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發布時間:2020-08-21 15:12  
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武漢迅微光電技術有限公司專業從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!
與目前已有的血流監測技術相比,如激光多普1勒血流儀(單點檢測,無空間分辨率;或掃描成像,速度慢,獲取一幅血流圖像需數分鐘),激光散斑血流成像具有非接觸、無需掃描、無需造影劑、高時空分辨率等優勢,且可以同時得到血管管徑,血管密度,血液流速和血流灌注量等微循環參數,在生命科學基礎研究和臨床診療中引起了廣泛關注。重點介紹近年來在激光散斑血流成像技術研究的研究進展,包括如何提高血流成像空間分辨率、時間分辨率、檢測準確性、成像深度,散斑血流成像儀器小型化、內.窺化,以及該技術在實驗動物腦皮層功能檢測及臨床中的應用情說。
在臨床領域,近年來術中X射線血管造影、術中超聲和術中熒光造影等血流成像設備正逐漸在神經、心臟等手術導航中發揮著越來越重要的作用。然而,術中X射線血管造影和術中熒光血管造影技術均需向病患注射造影劑,常引起造影劑過敏等副作用,且由于造影劑在體內的代謝,能進行成像的有效工作時間很短,不利于連續監測。X射線的輻射作用對病患和醫生健康還有較大的潛在危害。實時多參數血流成像眼底高對比度血管造影、斷肢再植、皮膚疾病診療等也具有重要意義。臨床上急需實時、高分辨、無需標記、非接觸式的血流成像設備。激光散斑是指相干光照射在光學粗糙的物體表面后,通過反射或折射后在一定距離處形成雜散無規的斑點式光強分布。
激光散斑襯比血流成像技術是在動態光散射理論及近似模型的基礎上,通過分析散斑強度空間或時間起伏特性,實現組織中血流成像的技術。該技術具有成像面積大、速度快、分辨率高等優點,在生物醫學成像研究及臨床診斷中應用廣泛。研究人員針對激光散斑成像技術的理論模型、成像方法與應用進行了大量研究。綜述了近年來激光散斑成像方法及應用方面的主要進展,并針對提高激光散斑襯比成像分辨率、對比度、成像深度和定量能力進行了討論。同時對該方法在、微循環、腦科學、皮膚科及術中監測等各領域的應用進行了總結。
光子傳遞到細胞和組織會引發體內的生物變化,光子被線粒體和細胞膜發色團(特別是細胞色素c氧化酶和光敏卟啉)吸收進而引發一系列的細胞反應,從而導致ATP合成增加,ATP作為機體的能量“貨幣”,即使是微小的變化也能改變細胞代謝。
(1)組織修復
激光照射可以促使新生血管生長和肉芽組織,刺激蛋白質合成。組織供氧量越充分,能量供給越充足,越有利于各種組織細胞的代謝和成熟。
(2)腦內啡1肽系統
動物機體在接受激光照射后可增加腦1肽代謝,使腦內類陽物質釋放加快,而緩解疼痛。
(3)改善血液循環:
激光直接照射血流減少的疼痛部位能夠擴張血管引起血流增加,也能改善淋巴引流,促進致痛物質代謝,緩解疼痛。
(4)抑制炎1癥
通過激光理療,可以抑制COX-2酶從而降低前列1腺素的水平終減輕炎1癥。
(5)骨修復
激光可加強早期骨修復,增加膠原沉積和骨小梁,促進軟1骨的纖維愈合。