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全视场光学相干层析技术的角膜高分辨率成像

2021-03-05肖鹏ViacheslavMazlin袁进

眼科学报 2021年1期
关键词:系统

肖鹏,Viacheslav Mazlin,袁进

(1.中山大学中山眼科中心,广州 510060;2.朗之万研究所,法国 巴黎)

角膜是位于眼球最前端的光学透明组织,是清晰视觉形成的前提与基础。角膜疾病是全球主要的致盲性眼病,每年造成150万~200万人失明,且90%以上的受影响人口生活在发展中国家[1-3]。角膜疾病严重影响人民群众的眼健康和生活质量,是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。角膜成像技术通过提供角膜的结构和功能图像,能够帮助临床医生获取更全面的疾病信息,在角膜疾病的诊断和治疗中具有无可取代的作用。发展高分辨率活体角膜成像技术,对角膜细胞结构进行更精准有效的分析,是眼科学及影像学交叉领域的重要研究问题。

目前,应用在临床活体角膜检测的传统成像技术主要有裂隙灯生物显微镜(slit lamp biomicroscopy,SLB),活体共聚焦显微镜(in vivo confocal microscopy,IVCM)和光学相干层析技术(optical coherence tomography,OCT)等。SLB是角膜临床活体检测时最常使用的非接触性成像设备,通过调节焦点和光源宽窄,形成“光学切面”,能用于观察表浅及深层的角膜病变。但是受制于光学成像原理和放大倍率,SLB的成像分辨率有限,无法观测到角膜的细胞结构[4]。IVCM是一种逐点扫描并利用空间针孔调制来去除样品非焦点平面的散射光以提高光学分辨率和视觉对比度的临床角膜活体成像方法,它具有的微米级别高平面分辨率足以观察角膜组织中的单个细胞甚至细胞核[5-7]。然而,受设备扫描速率和眼球运动的限制,IVCM在活体角膜高分辨率成像中的成像视野非常有限,一般不超过400 μm×400 μm。……

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