български
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
През последните години технологиите, свързани с ултравиолетови (UV) диоди, излъчващи светлина (LED), напреднаха със скокове и граници и бяха реализирани комерсиални приложения на LED източници на светлина като UVA, UVB и UVC в определени ленти с дължина на вълната. Въпреки че сегашната медицинска LED мощност, особено ефективността на извличане на светлина, не е идеална, тя има значителни предимства в опазването на околната среда и живота на източника на светлина. Не е необичайно да се съобщава за приложението му в областта на здравеопазването у нас и в чужбина, особено при лечението на кожни заболявания. С непрекъснатото усъвършенстване на различни технически дизайни, мощността на UV LED постепенно се увеличава и времето за единично облъчване за светлинна диагностика и лечение е значително съкратено, което ефективно подобрява ефективността на клиничната работа и спестява време на лекари и пациенти.
Принцип на LED осветление и предимства
LED е твърдо полупроводниково устройство, което може директно да преобразува електрическата енергия в ултравиолетова светлина. Всеки светодиод се състои от PN преход, който има характеристиката на еднопосочна проводимост. Когато напрежението в посока напред се приложи към светоизлъчващия диод, дупките, инжектирани от областта P към зоната N, и електроните, инжектирани от зоната N към областта P, се рекомбинират с електроните в областта N и дупките в P зоната зона съответно близо до PN кръстовището. Флуоресценция, която предизвиква спонтанно излъчване (Фигура 1, 2). Светодиодите, изработени от различни материали, излъчват светлина с различна дължина на вълната. Например UVB светодиодите, направени от алуминиев галиев нитрид (AlGaN), полупроводников материал от ново поколение, могат да излъчват ултравиолетова светлина с пикова дължина на вълната 308 nm и други тесни UVB ленти.
UV LED, нов тип източник на ултравиолетова светлина, се характеризира с висока ефективност на фотоелектрично преобразуване и добра монохроматичност на лентата. Преди UV LED източниците на светлина да навлязат в клиничната употреба, източниците на UV светлина бяха главно флуоресцентни живачни лампи, ксенонови хлоридни ексимерни светлини/лазери, метални халогенни лампи и др. Флуоресцентните тръби съдържат живак. С нарастването на осведомеността на хората относно опазването на околната среда и издаването на международни договори за опазване на околната среда като Конвенцията Минамата, използването му постепенно ще бъде ограничено. Източникът на светлина от ксенонова хлоридна ексимерна светлина/лазер е консуматив, който е скъп и съответно таксата за обработка е висока. Има определени ограничения при клинична употреба. Металхалогенната лампа има широк спектър и изисква специален филтър, който да излъчва светлина в обхвата на дължината на вълната, необходим за лечение. UV светодиодите компенсират недостатъците на гореспоменатите източници на светлина и имат дълъг експлоатационен живот и стабилна мощност. Светлинният източник не се нуждае от смяна по време на живота на оборудването. Цената за използване в болниците е по-ниска и има добра перспектива за популяризиране и приложение.
Приложение на UVALED апаратура в дерматологията
Основните изследвания показват, че при една и съща доза облъчване, UVA1 LED и UVA1 флуоресцентната тръба имат подобни ефекти върху съотношението на апоптоза и некроза на Jurkat клетки [1]. В експеримента с мишка на Shunko A. Inada et al. [2] температурата на тялото и повърхността са измерени при облъчване с UVA1 LED и флуоресцентна лампа. Телесната температура на мишки в групата с флуоресцентна лампа UVA1 достигна 40,5 ℃ при облъчване с интензитет 30 mW/cm2 за 18 минути. Експериментът беше прекратен поради липса на отговор; в края на експеримента температурата на повърхността на тялото на LED групата се повишава с 3°C-4°C; температурата на повърхността на тялото на групата с флуоресцентни лампи се е повишила с 8°C -10°C, което показва, че UVA1 LED светлинният източник има по-силно усещане за парене от флуоресцентната светлина.
Беше използван високоинтензивен, 365nm UVA LED светлинен тестер за кожа с дължина на вълната 365nm за сравнение с тестер за монохроматорна светлина (тестване на монохроматорна светлина) с тази дължина на вълната. Резултатите показаха, че неговият ефект от теста за фоточувствителност е по-добър от последния и има ниска цена, компактност и удобство. Много предимства.
Инструментът за фототерапия UVA1 обикновено се използва за лечение на атопичен дерматит, склеродермия, гранулома фунгоиди и други заболявания и може да се използва и за лечение на псориазис. За пациенти с големи кожни лезии лазерните продукти на пазара в момента имат ограничена изходна площ, докато изходният интензитет на флуоресцентните тръби е нисък. Оборудването с метални халогенни лампи като източник на светлина е огромно поради изискванията за разсейване на топлината, а стаята за лечение също се нуждае от специална модификация, нов тип оборудване с LED като източник на светлина може ефективно да избегне ограниченията на горното оборудване.