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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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410 K. Greger et al.<br />

Abb. 18.20. Gesamtsystem zur Laserneurochirurgie mit integrierter Strahlformung<br />

über adaptive Optik und Gewebeanalyse durch Autofluoreszenzspektroskopie<br />

Einzelne Komponenten des Systems sind gebaut und getestet. Allerdings<br />

ist das Gesamtsystem noch nicht einsatzfähig, sodass noch keine abschließende<br />

Beurteilung gegeben werden kann. Die Technik ist nur dann sinnvoll anwendbar,<br />

wenn eine Closed-Loop Kompensation in Echtzeit erfolgen kann, da<br />

speziell in der Neurochirurgie keine langen Mess- und damit Operationszeiten<br />

akzeptiert werden können.<br />

Literatur<br />

1. Alfano RR, Tang G, Pradhan A, Lam W, Cheng D, Opher E (1987) Fluorescence<br />

spectra from cancerous and normal human breast and lung tissue. IEEE<br />

J Quantum Electr QE-23/10, pp. 1806–1811<br />

2. Arista A, Sturiale C, Riva P, Tison V, Frattarelli M, Moscatelli G, Franceschi<br />

G, Spinelli A (1995) Intralesional administration of I-131 labelled monoclonal<br />

antibodiesin the treatment of malignant gliomas. Acta Neurosurg 135:159<br />

3. Bille JF, Niemz MH (1993) <strong>Physik</strong> in unserer Zeit 24:109<br />

4. Boulnois J-L (1986) Lasers Med Sci 1:47<br />

5. Divkovic G (2001) Aufbau eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops zur<br />

Gewebediagnose. Diplomarbeit, Universität Heidelberg<br />

6. Goetz MH, Fischer SK, Velten A, Bille JF, Sturm V (1999) Computer-guided<br />

laser probe for ablation of brain tumors with ultrashort laser pulses. Phys Med<br />

Biol 44:N119–N127

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