Isabela Schmitt Untersuchungen zum Einsatz der Laser-induzierten ...
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2 Literaturübersicht 5<br />
Für Pulslängen größer als Millisekunden wird die absorbierte optische Strahlung im biolo-<br />
gischen Gewebe in Wärme umgewandelt. Je nach Bestrahlungsdauer wird eine entsprechende<br />
Temperatur im bestrahlten Gewebe erzeugt, und je nach erreichter Temperatur werden somit<br />
unterschiedliche Gewebewirkungen erzielt. Eine Übersicht <strong>der</strong> thermischen Wirkung <strong>der</strong><br />
<strong>Laser</strong>strahlung in biologischem Gewebe in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Temperatur ist in Tabelle 1<br />
zu sehen.<br />
Tabelle 1: <strong>Laser</strong>wirkung in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Temperatur (HELFMANN u.<br />
BRODZINSKI, 1989).<br />
Temperatur (C) Gewebeeffekte<br />
37 - 42°<br />
42 - 45°<br />
60°<br />
80°<br />
100°<br />
über 150°<br />
über 300°<br />
keine irreversiblen Gewebeschäden<br />
Enzyminduktionen, Ödemausbildung,<br />
Membranauflockerung und, in<br />
Abhängigkeit von <strong>der</strong> Zeit, Zelltod<br />
Proteindenaturierung, beginnende<br />
Koagulation und Nekrosen<br />
Kollagendenaturierung, Membrandefekte<br />
Trocknung<br />
Karbonisierung<br />
Verdampfung und Vergasung<br />
Die auftretenden thermischen Effekte infolge <strong>Laser</strong>bestrahlung zeigen ein enormes Potential<br />
für die Tumortherapie (SVAASAND et al., 1985). Zu den therapeutischen Systemen gehören<br />
<strong>der</strong> CO2- (10600 nm) (LANZAFAME et al., 1986; WANG et al., 1992), <strong>der</strong> Nd:YAG-<br />
(1064 nm) (WALDOW et al., 1988; DAIKUZONO et al., 1988; WANG et al., 1992) und <strong>der</strong><br />
Argon-<strong>Laser</strong> (488 - 514 nm) (LANZAFAME et al., 1988).