激光与生物体相互作用ppt课件.ppt
《激光与生物体相互作用ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《激光与生物体相互作用ppt课件.ppt(84页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、激光与物质相互作用,朱海红 武汉光电国家实验室激光部C204Tel:027-87544774,13016467839Email:,Laser-Matter Interaction,第六章:激光与生物组织相互作用,1、德Markolf H.Niemz著 张镇西等译,激光与生物组织相互作用-原理及应用,Springer 2、孙承伟,激光辐照效应,国防工业出版社,20023、朱林泉,现代激光工程应用技术,国防工业出版社,20084、陈家璧,激光原理及应用,电子工业出版社,2004,激光与生物组织相互作用应用范围,应用前景巨大,激光与生物组织相互作用历史,最初的临床应用为眼科Ar离子激光凝结视网膜脱落
2、19611964年,牙科应用1964年,近十年微创技术,激光占主角,应用广泛,被认为是神奇的工具,激光与生物组织相互作用-参数,第一参数:脉冲宽度曝光时间,第二参数:波长穿透组织深度,即吸收和散射效率;,第三参数:能量密度,特定效应的必要条件和程度;,皮肤严重损伤:高功率、高能量,意外眼外伤:在视网膜上的辐照功率密度或能量密度将比激光辐照强度增加105倍以上。微焦耳级的超短脉冲激光就能击穿眼的多层组织,使眼底出血,灼伤视网膜,造成永久性的局部失明,而外观没有损伤。,激光与生物组织相互作用安全,激光与生物组织相互作用医用激光器,激光与生物组织相互作用医用激光器,内容提要,6.1 生物体的光学特性
3、,6.2 激光与生物组织相互作用机理,6.3 激光在临床医学中的应用举例,6.1:生物组织的光学性质,预测应用及效果很重要,生物组织的性能与特点,光学性质:反射、透射、散射、吸收等;热学:比热容、热导率、热扩散等;机械:密度、弹性等;电学:阻抗、极化率等声学:声阻、声吸收等其他:水量、血流量、色素类型及含量等,主成分是水,还含有蛋白质、脂肪、无机质等。软组织(soft tissue,皮肤、肌肉、内脏)中含水约70,性能,特点,衰减系数也称为消光系数。将光能转换成其他形式的能量过程称为吸收,侧向传播称为散射;衰减后的光束沿原方向继续传播称为透射,激光在生物组织中的传输,直透射光:沿入射方向传播的
4、透射光(相干信息光、光程最短),折射光:皮肤组织复杂的层次结构形成的透射光(准相干信息光、光程较长),散射光:被皮肤组织散射后,透过皮肤形成的漫反射光(非相干信息光、光程最长),角膜这种透明介质中起重要作用;不透明介质中难以分辨,生物体与激光相互作用,光能被吸收后转换成热和激励生物分子感应出荧光和磷光,生物组织的光学性能吸收,生物软组织中含水量达6080,水对红外范围激光的吸收是生物组织光学吸收系数的主要决定因素之一。,水对1.06m的Nd:YAG激光吸收很少,而对10.6m的CO2激光吸收很多。因此Nd:YAG激光穿透很深,而CO2激光穿透很浅,Er:YAG激光(2.9um)的穿透深度比CO
5、2激光还要浅,生物组织的光学特性吸收,水对红外光有着很强的吸收带软组织含水70,若在软组织上照射红外光,可以高效地把光能转换成热量;,血红蛋白600nm以下的波长带中的吸收增大;,蛋白质紫外区域吸收很强,软组织上各种物质的吸收系数与波长的关系,窗口:各种组织吸收系数比较小,光能到达组织的比较深处,主要由水、蛋白质、色素等大分子决定,生物组织的光学特性吸收,可见光范围,皮肤的吸收峰值比角膜高20倍以上,主动脉壁与血红蛋白峰值类似,四个峰值,Kr离子激光:531nm,568nm,可用于血液及血管的凝结,生物组织的光学特性吸收,提高吸收,可以减少对邻近组织的损伤,可以加一些添加剂来提高吸收,生物组织
6、的光学特性散射,Rayleigh散射弹性散射,考虑散射角,Rayleigh散射:,生物组织的光学特性散射,Brillouin散射非弹性散射:,向着或者背离光源的方向;,导致频率升高或降低,只有在冲击波产生时才明显,生物组织的光学特性散射,Mie散射,前向散射多,散射角多,各向散射参数g,1、波长依赖性更弱;2、发生在前向上,Wilson和Adam(1983)以及Jacques(1987)等发现:,当散射粒子与波长相当,rayleigh散射不再适应:,比Mie散射强,g=0各向同性;g=+1纯向前散射;g=-1纯向后散射;一般g=0.7-0.99,对应的散射角为8-45,生物组织通常既有吸收又有
7、散射浑浊介质,在入射深度x处,激光强度为(Lambert-Beer定律):,生物组织的光学特性衰减,光子的平均自由程L为:,生物组织的光学特性衰减,吸收与散射有时一种占主要的,另外一种可以忽略,光漫反照率a:,光学深度d为:,穿透深度,生物组织的光学特性穿透,软组织与激光波长的关系,在近红外附近较深,在3m以上的红外区域或300nm以下的紫外区域中较浅,生物组织的光学特性穿透,光穿透深度对波长的依赖性与组织种类有关,骨等硬组织中:蓝绿色波长的穿透深度深。,眼睛:蓝光、绿光的穿透深度较深。,皮肤等:Nd:YAG的穿透深度较深。,激光首先辐照皮肤或眼睛,然后才能到达皮下组织和内部器官,发生各种作用
8、。,生物组织的光学特性,皮肤,皮肤是由表皮、真皮、皮下组织三部分组成的,激光与皮肤的相互作用,在任何一层内,都可能存在四种基本光学过程:,反射:直接反射;,散射:由分子、粒子、纤维、细胞器和细胞引起的散射;,吸收:皮肤吸收光能引起的物理或化学变化,产生热量、荧光、磷光等;,透射:光线通过皮肤层的透射,皮肤对激光的反射,与皮肤粗糙度、厚度有关,还要考虑是无毛厚表皮(手掌、脚掌)还是有毛薄表皮,当皮肤粗糙度小于激光波长,发生镜面发射,反射角等于入射角,内部漫反射。内部散射光返回透出表面而形成漫反射。,当皮肤粗糙度远大于激光波长,发生漫反射,实际皮肤既非理想镜面,也非理想漫反射面,一般较粗糙,漫反射
9、的比例多于镜面反射,皮肤对激光的反射,与波长有关,可见光和近红外光,特别是在6001300nm波段的激光,皮肤内部漫反射的比例大于皮肤表面的镜面和漫反射之和。,0.3m以下的紫外线和2 m以上的红外线,皮肤的反射率约5,与肤色无关。,皮肤对激光的反射,与肤色有关,白色人种反射率最高黄色人种次之黑色人种最低,红外区,皮肤组织的透射光谱,近红外激光易穿透皮肤组织,损伤内部器官,紫外和远红外激光的透射率低,易损伤表皮,?,皮肤组织的穿透深度,皮肤对激光能量的吸收,与波长有关:,对紫外线的吸收最强,对红外线的吸收次之,对可见光的吸收则随波长增加而减弱,皮肤对激光能量的吸收,与波长有关:,波长范围300
10、1400nm的激光透入皮肤,绝大部分激光能量在最初的3.6mm厚度的组织中被吸收消光;,波长范围180280nm的真空紫外辐射基本上被角质层吸收,波长范围280315nm的远紫外辐射有很大部分被角质层吸收,紫外线(315400nm)、可见光(400700nm)和近红外线(7001400nm)均能穿过表皮被真皮内的组织所吸收。,紫外区,皮肤对激光能量的吸收,与肤色有关:,色素越多,吸收越多。入射光颜色与肤色为互补时吸收最大;,7对互补色,皮肤的反射、透射和吸收的关系,皮肤的反射、透射和吸收的关系,从反射和透射图看:反射率高的波段基本上是透射率高的范围,皮肤(表皮+真皮)的反射、透射和吸收特性与波
11、长的关系,眼睛的结构,人体眼球近似为球形,从眼前到眼底依次为:,角膜;房水;虹膜;瞳孔;晶状体玻璃体;视网膜脉络膜;巩膜,人眼象一架高级照相机:,镜头:角膜、房水、晶状体和玻璃体(屈光介质)光圈:瞳孔感光底板:视网膜,眼睛的光学特性反射,角膜(折射率1.376)、房水(折射率1.336)、晶状体(折射率1.410)和玻璃体(折射率1.337)之间的界面的两侧,折射率相差很小,界面反射率很小,可以忽略不计,激光正入射时,眼睛反射率约2,角膜无需考虑其表面和内部的漫反射,角膜前的泪层类似增透膜,进一步降低对光的反射,人眼反射率可以忽略,眼睛的光学特性吸收,角膜,对短于0.28m和长于1.90m的光
12、辐射几乎全部吸收对于1.401.90m的激光部分吸收;对可见光1.40m的近红外线则几乎不吸收,房水,对可见光几乎不吸收对0.340.40m和0.781.40m波长光少量吸收,晶状体,是0.781.40m波长的光的主要吸收体,视网膜,吸收大部分的可见光和5左右的近红外线,眼睛的光学特性作用效率(T.A)谱,入射光真正被视网膜吸收的比例,人眼屈光介质的总透射率及T.A作用效率曲线,视网膜的易损性与激光波长有关,450700nm最强,峰值550nm,眼睛的光学特性透射,人眼屈光介质的总透射率及T.A作用效率曲线,500900nm光的透射率最高,4001400nm的光能通过屈光介质到达视网膜,且有累
13、积效应,注意防护,眼睛的光学特性散射,前向散射占总透射光的50,后向散射几乎为零,散射与入射波长有关。可见光范围内,波长愈短散射愈多。,眼睛的激光损伤,致眩(眼花):很低的激光能量即可导致视觉对比度的敏感性下降,持续数秒几十秒,闪光盲:视网膜中有一种光色素的物质,它吸收可见光并转换成视觉信号。入射激光相当强,是光色素收到损害,产生脱色效应,暂时丧失感受光线的能力,损伤:视网膜局部烧伤和光致凝结,破坏:视网膜或玻璃体出血,感光细胞烧伤和出血,造成永久失明,眼睛的激光损伤,光线通过瞳孔(明视直径23mm),经屈光介质在视网膜上聚焦成一个直径为550m的实像。,瞳孔面积是实像的10万倍,聚焦光功率密
14、度增加10万倍,激光经眼球聚焦后能量密度将为入射激光的10万倍左右,弱激光也可损伤眼底,激光与生物组织相互作用分析方法,分析理论,基于Marxwell方程:最基本的方法,分析解太复杂,传输理论:直接论述通过吸收介质和散射介质中光子传播逐渐试探-缺少分析理论的严格性得到广泛应用,预测结果令人满意,传输理论,6.2:激光与生物组织相互作用机理,激光与生物相互作用机理,光化学(photochemical interaction),热作用(thermal interaction),光蚀除(photoablation),等离子体诱导蚀除(plasma-induced ablation),光致破裂(pho
15、todisruption),激光与生物相互作用机理,曝光时间很重要,1J/cm2-1000J/cm2,通常难以严格区分,生物组织吸收激光能量后,转化成热量使温度升高,高于正常值,从而使得生物细胞、组织发生变化。一般按损伤度可分为下列各级:(1)释放生物反应,无明显热度。(2)局部组织发热,不损害其生命活力。(3)损伤酶的作用。(4)脱水与组织萎缩。(5)超过一定温度以后出现不可逆的蛋白质凝结。(6)形成痂和薄薄的碳化层及碳化。(7)组织的汽化、烤焦。,热敷、红斑、灼伤、气化、切开、热凝和热伤等,是医学应用的基础,Thermal action,激光的生物学效应热作用,生物组织的热学性质,生物组织
16、的热学性质:比热容、热容量、热导率和热扩散率。,含水量越高、比热容越大,越不容易升温,生物组织的比热容(Jkg-1K-1),水是世界上比热容最高的物质,生物组织的热导率(10-1W/mK),生物组织的热导率随含水量增加而增加,生物组织的热学性质,生物组织的热扩散率(室温,m2/s),生物组织的热扩散率与温度有关,差别不大,生物组织的热学性质,激光的生物学效应热作用机制,低能量光子可使生物组织直接加热。如CO2激光,Ho:YAG激光,光子能量较小,被生物组织吸收后转变为生物分子的振动能和转动能,随后转化为平动能,达到热平衡,即热能。,高能量光子则往往需要经过中间转换过程间接生热。如可见和紫外的光
17、子能量大,被生物分子吸收后可使得电子从基态跃迁到激发态。受激分子可能通过释放光子再从电子激发态到基态,也可能与周围分子碰撞,把激发态能量转换成分子的平均运动能量,即热能。,组织表面的加热速度:,若加热速度远远高于蒸发组织所需的速度,则组织被很快消融汽化(ablation),ArF准分子激光器(193nm)和Er:YAG激光(2.94 m)照射辐,其加热速度能引起组织的充分消融,光穿透深度1m左右的组织层迅速被汽化,对亚微米的精密组织的切除成为可能,为得到深度消融,则应选择光穿透深度比较深的波长,如CO2激光,穿透深度20 m。,YAG激光不适合于软组织的气化,因吸收系数过小,穿透深度过大,光能
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激光 生物体 相互作用 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2126362.html