у концентрація електронно-збуджених молекул низька, і поглинання ними ще одного фотона надзвичайно малоймовірно.
Однак якщо збільшити інтенсивність світла, то стає можливим двухфотонную поглинання. Наприклад, опромінення розчинів ДНК високоинтенсивним імпульсним лазерним випромінюванням з довжиною хвилі близько 266 нм призводило до іонізації молекул ДНК, подібної спричиненої у-випромінюванням. Вплив ультрафіолету з низькою інтенсивністю іонізації не викликало. Встановлено, що при опроміненні водних розчинів нуклеїнових кислот або їх підстав пикосекундного (тривалість імпульсу 30 пс) або наносекундной (10 нс) імпульсами з інтенсивностями вище 10 6 Вт/см 2 призводило до електронних переходах, завершується іонізацією молекул. При пікосекундних імпульсах (рис. 4, а) заселення високих електронних рівнів відбувалося за схемою (S 0 -> S1 -> S n ), а при hv hv наносекундних (рис. 4., б) - За схемою (S 0 -> S1 - в–є Т г -> Т п ). В обох випадках молекули отримували енергію, перевищує енергію іонізації.
Смуга поглинання ДНК розташовується в ультрафіолетовій області спектра при <315 нм видиме світло нуклеїнові кислоти зовсім не поглинають. Однак вплив високоинтенсивним лазерним випромінюванням близько 532 нм переводить ДНК в електронно-збуджений стан за рахунок підсумовування енергії двох фотонів (Рис. 5). p> Поглинання будь-якого випромінювання призводить до виділення деякої кількості енергії у вигляді тепла, яке розсіюється від збуджених молекул в навколишній простір. Інфрачервоне випромінювання поглинається головним чином водою і викликає в основному теплові ефекти. Тому випромінювання високоінтенсивних інфрачервоних лазерів викликає помітне негайне теплове дію на тканини. Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випаровування (Різання) і коагуляцію біотканин. Це стосується різних лазерів з інтенсивністю від 1 до 10 7 Вт/см 2 і з тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд. До них відносяться, наприклад, газовий С0 2 -лазер (з довжиною хвилі 10,6 мкм), Nd: YAG-лазep (1,064 мкм) та інші. Nd: YAG-лазep - найбільш широко викорис-зуемое твердотільний чотирьохрівневий лазер. Генерація здійснюється на переходах іонів неодиму (Nd 3 + ), введених в крісталлиY 3 Al 5 0 12 ітрій-алюмінієвого граната (YAG).
Поряд з нагріванням тканини відбувається відведення частини тепла за рахунок теплопровідності і струму крові. При температурах нижче 40 В° С не оборотні ушкодження не спостерігаються. При температурі 60 В° С починається денатурація білків, коагуляція тканин і некроз. При 100 - 150 В° С викликається зневоднення і обвуглювання, а при температурах понад 300 В° С тканину випаровується.
Коли випромінювання виходить від високоинтенсивного сфокусованого лазера, кількість тепла, що виділяється ве...