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強(qiáng)脈沖光治療鮮紅斑痣的能量分布模擬

發(fā)布時(shí)間:2018-06-05 18:53

  本文選題:強(qiáng)脈沖光 + 鮮紅斑痣; 參考:《大連理工大學(xué)》2010年碩士論文


【摘要】: 鮮紅斑痣是一種先天性起源于皮膚血管的良性腫瘤,病理表現(xiàn)為真皮層中的毛細(xì)血管擴(kuò)張。它好發(fā)于面、頸部,表現(xiàn)為大小不一的淡紅、暗紅或紫紅色的斑片,給患者外觀和心理造成極大不良影響。激光是目前治療鮮紅斑痣的主要手段,先后有許多不同的激光系統(tǒng)被用于臨床治療中。不過在激光治療中也有許多問題出現(xiàn),比如治療不徹底,還有副作用的產(chǎn)生等,所以現(xiàn)在對(duì)激光治療的臨床和理論研究都還在不斷研究中。近來強(qiáng)脈沖光系統(tǒng)被運(yùn)用到臨床治療中,本工作的主要內(nèi)容就是從理論模擬方面探討強(qiáng)光脈沖光治療鮮紅斑痣的過程,希望能給臨床應(yīng)用提供理論參考。 本論文首先對(duì)光與生物組織的相互作用原理做了簡要介紹,并對(duì)其中選擇性光熱作用做了重點(diǎn)介紹。選擇性光熱作用是利用光治療鮮紅斑痣的基本原理,皮膚中畸變血管里的血紅蛋白等大分子物質(zhì)吸收光子能量然后轉(zhuǎn)化為熱能,使血管升溫致凝結(jié)從而堵死血液流通達(dá)到治療目的。 本文的工作就是利用選擇性光熱作用,以皮膚中血管為主要研究對(duì)象,在前人的研究基礎(chǔ)上建立包含多層分立血管的皮膚模型。并運(yùn)用蒙特卡羅的計(jì)算方法模擬光子在皮膚模型中的傳輸情況,最后記錄下血管中的能量分布。然后通過改變參數(shù)研究不同組織形態(tài)下的血管能量分布,以此來探討影響治療效果的因素。 模擬結(jié)果表明,在光源輻照下血管中能量分布沿光子傳輸方向呈遞減的趨勢(shì);血管靠近光源的一側(cè)能量值明顯比遠(yuǎn)離光源的一側(cè)要高;同深度下血管中心位置處的能量值要比兩側(cè)低。對(duì)比強(qiáng)脈沖光和577nm與595nm的激光,上述分布特征在短波577nm激光下表現(xiàn)猶為明顯;而在強(qiáng)脈沖光和595nm的激光下,血管能量分布比較均勻。并且強(qiáng)脈沖光與595nm激光的光子在組織中能達(dá)到更大的深度。 通過模擬不同皮膚形態(tài)學(xué)參數(shù)下的血管能量分布可以得出:血管的直徑大小和深度對(duì)最終能量分布有很大影響。相同條件下,小血管內(nèi)的能量分布更加均勻,在血管中高能量覆蓋范圍更廣,而能量峰值卻比大血管的能量峰值小。在不同深度的血管中,深層血管的能量要比淺層血管的能量小得多,特別是在淺層有血管的情況下,深層只有淺層能量的12%左右。模擬結(jié)果還表明,表皮中黑色素的含量對(duì)進(jìn)入真皮中的能量有很大影響。
[Abstract]:Nevus Flavor is a benign tumor that originates from cutaneous vessels and is characterized by capillary dilatation in the dermis. It tends to appear on the face and neck, and is characterized by light red, dark red or purplish red patches of varying sizes, which have great adverse effects on the appearance and psychology of patients. Laser is the main method to treat nevus Flavus, and many different laser systems have been used in clinical treatment. However, there are many problems in laser therapy, such as incomplete treatment, side effects and so on. Recently, intense pulse light system has been used in clinical treatment. The main content of this work is to explore the process of strong light pulse light therapy for nevus Flavus from the aspect of theoretical simulation, hoping to provide a theoretical reference for clinical application. In this paper, the principle of the interaction between light and biological tissue is briefly introduced, and the selective photothermal interaction is emphasized. Selective photothermal action is based on the basic principle of phototherapy of nevus, in which macromolecular substances, such as hemoglobin in the distorted blood vessels, absorb photon energy and convert it into heat energy. Make the blood vessels warm and clot, thus blocking the circulation of blood to achieve the purpose of treatment. In this paper, the selective photothermal effect is used to establish a skin model with multilayer discrete vessels based on the skin vessels as the main research object. Monte Carlo method is used to simulate the photon transport in the skin model. Finally, the energy distribution in the blood vessel is recorded. Then, by changing the parameters to study the distribution of blood vessel energy in different tissue morphology, the factors affecting the therapeutic effect were discussed. The simulation results show that the energy distribution in the blood vessel decreases along the direction of photon transmission under the irradiation of the light source, and the energy value of the side near the light source is obviously higher than that of the side far away from the light source. The energy value at the center of the vessel at the same depth is lower than that at both sides. Compared with the intense pulse light and the laser of 577nm and 595nm, the distribution of the blood vessel energy is more uniform under the condition of the short wave 577nm laser and the strong pulse light and the 595nm laser. And the photons of strong pulse light and 595nm laser can reach greater depth in the tissue. By simulating the energy distribution of blood vessels under different skin morphological parameters, it can be concluded that the diameter and depth of blood vessels have great influence on the final energy distribution. Under the same conditions, the energy distribution in the small vessels is more uniform, and the high energy coverage in the blood vessels is wider, but the energy peak is smaller than that in the large vessels. The energy of deep blood vessels is much smaller than that of superficial blood vessels at different depths, especially when there are blood vessels in the superficial layer, there is only about 12% of the energy in the deep layer. The results also show that the content of melanin in the epidermis has a great influence on the energy entering the dermis.
【學(xué)位授予單位】:大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2010
【分類號(hào)】:R758.5

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本文編號(hào):1983068

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