La tomografía optoacústica de localización (LOT) se ha introducido recientemente para superar la barrera de resolución que imponen la difracción acústica en la imagenología optoacústica (OA, fotoacústica) en tejidos profundos, desbloqueando nuevas posibilidades para la imagenología microangiográfica, mejorada además con lecturas funcionales de velocidad sanguínea y saturación de oxígeno previamente inaccesibles. La resolución alcanzable de LOT está intrínsecamente vinculada a la precisión con la que se pueden localizar las micropartículas que fluyen en la sangre, lo que subraya la necesidad de métodos avanzados y una evaluación minuciosa de la precisión de localización para optimizar el rendimiento de la imagen. En este documento, se presenta un nuevo enfoque que emplea el ajuste por mínimos cuadrados de las intensidades de píxeles en imágenes de OA filtradas por descomposición en valores singulares (SVD) de partículas a las funciones de dispersión puntual efectivas (ePSFs) caracterizadas experimentalmente como espacialmente inhomogéneas. Los experimentos en fantomas revelan que el enfoque propuesto aumenta significativamente la precisión de localización subpíxel, con errores residuales hasta un orden de magnitud más bajos que los métodos estándar basados en el centróide y en el ajuste, particularmente para escenarios donde los diámetros de ePSFs son más pequeños que el tamaño del píxel. La microangiografía transcraneal LOT in vivo del córtex murino demuestra además un aumento del 13.6% en el conteo de partículas localizadas, lo que se traduce en una mejora medible de la resolución. Como un marco universal, el enfoque propuesto se puede adaptar sin problemas a otras técnicas basadas en la localización de partículas, abriendo el camino a nuevas fronteras en la angiografía de súper resolución.
Li et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.