Учeныe с Рoссии рaзрaбoтaли сaпфирoвую иглу про лaзeрнoй тeрaпии, кoтoрaя мoжeт взяться испoльзoвaнa кaк к микрoxирургии, тaк и в целях тoчeчнoгo лaзeрнoгo воздействия для отдельные участки биологических тканей. Решение станет полезным инструментом быть лечении и диагностике злокачественных новообразований. Процесс проводилась быть поддержке Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ), ее результаты опубликованы в журнале Journal of Biophotonics.
Употребление лазеров не стесняясь расходами распространено в медицинской практике вследствие их точности и минимальной травматичности, а да многообразию режимов работы и методик. Исправление зрения и смывка пигментных образований требуют конкретных параметров настройки оборудования и проведения процедуры. Лазерное внутритканевое стимулирование в биомедицине подразумевает эксплуатация оптических волокон на доставки излучения. Волокна внедряют с через иглы либо катетера, хотя в процессе введения и контакта с тканями, а в свою очередь при использовании излучения непомерный мощности они гус повреждаются. Специалисты стараются взвесить способы защиты конструкции неведомо зачем, чтобы возлюбленная удовлетворяла ряду требований: выдерживала высокие температуры, была совместимой с организмом, прочной, прозрачной в видимом и инфракрасном диапазоне и ни с нежели не реагировала, оставаясь компактной и демократичный в использовании.
Такими свойствами обладает лейкосапфир — глинозем алюминия, какой по твердости уступает лишь алмазу, с температурой плавления 2040 °C. Изо синтетических сапфиров делают офтальмологические скальпели, защитные стекла оптики ракет и самолетов, подложки в микросхемах и хотя (бы) брекеты. Да, благодаря своим уникальным свойствам они пользуются спросом в различных областях лазерной техники. Одначе сапфир горестно обрабатывать с-за его высокой твердости, как будто затрудняет неужели делает невозможным снятие изделий сложной конституция.
Решением этой проблемы стал декрипитация выращивания кристаллов с расплава оксида алюминия (edge‐defined film‐fed growth, аль EFG). Эта система подразумевает, что такое? создаваемое вещь или его начало формируется в жидком состоянии и преобразуется в твердое подле соответствующих условиях кристаллизации. Сафир выращивают изо расплава, получаемого возле температуре 2053 °C. Водянистость поднимается к вершине намеренно изготовленной матрицы черезо узкие каналы изо-за капиллярных сил. Возьми поверхности матрицы образуется кассета, из которой близ определенном температурном градиенте в камере «растет» хрусталь со скоростью в среднем 50–150 мм/ч. Таким образом, имеется возможность получать сапфировые кристаллы сложной комплекция с необходимым профилем поперечного сечения и с про низкой себестоимостью.
С через технологии EFG коллективом ученых с ведущих российских институтов была изготовлена сапфировая капиллярная шпиль с микрофокусировкой, способная направить лазерное сноп в небольшое клякса вне оптического волокна, предотвращая его достижимый перегрев и повреждения. Симпатия имела толщину 1,2 мм (яко примерно соответствует размерам обычной медицинской иглы ради инъекций) и длину 3 мм, а ее тайный канал в (видах оптического волокна в диаметре составил 0,5 мм.
«Сапфировые иглы, созданные с через методики роста кристаллов с расплава, обладают большими преимуществами согласно сравнению с традиционными инструментами с целью внутритканевого лазерного воздействия. По (по грибы) счет свойств сапфира судя по всему их многократное исчерпывание и совмещение с МРТ диагностикой. Оптическое пенька защищено с перегрева и разрушения, в такой степени как безграмотный контактирует с тканью из первоисточника. Такие иглы могут являться использованы про лазерной терапии опухолей и одновременной диагностики новообразований», — говорит начальник проекта согласно гранту РНФ Ина Долганова, кандидатура технических наук и ученый сотрудник Института физики твердого тела РАН.