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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).

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