Snel OCT-systeem verbetert precisie bij hersenchirurgie
AmsterdamOnderzoekers hebben een belangrijke stap voorwaarts gezet door een hogesnelheids optische beeldvormingstechniek, genaamd MHz-OCT, te combineren met een standaard neurochirurgische microscoop. Deze innovatieve technologie belooft hersenchirurgie te verbeteren doordat chirurgen de randen van tumoren duidelijker kunnen waarnemen. Traditionele optische beeldvormingssystemen worden vaak gebruikt in de oog- en hartzorg, maar zijn vaak te traag voor operaties. Het nieuwe MHz-OCT systeem is ongeveer 20 keer sneller dan de meeste huidige systemen en kan 3D-beelden creëren om de structuren onder het oppervlak van de hersenen bijna in real-time te laten zien.
Het geïntegreerde systeem biedt meerdere voordelen:
- Niet-invasieve beeldvorming met hoge resolutie
- Mogelijkheid om meer dan een miljoen dieptescans per seconde uit te voeren
- Directe beschikbaarheid van hoogwaardige volumetrische scans voor nabewerking
De belangrijkste voordeel van MHz-OCT is dat het snel gedetailleerde 3D-afbeeldingen kan maken. Deze afbeeldingen kunnen geanalyseerd worden met hulpmiddelen zoals AI, om onderscheid te maken tussen gezond en ziek weefsel, wat met andere beeldvormingstechnieken wellicht niet zichtbaar is. Dit kan de precisie van tumorverwijderingen verbeteren. Bovendien kan deze gedetailleerde beeldvorming nuttig zijn bij hersenchirurgie, zoals diepe hersenstimulatie, waar een nauwkeurig begrip van anatomische structuren essentieel is.
Technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om MHz-OCT in medische procedures te integreren. Dankzij verbeteringen in lasertechnologie, voor het eerst bedacht in 2005, en geavanceerdere GPU-technologie kunnen OCT-signalen snel worden omgezet in visuele beelden zonder grote computers. Dit gestroomlijnde systeem liet veelbelovende resultaten zien in vroege studies met 30 patiënten die een operatie voor hersentumoren ondergingen.
MHz-OCT-systemen kunnen moeiteloos in de operatiekamer gebruikt worden zonder grote technische complicaties. Hoewel onderzoekers nog maar net beginnen met het analyseren van de gegevens, lijkt deze technologie veel potentieel te hebben om hersenchirurgie preciezer te maken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van neuroprothetische elektroden. Wetenschappers zijn optimistisch over toekomstige toepassingen, maar het kan nog enkele jaren duren voordat het in ziekenhuizen veelvuldig toegepast wordt, omdat er nog AI-instrumenten ontwikkeld worden om de analyse te verbeteren. Deze innovatieve technologie belooft een veilige en effectieve toekomst voor hersenchirurgie.
De studie is hier gepubliceerd:
http://dx.doi.org/10.1364/BOE.530976en de officiële citatie - inclusief auteurs en tijdschrift - is
Wolfgang Draxinger, Nicolas Detrez, Paul Strenge, Veit Danicke, Dirk Theisen-Kunde, Lion Schützeck, Sonja Spahr-Hess, Patrick Kuppler, Jessica Kren, Wolfgang Wieser, Matteo Mario Bonsanto, Ralf Brinkmann, Robert Huber. Microscope integrated MHz optical coherence tomography system for neurosurgery: development and clinical in-vivo imaging. Biomedical Optics Express, 2024; 15 (10): 5960 DOI: 10.1364/BOE.530976Deel dit artikel