Niektóre zastosowania wymagają dokładniejszej rozdzielczości obrazowania. W optycznej koherentnej tomografii (OCT) rozdzielczość poprzeczna jest określana przez optykę obrazowania (często z ograniczeniami odległości roboczej), podczas gdy rozdzielczość osiowa zależy od efektywnej szerokości pasma źródła światła. Opracowaliśmy system OCT z podwójnym spektrometrem pracujący z szerokopasmowym laserem femtosekundowym jako źródłem światła. System zapewnia rozdzielczość woksela wynoszącą około 2 mikrometrów.
Wykorzystujemy system do różnych zastosowań, począwszy od obrazowania ex vivo próbek biologicznych (np. rogówki, tkanki pęcherza moczowego, mózgu myszy) po materiały drukowane biologicznie (takie jak materiały porowate lub mięśnie). W tym ostatnim przypadku współpracujemy z profesorem Marco Constantinim z IChF PAN, który zawsze jest pod wrażeniem możliwości tej technologii.

Niedawno zaczęliśmy opracowywać pomiary elastografii za pomocą naszego systemu. Próbka jest ściskana (na poziomach niewidocznych na obrazach strukturalnych) między pomiarami, a dzięki analizie informacji o fazie różnicowej możemy zapewnić kontrast zależny od właściwości mechanicznych tkanki. Ponieważ nasz system podwójnego spektrometru oferuje również kontrast polaryzacyjny, zamierzamy w przyszłości zbadać, czy te dwa rodzaje kontrastów są równoważne lub uzupełniają się nawzajem.

Tekst: dr Karol Karnowski, p.o. Lider Grupy IDoc
Zespół projektowy:
Karol Karnowski
Piotr Kasprzycki
Patricio Espinoza
Wiktor Kulesza
Powiązane finansowanie: NAWA – Polish Returns, FNP – MAB
Referencje:
- M. Marcotulli, M. C. Tirelli, M. Volpi, J. Jaroszewicz, C. Scognamiglio, P. Kasprzycki, K. Karnowski, W. Święszkowski, G. Ruocco, M. Costantini, G. Cidonio, A. Barbetta, Microfluidic 3D Printing of Emulsion Ink for Engineering Porous Functionally Graded Materials. Adv. Mater. Technol. 2023, 8, 2201244