激光技术在医学临床上的应用

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1、激光技术在医学临床上的应用——物理技术在医学上的应用【摘要】:应用是高新技术发展的一个重要推动力.本文从激光的基本特性出发,以激光与人体相互作用产生的热效应为根据,综合论述了激光在医学临床上的两种主要应用方式:激光凝固疗法和激光汽化疗法.【关键词】:应用激光医学临床激光技术激光汽化激光凝固疗法【引言】:激光是物质受激辐射产生的一种相干光,具有单色性好,高亮度,辐射方向性强等特点。这些特点使激光非常适合于疾病的诊断、监测和高精度定位治疗。1963年Goldman等人用激光有效地治疗了皮肤病,从而揭开了激光医疗技术革命的序幕。随着各种新型激光器的研制与

2、开发,激光技术在医疗领域的应用越来越广,形成了别具特色的激光疗法。激光疗法具有非接触、无侵袭等传统方法无可比拟的优点。激光用来治疗疾病时,就是利用激光高能量密度辐射对人体组织所产生的生物效应,这些生物效应主要包括:光热效应、光压效应、光化效应、生物刺激效应、强电磁场效应等。本文从激光的生物效应机理以及临床应用方面阐述激光技术在医学上的若干应用。一、临床应用1.激光诱导荧光光谱诊断近年来,激光诱导荧光技术在诊断恶性肿瘤方面的应用价值,已引起国内外肿瘤专家的关注。这种方法有利于在肿瘤早期找出其存在的部位,实现肿瘤的早期诊断与治疗。目前,人们利用激光诱导

3、荧光法诊断肿瘤组织主要有两种方法:a.外加光敏物质诊断根据荧光物质与肿瘤组织有比较强的亲和力的原理,在病人静脉注射或口服光敏剂后一段时间(一般为48~72h)接受激光照射,根据记录下来的荧光光谱特性曲线,便可以确定肿瘤的部位。但这种方法常受到其他组织荧光和自体荧光的干扰,容易引起误诊,所以这种非自身的激光诱导荧光从医学的角度来看尚待改进,医学界正致力于寻求更为有效且无副作用的染色药物。b.自体荧光光谱诊断该方法不用外源性荧光物质,利用人体组织在激光激励下产生的荧光,进行光谱特征分析,可以将肿瘤组织与正常组织区分开来。以荧光强度比为参数诊断胃癌在实验

4、和临床上已获得成功。该方法能够避免注射或口服光敏药物所带来的副作用,不会损伤病变组织的生物状态和正常细胞的生理功能,因而是一种无侵袭诊断技术。同时该方法快捷、无损伤,避免了活检需长时间等待病理分析结果的缺点,它将会成为早期肿瘤诊断的一种重要手段。2.光动力学疗法(PDT)在治疗癌症方面的临床应用光动力学疗法(PDT)是一种新颖的治疗癌症的手段,这种技术是利用被肿瘤细胞吸收储留在人体病变(靶)组织上的光敏剂,用特定波长激光照射下的光化反应来选择性杀伤癌细胞。血卟啉衍生物(HPD)是目前常用的用来治疗癌症的光敏剂。在激光辐照前48h,静脉注射HPD,刚

5、开始所有细胞都会吸收,但正常细胞随后将其释放,肿瘤细胞则将其储留。而后用特定波长的激光辐照,HPD将产生光化作用,释放出单原子氧,杀死储留HPD的肿瘤细胞,而周围正常细胞在激光辐照下产生周边衍射。光动力还能促进病变区位去除后细胞的生成代谢,选择性杀伤癌细胞的特定波长是治疗肿瘤病变的关键。波长为630nm和532nm的激光都能有效地激活血卟啉衍生物,红色激光(630nm)对大多数组织的穿透深度大于绿色激光(532nm),但532nm的激光对于治疗浅表性的、多中心的肿瘤,如膀胱肿瘤等取得明显疗效,我国在以光动力学治疗肿瘤方面已取得了突破性进展。3.皮肤

6、病治疗和美容上的临床应用多年来,Ar+和CO2激光被广泛应用于治疗各种皮肤病。激光治疗皮肤病是利用激光照射人体组织产生的选择性光热作用,它不仅与激光的波长、能量密度有关,还与人体组织的吸收系数有关,决定人体组织的吸收系数的因素则是色素(包括黑色素、肌红素、血红素)和水。氧合血红蛋白在波长542和578nm处有两个吸收峰,还原血红蛋白在波长560nm处有一吸收峰,用峰值波长凝固血管来治疗皮肤血管性疾病最佳。用520~585nm波段的绿、黄光也都很有效。因此,可用倍频Nd:YAG(532nm)或Ar+激光有效凝固血红蛋白来治疗皮肤血管性疾病。在激光出现

7、前,对真皮毛细血管不正常集聚形成的鲜红斑痣的治疗疗效甚微。现在只要用1~2WAr+激光或1.06μm激光器的倍频光照射病变(靶)组织,就可得到有效的治疗。这种波长的激光可穿透表皮,被血管中的血红蛋白吸收,使血管凝固。起先由于血管的去除,皮肤会变得苍白,当新的毛细血管生成后皮肤恢复正常颜色,达到了美容效果。水的吸收主峰为2.95μm和5.4μm。激光磨皮去皱是汽化表皮而不损伤真皮组织,当选用2.95μm和5.4μm的波长时,由于水对CO2激光吸收能力也很强,所以常选用超短脉冲CO2激光(10.6μm)进行去皱治疗。脉冲激光器的出现使美容的治疗得以实现

8、,就是当使用高流量(200~500mJ/cm2)、长脉宽(小于1.4ms),而且对水具有高吸收率的激光对皮肤进行美容治疗时

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