Аннотация:
Лазерная диагностика и лечебные процедуры обычно выполняются в диапазоне длин волн видимого и ближнего ИК излучения. Знание зависимостей оптических свойств различных биологических тканей от длины волны в этом спектральном диапазоне полезно для указанных клинических применений. Поскольку оптические свойства печени человека ранее были известны только для ближнего ИК диапазона, мы поставили задачу определить их зависимости от длины волны в области 400–1000 нм. Спектральные измерения в этом диапазоне на образцах печени позволили нам найти их оптические свойства с помощью обратного метода добавления-удвоения. Результаты исследований указывают на присутствие в печени человека желчи, оксигемоглобина и дезоксигемоглобина. Комбинация этих биологических компонентов создает сильное поглощение для длин волн от 400 до 600 нм с пиками на специфических длинах волн. Для длин волн свыше 600 нм зависимости всех оптических свойств от длины волны демонстрируют типичное поведение, однако сильное и сдвинутое поглощение, наблюдаемое на длинах волн ниже 600 нм, ранее было неизвестно и может быть полезным для клинических процедур с использованием лазеров, работающих в этом диапазоне.
Ключевые слова:
печень человека, лазеры, обратный метод добавления-удвоения, коэффициент поглощения, коэффициент рассеяния, фактор анизотропии рассеяния, глубина проникновения света.
Работа была поддержана португальским исследовательским грантом UID-EQU-04730-2013.
Работа В. В. Т. поддержана РФФИ (грант № 17-00-00275 (17-00-00272)).
Поступила в редакцию: 19.09.2018 Исправленный вариант: 06.11.2018
Образец цитирования:
И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин, “Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм”, Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19 [Quantum Electron., 49:1 (2019), 13–19]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe16962
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v49/i1/p13
Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
Mohamed Hisham Aref, Sanzhar Korganbayev, Ibrahim H. Aboughaleb, Abdallah Abdelkader Hussein, Mohamed A. Abbass, Ramy Abdlaty, Yasser M. Sabry, Paola Saccomandi, Abou-Bakr M. Youssef, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 305 (2024), 123363
Li Ch.-Ch., Lin B.-Sh., Wen Sh.-Ch., Liang Yu.-T., Sung H.-Yu., Jhan J.-H., Lin B.-Sh., IEEE J. Transl. Eng. Health Med.-JTEHM, 10 (2022), 2500207
I. Carneiro, S. Carvalho, R. Henrique, A. Selifonov, L. Oliveira, V. V. Tuchin, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 27:4 (2021)
X. Li, B. Xie, M. Wu, J. Zhao, Zh. Xu, L. Liu, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf., 259 (2021), 107410
J. Huang, A. Wiacek, K. M. Kempski, T. Palmer, J. Izzi, S. Beck, M. A. l. Bell, Biomed. Opt. Express, 12:11 (2021), 7049–7050
L. Fernandes, S. Carvalho, I. Carneiro, R. Henrique, V. V. Tuchin, H. P. Oliveira, L. M. Oliveira, Chaos, 31:5 (2021), 053118
J. Huang, A. Wiacek, K. M. Kempski, Th. Palmer, J. Izzi, S. Beck, M. A. Lediju Bell, Biomed. Opt. Express, 12:3 (2021), 1205–1216
S. Carvalho, I. Carneiro, R. Henrique, V. Tuchin, L. Oliveira, Electronics, 9:11 (2020), 1805
I. Carneiro, S. Carvalho, R. Henrique, L. Oliveira, V. V. Tuchin, Tissue Optics and Photonics, Proceedings of Spie, 11363, ed. V. Tuchin, W. Blondel, Z. Zalevsky, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2020, 113630G
V. Dremin, E. Potapova, E. Zherebtsov, K. Kandurova, V. Shupletsov, A. Alekseyev, A. Mamoshin, A. Dunaev, Sci Rep, 10:1 (2020), 14200
Alexey N. Bashkatov, Valery P. Zakharov, Alla B. Bucharskaya, Ekaterina G. Borisova, Yulia A. Khristoforova, Elina A. Genina, Valery V. Tuchin, Multimodal Optical Diagnostics of Cancer, 2020, 3
A. Valor, E. J. Arista Romeu, G. Escobedo, A. Campos-Espinosa, I. Irais Romero-Bello, J. Moreno-Gonzalez, D. A. Fabila Bustos, S. Stolik, J. M. Rosa Vazquez, C. Guzman, Molecules, 24:17 (2019), 3150
Luís Manuel Couto Oliveira, Valery Victorovich Tuchin, SpringerBriefs in Physics, The Optical Clearing Method, 2019, 61