Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

مهندسی بافت استخوان

معرفی

این کتاب مروری جامع بر تحقیقات پیشرفته و همچنین چالش‌ها و استراتژی‌های فعلی برای بازسازی عیوب استخوانی بزرگ با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی ارائه می‌کند. موضوعات مختلف تحت پوشش شامل فناوری‌های چاپ سه بعدی متفاوتی است که می‌تواند برای مهندسی زیستی استخوان، جنبه‌های زیست‌شناسی استخوان اساسی که برای ترجمه بالینی حیاتی است، پلتفرم‌های مهندسی بافت برای بررسی ریزمحیط طاقچه استخوان، مسیر ترجمه بالینی، و موانع نظارتی به کار رود.


مهندسی بافت استخوان: پیشرفته‌ترین فناوری چاپ سه‌بعدی، کتابی ایده‌آل برای دانشجویان و محققانی است که علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد آخرین پیشرفت‌ها در استفاده از فناوری‌های مختلف چاپ سه بعدی برای مهندسی بافت استخوان هستند.

اپتیک و فوتونیک برای سنجش محیط (ES)

Optics and Photonics for Sensing the Environment (ES) بر استفاده از حسگر نوری برای نظارت بر تمام جنبه های محیطی، از منابع نقطه ای گرفته تا مقیاس های جهانی تمرکز دارد. موضوعات از توسعه فن آوری های جدید و اولین نمایش میدانی آنها تا کاربردهای بلندمدت در شبکه های نظارتی را شامل می شود.


موضوعات:

 


1. تکنیک های جدید برای سنجش محیطی


طیف سنجی شانه فرکانس

پیشرفت های اخیر در طیف سنجی تبدیل فوریه

منابع نوری ابرپیوسته و کاربرد آنها

حسگرهای فوتونی یکپارچه

ایزوتوپ های پایدار و کربن رادیو

حسگرهای طیف سنجی مبتنی بر فیبر

سنسورهای نوری کم هزینه و شبکه های آنها

فن آوری های جدید برای مشاهدات از راه دور

2. مشاهدات برای تحقیقات محیطی و آب و هوا


اندازه گیری در محل آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای

تکنیک های سنجش از دور زمینی، به عنوان مثال. LIDAR، DOAS و FTIR

رصدهای ماهواره ای و هوایی

شبکه های رصدی در مقیاس بزرگ

آئروسل ها و فعل و انفعالات ابر آئروسل

اندازه گیری در محیط آبی و دریایی

روش های نوری برای کرایوسفر، به عنوان مثال. ورقه یخ، یخ دریا، منجمد دائمی

نظارت بر محیط شهری

3. کاربردهای صنعتی و کشاورزی


کاربرد در تصفیه فاضلاب، نفت و گاز، سوزاندن زباله، تولید انرژی های تجدیدپذیر و پتروژنی، حمل و نقل،

فرآیند صنعتی و کنترل کیفیت

برنامه های کاربردی ایمنی

تکنیک های نوری برای کشاورزی هوشمند

نظارت بر خط حصار

شناسایی ایستاده و استخراجی ستون‌ها، نشت‌ها و گازهای گلخانه‌ای فراری

لیزر اگزایمر

کاربردهای لیزر در پزشکی و زیست شناسی 


در دهه گذشته، سرعت توسعه لیزرهای فرابنفش (UV) و فناوری آنها افزایش قابل توجهی داشته است. تا حدی، این نتیجه تقاضا برای طول موج های فرابنفش در زمینه های در حال توسعه فتوشیمی لیزری و فوتوبیولوژی، و تا حدی علاقه به پردازش مواد و ریزساخت است. تا حدی، این نتیجه یک گرایش طبیعی برای فیزیکدان لیزر است که به سمتی بچرخد که تاکنون موفقیت چندانی نداشته است، یعنی در توسعه لیزرهای فرابنفش کارآمد. بارزترین نتیجه این فعالیت کلاس لیزرهای اکسایمر UV بوده است. در نتیجه این کار، این لیزرها به حدی مهندسی شده اند که می توانند انواع منابع منسجم شدید با طول موج های 400 تا کمتر از 200 را ارائه دهند. نانومتر در مقایسه با سایر سیستم های لیزری در همان وضعیت توسعه، آنها به طرز شگفت آوری ساده و ارزان هستند. در حال حاضر آنها می توانند توان متوسط ​​تا 50 وات و توان پالس تا 100 مگاوات را ارائه دهند. توانایی تولید چنین سطوح توانی در طول موج های متغیر از طریق اشعه ماوراء بنفش به وضوح تأثیر عمده ای بر استفاده از لیزر در تحقیقات پزشکی یا بیولوژیکی خواهد داشت.

پالس های لیزری فوق کوتاه در تحقیقات زیست پزشکی

روش‌های مدرن، که عمدتاً برای مطالعه رویدادهای کوتاه‌مدت در فیزیک و شیمی در نظر گرفته شده‌اند، اخیراً به سیستم‌های بیولوژیکی منتقل شده‌اند، جایی که اکنون امکان بررسی مکانیسم‌های دقیق فرآیندهای بسیار سریع را فراهم می‌کنند. این یک تصویر جالب از بازخورد سازنده در علم است، زیرا قرن ها پیش، فیزیولوژی با موفقیت به تولد فناوری های اندازه گیری کوتاه مدت کمک کرد. طبق داستان، گالیله با استفاده از نبض خود به عنوان علامت زمانی، هم زمان بودن آونگ را ایجاد کرد که در ساعت‌های تنظیم‌شده مکانیکی کاربرد پیدا کرد. این و دستگاه های مختلف دیگر، بر اساس مقایسه شنوایی (مثلاً آژیر د لا تور) یا مقایسه بصری رویدادهای سریع با استانداردهای انتخاب شده، به دستاوردهای قابل توجهی منجر شد (از جمله اندازه گیری سرعت نور توسط فوکو). مدت ها قبل از ضبط عکاسی با ابزار دقیق الکتریکی با جرقه های الکتریکی به عنوان منبع نور، امکان مشاهده مستقیم رویدادها در محدوده زمانی نانو (10-9)، پیکو (10-12)، و حتی فمتو (10-15) ثانیه فراهم شد. با این حال، با لیزر می توان این کار را راحت تر و با درجه اطمینان بالاتری انجام داد.

لیزر به عنوان ابزاری در مطالعه فتوسنتز

اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که فتوسنتز ناحیه‌ای است که بیشترین بهره را از تکنیک‌های لیزر برده است. در تلاش های ما برای درک طبیعت و به دست آوردن بینش در مورد مکانیسم های فرآیندهای بیولوژیکی اساسی، مزایای بزرگ ارائه شده توسط تجهیزات لیزری با پیشرفت چشمگیر در تحقیقات فتوسنتزی به وضوح نشان داده شده است. لیزر در زمانی به وجود آمد که بیشترین تقاضا برای روش‌های تحقیقاتی جدید وجود داشت که ما را قادر می‌سازد تعدادی از سؤالات اساسی در مورد مکانیسم‌های رویدادهای اولیه فوق سریع فتوسنتز را حل کنیم.

لیزر به عنوان ابزاری در مطالعه فتوسنتز

اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که فتوسنتز ناحیه‌ای است که بیشترین بهره را از تکنیک‌های لیزر برده است. در تلاش های ما برای درک طبیعت و به دست آوردن بینش در مورد مکانیسم های فرآیندهای بیولوژیکی اساسی، مزایای بزرگ ارائه شده توسط تجهیزات لیزری با پیشرفت چشمگیر در تحقیقات فتوسنتزی به وضوح نشان داده شده است. لیزر در زمانی به وجود آمد که بیشترین تقاضا برای روش‌های تحقیقاتی جدید وجود داشت که ما را قادر می‌سازد تعدادی از سؤالات اساسی در مورد مکانیسم‌های رویدادهای اولیه فوق سریع فتوسنتز را حل کنیم.

کاربردهای لیزر در پزشکی و زیست شناسی

معرفی

تنوع فصل‌های ارائه‌شده در این جلد نه تنها کاربردهای فراوان لیزر را نشان می‌دهد، بلکه این واقعیت را نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اینها استفاده‌های جدیدی از لیزر نیستند، بلکه بهبود تکنیک‌های لیزری هستند که در حال حاضر به طور گسترده در تحقیقات و بالینی پذیرفته شده‌اند. موقعیت ها واکنش‌های بیولوژیکی به برخی از جنبه‌های خاص قرار گرفتن در معرض لیزر همچنان اثرات جدیدی را نشان می‌دهد که پیامدهایی برای موضوع همیشه حاضر ایمنی لیزر دارد. چنین واکنش‌های بیولوژیکی در زمینه‌های تحقیقاتی گنجانده شده‌اند که به ویژگی‌های قرار گرفتن در معرض تابش الکترومغناطیسی فقط با لیزر امکان‌پذیر است، برای مثال، پالس‌های کوتاه لازم برای آزمایش‌های پرش دما که توسط ریس بررسی شده است: لیزرهای تخصصی، مانند اتمسفر تحریک عرضی (TEA) گنجانده شده‌اند. ) یا لیزرهای اگزایمر، طول موج ها و حوزه های پالس جدیدی را به مواردی که از قبل برای کاربردهای بیولوژیکی در دسترس هستند اضافه کنید. شرحی از این نوع لیزرهای جدید توسط Osgood برای نشان دادن احتمالات جدید برای استفاده در آینده و جلوگیری از محدود کردن پوشش ما به برنامه های امروزی به خوبی توسعه یافته ارائه شده است. هیلنکمپ و کافمن یک طیف‌نگار جرمی میکروپروب را برای تجزیه و تحلیل مقادیر دقیقه‌ای از ماده تبخیر شده توسط یک پالس لیزر توصیف می‌کنند. امکانات تحلیلی این ابزار بسیار گسترده است و برخی از نتایج مختلف برای نشان دادن قدرت روش آنها و همچنین نشان دادن انواع مشکلات مناسب برای آن شرح داده شده است. مراحل اولیه فتوسنتز به موضوع تحقیقات فشرده تبدیل شده است.

پایش تعداد تنفس در داوطلبان سالم با فوتوپلتیسموگرافی مرکزی در مقایسه با کاپنوگرافی


پایش تعداد تنفس در داوطلبان سالم با فوتوپلتیسموگرافی مرکزی در مقایسه با کاپنوگرافی


خلاصه

نظارت بر تنفس یک وظیفه اصلی در پزشکی بالینی است که برای ایمنی بیمار بسیار مهم است. علی‌رغم نقش بحث‌انگیز تغییر فرکانس تنفسی به‌عنوان نشانه‌ای مهم از زوال قریب‌الوقوع یا آشکار، روش‌های اندازه‌گیری قابل اعتماد عمدتاً در خارج از بخش‌های مراقبت‌های ویژه و سالن‌های عمل وجود ندارند. فتوپلتیسموگرافی با هدف قرار دادن گردش خون مرکزی در جناغ جناغی می تواند نظارت دقیق و ارزانی بر تنفس ارائه دهد. تغییرات در جریان خون مربوط به بخش های مختلف چرخه تنفسی برای شناسایی الگوی تنفسی استفاده می شود. هدف از این مطالعه مشاهده ای، مقایسه فوتوپلتیسموگرافی در جناغ جناغی با کاپنوگرافی استاندارد در داوطلبان سالم بود. تجزیه و تحلیل بلند آلتمن تطابق خوبی را در مقادیر تعداد تنفس نشان داد (بایاس 0.21-، SD 1.6، 95% محدودیت توافق 3.4- تا 2.9). فوتوپلتیسموگرافی اندازه‌گیری‌های با کیفیتی از میزان تنفس را که با اندازه‌گیری‌های کپنوگرافی قابل مقایسه است، ارائه می‌کند. این نشان می دهد که فتوپلتیسموگرافی ممکن است به یک جایگزین دقیق و مقرون به صرفه برای نظارت بر تنفس تبدیل شود.

خواص نوری مغز انسان و بافت تومور


خواص نوری مغز انسان و بافت تومور: یک مطالعه خارج از بدن که محدوده مرئی را تا فراتر از دومین پنجره مادون قرمز نزدیک را در بر می گیرد.


جراحی نورونکولوژی از توصیف دقیق بافت حین عمل توسط روش‌های تصویربرداری نوری غیر تهاجمی، بدون ماده حاجب و غیر تماسی بهره می‌برد. دانش عمیق از ویژگی‌های نوری بافت هدف در یک طیف با طول موج گسترده می‌تواند به طراحی تصویربرداری نوری و روش‌های محاسباتی کمک کند تا تجزیه و تحلیل بافت قوی در طول جراحی را امکان‌پذیر سازد. ما یک کره یکپارچه پرتوی دوگانه را برای تجزیه و تحلیل نمونه‌های بافت کوچک تطبیق دادیم و ویژگی‌های نوری ازمایشگاهی پنج نوع تومور مغزی انسان (مننژیوم، آدنوم هیپوفیز، شوانوما، گلیوما درجه پایین و بالا) و نه نوع مختلف بافت مغز سالم را بررسی کردیم. در یک طیف طول موج 400 تا 1800 نانومتر. نمونه بافت تازه و منجمد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همه انواع بافت طیف‌های جذب مشابهی را نشان دادند، اما کاهش ضرایب پراکندگی تومورها تفاوت‌های قابل‌توجهی را در طیف نوری به‌دست‌آمده در مقایسه با طیف‌های طبیعی اطراف نشان می‌دهد. این نتایج بر پتانسیل فناوری های تصویربرداری نوری برای توصیف بافت حین عمل تاکید می کند.

مجله بیوفوتونیک

این مطالعه یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن (CNN) را برای طبقه‌بندی درجه گلیوم انسانی با استفاده از نقشه‌برداری طیف‌سنجی مادون قرمز میانی (MIR) در یک فرکانس پیشنهاد می‌کند. سیستم پیشنهادی دارای مزایای غیر تهاجمی، بدون برچسب، صرفه جویی در زمان و بسیار دقیق است که می تواند از محدودیت های تشخیص بافت شناسی سنتی جلوگیری کند و راحتی زیادی را برای آسیب شناسان بالینی به ارمغان می آورد.