武 汉 和 视 光 声 科 技 有 限 公 司
CalPACT / Union Photoacoustic Technologies Co., Ltd.

公司简介

武汉和视光声科技有限公司创立于2017年6月29日,注册资本2亿元人民币,注册地址位于东湖新技术开发区武汉高科医疗器械园,主营以光声成像技术为核心的生物医学影像设备的研发、制造及销售。


公司核心技术——光声成像技术,是在传统医学影像技术(超声、X射线、CT、核磁共振、PET)之外开辟的一条新路,该技术近年来在生物医学光学领域发展极其迅速,2019年美国国立卫生院将该技术推荐为未来三大新技术之一。其结合了光学成像高选择特性、超声成像深穿透特性的优点,无电离辐射、无需造影剂,可得到高分辨率、高对比度的深层组织图像。


2021年4月8日,公司在世界大健康博览会上召开产品发布会,宣告全球首台“360度全环光声成像系统(PAT)”在武汉研制成功。该系统分为“人体乳腺光声断层扫描成像系统”和“360度全环实时小动物光声成像系统”两类产品,覆盖基础医学研究和临床领域。未来,公司将陆续推出甲状腺、颈动脉等人体部位的系列光声成像产品,将光声成像技术在临床领域持续推广应用。


公司未来计划打造光声成像产业研发、生产基地,为高端医学影像产业的崛起助力。


惠及人类 造福社会
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全球乳腺癌发病率自20世纪70年代末开始一直呈上升趋势。美国每8名妇女一生中就会有1人患乳腺癌。中国已成为乳腺癌的高发国家,仅在2015年,我国新发乳腺癌病例高达26万例,死亡7万例,位居中国女性所有肿瘤发病率之首。


乳腺癌发病率虽高,但早期发现乳腺癌的治愈率很高,其中一期乳腺癌的5年治愈率可达90%以上。但遗憾的是,目前我国80%以上的女性对乳腺癌的正确知识了解不够,只有不到10%的女性曾经接受过乳腺X光片检测,乳腺癌一期的发现率不到10%。


光声成像技术比乳腺X光片检测(钼靶)更适合亚洲女性,更能有效地早期发现及诊断乳腺癌,并能不受X线伤害地监测乳腺癌治疗效果。为了更好地致力于光声成像技术的开发利用,汪立宏教授和他的合作伙伴在美国加州和中国成立了CalPACT/武汉和视光声科技(UPT),以加快推进科研成果转化的市场化运作,希望能早日惠及人类,造福于社会。


领军人物
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汪立宏 教授

CalPACT/ 武汉和视光声科技有限公司董事长

光声成像技术的开拓者

美国工程院院士


汪立宏教授在华中科技大学获得光学学士、硕士学位,在美国莱斯大学获得博士学位,其导师为诺贝尔奖得主Robert Curl及Richard Smalley。目前任职加州理工学院(Caltech)医学工程系与电气工程系的布伦(Bren)特聘教授。


汪立宏教授曾任国际生物医学光学协会(IBOS)主席,是美国医学和生物工程学会 (AIMBE)、美国电气电子工程师学会(IEEE)、美国光学学会(OSA)、国际光学工程学会(SPIE) 的会士。汪教授同时担任美国生物医学光子学杂志的主编、美国国立卫生研究院(NIH)的特许评审会员、国际光学工程学会(SPIE.)年度学术论坛会议主席;汪教授是教育部长江学者讲座教授,瑞典隆德大学荣誉博士;还是美国两家高科技公司的科学顾问委员会创会主席。


汪教授的实验室发明、发现了功能性光声断层成像(PAT)、三维光声显微镜(PAM)、光声多普勒效应、微波热声成像等。其发明的迄今世界最快照相机(超过100万亿帧/秒)成功实时捕捉到了激光光束。汪教授已获美国发明专利授权30余项,同时正在申请更多美国发明专利多项。


汪立宏教授编纂了光声断层成像方面的第一本专著。他撰写的“生物医学光子学原理及成像”是该领域的第一批教科书,并荣获Joseph W. Goodman书本写作奖。汪教授发表了超过560篇同行评审学术期刊论文,其中近百篇发表在《自然》《科学》等权威期刊,目前其赫氏指数为154。


因为对光声断层成像和生物组织中光子传输的蒙特卡罗模型的开创性贡献和作为国际生物光子学团体的学术带头人,汪立宏教授被授予了美国光学学会的C.E.K.Mees奖章,IEEE技术成就奖和IEEE生物医学工程奖。他还获得过美国国立卫生研究院的FIRST奖和先锋(Pioneer)奖,美国国家科学基金会的CAREER奖。


美国时间2018年2月7日,美国国家工程院公布了83名新晋院士及16名新晋外籍院士名单,汪教授因其在光声生物医学成像及超快成像领域的突出贡献而当选。


湖北省副省长杨云彦会见汪教授团队

2018年6月11号,湖北省副省长杨云彦会见了汪教授及其创业团队。

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武汉市东湖高新区管委会主任刘子清会见汪教授

2018年6月12日,武汉市东湖高新区管委会主任刘子清会见汪教授。

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光声成像简介

纳秒脉冲激光生物组织比如血管吸收光能转化为热能引起吸收部位的热膨胀由于激光脉冲的持续时间很短瞬态热能膨胀被转化为压力波可以被超声探头检测到多个探测角度上的测量信号通过计算机重建可以对生物组织内的结构进行成像这就是光声成像的原理


由于不同组织对不同波长的激光吸收差别很大因此光声成像技术能实现光学组织成像的高选择性同时近红外激光和超声波在生物组织内能传播较长的距离7~10厘米),所以光声成像技术又具有高穿透性



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光声成像应用及优势

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