Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Действие лазерного излучения на биологическую ткань вСодержание книги
Поиск на нашем сайте Зависимости от энергетики облучения
Как отмечалось выше, действие лазерного излучения на биологическую ткань может быть различным в зависимости от параметров лазерного излучения. Известные процессы, происходящие в биологических тканях под действием лазерного излучения, могут быть подразделены на фотохимическое взаимодействие, тепловое взаимодействие и нелинейные процессы. Какие из этих процессов оказываются доминирующими в каждом конкретном случае действия лазерного излучения на биологическую ткань – зависит от параметров лазерного излучения. В целом, при низкой плотности мощности излучения q и продолжительном времени экспозиции
Рисунок 7. Основные процессы в биоткани в зависимости от энергетики воздействия.
Тепловые воздействия Под тепловым воздействием лазерного излучения в медицине понимают в основном процессы, вызывающие испарение (абляцию) и коагуляцию ткани. На тепловом действии излучения основана также сварка ткани, которая подробно рассмотрена в последнем разделе. Тепловые процессы в ткани происходят (см. рисунок 7) при использовании лазерного излучения плотностью мощности от 1 до Основной характеристикой, определяющей результат лазерного теплового воздействия, является температура биоткани и характер ее пространственного распределения. При действии пучка лазерного излучения на биоткань происходит его поглощение в объеме ткани. В зависимости от мощности излучения, отражения и величины показателя поглощения в единице объема биоткани поглощается определенная мощность. В зависимости от длительности воздействия излучения единице объема сообщается определенное количество энергии. Показатель поглощения зависит от вида ткани и длины волны лазерного излучения. В УФ, видимой и ближней ИК области спектра лазерное излучение поглощается в основном электронами атомов и затем преобразуется в тепло при безызлучательной релаксации. В средней и дальней ИК области спектра излучение поглощается при возбуждении вращательного и колебательного состояний молекул, происходит атомарное и молекулярное поглощение. При последующей релаксации возбужденных частиц энергия преобразуется в тепловую, и в зависимости от теплоемкости материала достигается та или иная температура. Пространственное распределение температуры определяется следующими факторами. 1). Количество поглощенной энергии уменьшается с глубиной (по закону, близкому к экспоненциальному), поэтому и температура в глубине ткани меньше. 2). Рассеяние излучения приводит к тому, что значительная часть излучения поглощается в стороне от первоначального направления распространения пучка. 3). Одновременно тепло отводится вследствие теплопроводности и тока крови. 4). Распределение температуры зависит от геометрии лазерного пучка. Таким образом, возникает температурный градиент, как по глубине ткани (в направлении действия пучка излучения), так и в перпендикулярных ему направлениях.
Реакции биоткани, зависимые от температуры При повышении температуры биоткани в ней происходят те или иные процессы. В зависимости от величины температуры они будут следующими (см. таблица 11).
Таблица 11. Реакции биоткани, зависимые от температуры.
Особенностью воздействия излучения на биоткань в отличие от обычных материалов является то, что результат воздействия излучения на биоткань зависит также от времени, в течение которого ткань пребывает в нагретом состоянии. Это время определяется временем воздействия излучения, а также процессами перераспределения тепла при охлаждении после прекращения воздействия. На рис.8 приведена диаграмма влияния температуры и времени на необратимое изменение ткани.
Рисунок 8. Влияние температуры и времени воздействия на необратимое изменение ткани.
При расчете результатов лазерного нагрева ткани необходимо учитывать, что оптические, механические и термические свойства ткани изменяются в процессе ее лазерного нагревания. В частности, показатель поглощения ткани резко увеличивается при обугливании. В результате значения температуры, достигаемой в области воздействия вблизи поверхности, резко возрастают, и процесс нагрева становится сугубо нелинейным.
Таблица 12. Изменение свойств биоткани во время лазерного облучения.
Ускорение нагрева (на поверхности) происходит обычно также при обезвоживании ткани. Это связано с уменьшением теплопроводности при обезвоживании, что снижает теплоотвод из облученной области. Все рассмотренные типы изменения биоткани обычно наблюдаются не по отдельности, а в комплексе. Это связано с неоднородностью нагрева ткани, наличием градиентов температуры. Характерная структура ткани по зонам ее изменения при лазерном воздействии представлена на рисунке 9. В области, в которой температура превышает Геометрические характеристики области воздействия излучения. Протяженность отдельных зон – ширина разреза, ширина кромки обугливания и зоны коагуляции, размеры зоны обратимого изменения ткани – зависит от многих факторов. К ним, прежде всего, относятся: 1) параметры лазерного пучка (длина волны, мощность, диаметр пучка, длительность воздействия, частота следования импульсов), 2) параметры ткани (показатель поглощения, теплопроводность, другие оптические и теплофизические свойства), 3) окружающая среда (воздух, вода, кровь), 4) характеристики истечения удаляемого вещества (температура, скорость удаления, поглощение, фокусирующие качества, подогрев ткани), 5) теплоотвод кровотоком.
Рисунок 9. Структура ткани по зонам ее изменения при лазерном воздействии.
Подчеркнем еще раз влияние движения продуктов абляции на зоны воздействия. При рассечении ткани излучением СО2 лазера продукты абляции во многом определяют ширину кромки обугливания и зоны коагуляции. Если продукты выгорания выдуваются газовой струей из канала рассечения, то образования кромки обугливания не происходит вообще, а кромка коагуляции в результате уменьшается в 10 раз (в экспериментах с 1мм до 0,1 мм). Приближенно оценить глубину рассечения можно следующим образом. Энергия, расходуемая на нагревание ткани и ее испарение, равна
где m – масса испаренного вещества, с – теплоемкость, С другой стороны,
Здесь Таким образом, из (16) и (17) имеем:
Тогда
Таким образом, при использовании одной и той же лазерной установки, при облучении одной и той же ткани ( Приведенные оценки относятся к неподвижному источнику, действующему в течение заданного времени то есть Для термического воздействия применяются следующие лазеры: СО2, Nd:YAG, диодные, на красителе, аргоновый и т.п.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.007 с.) |