slv.ruspromedic.ru

Varnost - laser diagnostika v biologiji in medicini

Video: Bezluchevaya 4D hrbtenice diagnostika, drža in stopala v MC "Health Formula"

kazalo
Laserski diagnostika v biologiji in medicini
Interakcija laserskega sevanja z biološkimi sistemi
Laserji za diagnostiko bioloških predmetov
preprečevanje nesreč
Laser nephelometry
Laser nephelometry polarizacija
Kazalnik imunološke reakcije
Flow Analizatorji mikrodelci
Laserska spektroskopija kvazi elastičnega sipanja
Metode za obdelavo signalov
Diagnostika bioloških predmetov z merjenjem difuzije koeficientov
Diagnoza temelji na stopnjah registrske smeri gibanja
Laser Doppler spektroskopija živih celic
Laser interferometrija
Holografski metode diagnosticiranja
Absorpcija in analiza prenosnega pomočjo nastavljivih laserji
Absorpcija spektroskopija ultrahitro procesov
Kalorimetrična metode za diagnosticiranje
Eksperimentalne študije optičnega akustične metode
Oblikovanje spectrophone in sonde
Aplikacije metode kalorimetrična
Fizikalne osnove Raman spektroskopijo
Uporaba Raman spektroskopijo v biokemijskih študijah
Raman mikroskopija bioloških struktur
Uporaba Raman spektroskopijo v oftalmologiji
Analiza Laser fluorescence
Mikroskopija in microspectrofluorometers
Primeri lasersko fluorescenčne diagnostiko
Daljinsko fluorescence diagnoza rastlin
zaključek

1.3. Varnostni ukrepi pri delu z laserji
Fiziološki učinki izpostavljenosti laserskemu sevanju. Poznavanje narave fizioloških sprememb in njihovo povezavo z energijo, spektralne, časovne in prostorske značilnosti sevanja, kakor tudi optične, termične in fotokemično lastnosti obsevanih tkiv in organov zagotoviti podlago za razvoj posebnih standardov za dovoljenih intenzivnosti in odmerkih, ki niso škodljive za zdravje ljudi . Očitno je, da kot novega znanja na tem področju in izkušnje kliničnih preskušanj, se lahko te stopnje bistveno razlikujejo v smeri manjših in večjo stopnjo intenzivnosti in odmerku, lahko premik meje in spektralno sevanje škodljivo za ljudi.
Široka uporaba laserjev v biologiji in medicini spodbuja razvoj osnovne raziskave o interakciji laserskega sevanja z biološkimi okoljih, in to je osnova za določitev varnostnih standardov sevanja in ustvariti varno delovno okolje za medicinsko in raziskovalnega osebja. V tej formulaciji, da je fiziološko delovanje laserskega sevanja zmanjša na spremembe, ki se pojavljajo v vizualnih organih in na človeško kožo, in normalizacije zahtev glede emisij in varnostnih predpisov, so približno enako kot, na primer, pri delu z laserji v industriji [P. 35b, 11].
Vendar pa je uporaba laserjev v medicini odpira še en problem, in sicer, razvoj varnostnih pravil pri bolnikih, pri katerih se lahko podvržena "parazitski" obsevanje laserske svetlobe ne samo za oči in kožo osebe, temveč tudi koli notranjega organa, kot so stene krvnih žil med laserskim angioplastiko. To je velik in kompleksen problem, ki ga je mogoče rešiti le na podlagi celote znanja interakcije laserskega sevanja v bioloških sistemih. Medtem ko je ta svetovni problem, ki ga rešujemo, je uporaba varnostnih pravil, ki so delali v industriji. Opozoriti je treba, da so diagnostični uporabo laserjev v biologije in medicine daril z varnostnimi zahtevami, približno enako kot lasersko tehnologijo v industriji. Pri obravnavanju teh vprašanj, bomo sledili [P. 35, 6, 11, 20], ki ima vedno v mislih podrobno delo [P. 19] na varno uporabo laserjev in drugih virov optičnega sevanja.
V normalnih pogojih, je največja nevarnost za lasersko sevanje je mrežnica in roženica in koža. Mrežnica je zavarovan pred UV in daleč infrardeče sevanje le sevanja z valovnimi dolžinami 400-1400 nm lahko doseže mrežnico. Sl. 1.4 je razvidno, da je večina sevanja tako stalno in impulzne laserje z dokaj veliko moči in energije spada v ta območja, in predstavlja resno nevarnost za oči. Radiacijsko veliko nastavljivi laserji leži tudi na področju optičnih prenosnih medijev očesa.
Mrežnica je okužba prizadetega dela očesa zaradi osredotočajo lastnosti leče in velik absorpcijski koeficient vizualne retinalnega pigmenta (glej tabelo 1.1.). Mrežnice poškodbe prag ravni intenzivnosti je odvisna od trajanja izpostavljenosti, velikosti mesto na mrežnici in valovne dolžine. Na primer, če je čas obsevanja 1S, velikosti zelo 100-300 intenzivnost prag mikronov zmanjšuje od 20 W / cm2 (= 630 nm), da 1 W / cm2 (X = 440 nm) v infrardečem območju (800-1100 nm), ta parameter to se spreminja v območju od 30-50 W / cm2. Tako je najbolj nevaren je kratkovalovnega del spektra, ki mora kažejo ne le toplote, temveč tudi fotokemično delovanje sevanja. Zmanjšana čas izpostavljenosti bistveno poveča dovoljena intenzivnost / g (pri TI = 10-3si = 630 nm / d "100 W / cm2).
Sevanje pri drugih valovnih dolžinah (razen za območje 400-1400 nm) je učinkovito absorbira roženico in lečo, poleg tega optični medij očesa močno razpršijo UV sevanje. Zato je sevanje v pasovih IR in UV predstavlja nevarnost za oči teh okoljih. Posebej nevarne emisije CO in CO2 laserji, ki je zelo učinkovito absorbira bioloških tkiv (sl. 1.1).
Uporaba intenzivnega sevanja lahko povzroči opekline na koži, seveda, ni tako nevaren, kot mrežnica roženica opekline, vendar je zaželeno, da se prepreči, kot dobro. Mejna vrednost intenzitete v tem primeru je določen s kožo precej močna razmislek v vidnem območju (10- 60%, računano na posamezne valovne dolžine) in močno absorpcijo v območju 0 kB IR>2 mikronov). Zato je največja nevarnost predstavlja tudi CO in C02 laserji, ker imajo veliko moč in njihova sevanja učinkovito absorbira v tankem sloju kože. Po drugi strani pa znatno tveganje notranjih organov je zlasti vidno in NIR regijo. Prodorna Sposobnost sevanja lahko več centimetrov in prepustnost se lahko poveča 40-krat [7] pod pogojem stiskanje tkiva.

Racioniranje laserskega sevanja.

Pri ocenjevanju laser je nevarnost za človeka, obstajata dva osnovna pristopa. Eden od njih je opisan v standardu ANSI-Z-136-1 (ZDA), drugi - v sanitarnih norm in pravil in posluževalna laserjev N 2392-81 (USSR) [P. 19, str 35, 6].
ANSI je največja dovoljena ravni (daljinsko) sevanje v obliki tabel in grafov, ki pokrivajo spektralno območje laserskega emisiji 200 nm - 103 m, trajanja izpostavljenosti v razponu od 10"8 do 10e z obsevanjem z očmi in kožo. RC se določijo na osnovi ugotovljenih lezij v 50% primerov obsevanje z varnostnim faktorjem 10 glede na tem nivoju. RC obsevanje v regijah UV in IR spektra so 10_3-1 J / cm2 v odvisnosti od trajanja obsevanja. V vidnem območju standarda spektra normalizira roženice obsevanje kolimira svetlobnega snopa, ki ustreza mrežnice lezije. V impulz omejitve za obsevanje predstavlja 5-10-7-1,0 J / cm2, in s stalnim-10"~ 4-10 W / cm2. Standardi za obsevanje kože, so v razponu 10&ldquo-3-1 J / cm2 g za integrirano sijaj v vidnem delu spektra - v 10-3-103 J / (cm 2 * SR).
Sanitarni predpisi določajo SZ v oddaljenem UV območju celotne izpostavljenosti energetskega roženice pridobljen z osebjem celotnega časa izpostavljenosti med delovnim časom, v območju -10-3 02/08/10 J / cm2, kar je znatno nižja od standardnih zaslonih RC US. Za vidno in infrardeče sevanje daljinsko izpostavljenosti energije za enkratno impulzov roženico, ko bo premer učenec trajanje emisije 7 mm od 1,0 do 10-9, da leži v območju 2,2 10-6-1,2-10-2 'J / cm2 . Mrežnice sanitarni standardi zagotavljajo celotno izpostavljenost energije v dolžinah območje 400-750 nm, - iz njih izhajajočih osebje na delovni dan, ki ni višja 4-10-5- 3 • 104 jv osvetlitev ozadja roženice v 10-2-105 lx. Po [P. 351, štetje na roženici daje ustrezno minimalno RC 2,7 -10&rdquo-11 W / cm2 ,, ki znatno pod vrednost, ki jo je standardno ZDA. Za kožo pri obsevanju za 3-104 c delovnim časom v UV in vidno regijah daljinskim spektra razlikuje 2-10-3-8-103 J / cm2.

Osnovni varnostni ukrepi.

Pri delu z laserji je treba zagotoviti delovno okolje, v katerem ne presega dovoljenih vrednosti izpostavljenosti oči in kožo. Varnostni ukrepi vključujejo ustvarjanje zaščitne ščitniki, odplake laserskega sevanja vzdolž optičnih vlaken, za uporabo varnostnih očal in tako naprej. Ocala treba skrbno izbrati glede na operacijski valovno dolžino laserske svetlobe valovno dolžino v in prenos spekter potrjeno. Točke je treba učinkovito zatreti emisijo laser pri valovni dolžini, ki pa morda ne bo preveč temno.
Vse nevarnost se odraža in razpršena sevanja, predvsem nevidno (IR in UV), od smeri odbitega sevanja (npr izmed kovinski okov delov) lahko popolnoma poljubna in se lahko spremeni v času merjenja nekontrolirano. Difuzna odbojna (na primer, od sten prostora) in sipanje svetlobe v telesu v raziskavi, ki je značilen za bioloških predmetov proizvaja sevanje v vseh smereh, in načeloma varna cona lahko manjka v prostoru. Za difuzne refleksije in sipanje lastnost, da na razdalje laboratorij velikosti gostoto moči na mrežnici ni odvisna od oddaljenosti od sipanja objekta. To je posledica dejstva, da je gostota moči na mrežnici zmanjšano z naraščajočo razdaljo od predmeta, vendar pa s tem zmanjša tudi kontaktna točka na mrežnici. Za odpravo posledic, potrebnih za črnjena podrobnosti eksperimentalnih naprav, jih, kolikor je mogoče zaščititi z neprosojno zaslonu narediti posebno barvanje ali predelava laboratorijske stene.
Pri uporabi vidni spekter nizkih moči laserjev so potrebne opozorilne svetlobne table ali napisov na delo z laserji. Za neprekinjeno lasersko močjo 1-5 mW zaželeni izvajanju številnih ukrepov, vključno z zaščito oči, delo v posebnem prostoru, ki omejuje pot žarka, opozorila, usposabljanje operaterja, in tako naprej. Za srednje moči laserjev, so že potrebni ti ukrepi. Pri uporabi visokih moči laserji, razen zgoraj navedenih ukrepov, je treba spremljati sobo, in opozorilni sistem za zagotavljanje oddaljenega prehoda, za nadzor delovanja in moč ključavnice.
Priporočena varnostno usposabljanje in redno zdravniški pregled osebju laserske sisteme.

Video: NOVO laserska tehnologija !!!


«Prejšnja - Naslednja stran »

Video: Kako urediti genetske zdravilo za raka dekle

Zdieľať na sociálnych sieťach:

Príbuzný
Uporaba Raman spektroskopijo v oftalmologiji - laser diagnostiko v biologiji in mediciniUporaba Raman spektroskopijo v oftalmologiji - laser diagnostiko v biologiji in medicini
Eksperimentalne študije optične akustične metode - laserski diagnostika v biologiji in mediciniEksperimentalne študije optične akustične metode - laserski diagnostika v biologiji in medicini
Oblikovanje Spectrophone in sonda - laserski diagnostika v biologiji in mediciniOblikovanje Spectrophone in sonda - laserski diagnostika v biologiji in medicini
Fizikalne osnove Raman spektroskopijo - laserski diagnostika v biologiji in mediciniFizikalne osnove Raman spektroskopijo - laserski diagnostika v biologiji in medicini
Tehnike za obdelavo signalov - laserski diagnostika v biologiji in mediciniTehnike za obdelavo signalov - laserski diagnostika v biologiji in medicini
Diagnostika bioloških predmetov z merjenjem difuzije koeficientov - laser diagnostiko v biologiji…Diagnostika bioloških predmetov z merjenjem difuzije koeficientov - laser diagnostiko v biologiji…
Daljinski diagnostika fluorescentne rastline - laser diagnostika v biologiji in mediciniDaljinski diagnostika fluorescentne rastline - laser diagnostika v biologiji in medicini
Mikroskopije in microspectrofluorometers - laserski diagnostika v biologiji in mediciniMikroskopije in microspectrofluorometers - laserski diagnostika v biologiji in medicini
Absorpcijska spektroskopija hitrih procesov - laserski diagnostika v biologiji in mediciniAbsorpcijska spektroskopija hitrih procesov - laserski diagnostika v biologiji in medicini
Laserska spektroskopija kvazi-elastičnega sipanja - laserski diagnostika v biologiji in mediciniLaserska spektroskopija kvazi-elastičnega sipanja - laserski diagnostika v biologiji in medicini
» » » Varnost - laser diagnostika v biologiji in medicini
© 2018 slv.ruspromedic.ru