Знание Почему для ТММ требуется дважды дистиллированная дегазированная вода? Обеспечьте точность фототермических экспериментов
Аватар автора

Техническая команда · Belislaser

Обновлено 2 дня назад

Почему для ТММ требуется дважды дистиллированная дегазированная вода? Обеспечьте точность фототермических экспериментов


Дважды дистиллированная дегазированная вода является критически важным предварительным условием для создания точных имитирующих ткани материалов (ТММ) на основе агара. Ее использование обязательно для устранения микроскопических примесей, которые изменяют оптическое рассеяние, и для удаления растворенных газов, которые создают структурные дефекты, обеспечивая стабильное поведение материала во время фототермического тестирования.

Ключевая идея: В фототермических экспериментах фантом должен идеально воспроизводить биологические ткани. Использование дважды дистиллированной дегазированной воды предотвращает образование внутренних пустот и оптических несоответствий, гарантируя, что данные о проникновении света и теплопроводности останутся достоверными и воспроизводимыми.

Критическая роль чистоты воды

При моделировании человеческих тканей для фототермической терапии или диагностики основной материал — агаровая матрица — должен быть «чистым холстом». Любое отклонение в ингредиентах вносит шум в ваши экспериментальные данные.

Минимизация оптических помех

Обычная вода содержит микроскопические минералы и частицы. Хотя они невидимы невооруженным глазом, эти примеси взаимодействуют с лазерным светом.

В ТММ намеренно добавляются специальные рассеивающие агенты для имитации свойств тканей. Нежелательные примеси из воды вызывают неконтролируемое рассеяние, что делает невозможным точное моделирование того, как свет проходит через ткань.

Устранение структурных дефектов

Приготовление агара включает нагрев и охлаждение. Если вода содержит растворенный кислород или другие газы, изменение температуры приводит к выделению этих газов из раствора.

Этот процесс создает крошечные пузырьки газа, которые захватываются при затвердевании агара. Эти пузырьки образуют постоянные полости внутри фантома, фактически разрушая структурную целостность модели.

Почему дегазация важна для тепловых данных

Наличие газовых пузырьков — это не просто косметическая проблема; это фундаментально изменяет физику эксперимента.

Обеспечение равномерного проникновения света

Фототермический эксперимент зависит от равномерного проникновения лазерного луча в ткань. Газовый пузырек действует как оптический барьер или линза, искажая путь луча.

Если луч попадает в полость, вызванную растворенным газом, проникновение света становится неравномерным, что приводит к непредсказуемым моделям нагрева, которые не отражают реальные реакции тканей.

Гарантия точной теплопроводности

Воздух является теплоизолятором, в то время как ткань (и агар) проводит тепло.

Если ваш ТММ испещрен микроскопическими воздушными карманами, теплопроводность нарушается. Это вызывает искусственные «горячие точки» или изолированные зоны, что приводит к значительным отклонениям в данных мониторинга температуры.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Понимание потенциальных ошибок при приготовлении ТММ помогает расставить приоритеты в правильных лабораторных протоколах.

Риск стандартной дистилляции

Использование однократно дистиллированной воды часто бывает недостаточным. Она может удалять биологические загрязнители, но может оставлять ионные примеси, влияющие на показатель преломления геля.

Требуется двойная дистилляция, чтобы гарантировать, что вода химически и оптически инертна.

Последствия пропуска дегазации

У вас может быть химически чистая вода, но если она не дегазирована, физические дефекты неизбежны.

Пузырьки часто микроскопичны и могут быть не видны до тех пор, пока материал не будет подвергнут тепловизионной съемке. К этому моменту данные уже скомпрометированы, что делает эксперимент недействительным.

Обеспечение точности эксперимента

Для достижения надежных результатов в фототермических экспериментах ваш протокол подготовки должен быть строгим.

  • Если ваш основной фокус — оптическая точность: Отдавайте предпочтение двойной дистилляции для удаления твердых частиц, вызывающих случайное рассеяние света.
  • Если ваш основной фокус — тепловая стабильность: Отдавайте предпочтение дегазации для предотвращения образования пузырьков, которые изолируют тепло и блокируют пути света.

Точность вашей тканевой модели — и успех вашего эксперимента — полностью зависит от чистоты вашего источника воды.

Сводная таблица:

Фактор Влияние примесей/газов Требования к ТММ
Оптическая прозрачность Частицы вызывают неконтролируемое рассеяние света Двойная дистилляция для «чистого холста»
Структурная целостность Растворенные газы создают захваченные пузырьки/пустоты Дегазация для предотвращения внутренних полостей
Теплопроводность Воздушные карманы действуют как изоляторы, вызывая горячие точки Однородная среда для точного картирования тепла
Проникновение света Пузырьки искажают пути лазерного луча Стабильный показатель преломления и путь луча

Улучшите свои клинические результаты с помощью медицинского совершенства BELIS

Так же, как точность в лаборатории определяет успех эксперимента, качество вашего эстетического оборудования определяет ваши клинические результаты. BELIS предоставляет профессиональные решения для медицинской эстетики исключительно для клиник и премиальных салонов, стремящихся к бескомпромиссной производительности.

Наш расширенный портфель включает:

  • Лазерные системы: Диодные лазеры для удаления волос, CO2-фракционные, Nd:YAG и пикосекундные лазеры для превосходного омоложения кожи.
  • Контурирование тела: Системы EMSlim, криолиполиз и RF-кавитация для неинвазивной коррекции фигуры.
  • Специализированный уход: Высокоинтенсивные HIFU, микроигольчатый RF, системы Hydrafacial и передовые анализаторы кожи.

Убедитесь, что ваша клиника остается на переднем крае медицинских технологий. Свяжитесь с нашими специалистами сегодня, чтобы узнать, как оборудование BELIS может повысить эффективность ваших процедур и удовлетворенность клиентов.

Ссылки

  1. Hüseyin Okan Durmuş, M. -H. Yu. Seyidov. Investigation of the temperature effect of the IPL therapy device on tissue-mimicking material. DOI: 10.1063/1.5135399

Эта статья также основана на технической информации из Belislaser База знаний .


Оставьте ваше сообщение