现代医学中应用.ppt
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1、2023/5/29,光与现代科技讲座,第四章 激光在现代医学 中的应用,2023/5/29,光与现代科技讲座,云南大学信息学院通信工程系 宗 容,第四章 激光在现代医学中的应用,光与现代科技,2023/5/29,光与现代科技讲座,第一章 绪论 2第二章 光源与激光器 2第三章 光纤与光学传感技术 4第四章 激光在现代医学中的应用 4第五章 激光在军事技术中的应用 4第六章 激光在现代工业和加工中的应用 4 第七章 光与信息技术 4第八章 光通信技术与网络 6第九章 光学成像、全息与显示技术 2第十章 光电集成与纳米技术 2,2023/5/29,第四章 激光在现代医学中的应用,4.1 激光与生物
2、体的相互作用 生物体的光学特性 激光对生物体的作用 4.2 激光临床治疗 激光治疗的种类 激光眼科治疗 皮肤科及整形外科激光治疗 光化学治疗 激光在泌尿外科的应用 激光在耳鼻喉科的应用 间质激光光凝术 4.3 激光在生物体检测及诊断中的应用,激光生物体光谱测量及诊断 激光断层摄影 激光显微镜 视网膜检测中的自适应光学技术 人眼视力CCD测量技术 4.4 医用激光装置 4.5 医用光纤 实心光纤 空心光纤 成像光纤束(内窥镜)4.6 国内外激光医疗技术的现状,2023/5/29,激光医学的发展,激光医学是激光技术和医学相结合的一门新兴的边缘学科。1960年,Maiman发明第一台红宝石激光器,1
3、961年,Campbell首先将红宝石激光用于眼科的治疗,从此开始了激光在医学临床的应用。1963年,Goldman将其应用于皮肤科学。同时,值得关注的是二氧化碳激光器的作为光学手术刀的出现,逐渐在医学临床的各学科确立了自己的地位。1970年,Nath发明了光导纤维,到1973年通过内镜技术成功地将激光导入动物的胃肠道,自此实现了无创导入技术的飞速发展。1976年,Hofstetter首先将激光用于泌尿外科。随着血卟啉及其衍生物在1960年被发现,Diamond在1972年首先将这种物质用于光动力学治疗。,2023/5/29,激光医学的应用,在医学领域中,激光的应用范围非常广泛,不仅在临床上激
4、光作为一种技术手段,被各临床学科用于疾病的诊断和治疗,而且在基础医学中的细胞水平的操作和生物学领域中激光技术也占有重要地位。另外,还可以利用激光显微加工技术制造医用微型仪器和利用光造形技术进行生物体模型制造(光敏树脂固化快速成形SLARP)等领域。再者,利用全息的生物体信息的记录及医疗信息光通信等与信息工程有关的领域,从广义来讲,也属于激光在医学中的应用。本章主要对医学临床,重点是激光对诊断和治疗领域中的应用进行论述。,2023/5/29,4.1 激光与生物体的相互作用,生物体的光学特性1吸收和散射2.光渗透长度 激光对生物体的作用优点,2023/5/29,生物体的光学特性,1吸收和散射对生物
5、体入射光强度为I0的单色平行光,若生物体是均匀的吸收体,则在入射深度x处的光强度I,由朗伯一贝尔(Lambert-Beer)给出了以下关系式:,0为吸收系数,但是,由于生物体对光是很强的散射体,因此生物体内光的衰减不仅由于吸收,而且取决于散射的影响。在不能忽略散射的条件下,上式可用衰减系数 t,和散射系数 s改写为:,2023/5/29,若考虑生物体表面的光反射(菲涅耳反射),其反射率为R,则上两式的右边应乘以(1-R)。激光在测量、诊断中应用时如何处理散射的影响,对于光学计算机断层术这是很重要的问题。,图4-1 生物体中的光衰减,2023/5/29,如图4-2(a)所示,单一微粒所引起的光散
6、射在所有方向上都存在。当散射角小于90。时称为前向散射,大于90。时为后向散射。散射光对角度的依赖性可近似地以各向异性散射参数g来描述,g=-1时为纯向后散射(散射角130。),g=+1时为纯向前散射(散射角为 0。),g=0时表示各向同性散射。一般在生物体组织中g=0.80.97,显示出很强的前向散射特性。如图4-2(b)所示的多重散射时(反复多次散射),光在生物体内扩散,变得近似于各向同性散射。这样,光在其扩散的范围内与生物体发生相互作用,从而光能被吸收后转换成热量,或激励生物体分子感应出荧光和磷光。,图4-2 生物体中散射光的特性,2023/5/29,图4-3所示为这些过程的模型。实际上
7、生物体是大小各不相同的组织、器官所组成的不均质且多成分的系统,因此,如上两式的简单描述只能在限定的条件下使用。,生物体的主成分是水,此外还有蛋白质、脂肪、无机质等。皮肤、肌肉、内脏等软组织的水分约为70。水对红外域有着很强的吸收,因此,若在这些软组织上照射红外光,则可以高效地把光能转换成热量。,图4-3 生物体与光的各种相互作用的示意图,2023/5/29,血液红血球中的血红蛋白是另一类典型的光吸收体。血红蛋白分为被氧化的状态与未被氧化的状态,这两种状态的吸收光谱稍有差别,但都是在600nm以下的光谱上吸收增大。蛋白质在紫外域上表现很大的吸收,如图4.4所示,由图4-4可知,各种组织在700n
8、m1500nm的红外光谱带的吸收都比较小,因此该光谱带称为生物体光谱学窗口。,图4-4 软组织上各种物质的吸收系数与波长的关系,2023/5/29,2光渗透长度(穿透深度),光虽被组织吸收和散射但还能到达组织的深处。光到达组织的深度称为光穿透深度由光的强度I衰减到入射光强度I0的1e时的深度来定义,则光穿透深度应为1t。如图所示。,光穿透深度在近红外附近较深,在3 um以上的红外域或300nm以下的紫外域中较浅。组织的种类不同,光穿透深度对波长的依赖性也变化。例如牙齿、骨等硬组织(hardtissue)中,蓝绿色波长的穿透深度深。,2023/5/29,激光对生物体的作用,光被组织吸收后产生热,
9、即对生物体起光热作用。如对软组织照射激光,在光渗透长度范围内光能被吸收转换成热量。激光照射强度与吸收系数I a的乘积表示组织表面的加热速度。若加热速度远高于蒸发组织所需的速度,则组织被烧蚀。例如,用足够高的速度对组织照射193nmArF准分子激光和2.94umEr:YAG激光,则光渗透长度1um左右的组织层被迅速加热、烧蚀,因此,亚微米级精密的组织切除手术(角膜手术治疗近视眼)就成为可能。如果要烧蚀较深处的组织,则应选择光渗透长度比较大的波长,如光渗透长度20um的CO2激光较为适合。而1.06um的Nd:YAG激光器,因吸收系数过小,即光渗透长度过大,光能散射太大,因此对烧蚀不利。Nd:YA
10、G激光器一般应用于激光凝固的手术,因为蛋白质在较低温度(6070)下就可产生热变形(凝固)。,2023/5/29,激光对生物体的作用,另外,一些烧蚀不足,但加热充分的情况可以使组织坏死,痣的治疗就是属于这种过程。除了以上光热作用以外,激光对生物体也起光音响作用或光化学作用。它们的作用原理与在治疗中的应用将在4.2节中叙述。另外,散射光与透射光的强度和光谱含有重要的生物体信息,因此可以应用在生物体测定和成像上。因激光照射而感应出荧光这种特性,可以用来诊断组织的病变状态或部位,这些内容将在4.3中叙述。,2023/5/29,激光应用在治疗和生物体测定时具有以下优点:,(1)一般情况下,激光治疗和测
11、定对生物体的损害较少,与X射线相比,激光对生物体一般是无侵袭或低侵袭的。对生物体存在某种伤害可能的叫做有侵袭。(2)利用激光在大气中直线传播的特点,可非接触地对生物体作用,也可以利用光纤导入到生物体内部进行治疗。(3)激光的高聚光性能使微观的治疗和高空间分辨力的测定成为可能。,2023/5/29,4.2 激光临床治疗,激光治疗的种类 激光眼科治疗眼底治疗在近视眼治疗中的作用 皮肤科及整形外科激光治疗激光除痣光子嫩肤技术超脉冲CO2激光除皱新型光子嫩肤技术 光化学治疗 激光在泌尿外科的应用 激光在耳鼻喉科的应用 间质激光光凝术,2023/5/29,激光治疗的种类,临床上激光的用途不外乎切割、分离
12、;汽化、融解;烧灼、止血;凝固、封闭;压电碎石;局部照射等,这些治疗种类就是利用激光对生物体的作用有光热作用、光音响(压电)作用、光化学作用等,激光治疗就是基于这些作用机理,不论哪种治疗,不一定只是单一的作用机理。例如,利用紫外激光烧蚀时主要的机理是光热作用,但也存在光子能量直接切断组织的分子结构的光化学作用,该种治疗同时利用了光热作用及光化学作用,甚至还有其他作用参与。在所有的治疗中,哪一种机理以多大比例起作用还没有确切的解释。,2023/5/29,以主要作用机理为准进行分类,(1)光热治疗:激光照射组织光能被组织吸收后产生的热量,可去除组织、凝固组织,也可破坏组织(坏死)。去除治疗是利用烧
13、蚀过程,将组织穿孔、切开或二维(面状)地去除。穿孔治疗称为激光TMR(transmyocardialrevascularizaton),它是在有拍动的状态下,对心肌梗塞的心脏进行激光照射,在心肌上打穿多个孔,恢复血液循环,对重症心肌梗塞患者有很好的治疗效果。凝固治疗是利用加热时蛋白质成分和血液被凝固的性质,它能使被剥离的组织黏结或止血。例如,把血管的切断面互相贴紧,由激光加热黏结,称为激光吻合手术。破坏组织的例子,像痣的治疗,对有色素的细胞有选择地使其坏死。还有将病变部位全部加热使病变部位坏死的激光热治疗等。目前大部分临床应用的激光治疗是属于这种光热治疗的范畴。,2023/5/29,以主要作用
14、机理为准进行分类,(2)光音响治疗(压电治疗)其典型例子是在结石上照射激光使其破碎。一种常用的结石治疗方法是体外冲击波结石破碎技术(ESWLExtracorporeal Shock Wave Lithotripsy),让患者进入水槽中,利用火花放电和振子在水中产生冲击波,并将冲击波聚束到体内的结石,使结石破碎,目前作为无侵袭治疗被普及,但是ESWL不适用于下部尿道结石等。作为ESWL的补充手段之一,激光结石破碎技术也是一种低侵袭治疗方法。如果结石上照射高强度短脉冲激光,结石的急速加热而产生冲击波(膨胀波),作为其反作用,结石上作用压缩波使结石破碎。,2023/5/29,以主要作用机理为准进行分
15、类,(3)光化学治疗:是在病变部位照射特定波长的激光,产生光化学反应来破坏病变组织,癌症治疗就是一个典型的例子。近来被关注的激光治疗中,还有利用低功率激光缓解痛症(去痛)和促使创伤愈合等。激光针刺的效应很早就被人们认可,但要解明这些低功率激光的作用机理,还需要作进一步的研究。从以上的例子中可知,激光治疗的对象极其广泛。涉及对象有消化系统、呼吸道系统、循环系统、泌尿系统、眼科、耳鼻科、皮肤科及整形外科、妇科、牙科等几乎所有的临床领域。激光治疗正在深入研究和发展中,激光治疗虽不是万能的,但将激光治疗作为第一选择的疾病很多,特别是在高龄社会的今天,激光的无侵袭或低侵袭治疗越来越显示出其重要性。,20
16、23/5/29,激光眼科治疗,眼睛是光的读出器官,因此不论是测定、诊断或治疗,激光都能起到重要的作用。治疗眼底疾病的激光治疗仪很早就已实用化,它在治疗网膜炎和眼底出血等有失明危险的疾病中发挥了很大的威力,近来使用激光进行近视矫正也受到高度重视1眼底治疗 眼球构造和眼球成像特性图,图4.6 眼的构造,2023/5/29,在图4.7(a)中,物体在有限远,眼球通过调节(眼球变凸)将像成在视网膜上,从而清晰地观察。在图4.7(b)中,眼球在放松条件下,无限远的物体成像在视网膜上,被清晰地观察。因此,正常眼观察不同距离的目标时,角膜与晶状体的曲率半径是在不断改变的。如果产生了屈光不正,即出现了近视、远
17、视或散光,就有可能通过角膜手术,改变其曲率半径,实现视力校正。,图4.7 眼球的成像特性,2023/5/29,2在近视眼治疗中的应用,治疗近视是利用烧蚀作用对角膜表面进行精密手术,来控制折射状态的过程(矫正)。眼睛对光的折射由角膜与晶状体完成,因为晶状体与前房(水)和玻璃体相邻,三者折射率接近,因此折射作用不大。而角膜的两侧分别是大气和前房(水),二者折射率相差较大,因此折射作用大,因而只对角膜手术就能有效地矫正近视。近视一般使用眼镜来矫正,但对于重度近视,则需要作这种角膜手术,如图4.8所示。目前近视矫正有两种方法:对角膜表面进行二维去除手术使其曲率半径增大(使其平坦)的PRK(Photor
18、efr Active Keratectomy)和将角膜表面辐射状切开的RK(Radial Keratotomy)目前以副作用小的:PRK方法为主流。,2023/5/29,图4.8 激光角膜手术示意图,图4.8 用于角膜手术的准分子激光装置,2023/5/29,皮肤科及整形外科激光治疗,1激光除痣 以前对痣的治疗多采用外科切除的方法或利用干冰或液态氮将组织冻结坏死的方法(低温雪崩开关冻胶)等,但都因侵袭大而留下疤痕。一般讲,痣是属于正常组织中的病变组织(含色素的细胞),激光治疗应适当地调整照射条件,在不损坏正常组织的情况下有选择地破坏病变组织。但痣的种类和部位(深度)不同,激光照射条件也大不一样
19、,因此,治疗前要进行准确地诊断。,2023/5/29,激光除痣,图4.9 皮肤的断面构造,2023/5/29,激光除痣,决定皮肤颜色的典型色素有黑色素与血红蛋白质。黑色素是由称为黑素细胞内的小器管(黑素体)产生的,黑痣、蓝痣就是由该黑色素引起的局部增生皮肤病变,可分为表皮上的增生(扁平痣等)与真皮内的增生(太田痣等)。红痣也能被肉眼能看到,它是一种位于真皮或皮下组织的血管扩张和增生(血管瘤),因为存在许多红血球呈现红色,因此被称为红痣。激光除痣的机理是照射激光使这些色素和病变细胞有选择地吸收并产生热量,从而使病变组织发生变化以至破坏。但是激光照射后,皮肤色调的变化(退色)需要很长的时间.这是由
20、于被破坏的病变细胞完全消失有一个过程,它们被巨噬细胞(具有吞食作用的大型细胞,也称贪食细胞)所吞食,再送到淋巴结需要很长的时间。,2023/5/29,激光除痣,为了有选择地破坏病变细胞(色素),必须选择吸收系数大的激光波长。氧化状态的血红蛋白在418nm、542nm、577nm波段具有吸收峰值,而黑色素是在短波段吸收大。另外,病变部位在组织深处时,必须考虑皮肤组织的光渗透长度,即在波长的选择上,必须兼顾病变细胞的吸收系数与皮肤组织的光渗透长度两个因素。例如,血红蛋白在418nm波段附近吸收系数最大,但考虑光渗透长度后多使用577m波段,甚至使用波长更长的激光。此外,激光照射时间(脉宽)也是重要
21、的参数,即使激光对病变细胞是有选择性的吸收,但如果照射时间太长,则会由于热扩散而使周围组织受到热影响。因此,激光照射要比热扩散时间(热衰减时间)短。,2023/5/29,激光除痣,例如,黑素体的热衰减时间为1us左右,根据病变部位的深度可选择脉宽为数纳秒至100ns的红宝石激光器(694nm)、金绿宝石激光器(755nm)、Nd:YAG激光器:(1064nm)等各种Q开关固体激光器和脉冲染料激光器。但这并不说明脉宽越窄越好,治疗血管瘤,使血管壁同时受热变形效果更好,而吸收主体为红血球(血红蛋白质),因此,若脉宽太窄则只能破坏红血球,对血管壁的热扩张则作用不大。使用窄脉冲激光减小了对正常组织的影
22、响,能做到没有疤痕,但如果激光峰值功率过高,照射时可能会产生冲击波,因此必须对照射条件进行选择,防止发生皮下出血和肿胀。,2023/5/29,2光子嫩肤技术,皮肤衰老是不可抗拒的自然规律,皮肤衰老现象主要缘于新陈代谢衰退,以及日光中的紫外线(UV)对皮肤组织结构如胶原组织和弹力纤维的破坏。随着年龄增长,皮肤逐渐失去弹性。另外,人们的日常生活和野外工作可能在日光下曝露较多,随着臭氧层的变薄和其他因素的影响,受紫外线的影响就会越发严重,致使皮肤出现病变或产生斑点。对于老龄人群和长期曝露在日光下的人群来说,这些病变更为严重。以往,人们尝试了各种方法来保持皮肤光滑,例如,机械磨削换肤法和化学脱皮换肤法
23、。虽然这些方法都能获得较好的效果,但风险较大。首先是深浅程度难以掌握;其次是术中出血多,术后炎症反应及色素沉着显著;另外,某些化学剥脱剂(如石炭酸)对人体尚有一定的毒副作用。因而,在国外这些方法的使用已经受到限制。,2023/5/29,3.超脉冲CO2激光除皱,高能量超脉冲CO2激光磨皮术是美容外科领域开拓的一项崭新技术,它利用高能量、极短脉冲(作用时间极短)的激光对组织的汽化作用,使老化、损伤的皮肤组织在瞬间(在向周围正常组织传导热能之前)汽化,而不伤及健康组织。每照射一次激光就有几十微米厚的皮肤表层蒸发掉,每次扫描后可以像擦灰尘一样把皱纹皮肤除去。术后能使皮肤表层下胶原蛋白大量再生、聚集,
24、从而使皮肤变嫩,变得更加丰腴光滑。因此超脉冲CO2激光用来去除皱纹及痤疮斑痕的效果较好,甚至对中度和重度皱纹也能有明显改善。,2023/5/29,超脉冲CO2激光除皱,超脉冲CO2激光换肤术疗效显著,恢复快。对白种人来说,除了较长时间的红斑反应外,一般无其他副作用,因而近年来国外风行该项技术。然而,对于黄种人的皮肤类型,大部分患者治疗后存在明显的色素沉着,往往持续212个月左右,通常还需要一段时间停止工作,许多人往往难以忍受上述手术带来的疼痛、潜在的副作用和因停工造成的收入损失,因而超脉冲CO2激光磨皮除皱术难以在我国推广。,2023/5/29,4新型光子嫩肤技术,近来已经证实了一种非相干强脉
25、冲光(IPLTM Queen,皇后光子嫩肤仪,奇致激光技术有限公司出品)对于各类型的血管性及色素性疾病有极好的疗效。研究结果表明光老化的许多表现,如细小皱纹、皮肤粗糙、不规则色素沉着、粗大毛孔和毛细血管扩张等,在治疗后出现明显的改善。该光子嫩肤技术是使用强脉冲光子技术(IPLTM),在低能量密度下的非剥脱性、非侵入性嫩肤治疗。强脉冲光经过紫外滤波,可发射的光谱范围为550nm1200nm,其中较短的波长用来治疗血管性病变和色素性病变(斑点),而较长的波长则可实现光子嫩肤的目的。,2023/5/29,4新型光子嫩肤技术,只要参数设置合理,如可调脉宽、脉冲延迟及脉冲次数等,让表皮等非治疗组织充分散
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