RU2001101427A - Усовершенствованные способы и устройства для многофотонной фотоактивации терапевтических агентов - Google Patents

Усовершенствованные способы и устройства для многофотонной фотоактивации терапевтических агентов

Info

Publication number
RU2001101427A
RU2001101427A RU2001101427/14A RU2001101427A RU2001101427A RU 2001101427 A RU2001101427 A RU 2001101427A RU 2001101427/14 A RU2001101427/14 A RU 2001101427/14A RU 2001101427 A RU2001101427 A RU 2001101427A RU 2001101427 A RU2001101427 A RU 2001101427A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photo
light
agent
tissue
multiphoton
Prior art date
Application number
RU2001101427/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Эрик ВАХТЕР
Вальтер ФИШЕР
Джон СМОЛИК
Original Assignee
Фотоджен, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фотоджен, Инк. filed Critical Фотоджен, Инк.
Publication of RU2001101427A publication Critical patent/RU2001101427A/ru

Links

Claims (138)

1. Способ обработки конкретного объема растительной или животной ткани, содержащий следующие этапы: (a) обработки растительной или животной ткани, по меньшей мере, одним фото активным агентом, в котором конкретный объем растительной или животной ткани содержит, по меньшей мере, часть, по меньшей мере, одного фото активного агента, и (b) обработки конкретного объема растительной или животной ткани светом с целью стимуляции многофотонной фото активации, по меньшей мере, одного из упомянутых одного или нескольких фото активных агентов, содержащихся в конкретном растительной или животной ткани, в котором, по меньшей мере, один возбужденный фото активный агент становится фото активированным в конкретном объеме растительной или животной ткани.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутую многофотонную фото активацию, является лазерным светом, генерируемым лазером.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что лазерный свет включает последовательность из одного или нескольких сверхкоротких импульсов.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что длительность каждого из упомянутых одного или нескольких импульсов не превышает примерно, 10 пc.
5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что включающий в себя использование лазера для генерации света с длиной волны, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что длина волны упомянутого света равна, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутую многофотонную фото активацию, является сфокусированным световым пучком.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что сфокусированный световой пучок является сфокусированным лазерным светом.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки конкретного объема растительной или животной ткани включает в себя позиционирование фокуса светового пучка в диапазоне положений таким образом, чтобы фокальная плоскость светового пучка располагалась на участке, находящемся между поверхностью ткани и точкой, находящейся существенно ниже поверхности ткани, с тем, чтобы можно было осуществлять упомянутый этап обработки конкретного объема растительной или животной ткани с глубоким проникновением внутрь ткани.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя варьирование во время прохождения светового пучка, положения фокальной плоскости в направлении пучка внутри ткани с целью фото активации, по меньшей мере, одного фото активного агента в совокупности положений между поверхностью ткани и участком, расположенным существенно ниже поверхности ткани.
11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один фото активный агент становится фото активированным в упомянутом конкретном объеме в регулируемом положении существенно ниже поверхности ткани.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки включает в себя направление лазерного света на упомянутый конкретный объем.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки включает в себя направление импульсного лазерного света на упомянутый конкретный объем.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что упомянутый лазер является импульсным и генерирует импульсы длительностью, не превышающей, примерно, 10 пс.
15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фото активация включает в себя практически одновременное взаимодействие, по меньшей мере, двух фотонов с упомянутым агентом с целью получения фото активированного агента.
16. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый агент выбирают из группы, содержащей производные псоралена, производные порфирина и гематопорфирина, производные хлорина, производные фталоцианина, производные родамина, производные кумарина, производные бензофеноксазина, хлорпромазин и производные хлорпромазина, производные хлорофилла и бактериохлорофилла, феофорбид a (Pheo a), мероцианин 540 (МС 540), витамин D, 5-аминолевулиновую кислоту (ALA), фотосан, феофорбида -a(Ph-a), производные феноксазина "Голубой Нил", включая различные красители на основе феноксазина, PHOTOFRIN, одноосновную бензопорфириновую кислоту, SnЕТ2 и Лютекс.
17. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фотоактивация является вырожденным процессом.
18. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для фотодинамического лечения заболевания.
19. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для избирательной денатурации ткани.
20. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для лазерной хирургии.
21. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для удаления татуировки.
22. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в упомянутой многофотонной фотоактивации участвуют n фотонов, и в котором n равно 2 или более фотонов и может варьироваться с целью оптимизации объема ткани, в котором осуществляется фотоактивация упомянутого агента.
23. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап управления фотоактивацией путем изменения местоположения, поверхностной плотности потока энергии и длительности воздействия упомянутого света.
24. Способ по п. 3, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап варьирования энергии импульса упомянутых одного или нескольких сверхкоротких импульсов для получения желаемого терапевтического процесса.
25. Способ по п. 24, отличающийся тем, что упомянутую энергию импульса задают таким образом, чтобы желаемый терапевтический процесс являлся, по существу, фотофизическим процессом.
26. Способ по п. 24, отличающийся тем, что упомянутую энергию импульса задают таким образом, чтобы желаемый терапевтический процесс являлся, по существу, фотохимическим процессом.
27. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к электронному возбуждению упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента в более высокое разрешенное квантовое состояние.
28. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к колебательному возбуждению упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента в более высокое разрешенное квантовое состояние.
29. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к фото ионизации упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента.
30. Способ по п. 1, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является не сфокусированным световым пучком.
31. Способ по п. 30, отличающийся тем, что упомянутый конкретный объем ткани расположен, по существу, на поверхности ткани.
32. Способ по п. 30, отличающийся тем, что упомянутый конкретный объем ткани расположен существенно ниже поверхности ткани.
33. Способ по п. 30, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап существенного ограничения упомянутого агента конкретным объемом ткани, подлежащим обработке.
34. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап выбора длины волны упомянутого света, стимулирующего упомянутую многофотонную активацию, с целью оптимизации эффективности и избирательности фотоактивации, по меньшей мере, одного фото активного агента в упомянутом объеме ткани.
35. Способ получения, по меньшей мере, одного фото активированного агента в конкретном объеме материала, включающий в себя обработку конкретного объема материала светом с целью стимуляции многофотонного возбуждения, по меньшей мере, одного фото активного агента, содержащегося в конкретном объеме материала, в котором, по меньшей мере, один фото активный агент становится фото активированным агентом в конкретном объеме материала.
36. Способ по п. 35, отличающийся тем, что материал подвергают предварительной обработке, по меньшей мере, одним фото активным агентом, чтобы этот материал содержал, по меньшей мере, часть, по меньшей мере, одного фото активного агента на то время, когда этот конкретный объем материала обрабатывают светом, способным стимулировать упомянутое многофотонное возбуждение, по меньшей мере, одного из упомянутых одного или нескольких фото активных агентов.
37. Способ по п. 35, отличающийся тем, что материал выбирают из группы, состоящей из растительной ткани и животной ткани.
38. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый, по меньшей мере, один фото активный агент становится фото активированным агентом в упомянутом конкретном объеме, находящемся в регулируемом положении.
39. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый агент является экзогенным агентом.
40. Способ по п. 39, отличающийся тем, что упомянутый экзогенный агент выбирают из группы, содержащей производные псоралена, производные порфирина и гематопорфирина, производные хлорина, производные фталоцианина, производные родамина, производные кумарина, производные бензофеноксазина, хлорпромазин и производные хлорпромазина, производные хлорофилла и бактериохлорофилла, феофорбид а (Pheo а), мероцианин 540 (МС 540), витамин D, 5-аминолевулиновую кислоту (ALA), фотосан, феофорбид -a (Ph-а), производные феноксазина "Голубой Нил", включая различные красители на основе феноксазина, PHOTOFRIN, одноосновную бензопорфириновую кислоту, SnET2 и Лютекс.
41. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый агент является эндогенным агентом.
42. Способ по п. 41, отличающийся тем, что упомянутый эндогенный агент выбирают из группы, содержащей протеины, природные хромофорные агенты, в том числе, меланин, гемоглобин и каротины, воду, коллаген и татуировочные красители.
43. Способ по п. 35, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является лазерным светом, генерируемым лазером.
44. Способ по п. 43, отличающийся тем, что лазерный свет включает последовательность из одного или нескольких сверхкоротких импульсов.
45. Способ по п. 44, отличающийся тем, что длительность каждого из упомянутых одного или нескольких импульсов не превышает, примерно, 10 пс.
46. Способ по п. 43, отличающийся тем, что включает в себя использование лазера для генерации света с длиной волны, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
47. Способ по п. 35, отличающийся тем, что длина волны упомянутого света равна, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
48. Способ по п. 35, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является сфокусированным световым пучком.
49. Способ по п. 48, отличающийся тем, что сфокусированный световой пучок является лазерным светом.
50. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки конкретного объема материала включает в себя позиционирование фокуса светового пучка в диапазоне положений таким образом, чтобы фокальная плоскость светового пучка располагалась на участке, находящемся между поверхностью материала и точкой, находящейся существенно ниже поверхности материала, с тем, чтобы можно было осуществлять упомянутый этап обработки конкретного объема материала с глубоким проникновением внутрь материала.
51. Способ по п. 50, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один фото активный агент становится фото активированным в упомянутом конкретном объеме, находящемся в регулируемом положении существенно ниже поверхности ткани.
52. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки включает в себя направление лазерного света на упомянутый конкретный объем.
53. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки включает в себя направление импульсного лазерного света на упомянутый конкретный объем.
54. Способ по п. 53, отличающийся тем, что упомянутый лазер является импульсным и генерирует импульсы длительностью, не превышающей, примерно, 10 пс.
55. Способ по п. 50, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя варьирование, во время прохождения светового пучка, положение фокальной плоскости в направлении пучка внутри материала, с целью фотоактивации, по меньшей мере, одного фото активного агента в совокупности положений между поверхностью материала и участком, расположенным существенно ниже поверхности ткани.
56. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фотоактивация включает в себя практически одновременное взаимодействие, по меньшей мере, двух фотонов с упомянутым агентом с целью получения фотоактивированного агента.
57. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фотоактивация является вырожденным процессом.
58. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для фотодинамического лечения заболевания.
59. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для избирательной денатурации ткани.
60. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для лазерной хирургии.
61. Способ по п. 37, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для удаления татуировки.
62. Способ по п. 35, отличающийся тем, что в многофотонной фотоактивации участвуют n фотонов, и в котором n равно 2 или более фотонов и может варьироваться с целью оптимизации объема материала, в котором осуществляется фотоактивация упомянутого агента.
63. Способ по п. 35, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап управления фотоактивацией путем изменения местоположения, поверхностной плотности потока энергии и длительности воздействия упомянутого света.
64. Способ по п. 44, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап варьирования энергии импульса упомянутых одного или нескольких сверхкоротких импульсов для получения желаемого терапевтического процесса.
65. Способ по п. 64, отличающийся тем, что упомянутую энергию импульса задают таким образом, чтобы желаемый терапевтический процесс являлся, по существу, фотофизическим процессом.
66. Способ по п. 64, отличающийся тем, что упомянутую энергию импульса задают таким образом, чтобы желаемый терапевтический процесс являлся, по существу, фотохимическим процессом.
67. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к электронному возбуждению упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента в более высокое разрешенное квантовое состояние.
68. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к колебательному возбуждению упомянутого, по меньшей мере, одного фотоактивного агента в более высокое разрешенное квантовое состояние.
69. Способ по п. 35, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к фото ионизации упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента.
70. Способ по п. 35, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является не сфокусированным световым пучком.
71. Способ по п. 70, отличающийся тем, что упомянутый конкретный объем материала расположен, по существу, на поверхности материала.
72. Способ по п. 70, отличающийся тем, что упомянутый конкретный объем материала расположен существенно ниже поверхности материала.
73. Способ по п. 70, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап существенного ограничения упомянутого агента конкретным объемом материала, подлежащим обработке.
74. Способ по п. 35, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап выбора длины волны упомянутого света, стимулирующего упомянутую многофотонную активацию, с целью оптимизации эффективности и избирательности фотоактивации, по меньшей мере, одного фото активного агента в упомянутом объеме материала.
75. Способ медицинской обработки конкретного объема ткани, в котором ткань содержит, по меньшей мере, один фото активный агент, способ, содержащий следующие этапы: (a) направления света на конкретные, представляющие интерес, области ткани, в том числе, области, находящиеся существенно ниже поверхности ткани, причем упомянутый свет выбирают таким образом, чтобы он проникал в ткань и стимулировал многофотонное возбуждение, по существу, только в фокальной зоне, (b) регулировки местоположения упомянутой фокальной зоны в диапазоне глубин в упомянутой ткани и (c) использования многофотонного возбуждения для фотоактивации, по меньшей мере, одного агента в упомянутом диапазоне глубин в упомянутой ткани, с целью получения, по меньшей мере, одного фото активированного агента, по существу, только в фокальной зоне.
76. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый этап направления включает в себя направление лазерного света, генерируемого лазером, на упомянутый конкретный объем.
77. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый этап направления включает в себя направление одного или нескольких сверхкоротких лазерных импульсов на упомянутый конкретный объем.
78. Способ по п. 77, отличающийся тем, что упомянутый лазер используется для генерации импульсов, длительность каждого из которых не превышает, примерно, 10 пс.
79. Способ по п. 75, отличающийся тем, что ткань подвергают предварительной обработке, по меньшей мере, одним фото активным агентом, чтобы эта ткань содержала, по меньшей мере, часть упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента на то время, когда этот конкретный объем ткани обрабатывают светом, способным стимулировать упомянутое многофотонное возбуждение, по меньшей мере, одного из упомянутых одного или нескольких фото активных агентов.
80. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый агент является эндогенным агентом.
81. Способ по п. 80, отличающийся тем, что упомянутый эндогенный агент выбирают из группы, содержащей протеины, природные хромофорные агенты, в том числе, меланин, гемоглобин и каротины, воду, коллаген и татуировочные красители.
82. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый агент является экзогенным агентом.
83. Способ по п. 82, отличающийся тем, что упомянутый экзогенный агент выбирают из группы, содержащей производные псоралена, производные порфирина и гематопорфирина, производные хлорина, производные фталоцианина, производные родамина, производные кумарина, производные бензофеноксазина, хлорпромазин и производные хлорпромазина, производные хлорофилла и бактериохлорофилла, феофорбид а (Pheo а), мероцианин 540 (МС 540), витамин D, 5-аминолевулиновую кислоту (ALA), фотосан, феофорбид -a (Ph-а), производные феноксазина "Голубой Нил", включая различные красители на основе феноксазина, PHOTOFRIN, одноосновную бензопорфириновую кислоту, SnET2 и Лютекс.
84. Способ по п. 75, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является лазерным светом с длиной волны, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
85. Способ по п. 75, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является сфокусированным световым пучком.
86. Способ по п. 85, отличающийся тем, что сфокусированный световой пучок является лазерным светом.
87. Способ по п. 75, отличающийся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение фото активного агента, является не сфокусированным световым пучком.
88. Способ по п. 87, отличающийся тем, что упомянутые области, представляющие интерес, расположены, по существу, на поверхности ткани.
89. Способ по п. 87, отличающийся тем, что упомянутые области, представляющие интерес, расположены существенно ниже поверхности ткани.
90. Способ по п. 87, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап существенного ограничения упомянутого агента конкретным объемом ткани, подлежащим обработке.
91. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый этап обработки конкретного объема растительной или животной ткани включает в себя позиционирование фокуса светового пучка в диапазоне положений таким образом, чтобы фокальная плоскость светового пучка располагалась на участке, находящемся между поверхностью ткани и точкой, находящейся существенно ниже поверхности ткани, с тем, чтобы можно было осуществлять упомянутый этап обработки конкретного объема растительной или животной ткани с глубоким проникновением внутрь ткани.
92. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый, по меньшей мере, один фото активный агент становится фото активированным в упомянутом конкретном объеме, находящемся в регулируемом положении существенно ниже поверхности ткани.
93. Способ по п. 75, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя варьирование во время прохождения светового пучка, положения фокальной плоскости в направлении пучка внутри ткани с целью фотоактивации, по меньшей мере, одного фото активного агента в совокупности положений между поверхностью ткани и участком, расположенным существенно ниже поверхности ткани.
94. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фотоактивация включает в себя практически одновременное взаимодействие, по меньшей мере, двух фотонов с упомянутым агентом с целью получения фото активированного агента.
95. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фотоактивация является вырожденным процессом.
96. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для фотодинамического лечения заболевания.
97. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для избирательной денатурации ткани.
98. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для лазерной хирургии.
99. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый способ обработки используется для удаления татуировки.
100. Способ по п. 75, отличающийся тем, что в упомянутой многофотонной фотоактивации участвуют n фотонов, и в котором n равно 2 или более фотонов и может варьироваться с целью оптимизации объема ткани, в котором осуществляется фотоактивация упомянутого агента.
101. Способ по п. 75, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап управления фотоактивацией путем изменения местоположения, поверхностной плотности потока энергии и длительности воздействия упомянутого света.
102. Способ по п. 77, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап варьирования энергии импульса упомянутых одного или нескольких сверхкоротких импульсов для получения желаемого терапевтического процесса.
103. Способ по п. 102, отличающийся тем, что упомянутую энергию импульса задают таким образом, чтобы желаемый терапевтический процесс был, по существу, фотофизическим процессом.
104. Способ по п. 102, отличающийся тем, что упомянутую энергию импульса задают таким образом, чтобы желаемый терапевтический процесс был, по существу, фотохимическим процессом.
105. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к электронному возбуждению упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента в более высокое разрешенное квантовое состояние.
106. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к колебательному возбуждению упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента в более высокое разрешенное квантовое состояние.
107. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная активация приводит к фото ионизации упомянутого, по меньшей мере, одного фото активного агента.
108. Способ по п. 75, отличающийся тем, что упомянутый этап фотоактивации включает в себя использование энергии первого фотона для возбуждения, по меньшей мере, одного из упомянутых одного или нескольких агентов до переходного виртуального уровня, расположенного между исходным состоянием и возбужденным состоянием, и использования энергии, по меньшей мере, второго фотона для возбуждения упомянутого агента в разрешенное возбужденное квантовое состояние до того, как упомянутый агент перейдет обратно в исходное состояние.
109. Способ по п. 75, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап выбора длины волны упомянутого света, стимулирующего упомянутую многофотонную активацию, с целью оптимизации эффективности и избирательности фотоактивации, по меньшей мере, одного фото активного агента в упомянутом объеме ткани.
110. Способ обработки конкретного объема растительной или животной ткани, содержащей, по меньшей мере, один фото активный агент в конкретном объеме, и содержащим следующие этапы: облучения упомянутого конкретного объема ткани с целью вызвать многофотонное возбуждение, по меньшей мере, одного из упомянутых одного или нескольких фото активных агентов, в котором упомянутый, по меньшей мере, один фото активный агент, находящийся на участке многофотонного возбуждения, сначала возбуждается в переходное виртуальное состояние, а затем возбуждается в разрешенное квантовое возбужденное состояние, и в котором, по меньшей мере, один возбуждаемый фото активный агент становится фото активированным в конкретном объеме.
111. Способ по п. 110, отличающийся тем, что включает в себя обработку конкретного объема растительной или животной ткани, расположенной существенно ниже поверхности ткани.
112. Способ по п. 111, отличающийся тем, что упомянутое облучение светом и упомянутое переходное виртуальное состояние имеют место, по существу, только в упомянутом конкретном объеме, несмотря на то, что свет проходит также через другие участки ткани, находящиеся между упомянутой поверхностью и упомянутым конкретным объемом.
113. Способ по п. 112, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя варьирование положения, в котором происходит многофотонное возбуждение, в диапазоне глубин под поверхностью ткани.
114. Способ по п. 110, отличающийся тем, что упомянутый этап облучения включает в себя направление лазерного пучка, генерируемого лазером, на упомянутый конкретный объем.
115. Способ по п. 110, отличающийся тем, что упомянутый этап облучения включает в себя направление на упомянутый конкретный объем лазерного пучка в виде сверхкоротких импульсов, содержащего один или несколько импульсов длительностью, не превышающей, примерно 10 пс.
116. Способ по п. 115, отличающийся тем, что энергия отдельного фотона, поступающего в упомянутом импульсном лазерном пучке, недостаточна для прямого возбуждения агента из основного состояния в возбужденное электронное состояние.
117. Способ по п. 110, отличающийся тем, что упомянутая многофотонная фотоактивация является вырожденным процессом.
118. Способ по п. 110, отличающийся тем, что в упомянутой многофотонной фотоактивации участвуют n фотонов, и в котором n равно 2 или более фотонов и может варьироваться с целью оптимизации объема ткани, в котором осуществляется фотоактивация упомянутого агента.
119. Способ по п. 110, отличающийся тем, что включает в себя обработку конкретного объема растительной или животной ткани, расположенного, по существу, на поверхности ткани.
120. Способ по п. 110, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап выбора длины волны упомянутого света, стимулирующего упомянутую многофотонную активацию, с целью оптимизации эффективности и избирательности фотоактивации, по меньшей мере, одного фото активного агента в упомянутом объеме ткани.
121. Устройство для обработки конкретного объема растительной или животной ткани, содержащей, по меньшей мере, один фото активный агент, содержащее: (a) источник света, при этом частота упомянутого света такова, что свет проникает в ткань на существенную глубину, причем упомянутый свет способен стимулировать многофотонное возбуждение агента, содержащегося в ткани, и (b) фокусирующее устройство для фокусировки света в диапазоне фокусных расстояний на протяжении от поверхности упомянутой ткани до существенной глубины под упомянутой поверхностью, причем упомянутые источник света и фокусирующее устройство совместно используются для стимуляции многофотонного возбуждения агента, в котором положение точки фокуса или фокальной плоскости регулируется по отношению к упомянутому источнику света.
122. Устройство по п. 121, отличающееся тем, что свет, стимулирующий упомянутое многофотонное возбуждение, является лазерным светом, генерируемым лазером.
123. Устройство по п. 122, отличающееся тем, что лазерный свет содержит один или несколько сверхкоротких импульсов.
124. Устройство по п. 123, отличающееся тем, что длительность каждого из упомянутых одного или нескольких импульсов не превышает, примерно, 10 пс.
125. Устройство по п. 122, отличающееся тем, что включает в себя использование лазера для генерации света с длиной волны, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
126. Устройство по п. 121, отличающееся тем, что длина волны упомянутого света равна, примерно, от 500 нм до 4000 нм.
127. Устройство по п. 121, отличающееся тем, что упомянутый агент является экзогенным агентом.
128. Устройство по п. 127, отличающееся тем, что упомянутый экзогенный агент относится к группе, содержащей производные псоралена, производные порфирина и гематопорфирина, производные хлорина, производные фталоцианина, производные родамина, производные кумарина, производные бензофеноксазина, хлорпромазин и производные хлорпромазина, производные хлорофилла и бактериохлорофилла, феофорбид a (Pheo а), мероцианин 540 (МС 540), витамин D, 5-аминолевулиновую кислоту (ALA), фотосан, феофорбид-а (Ph-a), производные феноксазина "Голубой Нил", включая различные красители на основе феноксазина, PHOTOFRIN, одноосновную бензопорфириновую кислоту, SnET2 и Лютекс.
129. Устройство по п. 121, отличающееся тем, что упомянутый агент является эндогенным агентом.
130. Устройство по п. 129, отличающееся тем, что упомянутый эндогенный агент относится к группе, содержащей протеины, природные хромофорные агенты, в том числе, меланин, гемоглобин и каротины, воду, коллаген и татуировочные красители.
131. Устройство по п. 121, отличающееся тем, что длина волны упомянутого света, способного стимулировать многофотонную фото активацию, подобрана так, чтобы оптимизировать эффективность и избирательность фотоактивации упомянутого агента.
132. Устройство для осуществления фотодинамической медицинской обработки, содержащее (а) средство генерации света для направления ограниченного светового пучка на поверхность и в толщу обрабатываемой ткани, причем частота и энергия упомянутого света подобраны так, чтобы он проникал под поверхность ткани и стимулировал многофотонное возбуждение, по существу, только в фокальной зоне, и (b) средство варьирования положения фокальной области света в диапазоне глубин в обрабатываемой ткани с тем, чтобы агент в ткани становился фото активированным с использованием многофотонного возбуждения.
133. Устройство по п. 132, отличающееся тем, что средство генерации света содержит средство для формирования коллимированного светового пучка и в котором средство генерации света содержит фокусирующее средство для фокусировки коллимированного светового пучка в фокальную зону, расположенную в точке ткани, находящейся под поверхностью ткани.
134. Устройство по п. 132, отличающееся тем, что длина волны упомянутого света, способного стимулировать многофотонную фото активацию, подобрана так, чтобы оптимизировать эффективность и избирательность фотоактивации упомянутого агента.
135. Устройство для осуществления фотодинамической медицинской обработки, содержащее средство генерации света для направления не сфокусированного света на поверхность и в толщу обрабатываемой ткани, причем частота и энергия упомянутого света подобраны так, чтобы он проникал под поверхность ткани и стимулировал многофотонное возбуждение с тем, чтобы агент в ткани становился фото активированным с использованием многофотонного возбуждения.
136. Устройство по п. 135, отличающееся тем, что зона обработки расположена, по существу, на поверхности-ткани.
137. Устройство по п. 135, отличающееся тем, что зона обработки расположена существенно ниже поверхности ткани.
138. Устройство по п. 135, отличающееся тем, что длина волны упомянутого света, способного стимулировать многофотонную фото активацию, подобрана так, чтобы оптимизировать эффективность и избирательность фотоактивации упомянутого агента.
RU2001101427/14A 1998-06-12 1999-05-28 Усовершенствованные способы и устройства для многофотонной фотоактивации терапевтических агентов RU2001101427A (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/096,832 1998-06-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2001101427A true RU2001101427A (ru) 2002-11-20

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7353829B1 (en) Methods and apparatus for multi-photon photo-activation of therapeutic agents
Chen et al. Chromophore-enhanced laser-tumor tissue photothermal interaction using an 808-nm diode laser
JP4662631B2 (ja) 光エネルギを用いた色素沈着組織の治療装置
KR100376650B1 (ko) 피부병리학적표본의처리를위한알렉산더레이저시스템
JP2617084B2 (ja) 毛髪除去方法
KR101239925B1 (ko) 모발 성장 촉진을 위한 방법 및 장치
US6676655B2 (en) Low intensity light therapy for the manipulation of fibroblast, and fibroblast-derived mammalian cells and collagen
EP2578175A2 (en) Method and apparatus for producing thermal damage within the skin
EP0732895B1 (en) Depilation
US20060212025A1 (en) Method and apparatus for acne treatment
RU2001124608A (ru) Уменьшение морщин на коже с использованием пульсирующего света
CN1226148A (zh) 改进分子试剂光激活选择性的方法
Cox Introduction to laser-tissue interactions
WO1992019165A1 (en) Eradication of marks and stains by laser
RU2001101427A (ru) Усовершенствованные способы и устройства для многофотонной фотоактивации терапевтических агентов
US20060095097A1 (en) Treatment of pigmented tissue using optical energy
JP2008237618A (ja) 光力学的治療用光照射装置
RU2001103134A (ru) Лечение пигментированных тканей с использованием оптической энергии
US20090234372A1 (en) Epilation Method
RU2000119408A (ru) Способ лечения злокачественных опухолей
RU2167625C1 (ru) Способ лазерной эпиляции
Marangoni et al. Tissue coloring with exogenous chromophores to extend surgical use of 808-nm diode lasers
RU99108790A (ru) Способ улучшения селективности фотоактивации молекулярных агентов
Boulnois Biophysical Bases of Laser-Tissue Interactions
Abraham et al. Comparison of Ti: sapphire laser and excimer-laser-pumped dye laser for PDT with Zn (II)-phthalocyanine