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丁爱华 《上海生物医学工程》1984,(Z1)
一、概述激光技术应用于妇产科可从1970年Pol-anyi报导研制成适合妇科应用的CO_2激光器开始,此后激光在妇产科临床应用大致可归为三个阶段。第一阶段为CO_2激光烧灼、气化、切割治疗阶段。从1973年Kaplan首先报导CO_2激光治疗宫颈糜烂获得成功后各国又相继应用这类激光治疗外阴、阴道、宫颈以及盆腔内肿瘤获得一定的疗效。国内从1974年开始由上海市第六人民医院首先应用CO_2激光治疗宫颈疾病获得成功后,全国各省市也进一步开展了这类治疗,获得了一定疗效从而肯定了这种疗法的价值。第二阶段为He—Ne或CO_2激光等照射治疗阶段,照射治 相似文献
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基质辅助激光解析电离飞行时间质谱技术是一种可用于检测大分子物质的“软电离”质谱分析技术,近年来在致病性真菌研究中的作用日显突出,该文对近几年该技术在病原真菌研究中的应用进展作一综述。 相似文献
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铥(Tm)激光是一种新型的医用激光技术,波长范围为1.75μm-2.22μm.铥激光技术具有操作简单安全、损伤小、止血快、精度高等优点,近些年来在泌尿外科中得到快速发展和广泛应用.本文介绍了铥激光的作用原理及优点,回顾了近些年铥激光在泌尿外科领域的各种应用,分析了铥激光在泌尿外科的发展方向及应用前景. 相似文献
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由中国遗传学会主办 ,海南大学生物科学技术研究所承办的第七届全国激光生物学学术会议 ,将于 2 0 0 0年 1 1月下旬在海南省海口市举行 ,其征文内容与要求如下 :一、征文内容本届学术会议征文范畴包括 :1、激光 (光 )对生物大分子的作用与激光生物学效应的研究 ;2、激光细胞工程、激光遗传工程的研究与应用 ;3、等离子体生物工程的研究与应用 ;4、激光 (光 )生物医学、激光医疗 (含光动力疗法 )的研究、应用 ;5、诱变育种 (含空间诱变育种 )的研究 ,推广 ;6、光谱技术在生物、医学、农学中的应用研究 ;7、激光生物物理技术的研究、应用以及… 相似文献
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中国光学激光专业分会 《激光生物学报》2002,11(5)
为进一步推动我国激光、光电子技术研究和产业发展 ,在温州市人民政府有关方面支持下 ,中国光学光电子行业协会于 2 0 0 2年 1 0月 1 0、1 1日在温州市花园大酒店举行了“2 0 0 2年全国全固态激光技术与应用研讨会”。我国著名激光、光电子学专家刘颂豪院士、许祖彦院士 ,著名激光专家邓树森教授等就国内外全固态激光技术与应用的发展做了专题报告。“2002年全国全固态激光技术与应用研讨会”在温州召开$中国光学激光专业分会 相似文献
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《激光生物学报》2004,13(2)
激光是上个世纪三大发明之一,具有划时代的意义.而激光生物医学是随着它的问世而产生的一门新兴学科.60年代第一台红宝石激光器问世,70年代即应用于医学.激光的应用涉及医学领域的多个学科,在治疗方面可分为强激光治疗、弱激光治疗和光动力疗法.强激光治疗是应用激光作为能量载体的特性,方法成熟、机制清楚,是外科治疗的有力手段.弱激光的治疗则是临床应用较早和较普及的治疗方法,但其治疗机制尚不清楚,疗效不确切.目前,弱激光的治疗主要是体表局部照射,或作为针灸的替代方法,用以照射穴位.光动力疗法是激光、光敏剂二者的结合,是应用光敏剂的光化学作用和组织的高度选择性来达到治疗目的的一种方法,其应用范围已从肿瘤治疗扩展到如鲜红斑痣、类风湿关节炎等,是激光医学最为活跃的一个领域.在诊断方面,应用光敏剂+单克隆抗体+时间分辨成像技术可望提高早期肿瘤诊断的准确率,用激光的方法检测血糖以实现完全无创检测.又如OCT、共聚焦显微镜和流氏细胞仪的应用可能对提高某些疾病的诊断率提供帮助,应用前景广阔. 相似文献
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飞秒激光是自1960年第一台激光器诞生以来,过去20年间由激光科学发展起来的最强有力的新工具之一。飞秒激光由于脉冲持续时间短、瞬时功率大、聚焦尺寸小的特点,使得其在超快、超强和超精细领域有着广阔的应用前景。其中最重要的一个方向是飞秒激光在生物细胞方面的应用。细胞是生命活动的基本单位。所有的病源微观上都体现在细胞中细胞器的工作,所以用飞秒激光作用在病体的细胞器上达到治疗的目的,是一个很有前景的领域。由于生物大分子和水几乎不吸收近红外光,故应用近红外飞秒激光对细胞进行手术,同时可在不损伤细胞活性的前提下对细胞进行实验。这种激光手术技术已被用于对细胞内结构进行切割和蚀除。介绍了该技术在细胞领域中的一些应用,如纳米手术、基因转染和染色体切割等;还介绍了飞秒激光技术与生物细胞中主要细胞器的祛除的原理、飞秒激光细胞操作与手术系统和实验中荧光成像、多光子成像显微镜等手段。 相似文献
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激光共聚焦同步双扫描(simultaneous,SIM)技术在常规扫描单元的基础上,引入一个同步扫描单元(SIM scanner),该技术独立控制了两个激光束,一个用于激光光刺激,另一个用于同步成像。本实验中,采用激光共聚焦同步双扫描系统的405 nm和488 nm激光分别对细胞的特定部位进行刺激和同步成像,实时检测了LC3复合物的形成,记录并分析了乙酰化前后LC3的光动力学变化过程,证实了LC3的脱乙酰化修饰是自噬性降解所必须的,本实验体系为激光共聚焦双扫描技术的推广提供了一个很好的平台。SIM技术的应用,解决了刺激过程无法成像的问题,为漂白后荧光恢复(fluorescence recovery after photobleaching,FRAP)、漂白后荧光损失(fluorescence loss in photobleaching,FLIP)和光诱导激活等研究提供了最佳的解决方案,可作为光刺激的一种实验模式在很多实验设计中进行延伸应用。 相似文献
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激光共聚焦显微技术是一种以激光作为激发光源,通过特殊装置"针孔"来过滤离焦光线以提高光学分辨率和对比度的光学成像技术。由于大部分化石不能自发荧光,该技术在古生物学领域尚未实现大范围的应用。但若围岩能自发荧光而与化石之间具有一定衬度,或化石因含特殊成分能在特定波段激光照射下自发荧光而产生结构衬度,则可以运用激光共聚焦显微技术获得在普通光学显微镜及荧光显微镜下难以清晰观察到的信息。为推动激光共聚焦技术在古生物学领域中的应用,文中系统介绍了该技术的原理与使用方法,并以埃迪卡拉纪磷酸盐化特异埋藏的瓮安生物群微体化石为例,展示了该技术在化石成像中的若干优势。实验结果表明,瓮安生物群微体化石因富含磷灰石可自发荧光实现成像,使用激光共聚焦显微成像技术观察瓮安生物群化石薄片不仅可以获得较好衬度,而且还能提高成像的分辨率和清晰度。此外,在化石薄片的厚度范围内还可以实现化石结构三维重建。 相似文献
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现代农业中的激光技术和激光育种 总被引:8,自引:2,他引:8
现代农业中的激光技术是一项新技术。激光农用的开拓领域相当广泛。激光育种在我国始于70年代初,据不完全统计到1986年为止,已育成粮、油、棉、蔬菜、果树、桑、蚕等新品种(系)36个,对农业生产起到了良好作用。为了在现代农业中发挥激光技术的应用优势,从育种的角度来说,应该在加强激光生物学多学科之间合作的前提下,大力开展激光生物工程的研究,这也是激光应用于农业发展的希望所在。 相似文献
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小麦染色体的显微激光分离 总被引:18,自引:0,他引:18
探讨了应用氩离子激光进行植物染色体显微激光切割,分离的可行性,应用该技术对普通小麦的体细胞及特定染色体(1B染色体)实施切割,分离,并且以分离到的单细胞核或单条染色体为模板进行了PCR DNA扩增。该技术比玻璃针切割分离染色体技术,具有操作方便,容易掌握,且可对整个细胞核进行分离等优点,有利于促进染色体显微操作技术的普及应用。同时,探讨了染色体显微操作技术在细胞遗传学及分子生物学研究领域的应用前景 相似文献
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杨福寿 《上海生物医学工程》1983,(1)
近年来,由于我国进一步重视激光基础医学的研究工作,它在生物医学、免疫学、病理学以及临床检验工作等的应用中已逐步开展起来,并已取得不同程度的进展。其应用范围涉及激光荧光显微检查与荧光光谱技术、激光微束照射与微发射光谱技术、激光流动细胞分筛与细胞计数技术、激光傅利叶变换图象识别与全息显微术等等。正是因为激光具有其它传统方法无法比拟的优点,目前已引起广大医务科技人员的极大兴趣和重视。 相似文献
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《激光生物学报》2011,20(5):684-684
《激光生物学报》是中国遗传学会主办的学术期刊,主要刊登以人类、动物、植物和微生物为实验对象的激光(光)生物学、生物光子学、激光(光)生物医学(含光子中医学、光动力疗法、激光整形美容)、放射生物学(含激光育种、辐射育种、空间育种等)、离子束生物工程及其相关的激光生物技术(含微束照射技术、光镊技术、成像技术、光谱技术、共聚焦扫描显微技术、细胞分流技术等)、仪器研制诸领域基础研究和应用研究方面具有原创性的高水平研究论文、专题综述,适量兼登生物物理学、生物化学、遗传学、医学、农学方面的基础研究论文,是目前国际上唯一的一份激光生物学科的专业性学术刊物。 相似文献
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《激光生物学报》2011,20(6):740-740
《激光生物学报》是中国遗传学会主办的学术期刊,主要刊登以人类、动物、植物和微生物为实验对象的激光(光)生物学、生物光子学、激光(光)生物医学(含光子中医学、光动力疗法、激光整形美容)、放射生物学(含激光育种、辐射育种、空间育种等)、离子束生物工程及其相关的激光生物技术(含微束照射技术、光镊技术、成像技术、光谱技术、共聚焦扫描显微技术、细胞分流技术等)、仪器研制诸领域基础研究和应用研究方面具有原创性的高水平研究论文、专题综述,适量兼登生物物理学、生物化学、遗传学、医学、农学方面的基础研究论文,是目前国际上唯一的一份激光生物学科的专业性学术刊物。 相似文献
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《上海生物医学工程》2009,(4):212-212
英格兰的科学与技术设施理事会(STFC)下属的中英激光实验室设计,与伦敦大学学院(UCL)的协作,应用新的激光技术实现更快地诊断骨科疾病。已成为一种快速、安全、经济的肌骨病(例如骨关节炎和骨质疏松症)筛企系统。 相似文献