Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

استفاده در چشم پزشکی

چشم یک فرصت منحصر به فرد برای اکتشاف غیر تهاجمی بیماری های قلبی عروقی است. LDI با هولوگرافی دیجیتال می تواند جریان خون را در شبکیه و مشیمیه اندازه گیری کند.[7] به طور خاص، مشیمیه یک بافت بسیار عروقی است که اپیتلیوم رنگدانه شبکیه و گیرنده های نوری را تامین می کند. با این حال، بررسی آناتومی و جریان مشیمیه همچنان چالش برانگیز است. LDI تجسم جریان خون موضعی در عروق مشیمیه در انسان را با کنتراست بالا، با وضوح فضایی قابل مقایسه با پیشرفته‌ترین آنژیوگرافی سبز ایندوسیانین ارائه می‌کند.[8] تفاوت در فشار خون باعث جریان خون در سراسر گردش خون می شود. سرعت متوسط ​​جریان خون هم به فشار خون و هم به مقاومت همودینامیک به جریان ارائه شده توسط عروق خونی بستگی دارد. LDI می‌تواند نقشه‌برداری از شاخص مقاومت شریانی موضعی و امکان انجام شناسایی بدون ابهام شریان‌ها و وریدهای شبکیه را بر اساس تغییرات سیستول-دیاستول آنها، و همودینامیک چشمی در چشم انسان را فعال کند.

تصویربرداری لیزری داپلر

تصویربرداری لیزر داپلر (LDI) یک روش تصویربرداری است که از پرتو لیزر برای اسکن بافت زنده استفاده می کند. هنگامی که نور لیزر به بافت می رسد، سلول های خونی متحرک اجزای داپلر را در نور بازتابیده (بازپراکنده شده) تولید می کنند. نوری که برمی گردد با استفاده از یک فتودیود شناسایی می شود که آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. سپس سیگنال برای محاسبه سیگنالی که متناسب با پرفیوژن بافت در ناحیه اسکن شده است پردازش می شود. هنگامی که فرآیند تکمیل شد، سیگنال برای تولید تصویری پردازش می‌شود که پرفیوژن را روی صفحه نمایش نشان می‌دهد.[1]

اثر لیزر داپلر اولین بار برای اندازه گیری میکروسیرکولاسیون توسط Stern M.D در سال 1975 استفاده شد.[2][3] و به طور گسترده در پزشکی استفاده می شود، برخی از کارهای تحقیقاتی نماینده در مورد آن عبارتند از: [4][5][6]


فهرست
1 استفاده در چشم پزشکی
2 اندازه گیری امواج سطحی روی پوست
3 استفاده در مامایی و زنان

آنژیوگرافی فلورسین

آنژیوگرافی فلورسین[1] (FA)، آنژیوگرافی فلورسنت (FAG)، یا آنژیوگرافی فلورسین فوندوس (FFA) تکنیکی برای بررسی گردش خون شبکیه و مشیمیه (بخش هایی از فوندوس) با استفاده از رنگ فلورسنت و دوربین تخصصی است. فلورسین سدیم به گردش خون سیستمیک اضافه می شود، شبکیه با نور آبی با طول موج 490 نانومتر روشن می شود و با عکاسی از نور سبز فلورسنت که از رنگ ساطع می شود، آنژیوگرافی به دست می آید. فلورسئین به صورت داخل وریدی در آنژیوگرافی فلورسین داخل وریدی (IVFA) و خوراکی در آنژیوگرافی فلورسین خوراکی (OFA) تجویز می شود. آزمایش یک روش ردیابی رنگ است.

رنگ فلورسین نیز مجدداً در ادرار بیمار ظاهر می شود و باعث می شود ادرار تیره تر و گاهی نارنجی به نظر برسد.[2] همچنین می تواند باعث تغییر رنگ بزاق شود.

آنژیوگرافی فلورسین یکی از چندین کاربرد مراقبت های بهداشتی این رنگ است که همگی خطر عوارض جانبی شدیدی دارند. ایمنی فلورسین را در برنامه های مراقبت بهداشتی ببینید. آنژیوگرافی فلورسین شامل استفاده از پرتوهای یونیزه نمی شود.[3]

آنژیوگرافی فلورسین توسط چشم پزشک آلمانی آخیم وسینگ، که یافته های خود را در سال 1969 منتشر کرد، پیشگام بود.

آنژیوگرافی فلورسین

آنژیوگرافی فلورسین

تست تشخیصی

آنژیوگرافی فلورسین، آنژیوگرافی فلورسنت یا آنژیوگرافی فلورسین فوندوس تکنیکی برای بررسی گردش خون شبکیه و مشیمیه با استفاده از رنگ فلورسنت و دوربین تخصصی است.

نام های دیگر: آنژیوگرافی فلورسنت


توموگرافی انسجام نوری: از فناوری تا کاربردها در چشم پزشکی


توموگرافی انسجام نوری: از فناوری تا کاربردها در چشم پزشکی 

ترجمه با مهندس شکوفه ساتری


خلاصه

ترجمه نسبتاً سریع توموگرافی انسجام نوری (OCT) از یک فناوری اندازه‌گیری نوری به یک استاندارد مراقبت در چشم پزشکی به دلیل توانایی آن برای رسیدگی به نیازهای تشخیصی برآورده نشده روشن انجام شد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی بیشتر OCT استفاده بالینی آن را با گسترش دامنه تصویربرداری (عمیق‌تر، وسیع‌تر) و کنتراست تصویربرداری (از مورفولوژی تا جریان خون) گسترش داده است. ترجمه پیشرفت‌های فنی به ارزش بالینی یک فرآیند مداوم است که شامل جایگزینی بالقوه تشخیص‌های ثابت (مانند آنژیوگرافی فوندوس) و شناسایی همبستگی‌های جدید ویژگی-بیماری است. این بررسی به توسعه، وضعیت و چشم‌انداز OCT با توجه به ترجمه به روال بالینی در چشم پزشکی می‌پردازد.

بیوفوتونیک با شکوفه ساتری

بررسی اجمالی

اهداف و دامنه

پزشکی ترجمه شامل جنبه های پزشکی از تحقیقات آزمایشگاهی، مطالعات پیش بالینی، آزمایشات بالینی، عمل بالینی تا تشخیص و درمان و فناوری های ترکیبی با تمرکز بر همکاری متقابل بین محققان و پزشکان است.

Translational Biophotonics (TBIO) یک مجله بین المللی، با بازبینی و دسترسی آزاد است که به پر کردن شکاف در ترجمه تحقیقات فوتونیکی پزشکی به عمل بالینی اختصاص یافته است. فن آوری های نوری و فوتونی پتانسیل خود را در مورد نیازهای تشخیصی و درمانی خاص در مطالعات اثبات مفهوم ثابت کرده اند. با این حال، اثربخشی واقعی آنها به ندرت تحت شرایط بالینی معمول در پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگتر/گروه‌های بیماران آزمایش شده است.

در گسترش مجله خواهر خود - Journal of Biophotonics (JBIO) - Translational Biophotonics به عنوان بستری برای ترجمه روش‌ها و فن‌آوری‌های فوتونیک در تمام زمینه‌های پزشکی برای رفع نیازهای پزشکی برآورده نشده در تشخیص و درمان عمل می‌کند. همزیستی بین فوتونیک و پزشکی به عنوان پلی در ادغام تحقیقات ترجمه در عمل بالینی عمل می کند.

این مجله مقالات اصلی، مرورها، نامه ها، مطالعات اعتبار سنجی پیش بالینی و بالینی را منتشر می کند. TBIO همچنین بررسی های آموزشی را ارائه می دهد که به محققان و پزشکان کمک می کند تا زمینه مشترک کار خود را درک کنند.


موضوعات

زمینه های کاربرد:


دارو

سلامتی

زیست پزشکی

علوم زیستی

محیط زیست و تغذیه

فناوری های ویژه:


میکروسکوپی / تصویربرداری / آندوسکوپی

طیف سنجی

رویکردهای درمانی فوتونیک

فوتونیک نقطه مراقبت / نقطه استفاده

واژه نامه فوتونیک

واژه نامه فوتونیک

توموگرافی انسجام نوری (OCT) یک تکنیک غیرتهاجمی (معمولاً پزشکی) تصویربرداری نوری است که از امواج نور برای ایجاد تصاویر مقطعی متمایز، سه بعدی و لایه‌ای از یک محیط پراکنده نوری (یعنی بافت بیولوژیکی) مانند شبکیه چشم بیمار استفاده می‌کند. که در...
مادون قرمز نزدیک (NIR) کوتاه ترین طول موج ناحیه مادون قرمز، اسماً 0.75 تا 3 میکرومتر.
بیوفوتونیک فناوری است که با برهمکنش مواد آلی با نور و سایر اشکال انرژی تابشی که واحد کوانتومی آن فوتون است، سروکار دارد. این شامل انتشار، تشخیص، جذب، انحراف، انتخاب، اصلاح و ایجاد ...
آنژیوگرافی توموگرافی انسجام نوری همچنین به عنوان OCT-A شناخته می شود، آنژیوگرافی توموگرافی انسجام نوری یک تکنیک تصویربرداری است که از امواج نور برای اندازه گیری تغییرات در ویژگی های بازتاب استفاده می کند و تجزیه و تحلیل کمی عروق را ممکن می سازد. به طور عمده در چشم پزشکی استفاده می شود، ...

درس بیوفوتونیک

بیوفوتونیک

فناوری که با برهمکنش مواد آلی با نور و دیگر اشکال انرژی تابشی که واحد کوانتومی آن فوتون است، سروکار دارد. این شامل انتشار، تشخیص، جذب، انحراف، انتخاب، اصلاح و ایجاد تابش توسط و از همه موجودات زنده و مواد آلی است. بیوفتونیک کاربردهای زیادی در زمینه های پزشکی، ژنتیک، زیست شناسی، کشاورزی و علوم محیطی دارد.



فوتونیک

بیولومینسانس

توموگرافی انسجام نوری (OCT)

بیومتریک

نور: مقدمه ای بر اپتیک و فوتونیک

نور: مقدمه ای بر اپتیک و فوتونیک تدریس با مهندس شکوفه ساتری


LIGHT: Introduction to Optics and Photonics با ارائه یک درمان جامع از موضوع و همچنین کاربردهای کلیدی، و به کارگیری حداقل ریاضی، با در نظر گرفتن خوانندگان نوشته شد. این کتاب درسی برای دانش‌آموزان مبتدی رشته اپتیک و فوتونیک در دبیرستان، کالج محلی، و دوره‌های STEM دانشگاه و همچنین برای معلمان و متخصصان صنعت غیراپتیک است که به دنبال درک اولیه این موضوع هستند.

Photonics Media Press ویرایش دوم اخیراً به روز شده این کتاب درسی پایه را که توسط مربیان و کارشناسان صنعت نوشته شده است، ارائه می دهد. موضوعات کلیدی شامل نور، پراش، شکست، پلاریزاسیون، اپتیک، فوتونیک، لیزر و کاربردهای لیزر، ایمنی لیزر، و فیبر نوری است.


این متن که در یک دنباله منطقی برای یک دوره یک یا دو ترم تنظیم شده است، با مروری بر ایمنی لیزر آغاز می شود و سپس فصل هایی در مورد فیزیک تولید نور، اپتیک هندسی و موجی و فیزیک لیزر ارائه می شود. فصل‌های باقی‌مانده انواع و کاربردهای لیزر، فیبر نوری، تصویربرداری، هولوگرافی، ساخت اپتیک‌های دقیق و بیوفوتونیک را پوشش می‌دهند. هر موضوع به وضوح با عکس ها و نقاشی ها نشان داده شده است. مشکلات پایان فصل گنجانده شده است، و راه حل راه حل ها از نویسندگان در دسترس مربیان است.