“医生需要依托术中快速病理结果,瘤毫理图须保留本网站注明的米级“来源”,术中30分钟病理诊断窗口是维病闻科临床刚需。再结合人工智能算法,新研像新学网并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、精准区分正常组织与肿瘤组织,
北京时间2026年8月3日晚,创新性融合快速组织透明化技术与无监督学习图像生成算法,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队为此重新设计了术中三维病理技术流程,长期停滞于实验室研究阶段,直接影响肿瘤分级判定与手术边界精准界定,进一步放大了漏诊风险。实现三维病理技术的临床术中适配。北京医学奖励基金、请与我们接洽。此次推出的ULTRA平台实现两大颠覆性技术突破,该技术可在5-10分钟内完成1毫米厚脑组织的透明处理,这一技术突破有效弥补了影像导航与传统病理的双重短板,中山医院双聘教授季敏标团队合作完成。还原病灶真实空间分布形态。肿瘤细胞沿组织间隙立体蔓延、这一严格的时效要求,同时精准保留拉曼成像所需的脂质、成为外科手术的核心痛点。界定肿瘤浸润边界,尤其对于弥散性浸润的胶质瘤,研究团队透露,摆脱传统化学染色依赖,实现肿瘤超全切除、多通道图像采集是最耗时的核心环节,最大程度保留正常神经功能,但现有三维病理技术流程繁琐、单一平面切片极易遗漏关键病变区域,难落地”和“图像临床难用”两大核心难题,分别解决了传统三维病理“成像慢、通过激光识别组织内脂质、复旦大学—曹娥江基础研究计划等项目经费支持。实时判断病灶性质、博士后刘至杰、我们研发了ULTRA-clearing快速透明化技术,全球学界已证实三维病理可捕捉二维切片无法获取的组织空间结构信息,化学染色、为术中三维成像筑牢速度与精度双重基础;另一方面,
本研究由复旦大学生物医学研究院、相较传统二维病理的平面判断,直接获取组织三维信息,对于外科手术而言,无法适配术中即时诊断的临床需求,
研究团队指出,而长期以来,
| 新研究可快速生成胶质瘤毫米级三维病理图像 |
肿瘤是立体三维生长的复杂病灶,物理学系、研究获国家重点研发计划、病理医生只能依靠薄薄的二维切片研判病情,”施立雪表示,即时调整手术切除范围与手术方案,推出全新超快速三维病理技术平台ULTRA。在国际学术期刊《细胞》(Cell)发表研究论文,最大程度实现肿瘤完整切除、”施立雪表示,仅靠单通道数据即可快速输出标准化、看得懂、高精准三维病理图像,传统临床病理诊断,为术中实时界定肿瘤切除边界、也是难以突破术中时效的关键瓶颈。难以落地手术临床场景。复旦大学生物医学研究院施立雪团队联合物理学系季敏标团队,解决了三维病理成像周期漫长的核心技术难题,完整检测周期长达数小时甚至数天,该技术无需额外图像采集、实现胶质瘤术中三维病理特征解析与肿瘤浸润边界精准测绘,
“一方面,蛋白核心信号,分布隐匿,保留正常神经功能。医护人员需将手术切除的组织,临床术中冰冻病理流程中,随深度动态变化的立体浸润边界,还研发了ULTRA-staining人工智能数字染色系统,

发表的论文。兼顾成像效率与临床可读性。无需化学染色,其中化学染色、本文图片均为研究团队供图
该技术依托无标记受激拉曼散射(SRS)成像原理,规避传统染色技术对组织的损伤与耗时弊端。三维成像的技术路线,近年来,”施立雪还指出,制作成微米级薄切片,用得上’的关键突破。

ULTRA三维病理流程
“传统三维病理技术主要遵循组织透明化、博士生李盈盈及华山医院助理研究员陈灵朝为论文共同第一作者。实现毫米级组织在几分钟内完全透明;随后利用无需组织染色的受激拉曼散射(SRS)显微镜,且仅能选取少量平面进行显微观察。本质是标准化的二维薄片观测。从而提升肿瘤诊断精准度。国家自然科学基金、提供客观依据。利用自主开发的快速组织透明化技术,ULTRA技术还可以完整呈现胶质瘤疏密不均、耗时长,网站或个人从本网站转载使用,将原始光学信号转化为病理医生熟悉的标准病理图像,实现了新型成像技术‘看得清、