Холографски диагностични методи - лазерни диагностика в биологията и медицината

Видео: Генетична диагностика (PGD) в ин витро клиники "AltraVita"

таблица на съдържанието
Лазерни диагностика в биологията и медицината
Взаимодействие на лазерно лъчение с биологичните системи
Лазери за диагностика на биологични обекти
предотвратяване на големи аварии
Лазерно нефелометрия
Лазерно нефелометрия поляризация
Показател имунологични реакции
Flow анализатори микрочастици
Лазерна спектроскопия на квази-еластично разсейване
методи за обработка на сигнала
Диагностика на биологични обекти чрез измерване на коефициента на дифузия
Диагноза основава на размерите на регистрационните директното движение
Лазерна спектроскопия Доплер на живите клетки
Лазерно интерферометрията
Холографски методи за диагностика
Абсорбция и анализ предаване използване регулиращите лазери
Абсорбционна спектроскопия на свръхбързи процеси
Калориметрични методи за диагностициране
Експериментални изследвания на оптично-акустичен метод
Дизайн spectrophone и сонди
Заявленията методи калориметрични
Физическа база на Раман спектроскопия
Използването на Раман спектроскопия в биохимични изследвания
Раман микроскопия на биологични структури
Прилагане на Раман спектроскопия в офталмологията
Лазерно флуоресцентен анализ
Микроскопия и microspectrofluorometers
Примери за лазерно флуоресцентни диагностика
Дистанционно флуоресценция диагноза на растения
заключение

Видео: Наследственост и тромбоза - съвременни възможности за генетична диагностика

Холографски методи за диагностика
Както и интерферометрията, холографски методи са най-широко използвани в офталмологията, въпреки че е трудно да се говори за развитието на устройства - голямата част от проучванията са все още предстои да се разработи принципите на холографията на биологични обекти и съответните методи за измерване. Очевидно е, че най-обещаващите следните основни посока на използване на холографски техники в офталмологията: получаване на триизмерни образи на цялото око или нейни части, изследваното око и оптичните константи на измерването на вътрешните структури на окото с висока резолюция [16, 17].
Най-голям брой известни изследвания, насочени към получаването на вътрешния обем на изображението око, развитието на оптични схеми за широк холографски фотография. Един от ин виво животински очи холограми, получени в [18] с помощта на радиация Не - не лазер (= 632.8 пМ) с мощност 58 MW при 1/250 втора експозиция. Авторите са използвали роговицата контактни лещи, за да се предотврати изсушаване на роговицата и елиминира "паразитни" огледално отражение от структури на окото и на контактната леща, поради правоъгълните поляризации на "паразитни" и пречат греди. са получени снимки на кръвоносните съдове, обаче, основното предимство на холографски методи на изследване е триизмерен образ на обектите - не е изпълнена. Това се дължи главно на факта, че в холограма запис на авторите не е използвал стандартен офталмологичен апарат с достатъчно резолюция и затова е имало значително нарушение аберация получава изображения.
За холограми чрез фундус схема две греди в [19, 20] използва стандартен фундус камера с подмяна на ксенонова лампа с аргонов лазер, чието излъчване се използва за осветяване на окото фундус тъкан и получаване на референтната лъч. Проучванията при животни са показали, че холографски техники имат относително ниска резолюция (около 100 микрона) и нисък контраст на образите (2: 1), поради наличието на лунички модел намазва микроструктура основната изображение.
Тя е била използвана като пулсиращ лазер за производство на холографски образ на тъканите фундуса
неодим стъкло с превръщане дължина на вълната във втората хармонична (А = 530 нм) [21]. холограми възстановяване извършени с помощта на аргонов лазер (А = 514,5 нм). Оптична настройка схема, показана на фиг. 4.7. Излъчване на лазерен 1 (степента на пространствена последователност е в близост до единство, дължината на последователността е по-голяма от 30 см, с изходна енергия до 2 джаула на 3-10-8 импулса) след преминаване през системата за телескопичен образуван от лещите 2 и 3, е насочен под ъгъл г | д на стъкловидно плоча 4, състояща се от цилиндрична влакна, от която се излъчва радиация от две конични повърхности с ъгъл връх 2n на |).
Setup за разширяване на зениците тъкан холографски изследвания
Фиг. 4.7 настройка за разширяване на зениците тъкан холографски изследвания
7 офталмоскоп леща стърчащата пръстеновиден отвор 5 на роговицата око на окото 11. отразено лъчение от изследваните тъкани попада върху фотографска плака 6, референтната лъч е насочено също към фотографска плака 6 с греда разделяне клин 8, призми единица и огледала 10.
В това устройство, ъгъла на виждане е 85 °, което е значителен напредък за подобни устройства, както и, както отбелязват авторите, може да се увеличи. Както се вижда от изследванията върху ин виво заешки очи, които се използват енергийните нива (0,3 до 1,3 J на ​​входа на офталмоскопа) не допринасят органични промени в облъчената тъкан, независимо от факта, че те значително надвишават RC (гл. 1). Въпреки че контраста на картината не е достатъчен, все още все пак метод е особено обещаващо за локализиране на вътреочни чужди тела, както и изучаването на различни насипни процеси, като например тумори, оток, отлепване на ретината и други.
В [17] до значително подобряване на качеството на триизмерни изображения на е постигната и с използване на едно преминаване холографски запис, като основен метод, при метода на флуоресцентна ангиография, състояща възбуден багрило луминесценция (разтвор на флуоресцеин-Na) се инжектира в кръвта, и фотографски фундус изображение. В резултат на това холографски изображения са получени съдове с диаметър до 10 микрона и с разлика от 25: 1. Очевидно е, че предложеният метод е един от най-обещаващите.
По този начин, полезността на оптични техники холография за биомедицински диагностика, по-специално в офталмологията, без съмнение, но има няколко пречки за прехода от експерименти с животни за клинично използване. Преодоляването на тези трудности, свързани с по-нататъшното оптимизиране на лазерни параметри и схеми за запис холограма.


«Предишна - Следваща страница »

Видео: Вижте какво има вътре. Мозъчна атака.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Поток Анализатори микрочастици - лазерни диагностика в биологията и медицинатаПоток Анализатори микрочастици - лазерни диагностика в биологията и медицината
Диагностика на биологични обекти чрез измерване на коефициента на дифузия - лазерни диагностика в…Диагностика на биологични обекти чрез измерване на коефициента на дифузия - лазерни диагностика в…
Използването на Раман спектроскопия в офталмологията - лазерни диагностика в биологията и медицинатаИзползването на Раман спектроскопия в офталмологията - лазерни диагностика в биологията и медицината
Показател имунологични реакции - лазерни диагностика в биологията и медицинатаПоказател имунологични реакции - лазерни диагностика в биологията и медицината
Дистанционна диагностика флуоресцентни растения - лазерни диагностика в биологията и медицинатаДистанционна диагностика флуоресцентни растения - лазерни диагностика в биологията и медицината
Безопасност - лазерни диагностика в биологията и медицинатаБезопасност - лазерни диагностика в биологията и медицината
Лазерни диагностика в биологията и медицинатаЛазерни диагностика в биологията и медицината
Използването на Раман спектроскопия в биохимични изследвания - лазерни диагностика в биологията и…Използването на Раман спектроскопия в биохимични изследвания - лазерни диагностика в биологията и…
Лазерно флуоресценция анализ - лазерни диагностика в биологията и медицинатаЛазерно флуоресценция анализ - лазерни диагностика в биологията и медицината
Лазерно нефелометрия - лазерни диагностика в биологията и медицинатаЛазерно нефелометрия - лазерни диагностика в биологията и медицината
» » » Холографски диагностични методи - лазерни диагностика в биологията и медицината
© 2018 bg.ruspromedic.ru