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2019/12/211激光在医学中的应用2019/12/212辐射的常用计量单位辐射强度功率密度连续激光W/cm2脉冲激光J/cm2dIdcosdIdIddSS2019/12/213激光的焦点d=f其中f是聚集透镜的焦距,是激光光束的发散角。一般光斑是圆的,则光功率密度2019/12/214一般光照射到物质层通常有以下三个部分1、反射:一部分从表面反射回来。2、衰减a、吸收(在物质中一部分被吸收并转变为热)b、散射(另一部分通过物质,改变了它的传播方向并随后消失)3、透射:一部分透过物质。R+A+T=12019/12/215激光的生物学效应激光与生物组织相互作用最重要的作用是热效应。光学范围内的激光束的作用从刺激到完全破坏组织。可以分为以下各级:1、释放生物反应,无明显的热度。2、局部组织发热,不损害其生命活力。3、损伤酶的作用。4、脱水和组织萎缩。5、超过一定温度以后出现不可逆的蛋白质凝结。6、形成痂和薄的碳化层和炭化。7、组织的气化。2019/12/216在活组织中激光照射,除热效应外,还有如下非热效应:电磁场效应强场对组织的激励、振动和自由基作用等。压力和冲击波效应如脉冲激光在焦点处功率密度达1018W/cm2,可产生可观的一次压力。光化效应不同生物对不同的激光波长具有选择性吸收。2019/12/217释放生物效应对有机染料的光子激活作用,它决定了选择性吸收。如用不同荧光染色剂在激光的辐射下对光的吸收。1、一般可以诊断恶性肿瘤,如食道癌,胃癌的早期诊断。由于癌细胞与正常细胞对荧光染色剂的吸收有很大区别,一般癌细胞的吸收较强,所以在一段时间后癌细胞中的荧光染色剂还有相当数量,而正常细胞中已很少有荧光染色剂,当激光照射时,对激光的荧光图会有很大的差别。2、可以用于恶性肿瘤的治疗。如:丫啶撜能被癌细胞所吸收,而对正常细胞很少吸收甚至不吸收,当激光照射时产生光化学反应,达到杀死癌细胞的目的。这种效应也称为趋光性效应。2019/12/218激光热效应在医学上应用1、凝结生物体吸收激光以后,由热效应引起的温度上升导致蛋白质变质的现象。因为凝固是光引起的,所以叫光凝固。当温度超过+56ºC时,可以观测到蛋白质的变质现象。例如:在+61ºC卵白脱在几秒钟内凝固,血红朊在+63ºC时凝固。凝固可以破坏病理组织(坏死),也可以封闭血管止血。这种方法最早用于眼科,如视网膜脱落的焊接。至今这种方法还在应用。2019/12/2192、切割用聚焦的激光在组织上运动,通过快速燃烧从而分离组织。这时在切口的两边组成一个坏死区,它封住了血管。因此激光切口的失血最少。激光刀的优点不接触被切物、无压力,术后的疼痛比其他外科手术刀做的手术要轻些。2019/12/21103、气化组织完全变成烟和蒸气,这时由于物体强烈地吸收了激光引起的。这样就可以无接触地将有病的组织破坏掉,而临近的健康组织则不受损伤。神经外科医生很乐意采用这种方法。2019/12/2111适应性一个激光对某一目的(凝固、切割和气化)是否适用,主要取决于激光的功率和发射的波长;其次在波长范围内生物组织的主要光学特性:1、吸收能力:吸收系数指组织中单位程长上一个光子被吸收的几率。2、散射特性:散射系数指组织中单位程长上一个光子被散射的几率。3、穿透深度:热扩散和热传导。2019/12/2112医用激光的分类激光医学诊断与检测激光治疗2019/12/2113激光医学诊断与检测生物分子的激光荧光特性激光荧光光谱法激光多普勒散射技术激光散射喇曼光谱法激光散斑技术激光全息技术2019/12/2114激光诊断仪器激光肿瘤光谱诊断装置;激光荧光肿瘤诊断仪;激光血液分析仪;激光检测仪;激光多普勒血流计;激光眼科诊断仪;眼科激光扫描仪2019/12/2115激光治疗激光光动力学治疗激光在皮肤科的应用激光在眼科的应用激光在呼吸系统疾病的应用激光在消化系统的应用激光在外科的应用激光在心血管外科领域的应用激光在泌尿外科的应用激光在骨科的应用激光在神经外科的应用激光在妇科的应用激光在耳鼻喉科的应用激光在口腔科的应用2019/12/2116弱激光体外治疗仪器氦氖激光治疗机(包括具有扩束装置的照射仪);氦镉激光治疗机;半导体激光治疗机;激光针灸治疗仪2019/12/2117激光手术和治疗设备固体激光手术设备(Nd:YAG、Ho:YAG、Er:YAG、红宝石、蓝宝石、翠绿宝石)、气体激光手术设备(CO2、金蒸汽、准分子、氩离子)、半导体激光治疗仪、氮分子激光治疗仪、眼科激光光凝机、眼晶体激光乳化设备、激光血管焊接机2019/12/2118介入式激光诊治仪器He-Ne激光血管内照射治疗仪;其他激光源内照射治疗仪激光手术器械激光显微手术器;LASIK用角膜板层刀2019/12/2119激光治癌激光角膜矫正术激光治疗心血管症2019/12/2120激光多普勒技术在生物检测中的应用2019/12/2121二、激光多普勒测量的基本原理光波的多普勒效应当一个单色光照射到运动物体上,从观测者(探测器)看来,运动物体的散射光或反射光的频率产生了频率偏移(与原激光比),频率偏移量大小和物体的运动速度、运动方向、入射光的波长方向以及观测者位置有关。=0(1±u/c)2019/12/2122光外差接收对于多普勒产生的频移量一般在300MHz,所以很难直接测量,一般用差频的方法测量。激光多普勒装置的基本结构2019/12/2123双散射型激光多普勒测速仪的工作原理fd=(2n/sin/2)u,u=fd/(2n/sin/2)其中fd表示多普勒频率;u表示垂直于光轴方向上流体速度;n是被测流体的折射率;为入射激光束波长;为两束光之间的夹角。2019/12/2124参考光束型激光多普勒显微镜的光路示意图2019/12/2125后向散射光接收图适合人体血流的测量,如眼球微血管血流的测量2019/12/2126激光多普勒技术在血流检测中的应用采用显微镜的激光显微血流计2019/12/2127血液微循环研究视网膜血流速度的测定皮下微血管的血流测定(激光散斑血流计)2019/12/2128大血管的血流检测特点:可以测量血流的径向分布。2019/12/2129激光荧光光谱法2019/12/21302019/12/21312019/12/2132用Ar+激光(476.5nm)照射消化道粘膜溃疡和肿瘤等鲜活体组织,收集其荧光光谱,发现正常组织与费正常组织的光谱有区别,如右图所示。2019/12/2133HDP测定2019/12/2134HDP测定癌2019/12/2135光动力学疗法在皮肤科的应用2019/12/2136什么是光动力学疗法?2019/12/2137过程:特定波长的激光照射使组织吸收的光敏剂受到激发,而激发态的光敏剂又把能量传递给周围的氧,生成活性很强的单态氧。单态氧和相邻的生物大分子发生氧化反应,产生细胞毒性作用,进而导致细胞受损乃至死亡。光动力疗法的作用基础是光动力效应。2019/12/2138O2(1)光敏剂(2)激光直接杀伤细胞血管损伤炎症免疫反应(3)光化学和光生物学反应(4)治疗效应2019/12/2139光动力疗法的发展历程2019/12/21401900年,Raab就发现了光动力反应。1910年,Hausmann报道了血卟啉(Hp)引起的光动力学损伤作用。1960年,Lipson制备出血卟啉衍生物(HpD),并于1966年探索性地应用于肿瘤治疗。1976年,Kelly用HpD-PDT治疗了一例复发的膀胱癌,观察到治疗后病变组织坏死脱落,而周围的正常膀胱粘膜未受损伤。2019/12/21411982年,国际抗癌联盟(UICC)首次将PDT专题列入第十三届代表大会议程。世界各国的许多研究组,对这项技术进行了一系列的基础实验和临床研究,并着手相关药物和设备的开发研制。1984年,RoswellPark癌症研究所从HpD中分离出高效组分,命名为photofrinII(即后来商品化的PHOTOFRINII)。自此,世界上大多使用photofrinII作为基本的光敏剂。1986年,国际光动力学会(IPA)成立。迄今IPA已举行了8届国际学术会议。2019/12/2142目前,在欧美日等许多发达国家,光动力治疗作为一种肿瘤治疗的新技术,已经获得政府主管机构的审查批准,在越来越多的医院成为一种新的常规治疗手段,基础研究不断深入,临床应用日益广泛。产业界也在加快新型光敏药物和配套设备的研究制步伐,以满足医疗市场不断增长的需要。2019/12/2143我国对光动力治疗的研究起步并不晚,完成的临床病例数更堪称世界第一,在上个世纪八十年代曾经出现过一个研究热潮。近年来由于种种原因,研究规模和人员队伍都明显萎缩,基础研究和临床应用都转入低潮。2019/12/2144光动力效应的基本条件2019/12/2145主要影响因素是光敏剂和照射光。光敏剂:光动力活性、光吸收特性和靶向特性,决定了其临床可用性和适用范围。照射光:波长正确性、输出稳定性和投照可靠性也是决定治疗效果重要的可控因素。光动力效应三要素1.光敏剂2.照射光3.氧2019/12/2146定义:在光化学反应中,只吸收光子并将能量传递给那些不能吸收光子的分子,促其发生化学反应,而自己则不参与化学反应,这类分子就称为光敏剂。有氧分子参与的伴随生物效应的光敏反应称为光动力反应,把可引发光动力反应破坏细胞结构的药物称为光动力药物,即光敏剂。光敏剂2019/12/2147第一代光敏剂HpD是由8种组分组成的混合制剂,其有效成分主要是双血卟啉醚或酯(DHE),约占药物总量的20-30%左右。光敏素Ⅱ(PhotofrinⅡ)是HpD二期精制、提纯以后的产物,DHE等有效成分的含量在80%以上。第一代光敏剂2019/12/2148光源和传导系统早期的光源:利用灯泡来做体表照射,特别是皮肤,通过过滤取得所需波长的光,去掉其它能引起发热的光。这种光源的不足之处是在光的传递、光的控制、精确性方面都受到限制。激光以其单色性好、方向性好、功率大、亮度高、相干性好的优点,可以更有效地激发光动力反应。2019/12/2149激光波长在450-1000nm之间,治疗表浅病变一般选用绿光和黄光,治疗深部病变或瘤体较大的肿瘤多选择红光和近红外光;激光波长应与所选用的光敏剂吸收峰有最大限度的重叠;由于PDT需要大光斑照射或多光路输出,照射持续时间长,激光器应具有较大的输出功率和稳定的工作性能。光动力治疗对激发光源的要求2019/12/2150在PDT治疗的过程中,吸收光谱有时和最佳作用光谱不一致,即最大吸收波长,不一定就是最佳治疗波长。波长越长对组织的穿透越深。波长是700nm深度就接近0.8cm,800nm的光可达1cm。光动力效应的深浅主要取决于光的穿透深度。后者在肿瘤的治疗中有很有意义,2019/12/2151表面的肿瘤(皮肤或口腔内)可用简单的透镜;支气管、消化道或膀胱内的肿瘤:可将石英光导纤维通过内镜技术送达肿瘤部位;扩散装置:通过在光纤的顶端安置球状或圆柱状的扩散装置,还可以在内填充散射价质使光线向四周均匀的扩散。光的传递2019/12/2152光动力治疗中的激光照射与通常的激光手术的区别2019/12/2153通常的激光手术:利用高能激光束所产生的局部高温,来切开、汽化或凝固病变组织,是一种单纯的物理作用过程;光动力治疗中的激光照射:只起激活光敏剂的作用,能量无需太集中,不会造成照射区的明显升温,更不会造成组织的热损伤,是一种光化学反应诱导的生物化学作用过程。2019/12/2154光动力效应治疗疾病的机制2019/12/2155光动力治疗中,除了光能转化过程中产生的单态氧和自由基能直接杀伤病变细胞外,还因这一过程引发的毛细血管内皮损伤和血管栓塞造成的局部微循环障碍,进一步导致病变组织的缺血性坏死。光
本文标题:激光在医学中的应用.
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