作者单位
摘要
1 东北大学 中荷生物医学与信息工程学院, 辽宁 沈阳 110167
2 中国医科大学 附属盛京医院眼科, 辽宁 沈阳 110004
3 贵州医科大学 生物与工程学院, 贵州 贵阳 550004
随着我国社会经济的发展及国人饮食、生活习惯的改变, 糖尿病的发病率呈逐年上升趋势。糖尿病视网膜病变(Diabetic Retinopathy,DR) 作为糖尿病最为常见的并发症, 已成为视力下降甚至致盲的主要原因之一。通过对其早期诊断和及时治疗, 超过50%的患者的视力损伤及致盲可得到预防。因此, 研究DR的诊断和治疗方法具有重要的临床意义。由于眼部的结构及光学特性, 生物医学光子学技术在DR的临床诊断和治疗中已得到了非常广泛的应用并且具有巨大的发展前景。本文综述了目前临床上用于DR诊断和治疗的主要生物医学光子学技术的原理及其最新应用进展, 并分析对比了各个技术的特点, 最后总结并展望了生物医学光子学技术在临床DR诊断和治疗的发展趋势。
糖尿病视网膜病变 生物医学光子学 眼底成像 激光光凝 diabetic retinopathy biomedical photonics fundus photography retinal laser photocoagulation 
中国光学
2018, 11(3): 459
许锋 1,*胡林 1王现伟 2李霖渊 1[ ... ]曾柱 3
作者单位
摘要
1 贵州省光电子技术及应用省级重点实验室,贵州大学理工学院,贵阳,520025
2 河南新乡医学院,河南,新乡,453000
3 北京大学基础医学院,北京,100083
以正常人血液为样品研究低强度激光对红细胞流变学特性的影响.取正常人血液分成两份分别在2mW、4mW、6mW、8mW的功率下照射30分钟,观察在不同功率的低强度He-Ne激光在相同照射时间下,红细胞的变形性、取向、膜流动性、微黏度、各向异性和渗透脆性的变化情况.结果表明低强度激光血液照射对正常红细胞的影响无统计学上的差异.
低强度激光 红细胞 变形性 
激光杂志
2008, 29(2): 79
许锋 1,*胡林 1王现伟 2,3刘艳辉 1[ ... ]李明 1
作者单位
摘要
1 贵州大学理学院 光电子技术与应用省级重点实验室, 贵州 贵阳 520025
2 北京大学基础医学院生物物理系, 北京 100083
3 河南新乡医学院, 河南 新乡 453000
通过对低强度激光照射离体人红细胞后的生物物理学指标分析,找出影响红细胞(RBC)生物特性的主要因素。以放置在4 ℃下48 h的变形性下降的正常人血液为样品研究低强度激光对红细胞流变学特性的影响。取2 mL标本分成相等两份,其中一份在2 mW,4 mW,8 mW的功率下照射30 min,另一份离心后取出红细胞放入等渗的PBS液中用同样的方法进行照射。照射后进行对比发现单照红细胞的样品的变形性、取向、膜流动性、微黏度、各向异性和渗透脆性比全血照射下的变化小。表明红细胞膜的生物放大效应对血液的流变学特性的影响是主要的。
医用光学与生物技术 低强度激光 红细胞 变形性 
中国激光
2008, 35(6): 957
作者单位
摘要
1 贵州大学理学院及贵州省光电子技术与应用重点实验室,贵州,贵阳,550025
2 北京大学基础医学院生物物理系,北京,100083
研究不同功率的低强度He-Ne激光对正常人体红细胞流变学特性影响.以正常人体红细胞为研究对象,测量了低强度He-Ne激光在不同照射时间、不同功率条件下红细胞的变形、取向、膜流动性、膜的微粘度和渗透脆性的变化情况.结果表明:照射后红细胞的变形性和膜流动性增强、渗透脆性下降.照射对红细胞流变学特性影响显著,其中激光能量为0.24 J、照射血样为2 mL时取得的照射效果最佳.
低强度He-Ne激光 红细胞变形性 膜流动性 渗透脆性 
激光生物学报
2006, 15(1): 15
作者单位
摘要
1 贵州大学理学院,光电子技术与应用省级重点实验室,贵阳市,550025
2 北京大学基础医学院生物物理系
目的观察不同功率的低强度He-Ne激光对正常人体红细胞流变学特性的影响.方法以正常人体红细胞为研究对象,测量了低强度He-Ne激光在不同照射时间(20、40、60、80和120 min)、不同功率条件(2、4、6和8 mW)下红细胞的变形、取向、膜流动性、膜的微黏度和渗透脆性的变化情况.结果照射后红细胞的变形性和膜流动性增强、渗透脆性下降.照射对红细胞流变学特性影响显著.结论激光照射功率密度为2.55 mW/cm2,照射时间120 min、照射血样为2 ml时取得的照射效果最佳.
激光 红细胞流变特性 变形性 膜流动性 渗透脆性 
中国激光医学杂志
2006, 15(2): 98

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