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光子傳遞到細胞和組織會引發(fā)體內的生物變化,光子被線粒體和細胞膜發(fā)色團(-是細胞色素c氧化酶和光敏卟啉)吸收進而引發(fā)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,-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(tǒng)
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,高分辨激光成像儀,而-疼痛。
(3)--循環(huán):
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-淋巴-,促進致痛物質代謝,-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-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。
在-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、-等手術導航中發(fā)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-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(xù)監(jiān)測。x射線的輻射作用對病患和醫(yī)生健康還有較大的潛在危害。實時多參數(shù)血流成像眼底高對比度血管造影、斷肢再植、皮膚--等也具有重要意義。-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,高能激光成像儀,通過反射或折射后在一定距離處形成雜散無規(guī)的斑點式光強分布。
激光散斑襯比成像技術是通過分析運動顆粒對相干激光的散射特性來獲得顆粒運動速度的技術,可以提供二維血流分布圖像。它的出現(xiàn),正逐步取代傳統(tǒng)激光技術,干式激光成像儀,成為研究生物組織(比如腦皮層)血流功能響應與病理機理的重要研究工具。激光散斑襯比成像技術使用ccd或cmos-機對激光照射區(qū)域進行連續(xù)拍照;并通過激光散斑襯比分析對記錄的數(shù)據(jù)進行處理,得到襯比圖像,該圖像可以反映成像區(qū)域內運動顆粒的速度信息。根據(jù)速度分布與襯比度值關系的理論模型,散射顆粒(如血細胞)的運動速度可由襯比度數(shù)據(jù)計算得到。傳統(tǒng)的激光散斑襯比成像技術雖然能夠獲得較高分辨率的襯比圖像,北京激光成像儀,但仍然存在各種問題,例如:成像系統(tǒng)噪聲和背景光影響使得襯比數(shù)據(jù)動態(tài)范圍過小,不利于數(shù)據(jù)的可視化及進一步的速度分析和比較;照射光強不均勻分布和成像區(qū)域曲面效應使得襯比圖像中存在不均勻性影響;在體實驗中動物自身呼吸心跳影響使得襯比圖像的分辨率下降;成像區(qū)域血流的時空分布不均勻使得傳統(tǒng)的空間和時間襯比分析方法存在較大的估計誤差,從而影響了襯比度數(shù)據(jù)的準確性。這些問題使得傳統(tǒng)激光散斑襯比成像技術很難對感興趣區(qū)的血流進行、高時空分辨率的成像。
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