Polski
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик2021-06-05
W ostatnich latach technologie związane z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) ultrafioletowymi (UV) poczyniły ogromny postęp i osiągnięto komercyjne zastosowania źródeł światła LED, takich jak UVA, UVB i UVC, w określonych pasmach długości fal. Chociaż obecna moc medycznych diod LED, zwłaszcza skuteczność ekstrakcji światła, nie jest idealna, ma ona znaczące zalety w zakresie ochrony środowiska i żywotności źródła światła. Nierzadko pojawiają się doniesienia o jego zastosowaniu w dziedzinie zdrowia w kraju i za granicą, zwłaszcza w leczeniu chorób skóry. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu różnych projektów technicznych moc diod UV LED jest stopniowo zwiększana, a czas pojedynczego naświetlania w diagnostyce i leczeniu światłem ulega znacznemu skróceniu, co skutecznie poprawia efektywność pracy klinicznej i oszczędza czas lekarzy i pacjentów.
Zasada i zalety oświetlenia LED
LED to półprzewodnikowe urządzenie półprzewodnikowe, które może bezpośrednio przekształcać energię elektryczną w światło ultrafioletowe. Każda dioda LED składa się ze złącza PN, które ma charakterystykę przewodzenia jednokierunkowego. Po przyłożeniu napięcia przewodzenia do diody elektroluminescencyjnej dziury wstrzyknięte z obszaru P do obszaru N i elektrony wstrzyknięte z obszaru N do obszaru P rekombinują z elektronami w obszarze N i dziurami w obszarze P obszarze odpowiednio w pobliżu węzła PN. Fluorescencja powodująca emisję spontaniczną (ryc. 1, 2). Diody LED wykonane z różnych materiałów emitują światło o różnych długościach fal. Na przykład diody LED UVB wykonane z azotku glinu i galu (AlGaN), materiału półprzewodnikowego nowej generacji, mogą emitować światło ultrafioletowe o szczytowej długości fali 308 nm i innych wąskich pasmach UVB.
UV LED, nowy rodzaj źródła światła ultrafioletowego, charakteryzuje się wysoką wydajnością konwersji fotoelektrycznej i dobrą monochromatycznością pasma. Zanim źródła światła UV LED weszły do użytku klinicznego, źródłami światła UV były głównie fluoroscencyjne lampy rtęciowe, światło/lasery ekscymerowe z chlorkiem ksenonu, lampy metalohalogenkowe itp. Świetlówki zawierają rtęć. W miarę wzrostu świadomości ludzi w zakresie ochrony środowiska i wydawania międzynarodowych umów dotyczących ochrony środowiska, takich jak Konwencja z Minamaty, jej stosowanie będzie stopniowo ograniczane. Źródło światła w postaci światła/lasera ekscymerowego chlorku ksenonu jest materiałem eksploatacyjnym, który jest drogi, a opłata za leczenie jest odpowiednio wysoka. Ma pewne ograniczenia w zastosowaniu klinicznym. Lampa metalohalogenkowa ma szerokie spektrum i wymaga specjalnego filtra, aby emitować światło w paśmie długości fali wymaganym do zabiegu. Diody UV LED rekompensują wady wyżej wymienionych źródeł światła, charakteryzują się długą żywotnością i stabilną mocą. Źródła światła nie trzeba wymieniać przez cały okres użytkowania sprzętu. Koszt stosowania w szpitalach jest niższy, a ma duże perspektywy popularyzacji i zastosowania.
Zastosowanie sprzętu UVALED w dermatologii
Badania podstawowe pokazują, że przy tej samej dawce napromieniowania świetlówki UVA1 LED i świetlówki UVA1 mają podobny wpływ na współczynnik apoptozy i nekrozy komórek Jurkata [1]. W mysim eksperymencie Shunko A. Inada i in. [2] mierzono temperaturę ciała i powierzchni ciała po napromieniowaniu lampą UVA1 LED i świetlówką. Temperatura ciała myszy w grupie lamp fluorescencyjnych UVA1 osiągnęła 40,5℃ po napromieniowaniu z intensywnością 30 mW/cm2 przez 18 minut. Eksperyment zakończono z powodu braku odpowiedzi; pod koniec eksperymentu temperatura powierzchni ciała grupy LED wzrosła o 3°C-4°C; temperatura powierzchni ciała grupy świetlówek wzrosła o 8°C -10°C, co wskazuje, że źródło światła LED UVA1 dawało większe uczucie pieczenia niż światło fluorescencyjne o niskiej temperaturze.
Do porównania użyto testera światła UVA LED o wysokiej intensywności 365 nm i długości fali 365 nm z testerem światła monochromatorowego (testowanie światłem monochromatorowym) o tej długości fali. Wyniki pokazały, że jego skuteczność w teście światłoczułości jest lepsza niż w przypadku tego ostatniego, a ponadto charakteryzuje się niskim kosztem, zwartością i wygodą. Wiele zalet.
Przyrząd do fototerapii UVA1 jest powszechnie stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry, twardziny skóry, ziarniniaka ziarniniakowego i innych chorób, a także może być stosowany w leczeniu łuszczycy. W przypadku pacjentów z dużymi zmianami skórnymi produkty laserowe dostępne obecnie na rynku mają ograniczony obszar wyjściowy, podczas gdy intensywność wyjściowa świetlówek jest niska. Sprzęt wyposażony w lampy metalohalogenkowe jako źródło światła jest ogromny ze względu na wymagania dotyczące rozpraszania ciepła, a pomieszczenie zabiegowe również wymaga specjalnej modyfikacji. Nowy typ sprzętu z diodami LED jako źródłem światła może skutecznie uniknąć ograniczeń powyższego sprzętu.