RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2018, том 48, номер 6, страницы 559–564 (Mi qe16831)

Эта публикация цитируется в 18 статьях

Лазерная медицина

Влияние интенсивности лазерного излучения и времени экспозиции на фототермическую терапию с использованием наночастиц, нагреваемых излучением диодного лазера на λ = 793 нм, и оптического просветления биоткани

М. Аланнежадиa, М. Минбашиa, В. В. Тучинbcd

a Physics Department, Semnan University, Iran
b Научно-образовательный институт оптики и биофотоники СГУ им. Н. Г. Чернышевского
c Институт проблем точной механики и управления РАН, г. Саратов
d Национальный исследовательский Томский государственный университет

Аннотация: Лазерно-индуцированная термотерапия – перспективный метод лечения рака, на результат использования которого влияет время экспозиции. Неправильный выбор этого времени и интенсивности лазерного излучения приводят к неполному разрушению опухоли, к ее повторному росту и метастазированию. Возможно также необратимое повреждение окружающей ткани, т. е. гибель здоровых клеток, поэтому необходимы численные модели, чтобы обеспечить оптимальные интенсивность лазерного излучения и время экспозиции для различных опухолей. В настоящей работе модель на основе метода конечных элементов использована для решения биотеплового уравнения и уравнения Аррениуса, описывающего повреждение ткани. Рассматривается модель раковой опухоли в виде идеального цилиндра диаметром 20 мм и высотой 2, 3, 4 и 5 мм, содержащего сильно поглощающие наночастицы и окруженного здоровой тканью в виде цилиндра диаметром 40 мм и высотой 10 мм, которая вследствие оптического просветления имеет пониженный коэффициент рассеяния. Результаты показывают, что при лечении опухоли толщиной 3 мм с использованием излучения диодного лазера на λ = 793 нм с интенсивностью 0.75 Вт/см2 при концентрации золотых наностержней 0.0001% безопасное время экспозиции составляет 243 с. В развитие этого результата на основе расширенного численного моделирования для опухолей различной толщины выявлена математическая связь между двумя критическими параметрами, входной мощностью и оптимальным временем экспозиции, а также представлены протоколы лечения.

Ключевые слова: термотерапия, наночастицы, оптическое просветление ткани, гибель клеток, раковая опухоль, биотепловое уравнение, уравнение Аррениуса для повреждения ткани.

Поступила в редакцию: 29.08.2017
Исправленный вариант: 21.01.2018


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2018, 48:6, 559–564

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024