Project Description

16 Half MEDPHOT Matrix
BioPixS矩阵是BioPixS的一款旗舰产品,它由均质的光学仿体组成,能够帮助表征、训练人工智能、标准化和测试生物光子学仪器在广泛的人体组织光学特性范围内的性能。该产品是由于客户明确表示希望拥有一个矩阵套件而产生的。对于客户来说,这是最具吸引力的情况,因为他们可以在广泛的光学特性范围内验证整个系统。
16 half MEDPHOT Matrix
MEDPHOT体模矩阵(半矩阵)是一款包含 16 个仿体的产品,其灵感来自著名的 MEDPHOT 协议。
使用 16 个 MEDPHOT 仿体,体验生物光子仪器评估的精准力量。这些精心设计并经过严格测试的仿体是 MEDPHOT 方案的核心,彻底改变了基于光子迁移系统的表征和验证方式。
MEDPHOT 仿体是理论与实践之间不可或缺的桥梁,提供可触及且可控的媒介来评估仪器性能。这些仿体精心制作,注重细节,能够复制真实生物组织的光学特性,提供逼真且可重复的测试环境。
该套件包括具有不同光学特性的圆柱形或方形固体光学仿体。
为什么选择16 Half MEDPHOT Matrix?
- 科学严谨性:建立在科学卓越的基础上,每个仿体模经过严格的验证,确保其符合 MEDPHOT 协议的严格标准。
- 真实模拟: 16个MEDPHOT矩阵仿体忠实地复制了人体组织的光学行为,为生物光子学仪器提供了逼真的测试场景。
- 标准化:将 16 个 MEDPHOT 仿体套件纳入您的测试方案,采用标准化的仪器评估方法。确保在不同仪器和实验室之间获得一致且可比的结果。
- 多功能性:我们的仿体旨在适应各种各样的仪器和应用,在性能评估方面具有优异的多功能性。
- 可靠性:信赖仪器评估的可重复性和准确性。16个MEDPHOT矩阵仿体旨在成为可靠性的黄金标准,为您的测量结果注入信心和可信度。
什么是 MEDPHOT 协议?
MEDPHOT 协议是一种用于全面评估光子迁移仪的尖端方法。该协议由欧洲主题网络 MEDPHOT 开发,旨在满足光子迁移仪标准化测试和特性描述的关键需求,光子迁移仪在广泛的生物医学应用中发挥着关键作用。
光子迁移技术是过去十年来发展迅速的一个领域,在从光学乳房X光检查到脑血氧测定、组织光谱学等各个医学领域都拥有巨大的应用前景。尽管这些应用种类繁多,但它们拥有一个共同的基础——光子迁移的物理原理。这一共同的基础促成了统一协议的开发,该协议可用于评估和表征基于不同技术(例如频域或时域、空间分辨等)的各种系统。
该协议涉及32个仿体,这些仿体具有人体组织中常见的各种光学特性。该协议注重测量结果而非硬件规格,旨在提供一个标准化框架,以弥合各种生物光子学装置和技术之间的差距。
MEDPHOT 协议实现了仪器评估的统一方法,具有广泛的好处:
- 质量保证:确保仪器在日常使用过程中,特别是在关键的临床试验中,性能始终一致、可靠。
- 创新支持:通过量化技术变化对测量结果的影响,促进新仪器的开发和现有仪器的增强。
- 比较和基准测试:为比较不同的仪器及其测量结果提供了共同的基础,促进了整个领域的透明度和可靠性。
MEDPHOT 方案的 5 个检测
MEDPHOT 协议包含 5 个关键标准(分析),以确保测量的可靠性和精确度:准确度、线性、噪声、稳定性和可重复性。
1. 准确度:准确度测试评估测量值与真实值的匹配程度。通过将测量数据与既定的参考标准进行比较,研究人员可以量化两者之间的一致性水平。例如,在一项脑氧合研究中,可以将近红外光谱 (NIRS) 的血氧饱和度测量结果与直接置入血管的导管进行的侵入式测量结果进行比较,以评估 NIRS 系统的准确度。
2. 线性:线性评估系统在一定浓度范围内维持测量一致性的程度。通过使用不同浓度目标分子(例如氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白)的样品,研究人员可以判断测量结果是否呈现线性响应。这对于确保设备准确反映组织特性的变化至关重要。
3. 噪声:噪声分析旨在检测采集信号中的背景干扰或随机波动。通过在没有任何样本的情况下测量信号,研究人员可以确定系统固有的噪声水平。较低的噪声水平可以增强系统对组织特征细微变化的灵敏度,从而实现更可靠的测量。
4. 稳定性:稳定性测试评估系统的长期稳定性。通过长时间反复测量稳定样本,研究人员可以识别系统性能的任何漂移或变化。这项评估确保NIRS设备在长期实验或临床过程中保持其准确性和一致性。
5. 可重复性:可重复性衡量在相似条件下重复NIRS测量的一致性。这通过对同一样品或具有相同特性的不同样品进行多次测量来实现。高可重复性确保不同的研究人员能够在不同的环境下可靠地复制结果。
神经科学研究:精确研究脑血氧饱和度和神经元活动,从而促进对神经过程和疾病的理解。MEDPHOT 方案的准确性可通过 MRI 扫描的同步测量结果进行验证,从而确认该方案能够可靠地检测局部氧合变化。
皮肤病学:深入了解皮肤组织特性,增强皮肤病的光学诊断和治疗工具开发,为非侵入性评估和治疗铺平道路。
运动科学:探索运动过程中肌肉氧合和代谢的变化,有助于优化运动员的表现和训练策略。
临床环境:通过严格测试光学乳房X光检查和其他近红外组织光谱技术等应用的光学方法来提高医疗诊断仪器的可靠性。
生物医学研究:推动各个生物医学研究领域的突破,从骨骼和关节疾病的研究到分子成像的光敏剂的表征。
质量评估:采用无损光学方法确保农产品和药片的质量和一致性,维护产品的完整性。
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