生物医学工程导论

赵会娟、曹玉珍、明东、朱险峰

目录

  • 1 医疗仪器简史
    • 1.1 古代医疗器械
    • 1.2 心电图机的发明
    • 1.3 电疗仪器的发明
    • 1.4 内窥镜的发明
  • 2 电磁波无处不在  助医疗大显神通
    • 2.1 基于电磁波的医疗仪器基础
    • 2.2 电磁波生物效应
    • 2.3 电磁波在医疗上的应用
  • 3 示踪剂潜入病灶  伽马线明察秋毫
    • 3.1 伽马射线的产生与性质
    • 3.2 放射性原理与正电子ECT成像原理
    • 3.3 PET的临床应用价值
    • 3.4 PET-CT的原理与临床应用案例
  • 4 伦琴射线巧透视  扫描重建现断层
    • 4.1 X射线的发现与特性
    • 4.2 用X光看透你
    • 4.3 诊乳腺无“微”不“知”
    • 4.4 活体也能“切片”
    • 4.5 器官任意切割重构
  • 5 神奇激光美容颜  光学成像探病源
    • 5.1 光学诊疗仪器物理基础
    • 5.2 小小指套如何显示动脉供氧情况
    • 5.3 眼和血管疾病诊断的新能手——OCT
    • 5.4 无孔不入的内窥镜
    • 5.5 光照治疗癌症
  • 6 磁共振成像
    • 6.1 磁共振成像物理基础
    • 6.2 磁共振成像原理
    • 6.3 磁共振成像系统组成
    • 6.4 磁共振在医学中的应用
  • 7 超声成像原理与种类
    • 7.1 发展历史及基本概念
    • 7.2 超声成像种类
  • 8 电磁聚焦无形刀  立体定向助放疗
    • 8.1 电磁聚焦与定位原理
    • 8.2 电磁波治疗设备及应用
  • 9 生命支持与监测
    • 9.1 生命体征的含义
    • 9.2 生理参数监测
    • 9.3 生命支持的概念
    • 9.4 生命支持相关设备
    • 9.5 生命支持 ——  ICU
  • 10 临床检验仪器
    • 10.1 临床检验仪器概述
    • 10.2 生化分析仪器
    • 10.3 免疫分析仪器
    • 10.4 血细胞计数仪
  • 11 昔把脉隔帐系绳  今诊治千里无线
    • 11.1 远程医疗概述
    • 11.2 远程怎么看病
    • 11.3 越洋手术不是神话
    • 11.4 移动医疗随时随地
    • 11.5 健康管理治未病
  • 12 医疗仪器的设计与开发
    • 12.1 什么是医学仪器工程设计
    • 12.2 医学仪器工程设计流程
    • 12.3 医学仪器的安全设计
    • 12.4 医学仪器法律法规
    • 12.5 工程伦理——不能碰的红线
  • 13 让我们一起畅想未来的医学仪器
光照治疗癌症


  • 光敏剂:主要是血卟啉衍生物

  • 光源:汞灯、氪灯、激光器(氩离子激光器、YAG激光器等)

  • 氧:启动光动力治疗


  • 靶组织选择性高,且能在靶组织内的迅速累积,使浓度达到最高;

  • 光敏化力强,在受到光照之后所产生的单态氧产量多;

  • 最长的激发可达到红外区、近红外区,以便于光能够较深地穿透组织;

  • 在体内的清除时间短,即光毒性短;

  • 黑暗情况下无毒副作用,即无暗毒性;

  • 对机体无其它副作用。

激光波长在 450~1000nm 之间。由于大多数光敏剂能强烈吸收630nm或波长大于630nm的光,治疗表浅病变一般选用绿光和黄光,治疗深部病变或瘤体较大的肿瘤多选择红光和近红外光;

激光波长应与所选用的光敏剂吸收峰有最大限度的重叠;

由于 PDT 需要大光斑照射或多光路输出,照射持续时间长,因此激光器应具有较大的输出功率和稳定的工作性能。

光动力疗法的优点

光动力疗法的局限

组织选择性好治疗深度浅—近红外光穿透深度在几厘米内,因此很难治疗大肿瘤或体内深层的肿瘤
作用表浅若剂量控制不准,对正常组织造成损害
对微血管组织损伤作用强用药后要避光一段时间
是一种局部治疗方法
全身副作用反应少