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1、隨著激光技術(shù)的飛速發(fā)展,激光在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中應(yīng)用越來越廣,已成功應(yīng)用于腫瘤等多種疾病的治療。研究生物組織中光吸收的分布和光熱效應(yīng),不僅對(duì)提高治療效果有重要意義,而且有助于診斷安全地進(jìn)行。
納米材料因其獨(dú)特的聲、光、電、磁和力學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。納米金顆粒作為納米材料中非常重要的一種,因其獨(dú)特的局域表面等離子體共振特性,高度可調(diào)的尺寸比例和光學(xué)特性,易控的表面化學(xué)能力以及良好的生物相容性,使納米金顆粒在生物及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有了
2、廣泛的應(yīng)用空間。其在腫瘤的光熱治療、生物傳感和分子影像方面獨(dú)特的性質(zhì)已成為基礎(chǔ)研究及應(yīng)用研究的熱點(diǎn)。尤其是近年來發(fā)展起來的基于金納米顆粒的光熱制劑應(yīng)用于腫瘤的選擇性光熱治療取得了進(jìn)展。
本文對(duì)基于納米金顆粒的光熱效應(yīng)展開了研究并提出相應(yīng)的用于定量計(jì)算的光熱模型。在理論部分中,本文首先對(duì)基于納米金顆粒的光熱效應(yīng)做了初步的闡述,然后在輻射傳輸理論的基礎(chǔ)上進(jìn)一步介紹了光子在生物組織中的傳輸過程和特性,對(duì)提出的光傳輸模型進(jìn)行數(shù)學(xué)推導(dǎo),
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