Лазерная медицинаэто технология, которая использует характеристики лазера для медицинской диагностики и лечения. Лазерное лечение стало важной отраслью медицины, а также важной областью применения лазерных технологий. Лазерная медицина - это специальное использование лазерных технологий для изучения, диагностики и лечения заболеваний, в основном с использованием различных диапазонов лазера и органов и тканей человека для достижения цели лечения. Из определенного диапазона применения лазеров в области медицины лазер в основном используется в диагностике, лечении, красоте, исследованиях в области наук о жизни и других областях, а лазерное медицинское оборудование является основой для развития лазерной медицины.

(2) Фотодинамическая терапия
ФДТ — это новый малоинвазивный метод лечения опухолей после операции, химиотерапии и лучевой терапии. В процессе ФДТ происходит ряд фотофизико-химических реакций, когда фотосенсибилизатор активируется лазером с определенной длиной волны, который вырабатывает биотоксичные активные формы кислорода для уничтожения ткани-мишени, а затем реализует таргетную терапию. По сравнению с традиционными методами лечения ФДТ имеет преимущества высокой селективности, минимальной инвазивности, многоразового использования, отсутствия лекарственной устойчивости и максимального сохранения целостности тканей и органов. С углублением исследований механизма ФДТ показания к ФДТ постепенно расширились от первоначальной терапии опухолей до трех терапевтических областей: ФДТ, направленная на опухоль, ФДТ, нацеленная на сосуды, и ФДТ, нацеленная на микробы. Он имеет хорошие перспективы применения при злокачественных опухолях и предраковых состояниях, рефрактерных микрососудистых поражениях (таких как старческая дегенерация желтого пятна глазного дна, ярко-красный невус, дилатация антральных сосудов и т. д.) и рефрактерных/резистентных к лекарствам микробных инфекциях.
Спектр лечения и лечебный эффект ФДТ тесно связаны с параметрами света, такими как длина волны, интенсивность и режим освещения, поэтому источник света является ключевым компонентом ФДТ. На ранней стадии применения обычно используют лампы накаливания, дуговые лампы высокого напряжения и другой некогерентный свет в качестве источника излучения, такие источники света имеют недостатки в спектральной структуре, плотности мощности, системе передачи, точном управлении и т. д. Ввиду уникальных преимуществ лазерной технологии, лазер стал предпочтительным источником света для ФДТ, значительно улучшая эффект клинического применения ФДТ.
Механизм действия ФДТ уникален и сложен, с широким диапазоном терапевтического спектра и различными характеристиками конкретных терапевтических мишеней. Для проведения систематических и углубленных исследований различных целевых заболеваний для достижения новых терапевтических прорывов, что является наиболее активным направлением исследований лазерной терапии в настоящее время, соответствующие горячие точки в основном включают исследования и разработку узконаправленных и высокоселективных функциональных фотосенсибилизаторов, увеличение глубины лечения ФДТ (например, двухфотонная ФДТ, ФДТ с повышающим преобразованием наноматериалов и т. .
(3) Низкая лазерная обработка
LLLT, также известная как низкоинтенсивная лазерная терапия или фотобиологическая регулирующая терапия, относится к лазерному воздействию на биологические ткани, которое не вызывает необратимого повреждения, но стимулирует организм к ряду физиологических и биохимических реакций и оказывает регулирующее, усиливающее или ингибирующее воздействие на ткани или организм для достижения цели лечения заболеваний. Самая большая особенность LLLT заключается в том, что пациент неинвазивен и безболезнен, а его удельная мощность обычно составляет порядка милливатт. С 1970-х годов НИЛИ широко применяется в клинической практике в Восточной Европе, Советском Союзе и Китае. С развитием полупроводниковых лазеров лазеры различных длин волн, в том числе красного света и ближнего инфракрасного света, используются в качестве источников света для лечения НИЛИ более чем 300 заболеваний в терапии, хирургии, гинекологии, педиатрии, офтальмологии, отоларингологии, стоматологии и других клинических отделениях. Он хорошо влияет на заживление ран, облегчение боли, стихание воспаления, регенерацию тканей, снятие мышечной усталости и так далее. В настоящее время клинические лазеры в основном представляют собой гелий-неоновые/полупроводниковые лазеры с длинами волн в красном диапазоне (630–690 нм) и ближнем инфракрасном диапазоне (760–940 нм), в основном использующие непрерывный выходной режим.
Длина волны лазера, доза лазера и непрерывный или импульсный режим излучения лазера вызывают различные процессы биологической регуляции. С углубленным изучением механизма НИЛТ и появлением и применением новых источников света, область применения НИЛТ также постоянно расширяется, в дополнение к зрелым клиническим применениям (таким как инфекция, воспаление, боль), ультрафиолетового и ближнего инфракрасного импульсного лазера при некоторых основных хронических заболеваниях и возрастных заболеваниях при лечении и профилактике с хорошими перспективами. В последние годы исследования НИЛИ в профилактике и лечении нейродегенеративных заболеваний достигли определенного прогресса. В отсутствие какого-либо безопасного и эффективного метода лечения нейродегенеративных заболеваний НИЛИ открывает многообещающее новое направление, которое, как ожидается, будет способствовать клиническому применению низкоинтенсивного лазера и дальнейшему развитию связанных с ним лазерных технологий.
С изменением медицинской модели и расширением спектра заболеваний НИЛИ от распространенных заболеваний до основных хронических заболеваний, связанных с возрастом, связанные области лечения расширяются от лечения заболеваний до профилактики заболеваний, и основное поле битвы приложений также изменилось с медицинских учреждений на сообщества и семьи. Эта ситуация выдвигает новые, более высокие требования к портативности, миниатюризации и удобству ношения лечебного оборудования НИЛИ. Можно ожидать, что носимые устройства на основе лазерных технологий будут играть более распространенную и важную роль в лечении заболеваний.
3. Технология лазерного мониторинга
Технология медицинского мониторинга, основанная на источниках света со светодиодами (LED), постепенно появилась из-за ее способности контролировать важные физиологические показатели, такие как уровень сахара в крови и содержание кислорода в крови. По сравнению со светодиодными источниками света, лазерные источники света обладают лучшими оптическими характеристиками и могут обеспечить новые неразрушающие и точные средства мониторинга: для достижения минимально инвазивного или неинвазивного мониторинга с высокой чувствительностью, высокой селективностью и долговременной стабильностью, что значительно повышает точность результатов медицинского мониторинга. С преобразованием модели медицинского лечения модель «больничное лечение плюс мониторинг здоровья семьи» станет тенденцией развития, а технология точного лазерного мониторинга становится важным направлением развития медицинского оборудования для мониторинга.

С точки зрения высокочувствительного лазерного мониторинга состояния здоровья, технология лазерного мониторинга, основанная на выдыхаемом газе, моче и крови, находится в центре внимания будущих разработок.
С точки зрения миниатюрного лазерного мониторинга здоровья, (1) разработана портативная технология лазерного мониторинга, а система лазерного мониторинга миниатюризирована и интегрирована, например, портативный детектор уровня глюкозы в крови и артериального давления; Разработать носимую технологию лазерного мониторинга, разработать оборудование для лазерного мониторинга, пригодное для ношения человеком, например носимые смарт-часы для лазерного мониторинга; (3) Разработка технологии эндоскопического лазерного мониторинга, объединяющая лазерную технологию, которая выполняет обнаружение на молекулярном, клеточном и тканевом уровне, с современной развитой эндоскопической технологией для мониторинга тканей в реальном времени in vivo.
С точки зрения интеллектуального мониторинга состояния лазера, (1) развитие функций лазерного мониторинга на основе больших данных, технологии искусственного интеллекта станут мощным инструментом для автоматизированной обработки и анализа больших биомедицинских данных; (2) В соответствии с потребностями динамического медицинского тестирования, разработка небольшого объема, легкого веса, низкого напряжения и потребляемой мощности лазерного источника света, улучшения физических показателей диагностических лазеров и выносливости оборудования для удовлетворения требований пользовательского опыта; (3) Будущие методы лазерной диагностики и лечения развиваются в направлении имплантации, и исследуются биосовместимость и разлагаемость новых лазеров, таких как микро-нанолазеры.
Контактная информация:
Если у вас есть какие-либо идеи, не стесняйтесь говорить с нами. Независимо от того, где находятся наши клиенты и каковы наши требования, мы будем следовать нашей цели, чтобы предоставить нашим клиентам высокое качество, низкие цены и лучший сервис.
Email:info@loshield.com
Тел.:0086-18092277517
Факс: 86-29-81323155
Вичат:0086-18092277517








