Lasermeditsiinon tehnoloogia, mis kasutab meditsiiniliseks diagnoosimiseks ja raviks laseri omadusi. Lasermeditsiiniline ravi on muutunud oluliseks meditsiiniharuks, aga ka lasertehnoloogia rakenduste oluliseks haruks. Lasermeditsiin on lasertehnoloogia erikasutus haiguste uurimiseks, diagnoosimiseks ja raviks, peamiselt erinevate laserribadega ning inimese elundite ja kudedega ravi eesmärgi saavutamiseks. Meditsiinivaldkonna laserite spetsiifilisest kasutusalast kasutatakse laserit peamiselt diagnostikas, ravis, ilu-, bioteaduste uuringutes ja muudes valdkondades ning lasermeditsiiniseadmed on lasermeditsiini arendamise aluseks.

(2) Fotodünaamiline teraapia
PDT on uus minimaalselt invasiivne kasvajate ravi pärast operatsiooni, keemiaravi ja kiiritusravi. PDT protsessis toimub fotosensibilisaatori aktiveerimisel teatud lainepikkusega laser, mis toodab biotoksilisi reaktiivseid hapniku liike, et tappa sihtkude ja seejärel rakendada sihipärast teraapiat. Võrreldes traditsiooniliste ravimeetoditega on PDT eelisteks kõrge selektiivsus, minimaalselt invasiivne, korduvkasutatav, mitteravimiresistentsus ning kudede ja elundite terviklikkuse maksimaalne säilimine. Seoses PDT mehhanismi uurimise süvenemisega on PDT näidustused esialgsest kasvajaravist järk-järgult laienenud kolmele terapeutilisele valdkonnale: kasvaja sihtmärgiks olev PDT, vaskulaarne sihtmärk PDT ja mikroobidele suunatud PDT. Sellel on hea kasutusvõimalus pahaloomuliste kasvajate ja vähieelsete kahjustuste, refraktaarsete mikrovaskulaarsete kahjustuste (nagu seniilse silmapõhja kollatähni degeneratsioon, helepunane nevus, antraalsete veresoonte laienemine jne) ja tulekindlate/ravimiresistentsete mikroobsete infektsioonide korral.
PDT ravispekter ja ravitoime on tihedalt seotud valgusparameetritega, nagu lainepikkus, intensiivsus ja valgustusrežiim, seega on valgusallikas PDT põhikomponent. Varajases rakendusetapis kasutage tavaliselt kiirgusallikana hõõglampe, kõrgepinge kaarlampe ja muud ebaühtlast valgust, puudused on sellistel valgusallikatel spektraalstruktuuris, võimsustiheduses, ülekandesüsteemis, täpses juhtimises jne. Lasertehnoloogia ainulaadseid eeliseid silmas pidades on laserist saanud PDT eelistatud valgusallikas, mis parandab oluliselt PDT kliiniliste rakenduste mõju.
PDT toimemehhanism on ainulaadne ja keeruline ning sellel on lai terapeutiline spekter ja spetsiifiliste terapeutiliste sihtmärkide erinevad omadused. Erinevate sihthaiguste süstemaatilise ja süvendatud uuringute läbiviimiseks, et saavutada uusi terapeutilisi läbimurdeid, mis on praegu laserteraapia kõige aktiivsem uurimissuund, hõlmavad vastavad kuumad kohad peamiselt sihtotstarbeliste ja väga selektiivsete funktsionaalsete fotosensibilisaatorite uurimist ja arendust, PDT-ravi sügavuse suurendamist (nagu kahe fotoni PDT, up-conversion PDT, uute dooside ja nanomaterjalide allikate ja uute rakenduste mehhanismid). PDT efektiuuringud, valgusdoosi täpne reguleerimine PDT ravis jne.
(3) Madal laserravi
LLLT, tuntud ka kui madala intensiivsusega laserteraapia või fotobioloogiline regulatsiooniteraapia, viitab bioloogilistele kudedele mõjuvale laserile, mis ei põhjusta pöördumatuid kahjustusi, vaid stimuleerib keha tootma mitmeid füsioloogilisi ja biokeemilisi reaktsioone ning mängib kudesid või keha reguleerivat, võimendavat või pärssivat toimet, et saavutada haiguste ravi eesmärk. LLLT suurim omadus on see, et patsient on mitteinvasiivne ja valutu ning selle võimsustihedus on tavaliselt millivatti suurusjärgus. Alates 1970. aastatest on LLLT-d kliiniliselt laialdaselt kasutatud Ida-Euroopas, Nõukogude Liidus ja Hiinas. Pooljuhtlaserite arenedes kasutatakse erineva lainepikkusega lasereid, sealhulgas punast valgust ja lähiinfrapuna valgust, LLLT-ravi valgusallikatena enam kui 300 haiguse korral sisehaiguste, kirurgia, günekoloogia, pediaatria, oftalmoloogia, kõrva, stomatoloogia ja teistes kliinilistes osakondades. Sellel on hea toime haavade paranemise soodustamisel, valu leevendamisel, põletiku taandumisel, kudede taastumisel, lihaste väsimuse leevendamisel jne. Praegu on kliinilised laserid peamiselt HeNe / pooljuhtlaserid, mille lainepikkused on punases ribas (630–690 nm) ja lähiinfrapunaribas (760–940 nm), kasutades peamiselt pidevat väljundrežiimi.
Laseri lainepikkus, laserdoos ja pidev või impulsslaseri väljundrežiim tekitavad erinevaid bioloogilisi regulatiivseid protsesse. LLLT mehhanismi süvendatud uurimisega ning uute valgusallikate tekkimise ja kasutuselevõtuga laieneb pidevalt ka LLLT kasutusvaldkond, lisaks kliinilistele küpsetele rakendustele (nagu infektsioon, põletik, valu), ultraviolett- ja lähiinfrapuna-impulsslaseriga mõnede suuremate krooniliste haiguste ja vanusega seotud haiguste ravis ja ennetamisel heade väljavaadete puhul. Viimastel aastatel on LLLT uurimine neurodegeneratiivsete haiguste ennetamisel ja ravis saavutanud mõningaid edusamme. Ohutu ja tõhusa meetodi puudumisel neurodegeneratiivsete haiguste raviks avab LLLT paljutõotava uue suuna, mis eeldatavasti juhib madala intensiivsusega laseri kliinilist rakendamist ja sellega seotud lasertehnoloogiate edasiarendamist.
Meditsiinimudeli muutumise ja LLLT-i haigusspektri laienemisega tavahaigustelt krooniliste vanusega seotud haigusteni on sellega seotud ravivaldkonnad laienemas haiguste ravist haiguste ennetamiseni, samuti on muutunud põhiline rakenduslahing meditsiiniasutustest kogukondadeks ja peredeks. Selline olukord seab uued ja kõrgemad nõuded LLLT-raviseadmete teisaldatavusele, miniaturiseerimisele ja kulumiskindlusele. Võib eeldada, et lasertehnoloogial põhinevad kantavad seadmed hakkavad haiguste ravis üha levinumat ja olulisemat rolli mängima.
3. Laser-seire tehnoloogia
Valgusdiood (LED) valgusallikatel põhinev meditsiinilise monitooringu tehnoloogia on järk-järgult esile kerkinud, kuna see suudab jälgida olulisi füsioloogilisi näitajaid, nagu veresuhkur ja vere hapnik. Võrreldes LED-valgusallikatega on laservalgusallikatel paremad optilised omadused ja need võivad pakkuda uut mittepurustavat ja täpset seirevahendit: saavutada minimaalselt invasiivne või mitteinvasiivne monitooring, millel on kõrge tundlikkus, kõrge selektiivsus ja pikaajaline stabiilsus, parandades oluliselt meditsiinilise monitooringu tulemuste täpsust. Meditsiinilise ravi mudeli ümberkujundamisega saab arengusuundi mudelist "haiglaravi pluss pere tervise jälgimine" ning täppislaser-seiretehnoloogia on muutumas meditsiinilise jälgimisseadmete oluliseks arengusuunaks.

Seoses ülitundliku laseriga terviseseirega, hingamisgaasil, uriinil ja verel põhinev laserseiretehnoloogia on edasise arengu keskmes.
Miniatuurse laseriga terviseseire osas, (1) töötatakse välja kaasaskantav laserseire tehnoloogia ning laserseiresüsteem on miniatuurne ja integreeritud, näiteks kaasaskantav veresuhkru ja vererõhuandur; Töötada välja kantav laserseiretehnoloogia, kujundada inimkandmiseks sobivad laserseireseadmed, näiteks kantavad nutikad laserseire kellad; (3) Endoskoopilise laserseiretehnoloogia arendamine, mis ühendab molekulaarse, raku- ja koetaseme tuvastamist teostava lasertehnoloogia praeguse küpse endoskoopilise tehnoloogiaga kudede reaalajas jälgimiseks in vivo.
Intelligentse laseri terviseseire osas, (1)suurandmetel põhinevate laserseire funktsioonide arendamine, tehisintellekti tehnoloogia muutub võimsaks tööriistaks biomeditsiiniliste suurandmete automatiseeritud töötlemiseks ja analüüsiks; (2) Vastavalt dünaamilise meditsiinilise testimise vajadustele parandab laservalgusallika väikese mahu, kerge, madalpinge ja energiatarbimise väljatöötamine diagnostikalaserite ja seadmete vastupidavuse füüsilisi näitajaid, et vastata kasutajakogemuse nõuetele; (3) Tulevased laserdiagnostika ja -ravi meetodid arenevad implanteerimise suunas ning uuritakse uute laserite, näiteks mikro-nanolaserite biosobivust ja lagunevust.
Kontaktinfo:
Kui teil on ideid, võtke meiega ühendust. Pole tähtis, kus meie kliendid on ja millised on meie nõudmised, järgime oma eesmärki pakkuda oma klientidele kõrget kvaliteeti, madalaid hindu ja parimat teenust.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Veebivestlus:0086-18092277517








