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光声成像与显微技术已成为一种强大的混合模态,它将光学吸收的高对比度与超声检测的深穿透能力相结合。通过利用光声效应——即脉冲激光激发从光吸收内源性或外源性发色团产生超声波——这些技术能够在多个尺度上(从细胞器到整个器官)实现无标记的结构、功能和分子活体成像,提供前所未有的能力。
近年来,激光技术、超声换能器阵列、快速数据采集和计算重建方面的突破性进展,显著提升了成像速度、分辨率和深度,使得光声方法在临床转化中日益受到关注。
本期专刊旨在展示光声成像与显微技术的最新前沿,特别关注那些应对真实世界生物医学挑战并为床旁应用铺平道路的技术创新。
我们征集原创研究论文、综合综述和前瞻性观点文章,涵盖但不限于以下主题:
一、先进光声系统
✦ 高速光声显微成像(PAM)
✦ 光声计算断层成像(PACT)
✦光声内窥镜
✦ 光声与超声、光学相干断层扫描或荧光成像结合的多模态系统,用于深组织容积和多参数成像
二、对比剂与分子探针
✦ 新型内源性对比策略(如血红蛋白、黑色素、脂质)
✦ 外源性探针,包括靶向纳米颗粒、可激活传感器和基因编码报告分子,用于分子特异性光声检测
三、计算与AI驱动创新
✦ 先进图像重建算法(如稀疏采样、基于深度学习的去噪和伪影消除)
✦ 运动校正与实时处理
✦ 基于机器学习的方法用于自动特征提取、分类和光声数据的定量分析
四、临床前模型与转化验证
✦ 疾病模型(肿瘤学、心血管疾病、神经炎症等)的纵向成像
✦ 与其他成像模态的多模态整合
✦ 药代动力学/药效学研究以验证光声生物标志物
五、临床应用与转化
✦ 术中图像引导、微创诊断、肿瘤边缘评估
✦ 淋巴结分期、血管与灌注监测
✦ 在皮肤科、眼科和治疗诊断学中的新兴应用
✦ 重点关注监管路径、标准化和临床工作流整合
我们热忱欢迎不仅推动光声技术前沿,而且关键性解决可重复性、定量化和可扩展性挑战的稿件——这些是实现从实验室到临床成功转化的必要条件。通过本期专刊,我们旨在促进跨学科合作,并加速光声成像作为常规临床工具的推广应用。
投稿截止日期:2027年4月30日
计划出版日期:2027年7月
投稿格式:作者应使用Latex或MS-Word样式文件。更多详情,请访问https://www.worldscientific.com/worldscinet/jiohs
稿件类型:原创研究论文、综合综述、前瞻性观点文章
客座编辑
马海钢 教授
天津医科大学
mahaigang@tmu.edu.cn
封婷 研究员
复旦大学
fengting@fudan.edu.cn
王志阳 副研究员
华南师范大学
zywang@scnu.edu.cn
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