تکنیک های نوری پیشرفته برای پزشکی بالینی
مواد زیستی برای فوتونیک
طیف سنجی پزشکی ، میکروسکوپ ، تصویربرداری ، آندوسکوپی
تعامل نور با بافت و سلول ها
نانو بیوفوتونیک
Neuro - Photonics
پیشرفت جدید در جراحی لیزر
سیستم های جدید تحویل دارو
حسگرهای زیستی نوری
تصویربرداری مولکولی نوری
تمیز کردن بافت نوری
فوتون درمانی ، تشخیص و تجهیزات
فوتونیک در درمان سرطان
فوتونیک در دندانپزشکی
زیست شناسی کوانتومی
طیف سنجی پزشکی یک زمینه تحقیقاتی چند رشته ای است که شامل ابزارهای طیف سنجی برای کاربردها در زمینه علوم زیست پزشکی است. طیف سنجی ارتعاشی مانند رامان یا طیف سنجی مادون قرمز برای تعیین ترکیب شیمیایی یک ماده بر اساس تشخیص حالتهای ارتعاشی مولکولهای سازنده استفاده می شود. برخی از روشهای طیف سنجی به طور معمول در تنظیمات بالینی برای تشخیص بیماری استفاده می شود. به عنوان مثال ، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) است. تصویربرداری طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) شکلی از تصویربرداری شیمیایی است که کنتراست آن با ترکیب مواد فراهم می شود.
طیف سنجی مطالعه تعامل بین ماده و تابش الکترومغناطیسی به عنوان تابعی از طول موج یا فرکانس تابش است. به عبارت ساده تر ، طیف سنجی مطالعه دقیق رنگ به طور کلی از نور مرئی به تمام نوارهای طیف الکترومغناطیسی است. در واقع ، از نظر تاریخی ، طیف سنجی به عنوان مطالعه وابستگی طول موج جذب توسط ماده فاز گازی نور مرئی که توسط یک منشور پراکنده شده است ، ایجاد شده است. امواج ماده و امواج آکوستیک را نیز می توان اشکال انرژی تابشی در نظر گرفت و اخیراً امواج گرانشی با امضای طیفی در زمینه رصدخانه موج گرانشی تداخل سنج لیزری (LIGO) همراه شده اند.
طیف سنجی زیست پزشکی یک زمینه تحقیقاتی چند رشته ای است که شامل ابزارهای طیف سنجی برای کاربردها در زمینه علوم زیست پزشکی است. از طیف سنجی ارتعاشی مانند Raman یا طیف سنجی مادون قرمز برای تعیین ترکیب شیمیایی ماده بر اساس تشخیص حالت های ارتعاشی مولکول های تشکیل دهنده استفاده می شود. برخی از روشهای طیف سنجی به طور معمول در تنظیمات بالینی برای تشخیص بیماری مورد استفاده قرار می گیرند.
فوتونیک درمانی و تشخیص
نوروفوتونیک ، جراحی مغز و اعصاب و اپتوژنتیک
فن آوری ها و سیستم های بالینی
بافت اپتیک ، تعامل لیزر و بافت و مهندسی بافت
طیف سنجی پزشکی ، میکروسکوپ و تصویربرداری
نانو / بیوفوتونیک