Descripción del proyecto
Imagenología láser multimodal avanzada para la endoscopia de tejidos profundos «in vivo»
A partir de los recientes avances en imagenología multifotónica, el proyecto AMPLITUDE está desarrollando una plataforma de microscopia y endoscopia que utiliza láseres nuevos en combinación con novedosas técnicas de imagenología y análisis óptico para hacer frente a la falta de fiabilidad y precisión del diagnóstico y la supervisión del cáncer de vejiga. El proyecto investiga la aplicación de láseres específicos para generar luz en regiones infrarrojas previamente inalcanzables y penetrar a una profundidad mucho mayor en el tejido, donde los primeros signos del cáncer a menudo pasan desapercibidos. Al combinar estos láseres con microscopia multifotónica, imagenología de fluorescencia automática y espectroscopia Raman, el proyecto busca desarrollar una plataforma de imagenología integrada que permita obtener imágenes de alta resolución a profundidades hasta diez veces mayores que las herramientas de diagnóstico existentes, lo que permitiría a los médicos identificar y seguir la evolución de los tumores con mayor precisión.
Objetivo
There is an absence of lasers with the necessary wavelengths and characteristics to access the possibilities for deeper high-resolution biological tissue imaging in the third bio-window between 1650 nm and 1870 nm. Motivated by recent breakthrough results in multi-photon imaging at twice the depths currently achievable, we will meet the urgent need for new sources to address the outstanding research questions in this spectral region. Results will guide and enable instrument development in this appealing and relatively unexplored biophotonics imaging wavelength range.
The AMPLITUDE consortium proposes a new concept of label-free, multi-modal microscopy and endoscopic imaging operating in this new wavelength region with multiple imaging and spectroscopic technologies, including NIR confocal reflectance microscopy, multi-photon microscopy and spontaneous Raman spectroscopy.
By progressing ultrafast fibre laser developments at 1700 nm, we will deliver new imaging capabilities in an appropriate form factor and at cost suitable for widespread adoption. This will be further enhanced by providing additional output at 850 nm using second harmonic generation from one integrated laser device.
This will enable a pioneering new compact and efficient multi-modal capability combining confocal and non-linear imaging techniques, overcoming performance limitations in medical and biological imaging applications, including improved pathohistological staging of tumours and in-vivo endoscopic assessment of depth of lesion invasiveness. Deeper multi-photon microscopy with autofluorescence imaging of cellular metabolic conditions, whose aspects are tightly related to cellular functioning and to cancer, implemented in tandem with Raman spectroscopy will provide exhaustive characterisation of the examined tissue at morphological, metabolic and molecular levels, allowing in-vivo optical biopsy for bladder cancer diagnosis, grading and staging.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Palabras clave
Programa(s)
Convocatoria de propuestas
(se abrirá en una nueva ventana) H2020-ICT-2018-20
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H2020-ICT-2019-2
Régimen de financiación
RIA - Research and Innovation actionCoordinador
33100 Tampere
Finlandia