Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

لیزر در دندانپزشکی (جراحی دهان، ایمپلنتولوژی و اندودنتیکس) با خانم مهندس شکوفه ساتری

لیزر در دندانپزشکی (جراحی دهان، ایمپلنتولوژی و اندودنتیکس) با خانم مهندس شکوفه ساتری


همچنین، در این جلسه، بسیاری از ارائه‌های شفاهی دیگر، مجموعه‌ای از موارد استفاده از طول‌موج‌های لیزر جراحی مختلف مانند؛ دیود (810nm و 940nm) و Er,Cr;YSGG، در مدیریت شرایط و آسیب‌شناسی بافت نرم دهان، از جمله بند زبان (آنکیلوگلوسیا)، که مزایای لیزر کمکی را در افزایش نتایج بالینی و بهبود تجربیات بیماران برجسته می‌کند.

اصول اولیه تولید لیزر و بررسی لیزر با خانم مهندس شکوفه ساتری

اصول اولیه تولید لیزر و بررسی لیزر با خانم مهندس شکوفه ساتری


• مشخصات انتشار انواع مختلف تجهیزات

• طبقه بندی خطر لیزر

• معنی برچسب های هشدار مرتبط

• اصول تضمین کیفیت

• مکانیسم های برهمکنش لیزر-بافت

• نفوذ نور با طول موج های مختلف از طریق پوست و چشم

• خطرات آسیب شبکیه مرکزی در مقابل محیطی

• خطرات برای چشم و پوست ناشی از قرار گرفتن در معرض تصادفی

• مفهوم حداکثر نوردهی مجاز و فاصله خطر اسمی چشمی

• اصول ارزیابی ریسک

• مدیریت ایمنی لیزر شامل نقش مشاور حفاظت لیزر، ناظر حفاظت لیزر، قوانین محلی و منطقه کنترل شده

• خطرات مرتبط با بازتاب های تصادفی

• اقدامات حفاظت شخصی از جمله محافظت از چشم

• خطرات برای بیمار، به عنوان مثال. احتراق لوله تراشه

• خطرات اتفاقی، از جمله برق، انفجار آتش و انتشار ستون

• قوانین، استانداردها و دستورالعمل های مربوطه

• نحوه برخورد با یک رویداد نامطلوب یا قرار گرفتن در معرض تصادفی

فانتوم معادل بافت نوری


برای ایجاد درمان و تشخیص مبتنی بر نور جدید، شواهد علمی برای اثبات ایمنی و اثربخشی آنها مورد نیاز است. اگرچه توزیع نور در بافت های انسانی در داخل بدن اندازه گیری شده است، چنین داده های تجربی به دلیل ناهمگنی بافت های بیولوژیکی و تفاوت های فردی بین افراد متفاوت است. اینها ارزیابی کمی و قابل تکرار را دشوار می کند. بنابراین، ما در حال توسعه فانتوم‌های تقلید بافتی هستیم که با تنظیم غلظت جاذب‌ها و پراکنده‌ها، خواص نوری مشابهی با اجسام بیولوژیکی واقعی دارند. شکل زیر ساخت یک فانتوم بافتی با خواص نوری تومور بدخیم مغزی را برای ارزیابی توزیع نور در درمان فتودینامیک بینابینی (iPDT) نشان می دهد. از آنجایی که داده‌های بالینی iPDT برای توزیع نور در بافت مغز محدود است، آزمایش‌هایی با استفاده از فانتوم‌ها برای جمع‌آوری داده‌های حمایت از ایمنی و کارایی ضروری است. علاوه بر این، از فانتوم های مناسب می توان برای ارزیابی دقت و سازگاری ابزارهای توسعه یافته توسط سازندگان دستگاه های مختلف در طول زمان استفاده کرد.

خواص نوری بافت بیولوژیکی

خواص نوری بافت بیولوژیکی
با استفاده از یک سیستم طیف‌سنجی کروی یکپارچه دوگانه و تکنیک مونت کارلو معکوس، ما در حال اندازه‌گیری خواص نوری بافت (ضریب جذب μa، ضریب پراکندگی μs، ضریب شکست n، و ضریب ناهمسانگردی پراکندگی g) در محدوده طول موج مرئی و نزدیک به مادون قرمز هستیم. .

فانتوم بافت نوری

فانتوم بافت نوری

ما در حال توسعه فانتوم‌های بیولوژیکی با تقلید از ویژگی‌های نوری بافت مورد علاقه برای ارزیابی کمی و بسیار تکرارپذیر نور درمانی و تشخیص هستیم.

به سمت تشخیص سیگنال بهتر in vivo




در نهایت، در نمایشی از تشخیص سیگنال فلورسانس پیشرفته، محققان از یک لوله مویرگی شیشه ای به عنوان پایه ای برای رگ خونی استفاده کردند و آن را با سلول های چربی حاوی میکرولنزهای لیپیدی پوشاندند. آنها هدف میکروسکوپ را در وسط یک میکرولنز لیپیدی خاص متمرکز کردند تا نور تحریک و وسط مویرگ شیشه ای را متمرکز کنند.


سپس، تیم محلولی حاوی سلول‌های خونی و سلول‌های سرطانی برچسب‌گذاری شده با فلورسنت را از طریق مویرگ عبور داد و پرتوی از نور تحریک‌کننده را به میکرولنز لیپیدی منتقل کرد. عدسی لیپیدی ریز نور تحریک را متمرکز می کند و در نتیجه یک سیگنال فلورسانس افزایش یافته و قابل تشخیص در هنگام برخورد پرتو با یک سلول سرطانی برچسب گذاری شده هنگام عبور از لوله ایجاد می کند.


محققان در مطالعه اخیر خود که به تازگی منتشر شده اند، می گویند امیدوارند روش میکرولنز آنها روزی بتواند برای توسعه دستگاه های فوتونی درون زا و همچنین "ابزارهای اپتیک زیست سازگار برای سنجش زیستی، تصویربرداری آندوسکوپی، و تشخیص تک سلولی" استفاده شود.