醫(yī)學(xué)光子學(xué)基礎(chǔ)
醫(yī)學(xué)光子學(xué)基礎(chǔ) 關(guān)于光特別是激光與生物組織的相互作用規(guī)律和知識(shí),引起國(guó)際矚目,已成為正在蓬勃發(fā)展的激光生物醫(yī)學(xué)的應(yīng)用基礎(chǔ)和前提。
醫(yī)學(xué)光子學(xué)基礎(chǔ) 關(guān)于光特別是激光與生物組織的相互作用規(guī)律和知識(shí),引起國(guó)際矚目,已成為正在蓬勃發(fā)展的激光生物醫(yī)學(xué)的應(yīng)用基礎(chǔ)和前提。例如,當(dāng)前處在臨床應(yīng)用邊緣的腫瘤的光動(dòng)力學(xué)治療和診斷的關(guān)鍵問(wèn)題之一,是如何設(shè)計(jì)并確認(rèn)人體組織內(nèi)的光分布情況,這涉及到諸多學(xué)科各方面的理論與實(shí)驗(yàn)問(wèn)題,其中最主要的有光在組織體內(nèi)傳播的特殊方式、組織光學(xué)性質(zhì)的描述以及有關(guān)實(shí)驗(yàn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和完善等等。所有這些研究工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題必須以新的思維和手段加以解決。雖然已初步建立了生物組織中光的傳播模型,但是統(tǒng)一的生物組織光學(xué)理論卻遠(yuǎn)未成熟。在這樣的背景下,“組織光學(xué)”(tissue optics)作為研究生物組織光學(xué)性質(zhì)的專門學(xué)科應(yīng)運(yùn)而生,它涉及醫(yī)學(xué)光子學(xué)中最基礎(chǔ)性的理論問(wèn)題,也是進(jìn)一步發(fā)展光醫(yī)學(xué)(包含光診斷和光治療)的前提。 組織光學(xué)是醫(yī)學(xué)光子技術(shù)的理論基礎(chǔ)。光在生物組織中的運(yùn)動(dòng)學(xué)(如光的傳播)問(wèn)題和動(dòng)力學(xué)(如光的探測(cè))問(wèn)題是研究的主要內(nèi)容。當(dāng)前的主要研究任務(wù)是:研究生物組織的光學(xué)性質(zhì)和確定某靶位單位面積上的光能流率。前者涉及由測(cè)量的光分布和一定的光傳播模型確定組織體的光學(xué)基本參數(shù),稱為“正”問(wèn)題;后者則從組織體的光學(xué)基本參數(shù)和光傳播模型出發(fā)導(dǎo)出組織體內(nèi)光分布,屬于“逆”問(wèn)題。當(dāng)前結(jié)合考慮國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)實(shí)際所提供的可能性,應(yīng)在下列幾個(gè)方面開(kāi)展研究工作:
光在生物組織中傳輸理論研究 目前雖借鑒中子傳輸理論初步建立了光在生物組織中的傳播模型,但與建立組織光學(xué)的統(tǒng)一理論架構(gòu)體系尚有較大距離,生物組織的光學(xué)理論遠(yuǎn)未成熟,有許多理論上的空白點(diǎn)有待填補(bǔ)。出現(xiàn)這種狀況的原因自然源于生物組織結(jié)構(gòu)本身的多樣性和復(fù)雜性,另一方面也是理論工具不足的結(jié)果。需要有更精細(xì)和準(zhǔn)確的理論來(lái)替代過(guò)于簡(jiǎn)化的現(xiàn)有模型,也就是要用更復(fù)雜的理論來(lái)描述生物組織的光學(xué)性質(zhì)以及光在其中的傳播行為。需要做的工作,其一是:建立準(zhǔn)確的組織光學(xué)模型,使之能反映生物組織空間結(jié)構(gòu)及其尺寸分布情況、組織各個(gè)部分的散射與吸收特性以及折射率在一定條件下的變化情況;其二是:改造傳輸方程,使之適應(yīng)新的條件,并能在某些情況下求出光在生物組織中傳輸?shù)幕拘再|(zhì)。 光傳輸?shù)拿商乜_模擬計(jì)算 蒙特卡羅(monte carlo)計(jì)算模擬方法,已在許多領(lǐng)域發(fā)揮了不可替代的作用。已經(jīng)有一些比較成功的算法,但還應(yīng)繼續(xù)開(kāi)發(fā)新的更為有效的算法以適應(yīng)生物組織的多樣性和復(fù)雜性的要求。除了了解光在組織中的分布,還在探索從大量數(shù)字模擬中得到生物組織中光的宏觀分布與其光學(xué)性質(zhì)基本參量之間的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系。另外,發(fā)展非穩(wěn)態(tài)的光傳輸?shù)拿商乜_模擬方法也是一個(gè)重要的研究方向,從中可以獲得比穩(wěn)態(tài)條件下更多的信息。 組織光學(xué)參數(shù)的測(cè)量方法和技術(shù) 在組織中光的傳輸理論確立后,一項(xiàng)關(guān)鍵工作是確定組織體,尤其是人體的光學(xué)性質(zhì)基本參數(shù),即吸收系數(shù)、散射系數(shù)和散射相位函數(shù)或平均散射余弦g以及折射率n等。一旦已知這些光與組織的相互作用參數(shù),在給定的光照方式和邊界條件下,光能流率或其它參量全反射率r全透過(guò)率t等分布均可由有關(guān)的傳輸模型唯一地確定。目前有關(guān)生物組織光學(xué)性質(zhì)的測(cè)量方法尚待進(jìn)一步發(fā)展和完善,其中活體的無(wú)損檢測(cè)尤為重要。在這方面,時(shí)間分辨率與頻率分辨率的測(cè)量方法引人注目。 生物組織折射率及色散關(guān)系 人們?cè)诟鞣N情況下使用假設(shè)的折射率數(shù)據(jù)(1.33-1.38),但是有關(guān)生物組織折射率的研究還是在某種程度上被忽視了。至今人們還未在概念上對(duì)生物組織折射率做深入的辨析,也還沒(méi)有完全掌握活體甚至離體組織折射率的精確測(cè)量方法。又因組織體存在強(qiáng)烈散射而造成的精確測(cè)量工作困難,人們尚未獲得人體各種組織的可靠實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。業(yè)已證明生物組織的折射率和色散參數(shù),無(wú)論是理論上還是實(shí)驗(yàn)上對(duì)組織光學(xué)的深入研究都是十分重要的。鑒于此,應(yīng)將生物組織的折射率與色散參數(shù)的測(cè)量及方法作為重點(diǎn)之一開(kāi)展研究。 組織光學(xué)理論工作的幾點(diǎn)思考 綜上所述,作為醫(yī)學(xué)光子學(xué)基礎(chǔ)的組織光學(xué)部分,除了要發(fā)展測(cè)量技術(shù)、建立組織光學(xué)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)外,在理論上可著重考慮以下幾個(gè)問(wèn)題: a.繼續(xù)改進(jìn)生物組織光傳輸模型,一要發(fā)展受限制少、快速而又精確的模型;二要精確化組織光學(xué)模型,使之與生物組織特別是活體組織狀態(tài)相近似; b.研究短脈沖光在組織中的傳播行為以及漫散射光的時(shí)間變化特性,為光學(xué)成像術(shù)做充分的理論準(zhǔn)備; c.研究調(diào)制光在生物組織中的傳播特點(diǎn),例如將受振幅調(diào)制的光照射到組織上會(huì)產(chǎn)生慢散射光子密度波,一樣發(fā)生反射、折射、衍射、散射、色散等,可以無(wú)損地探測(cè)組織的光學(xué)性質(zhì)參數(shù),又可以用來(lái)成像; d.研究生物組織散射和吸收的光學(xué)特性對(duì)測(cè)量熒光及其光譜的影響。數(shù)值模擬研究已經(jīng)初步表明,這種影響是不可忽略的 e.對(duì)光在復(fù)雜組織結(jié)構(gòu)中的傳輸過(guò)程進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬,通過(guò)大量模擬,找出簡(jiǎn)單而有效的規(guī)律來(lái)說(shuō)明光在組織中傳輸?shù)幕拘再|(zhì),并在各種參數(shù)之間建立聯(lián)系,為組織光學(xué)性質(zhì)的測(cè)量提供依據(jù); f.統(tǒng)一生物組織光學(xué)性質(zhì)參數(shù)的描述,建立完善的組織光學(xué)理論體系。 |
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