Fluorescence lifetime-based imaging and spectroscopy in...

G - Physics – 01 – N

Patent

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Details

G01N 21/64 (2006.01) A61B 6/00 (2006.01) A61K 49/00 (2006.01) G01J 3/44 (2006.01) G01N 21/47 (2006.01)

Patent

CA 2230228

A system and method non-invasive biomedical optical imaging and spectroscopy with low-level light is described. The technique consists of a modulated light source (120) coupled to tissue (100) of a patient to introduce excitation light. Fluorescent light emitted in response to the excitation light is detected with sensor (148). The AC intensity and phase of the excitation and detected fluorescent light is provided to a processor (160) operatively coupled to sensor (148). Processor (160) employs the measured re-emission kinetics of excitation and fluorescent light to "map" the spatial variation of one or more fluorescence characteristics of the tissue (100). The fluorescence characteristic may be provided by exogenous contract agents, endogenous fluorophores, or both. The variations is determined by solving frequency domain diffusion equations at a number of designated points in the tissue as part of a recursive estimation algorithm. Processor (160) generates an imaging signal in accordance with the spatial variation of the fluorescence characteristic for provision to an output device (164). The output device (164) displays an image corresponding spatial variation of the fluorescence characteristic which corresponds to tissue (100) to aid in the detection and diagnosis of disease.

Système et procédé d'imagerie optique biomédicale non invasive et de spectroscopie à faible niveau de lumière. La technique consiste à utiliser une source de lumière modulée (120) couplée au tissu (100) d'un patient de sorte qu'une lumière d'excitation soit introduite. La lumière fluorescente émise en réponse à la lumière d'excitation est détectée au moyen d'un capteur (148). L'intensité de courant alternatif, la phase de la lumière d'excitation et fluorescente détectée sont envoyées à un processeur (160) couplé de manière fonctionnelle au capteur (148). Le processeur (160) utilise la cinétique de réémission mesurée de la lumière d'excitation et fluorescente pour "cartographier" la variation spatiale d'une ou plusieurs caractéristiques de fluorescence du tissu (100). La caractéristique de fluorescence peut être fournie par des agents de contraste exogènes, des fluorophores endogènes, ou les deux. La variation est déterminée par la résolution d'équations de diffusion dans le domaine fréquentiel en un certain nombre de points désignés du tissu, comme partie intégrante d'un algorithme d'estimation récursif. Le processeur (160) génère un signal d'imagerie en fonction de la variation spatiale de la caractéristique de fluorescence, destiné à un dispositif de sortie (164). Le dispositif de sortie (164) affiche une variation spatiale, correspondant à une image, de la caractéristique de fluorescence correspondant au tissu (100) pour aider à la détection et au diagnostic de maladies.

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