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

Квантовая электроника, 2019, том 49, номер 1, страницы 13–19 (Mi qe16962)

Эта публикация цитируется в 14 статьях

Лазерная биофотоника

Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм

И. Карнейроa, С. Карвальюa, Р. Энрикеab, Л. Оливейраcd, В. В. Тучинefg

a Portuguese Oncology Institute of Porto, Department of Pathology and Cancer Biology and Epigenetics Group-Research Centre, Portugal
b Department of Pathology and Molecular Immunology, Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar – University of Porto, Portugal
c Polytechnic of Porto, School of Engineering, Physics Department, Portugal
d Centre of Innovation in Engineering and Industrial Technology, ISEP, Portugal
e Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
f Институт проблем точной механики и управления РАН, г. Саратов
g Национальный исследовательский Томский государственный университет

Аннотация: Лазерная диагностика и лечебные процедуры обычно выполняются в диапазоне длин волн видимого и ближнего ИК излучения. Знание зависимостей оптических свойств различных биологических тканей от длины волны в этом спектральном диапазоне полезно для указанных клинических применений. Поскольку оптические свойства печени человека ранее были известны только для ближнего ИК диапазона, мы поставили задачу определить их зависимости от длины волны в области 400–1000 нм. Спектральные измерения в этом диапазоне на образцах печени позволили нам найти их оптические свойства с помощью обратного метода добавления-удвоения. Результаты исследований указывают на присутствие в печени человека желчи, оксигемоглобина и дезоксигемоглобина. Комбинация этих биологических компонентов создает сильное поглощение для длин волн от 400 до 600 нм с пиками на специфических длинах волн. Для длин волн свыше 600 нм зависимости всех оптических свойств от длины волны демонстрируют типичное поведение, однако сильное и сдвинутое поглощение, наблюдаемое на длинах волн ниже 600 нм, ранее было неизвестно и может быть полезным для клинических процедур с использованием лазеров, работающих в этом диапазоне.

Ключевые слова: печень человека, лазеры, обратный метод добавления-удвоения, коэффициент поглощения, коэффициент рассеяния, фактор анизотропии рассеяния, глубина проникновения света.

Поступила в редакцию: 19.09.2018
Исправленный вариант: 06.11.2018


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2019, 49:1, 13–19

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024