1 research outputs found

    Π€ΠΎΡ‚ΠΎ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ флуорСсцСнтный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· области Ρ‚Ρ€Π°Π²ΠΌΡ‹ спинного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π½Π° ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… модСлях

    Get PDF
    The purpose of the work is to follow the dynamics of changes in fluorescent signals in the near-surface layers of tissue of injured areas of the back of laboratory animals, which will allow, by indirect evidence, to evaluate the information content of fluorescence diagnosis for subsequent possible diagnostic monitoring of photodynamic therapy of the spinal cord. The model animals were Wistar rats. Two types of contusions were modeled: pneumo-contusion and contusion by a falling load. Methylene blue and indocyanine green were used as photosensitizers. Fluorescence measurements were carried out by imaging and spectrometric methods. A stroboscopic fluorescence imager with an excitation wavelength of 630 nm was used to acquire fluorescence images. The LESA-01-BIOSPECΒ  spectrometer with a He-Ne laser excitation allowed to obtain spectra. It was shown that both methods make it possible to estimate the fluorescence value of methylene blue and indocyanine green in the tissues under study. Moreover, the photographic method also allows to obtain the spatial distribution of fluorescence. The general trend found in the data is a more intense and uniform fluorescence of the dorsal region of rats with methylene blue and a less intense, but more contrasting distribution of indocyanine green. The presented methods are non-invasive, which makes them attractive for diagnostic use. However, due to the shallow depth of signal reception, the condition of the spine can be determined only indirectly, by the condition of the near-surface layers of tissue that accumulate the photosensitizer.ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ – ΠΏΡ€ΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡŒΒ  Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ измСнСния флуорСсцСнтных  сигналов  Π² приповСрхностных слоях  Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉΒ  Ρ‚Ρ€Π°Π²ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… участков спины Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ…, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚, ΠΏΠΎ косвСнным ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌ, ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ флуорСсцСнтной диагностики для ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ диагностичСского ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π° фотодинамичСской Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ спинного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ крысы Вистар. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΡΡŒ Π΄Π²Π° Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΠ·ΠΈΠΉ: пнСвмоконтузия ΠΈ контузия ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΎΠΌ. ЀлуорСсцСнтныС измСрСния  ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒΒ  фотографичСским   ΠΈΒ  спСктромСтричСским   ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ с  ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈΒ  ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉΒ  синий  ΠΈΒ  ΠΈΠ½Π΄ΠΎΡ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ½ Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ΠΉ. Для фоторСгистрации  флуорСсцСнтного  ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°Β  использовался  стробоскопичСский флуорСсцСнтный  ΠΈΠΌΠΈΠ΄ΠΆΠ΅Ρ€ с Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ возбуТдСния 630 Π½ΠΌ. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅Β  измСрСния ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒΒ  с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ спСктромСтра  ЛЕБА-01-Π‘Π˜ΠžΠ‘ΠŸΠ•Πš, с Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ He-NeΒ  Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠΌΒ  (632,8 Π½ΠΌ). Показано,Β  Ρ‡Ρ‚ΠΎΒ  ΠΎΠ±Π°Β  ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°Β  ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚Β  ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΒ  Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΡƒΒ  флуорСсцСнции  ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎΒ  синСго  ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΎΡ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ½Π° Π·Π΅Π»Ρ‘Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π² исслСдуСмых тканях, Π° фотографичСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ позволяСт Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ пространствСнноС распрСдСлСниС флуорСсцСнции. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ тСндСнция, обнаруТСнная Π² ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… – Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ интСнсивная ΠΈ равномСрная флуорСсцСнции Π΄ΠΎΡ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ области крыс ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ синим, ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ интСнсивноС, Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ контрастноС распрСдСлСниС ΠΈΠ½Π΄ΠΎΡ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ½Π° Π·Π΅Π»Ρ‘Π½ΠΎΠ³ΠΎ. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π½Π΅ΠΈΠ½Π²Π°Π·ΠΈΠ²Π½Ρ‹, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ для диагностичСского использования. Однако ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΉ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ° сигнала состояниС ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ лишь косвСнно, ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ приповСрхностных слоСв Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ, Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… фотосСнсибилизатор
    corecore