Mediciones y simulaciones de los procesos de propagación de la luz en modelos físicos de tejido biológico blando = Measurements and simulations of light propagation processes in physical models of soft.
El estudio de la ¿óptica tisular es relevante para el desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas innovadoras y no invasivas en el caso de patologías como el cáncer y eventos de accidente cerebrovascular, y se requiere de phantoms ¿ópticos que simulen los procesos de propagación de la luz a t...
- Autores:
-
Fajardo Vega, Carolina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad del Valle
- Repositorio:
- Repositorio Digital Univalle
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/21507
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10893/21507
- Palabra clave:
- Física
Propagación de la luz
Óptica
Espectroscopia
Tejidos biológicos
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- openAccess
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El estudio de la ¿óptica tisular es relevante para el desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas innovadoras y no invasivas en el caso de patologías como el cáncer y eventos de accidente cerebrovascular, y se requiere de phantoms ¿ópticos que simulen los procesos de propagación de la luz a través del tejido biológico blando para evaluar el rendimiento y calibrar diferentes modalidades de imagenología médica. En este trabajo se prepararon phantoms líquidos de bajo costo basados en lípidos, se eligió leche de vaca como el material esparcidor, tinta china roja como el medio absorbedor y agua desmineralizada como el medio matriz ya que provee un medio suave biológicamente compatible con la adición de moléculas orgánicas. Para la caracterización de este modelo simple de tejido blando se llevaron a cabo dos experimentos de espectroscopía en el rango visible. En el primero se midieron los espectros de transmitancia colimada y difusa y reflectancia difusa utilizando phantoms compuestos por leche con distintos contenidos de grasa. Con los datos se estimaron las propiedades ópticas de los phantoms de tejido, se obtuvo la dependencia con la longitud de onda del coeficiente de extinción y de la razón de Kubelka Munk. En el segundo se observó el efecto de sus componentes con mediciones de transmitancia colimada. El pico de absorción aumenta al a ¿nadir tinta a los phantoms de leche; y al variar la concentración de lípido manteniendo la tinta constante, el scattering se incrementa. Se determinó la dependencia del coeficiente de extinción con la longitud de onda, y se observaron efectos de fluorescencia. Usando un protocolo simple basado en la geometría laminar para la aproximación de difusión se estiman los coeficientes efectivos de absorción y scattering, y los resultados confirman la posibilidad de la identificación espectroscópica de los tipos de leche, así como la viabilidad de phantoms controlables de bajo costo para estudios preliminares de biofotónica, que permiten su uso para aprender las técnicas de la espectroscopia difusa y su aplicación a la caracterización óptica de medios turbios. Además, se construyó un phantom pulsátil líquido basado en intralípido, con propiedades ópticas conocidas, para la evaluación de la pulsatilidad en las mediciones de flujo sanguíneo realizadas con la técnica de espectroscopía en el infrarrojo cercano: Espectroscopia de Correlación Difusa. |
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Para la caracterización de este modelo simple de tejido blando se llevaron a cabo dos experimentos de espectroscopía en el rango visible. En el primero se midieron los espectros de transmitancia colimada y difusa y reflectancia difusa utilizando phantoms compuestos por leche con distintos contenidos de grasa. Con los datos se estimaron las propiedades ópticas de los phantoms de tejido, se obtuvo la dependencia con la longitud de onda del coeficiente de extinción y de la razón de Kubelka Munk. En el segundo se observó el efecto de sus componentes con mediciones de transmitancia colimada. El pico de absorción aumenta al a ¿nadir tinta a los phantoms de leche; y al variar la concentración de lípido manteniendo la tinta constante, el scattering se incrementa. Se determinó la dependencia del coeficiente de extinción con la longitud de onda, y se observaron efectos de fluorescencia. Usando un protocolo simple basado en la geometría laminar para la aproximación de difusión se estiman los coeficientes efectivos de absorción y scattering, y los resultados confirman la posibilidad de la identificación espectroscópica de los tipos de leche, así como la viabilidad de phantoms controlables de bajo costo para estudios preliminares de biofotónica, que permiten su uso para aprender las técnicas de la espectroscopia difusa y su aplicación a la caracterización óptica de medios turbios. Además, se construyó un phantom pulsátil líquido basado en intralípido, con propiedades ópticas conocidas, para la evaluación de la pulsatilidad en las mediciones de flujo sanguíneo realizadas con la técnica de espectroscopía en el infrarrojo cercano: Espectroscopia de Correlación Difusa.PregradoFÍSICO(A)1 recurso en línea (72 páginas)application/pdfspaUniversidad del ValleColombiaFACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTASFÍSICAFísicaPropagación de la luzÓpticaEspectroscopiaTejidos biológicosMediciones y simulaciones de los procesos de propagación de la luz en modelos físicos de tejido biológico blando = Measurements and simulations of light propagation processes in physical models of soft.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2PublicationORIGINALMediciones-Siimulaciones-Procesos-Fajardo-Carolina-3146-2021.pdfMediciones-Siimulaciones-Procesos-Fajardo-Carolina-3146-2021.pdfapplication/pdf34918239https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstreams/067db02c-aadd-4b7d-9930-a514ff0ea13e/downloadba95ef49a0d554cd2962a0dd3cda1b91MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstreams/3fbb4e7c-cbae-4f50-af35-d05e38a73444/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD52TEXTMediciones-Siimulaciones-Procesos-Fajardo-Carolina-3146-2021.pdf.txtMediciones-Siimulaciones-Procesos-Fajardo-Carolina-3146-2021.pdf.txtExtracted 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