Search for content and authors |
Optyczne urządzenie do leczenia niewielkich zranień |
Adam Rudziński , Marcin Bukat , Jacek Łazowski |
SKA Polska Sp. z o.o. (SKA-POLSKA), Jerozolimskie 125/127 lok. 406, Warszawa 02-017, Poland |
Abstract |
Zastosowanie światła widzialnego na pograniczu fali niebiesko-fioletowej (405-460 nm) do leczenia niewielkich zranień ma duże znacznie dla gojenia się ran zwłaszcza u osób chorych na hemofilię czy zażywających leki antykoagulacyjne, a także u dzieci czy podczas interwencji chirurgicznych. Podstawą leczenia niewielkich zranień jest fakt, że w tym zakresie długości fali światła widzialnego hemoglobina, która jest naturalną nanoczasteczką, absorbuje światło w większym stopniu, niż inne składniki obecne w tkance skóry jak np. melanina, co pozwala na selektywne dostarczanie energii optycznej wprost do krwi. Zgromadzona w ten sposób energia wywołuje wzrost temperatury krwi a przy przekroczeniu pewnego poziomu dostarczonej energii występuje proces koagulacji. Prace opublikowane w literaturze światowej pozwalają przypuszczać, że efektem leczenia światłem niebiesko-fioletowym jest przyspieszenie gojenia się ran w wyniku szybkiego zamknięcia naczyń krwionośnych. Cały proces leczenia jest bezpieczny dla zdrowia pacjenta [1,2], a eksperymentalnie wykazano przydatność takiego postępowania np. przy ekstrakcji zębów [3]. Pozytywne efekty wywołane w tkance biologicznej przez promieniowanie niebiesko - fioletowe umożliwiło podjęcie prac nad tanimi urządzeniami, które wykorzystują źródło światła diody elektroluminescencyjnej [4-6]. Firma SKA-Polska zaprojektowała i dostarczyła urządzenie optyczne do powszechnego użytku, a także do precyzyjnego naświetlania trudno dostępnych miejsc. Obie wersje urządzenia zostały zbudowane w ramach projektu Light+ter (nr projektu FP7-SME-2008-1-232397). Firma SKA-Polska była odpowiedzialna w tym projekcie za układy zasilania diody oraz sterowania urządzeniem. Podjęła także prace badawcze nad samym urządzeniem i wywoływanymi przez nie efektami. Literatura [1] Kleinpenning M.M. et al.: Clinical and histological effects of blue light on normal skin, Photodermatol. Photoimmunol. Photomed. 26 (2010) 16-21. [2] Opländer C. et al.: Effects of blue light irradiation on human dermal fibroblasts, J. Photochem. Photobiol. B 103 (2011) 118-125. [3] Ishikawa I. et al.: Blue-violet light emitting diode (LED) irradiation immediately controls socket bleeding following tooth extraction; clinical and electron microscopic observations, Photomed. Laser Surg. 29 (2011) 333-338. [4] Pini R., Rossi F.: LED device for the haemostasis of blood vessels, US Patent Application US 2010/0145322 A1 (2010). [5] Rossi F. et al.: A blue-LED-based device for selective photocoagulation of superficial abrasions: theoretical modeling and in vivo validation, Proc. SPIE 7548 (2010) 754807. [6] Łazowski J., Bukat M.: Innowacyjne urządzenie optyczne bazujące na technologii LED do tamowania mikrokrwawień, Nanotechnologia PL 2011, 19.09.2011, Warszawa. |
Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.) |
|
Legal notice |
|
Related papers |
Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Jacek ŁazowskiSee On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL Submitted: 2012-07-20 12:53 Revised: 2012-07-20 12:57 |