Sıcaklığa bağlı hücre biyolojik tepkilerini anlamak, başarılı hipertermi tedavileri için büyük önem taşır. Oftalmolojide kullanılan termal lazerli retina lazer fotokoagülasyon, tıpta en köklü lazer tedavilerinden biridir. Görünür ışık, çoğunlukla yeşil-sarı dalga boylarına, retinal lazer tedavisinde kullanılır. Işık retinal pigment epitelyal (RPE) hücrelerindeki melanin yüksek derecede emdiği retinanın en dıştaki hücre tek tabakasını oluşturur. Farklı retina bozuklukları türleri için yeni bir terapötik strateji olarak doktorlar ve araştırmacılar arasında son derece ilginç bir ışık ısısı ışınlaması (görünmeyen fotokoagülasyon) bulunmaktadır 1 , 2 . Bu eğilimi takiben, sıcaklık kontrollü fototermal terapi (TC-PTT) adı verilen bir teknik olan hassas sıcaklık kontrolü altında RPE hücrelerini ölümcül derecede ısıtmaktadır.
Son optoEnstitümüzden akustik teknoloji, retina ışınlanmış bölgelerdeki sıcaklık artışlarının gerçek zamanlı ölçümüne izin verdi. Bu, ışınlama sırasında sıcaklık artışının kontrolü sağlar 3 . Bununla birlikte, RPE hücrelerinin ölümcül derecede ısıtılmasından kaynaklanan, retina üzerine ölümcül olmayan hipertermi, sıcaklığın ölçülmesi ve kontrol edilememesi nedeniyle daha önce düşünülmediğinden termal lazer ışınlamasını takiben RPE hücrelerinin sıcaklığa bağlı hücre yanıtları Bugüne kadar çok az çalışılmıştır. Dahası, sıcaklık farkı ayrıntılı olarak tartışılmakla kalmamakla birlikte, ölümcül ve ölümcül ışınlama sonrasında hayatta kalan hücrelerin hücre davranışındaki farkı da tartışmamaktadır. Bu nedenle, TC-PTT'ye dayalı tedaviler hakkında bilimsel kanıt toplamak için, sıcaklık bağımlı RPE hücresi biyolojik tepkilerini ve bunların in vitro deney düzeneklerini kullanarak mekanizmalarını aydınlatmayı amaçlıyoruz.
Kale1) hızlı sıcaklık artışına, 2) hassas bir şekilde kontrol edilen zaman ve sıcaklığa ve 3) biyolojik deneyler için nispeten yüksek sayıda incelenen hücreye gereksinim duyan bir hücre ısıtma düzeneğinin kurulması gereklidir. . Isıtma yöntemi ile ilgili olarak, frekans katlamalı Nd.YAG lazer (532 nm) gibi klinik bir lazer, ne yazık ki hücre kültürü ısıtması için uygun değildir. Bunun nedeni, kültür RPE hücrelerindeki melanozomların sayısının çok az olmasıdır. Lazer ışığı emilimi homojen olmayabilir ve hücresel seviyedeki sıcaklık artışı, aynı radyasyon enerjisi ile ışınlansa bile deneyler arasında değişkenlik göstermektedir. Daha önceki bazı araştırmalar ışınlama 4 sırasında bulaşık dipinin altında siyah kağıt kullandığını veya 5 , 6 deneyleri öncesinde kültür hücreleri tarafından fagositize edilen ek melanozomların kullanımını bildirmiştir. ÇoğuHipertermi kaynaklı hücre tepkilerini değerlendirmek için in vitro biyolojik çalışmalar, sıcak bir tabla, bir su banyosu veya sıcaklık ayarı olan bir CO 2 inkübatör kullanılarak gerçekleştirildi. Bu yöntemler, istenen sıcaklığa erişmek biraz zaman ( yani birkaç dakika) alması nedeniyle uzun bir ısıtma periyodu gerektirir. Dahası, bu yöntemleri kullanarak, hücresel düzeyde detaylı bir termal öykü ( yani, sıcaklık zamanla çarpılan sıcaklık) elde etmek zordur. Dahası, bir kültür çanağındaki farklı konumlardaki hücreler arasındaki sıcaklık, değişken sıcaklık difüzyonundan dolayı farklılık gösterebilir. Çoğu vakada, hipertermi sırasında bu geçici ve uzaysal sıcaklık bilgileri, biyolojik hücre tepkisi artan sıcaklığın sıcaklığı ve süresi ile kritik olarak etkilense bile, biyolojik analizler için dikkate alınmamıştır.
Bu sorunların üstesinden gelmek içinHücreleri ısıtmak için nuts dalga tulium lazer kullanıldı. Tülium lazer radyasyonu (λ = 1.94 μm) su 8 tarafından kuvvetle emilir ve kültür çanağının altındaki hücreler termal olarak sadece termal difüzyon yoluyla uyarılır. 365 μm çaplı lazer elyafı, kültür çanağının yaklaşık 12 cm üstünde, herhangi bir optik olmadan aralarında bulunur. Lazer ışını çapı, kültür ortamının yüzeyindeki kültür çanağının (30 mm) iç çapıyla neredeyse eşdeğer olacak şekilde diverjiktir. Tutarlı bir miktarda kültür ortamı ile, hücreleri sıcaklık artışıyla ışınlamak mümkündür Yüksek tekrarlanabilirlik. Değişken güç ayarları 20 W'a kadar ışınlamayı mümkün kılar ve hücresel seviyedeki orta sıcaklık 10 saniyede ΔT ≈ 26 ° C'ye kadar yükseltilebilir.
Işınlama koşullarını değiştirerek, sıcaklık dağılımını değiştirmek için lazer ışını profilini değiştirmek de mümkündürBir kültür çanağında. Örneğin, mevcut çalışmadaki gibi Gauss benzeri sıcaklık dağılımıyla veya homojen bir sıcaklık dağılımıyla araştırmak mümkündür. İkincisi, sıcaklığa bağlı hücre yanıtlarının ölümcül olmayan sıcaklık artışları için daha spesifik olarak etkilerini araştırmak için avantajlı olabilir, ancak hücre ölüm stresinde veya yara iyileştirme yanıtlarında geçerli değildir.
Tülyum lazer ışınlaması, farklı termal pozlamalardan sonra gen / protein ifadesi, hücre ölüm kinetiği, hücre çoğalması ve hücre işlevsellik geliştirme gibi farklı biyolojik faktörlerin araştırılmasını sağlayabilir.