Médecine au laserest une technologie qui utilise les caractéristiques du laser pour le diagnostic et le traitement médical. Le traitement médical au laser est devenu une branche importante de la médecine, mais aussi une branche importante de l'application de la technologie laser. La médecine au laser est une utilisation spéciale de la technologie laser pour étudier, diagnostiquer et traiter les maladies, principalement avec différentes bandes de laser et d'organes et de tissus humains pour atteindre l'objectif du traitement. Dans la gamme d'applications spécifiques des lasers dans le domaine médical, le laser est principalement utilisé dans le diagnostic, le traitement, la beauté, la recherche en sciences de la vie et d'autres domaines, et l'équipement médical laser est la base du développement médical du laser.

(2) Thérapie photodynamique
La PDT est un nouveau traitement peu invasif des tumeurs après chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Dans le processus de PDT, une série de réactions photophysicochimiques se produit lorsque le photosensibilisateur est activé par un laser à longueur d'onde spécifique, qui produit des espèces réactives biotoxiques de l'oxygène pour tuer le tissu cible, puis mettre en œuvre une thérapie ciblée. Par rapport aux méthodes de traitement traditionnelles, la PDT présente les avantages d'une sélectivité élevée, d'une résistance minimalement invasive, réutilisable, non médicamenteuse et d'une préservation maximale de l'intégrité des tissus et des organes. Avec l'approfondissement des recherches sur le mécanisme de la PDT, les indications de la PDT se sont progressivement étendues de la thérapie tumorale initiale à trois domaines thérapeutiques : la PDT à ciblage tumoral, la PDT à ciblage vasculaire et la PDT à ciblage microbien. Il a une bonne perspective d'application dans les tumeurs malignes et les lésions précancéreuses, les lésions microvasculaires réfractaires (telles que la dégénérescence maculaire sénile du fond d'œil, le naevus rouge vif, la dilatation vasculaire antrale, etc.) et les infections microbiennes réfractaires/résistantes aux médicaments.
Le spectre de traitement et l'effet curatif de la PDT sont étroitement liés aux paramètres lumineux tels que la longueur d'onde, l'intensité et le mode d'éclairage, de sorte que la source lumineuse est le composant clé de la PDT. Au début de l'application, utilisez généralement des lampes à incandescence, des lampes à arc à haute tension et d'autres sources de lumière incohérentes comme source de rayonnement, de telles sources de lumière dans la structure spectrale, la densité de puissance, le système de transmission, le contrôle précis, etc., il y a des lacunes. Compte tenu des avantages uniques de la technologie laser, le laser est devenu la source de lumière préférée pour la PDT, améliorant considérablement l'effet des applications cliniques de la PDT.
Le mécanisme d'action de la PDT est unique et complexe, avec un large éventail de spectre thérapeutique et différentes caractéristiques de cibles thérapeutiques spécifiques. Pour effectuer des recherches systématiques et approfondies sur différentes maladies cibles afin de réaliser de nouvelles percées thérapeutiques, qui est la direction de recherche la plus active de la thérapie au laser à l'heure actuelle, les points chauds correspondants comprennent principalement la recherche et le développement de photosensibilisateurs fonctionnels hautement ciblés et hautement sélectifs, l'amélioration de la profondeur du traitement PDT (comme la PDT à deux photons, la PDT à conversion ascendante des nanomatériaux, etc.), la recherche et le développement et l'application de nouvelles sources de lumière PDT, un nouveau mécanisme d'indication et une recherche dose-effet de la PDT, une régulation précise de la dose de lumière dans le traitement PDT, etc.
(3) Traitement au laser faible
LLLT, également connu sous le nom de thérapie au laser à faible intensité ou thérapie de régulation photobiologique, fait référence au laser agissant sur les tissus biologiques qui ne cause pas de dommages irréversibles, mais stimule le corps à produire une série de réactions physiologiques et biochimiques, et joue un effet régulateur, améliorant ou inhibiteur sur les tissus ou le corps pour atteindre l'objectif de traitement des maladies. La plus grande caractéristique de LLLT est que le patient est non invasif et indolore, et sa densité de puissance est généralement de l'ordre de milliwatts. Depuis les années 1970, LLLT a été largement utilisé cliniquement en Europe de l'Est, en Union soviétique et en Chine. Avec le développement des lasers à semi-conducteurs, les lasers de différentes longueurs d'onde, y compris la lumière rouge et la lumière proche infrarouge, sont utilisés comme sources lumineuses de traitement LLLT pour plus de 300 maladies en médecine interne, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, oreille, stomatologie et autres départements cliniques. Il a un bon effet sur la promotion de la cicatrisation des plaies, le soulagement de la douleur, la disparition de l'inflammation, la régénération des tissus, le soulagement de la fatigue musculaire, etc. À l'heure actuelle, les lasers cliniques sont principalement des lasers HeNe / semi-conducteurs, avec des longueurs d'onde dans la bande rouge (630 ~ 690 nm) et la bande proche infrarouge (760 ~ 940 nm), utilisant principalement le mode de sortie continue.
La longueur d'onde laser, la dose laser et le mode de sortie laser continu ou pulsé produiront différents processus de régulation biologique. Avec l'étude approfondie du mécanisme de LLLT et l'émergence et l'application de nouvelles sources lumineuses, le champ d'application de LLLT est également en constante expansion, en plus des applications cliniques matures (telles que l'infection, l'inflammation, la douleur), laser pulsé ultraviolet et proche infrarouge dans certaines maladies chroniques majeures et maladies liées à l'âge dans le traitement et la prévention de bonnes perspectives. Ces dernières années, l'exploration des LLLT dans la prévention et le traitement des maladies neurodégénératives a fait quelques progrès. En l'absence de toute méthode sûre et efficace pour traiter les maladies neurodégénératives, LLLT ouvre une nouvelle direction prometteuse qui devrait conduire l'application clinique du laser à faible intensité et le développement ultérieur des technologies laser associées.
Avec le changement de modèle médical et l'élargissement du spectre des maladies LLLT des maladies courantes aux principales maladies chroniques liées à l'âge, les domaines de traitement connexes s'étendent du traitement des maladies à la prévention des maladies, et le principal champ de bataille des applications a également changé des institutions médicales aux communautés et aux familles. Cette situation met en avant des exigences nouvelles et plus élevées pour la portabilité, la miniaturisation et la portabilité des équipements de traitement LLLT. On peut s'attendre à ce que les appareils portables basés sur la technologie laser jouent un rôle plus courant et plus important dans le traitement des maladies.
3. Technologie de surveillance laser
La technologie de surveillance médicale basée sur des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) a progressivement émergé en raison de sa capacité à surveiller d'importants indicateurs physiologiques tels que la glycémie et l'oxygène sanguin. Par rapport aux sources de lumière LED, les sources de lumière laser ont de meilleures caractéristiques optiques et peuvent fournir un nouveau moyen de surveillance non destructif et précis : pour obtenir une surveillance peu invasive ou non invasive, avec une sensibilité élevée, une sélectivité élevée et une stabilité à long terme, améliorant considérablement la précision des résultats de la surveillance médicale. Avec la transformation du modèle de traitement médical, le modèle "traitement hospitalier plus surveillance de la santé familiale" sera la tendance de développement, et la technologie de surveillance laser de précision devient une direction de développement importante de l'équipement de surveillance médicale.

En termes de surveillance de la santé au laser très sensible, la technologie de surveillance laser basée sur les gaz respiratoires, l'urine et le sang est au centre des développements futurs.
En termes de suivi de santé laser miniaturisé, (1) une technologie de surveillance laser portable est développée et le système de surveillance laser est miniaturisé et intégré, tel qu'un détecteur portable de glycémie et de pression artérielle ; Développer une technologie de surveillance laser portable, concevoir des équipements de surveillance laser adaptés à l'usure humaine, tels que des montres de surveillance laser intelligentes portables ; (3) Le développement de la technologie de surveillance laser endoscopique, combinant la technologie laser qui effectue la détection au niveau moléculaire, cellulaire et tissulaire avec la technologie endoscopique mature actuelle pour la surveillance en temps réel des tissus in vivo.
En termes de surveillance intelligente de la santé du laser, (1)le développement de fonctions de surveillance laser basées sur les mégadonnées, la technologie de l'intelligence artificielle deviendra un outil puissant pour le traitement et l'analyse automatisés des mégadonnées biomédicales ; (2) Selon les besoins des tests médicaux dynamiques, le développement d'un petit volume, léger, basse tension et consommation d'énergie de la source de lumière laser, améliore les indicateurs physiques des lasers de diagnostic et l'endurance des équipements pour répondre aux exigences de l'expérience utilisateur ; (3) Les futures méthodes de diagnostic et de traitement par laser se développent dans le sens de l'implantation, et la biocompatibilité et la dégradabilité de nouveaux lasers tels que les micro-nano lasers sont explorées.
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