 2016-06-28 2016-06-28 Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169521U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004034527A2 (en) * 2002-10-11 2004-04-22 Canon Kabushiki Kaisha Sensor
RU2228522C1 (ru) * 2002-10-25 2004-05-10 Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы
RU2251572C2 (ru) * 1996-04-25 2005-05-10 Дженикон Сайенсиз Корпорейшн, Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Анализ аналитов с использованием частиц в качестве метки
RU2352104C2 (ru) * 2007-06-07 2009-04-20 Ольга Николаевна Будаговская Способ оценки фотосинтетической активности растительных организмов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251572C2 (ru) * 1996-04-25 2005-05-10 Дженикон Сайенсиз Корпорейшн, Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Анализ аналитов с использованием частиц в качестве метки
WO2004034527A2 (en) * 2002-10-11 2004-04-22 Canon Kabushiki Kaisha Sensor
RU2228522C1 (ru) * 2002-10-25 2004-05-10 Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия Устройство для определения концентрации и среднего размера частиц в кристаллизующихся растворах сахарозы
RU2352104C2 (ru) * 2007-06-07 2009-04-20 Ольга Николаевна Будаговская Способ оценки фотосинтетической активности растительных организмов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7138050B2 (ja) ブリルアン光散乱に基づくラベルフリーサイトメトリーのシステム及び方法
CN107101943B (zh) 一种光流控无透镜全息成像微藻活性检测装置与方法
CN103815875A (zh) 一种用于烧伤皮肤坏死深度和面积诊断的近红外光谱成像系统及方法
Poon et al. Brillouin imaging for studies of micromechanics in biology and biomedicine: from current state-of-the-art to future clinical translation
Kabakova et al. Brillouin microscopy
CN105852800A (zh) 三维光学相干断层扫描装置及其应用
Rioboó et al. Brillouin spectroscopy: from biomedical research to new generation pathology diagnosis
WO2016080442A1 (ja) 品質評価方法及び品質評価装置
WO2003078978A1 (de) Probenträger mit integrierter optick
CN109477793A (zh) 质量评估方法以及质量评估装置
US11406267B2 (en) Cartilage-tissue analysis device
CN208795640U (zh) 观察容器及微小粒子测量装置
KR101563810B1 (ko) 공통 광 경로 3차원 회절 광 현미경 및 그의 시편 변형성 측정 방법
RU169521U1 (ru) Устройство для оценки интенсивности светорассеивающей способности биологической ткани
Klein et al. Longitudinal, quantitative monitoring of therapeutic response in 3D in vitro tumor models with OCT for high-content therapeutic screening
JP7228189B2 (ja) 細胞毒性を評価する方法及び装置
JP7275849B2 (ja) 細胞の数、形態又は形状を測定する方法及び装置
JP2011083342A (ja) 分子組成測定方法及び装置
JP7148530B2 (ja) 核の機械的シグネチャに基づく細胞分類
JP2019207239A (ja) 品質評価方法及び品質評価装置
US7643146B2 (en) Methods and apparatus for reducing noise in scatterometry measurements
Shu et al. Bessel beam beating-based spontaneous Raman tomography enables high-contrast deep tissue Raman measurements
US20240058488A1 (en) Method and apparatus for disinfecting laboratory instruments
Afara Near infrared spectroscopy for non-destructive evaluation of articular cartilage
Lin et al. Multiphoton microscopy imaging analysis: non-destructive inspection for the cornea

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200629