《体外碎石机》ppt课件共59页文档.ppt
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- 体外碎石机 体外 碎石机 ppt 课件 59 文档
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1、extracorporeal lithoclast 6.1概述 6.2体外碎石机结构和工作原理 6.3体外碎石机使用操作与维护 尿路结石是泌尿系统的常见病之一,国外统计,在发达国家其发病率在成人人群中为2%-3%。体外碎石机的诞生手术取石接触式超声波碎石 体外冲击碎石术(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy,ESWL) 六十年代初,西德道尼尔航空公司的科技人员发现当雨点落在超音速飞行的飞机上时,可产生一种冲击波,并能传播到离原撞击点很远的地方使之产生裂缝。 19691972年开始研究在医学上的应用。实验证实冲击波经过聚焦能够在水中粉碎离体肾结石,并且穿过生
2、物组织时无明显能量衰减。 1978年初研制成功一台试验性碎石机供动物实验用,并成功治疗了移植到犬肾中的人体结石。体外碎石机的用途 自ESWL问世后,短短几年里,这种治疗方法几乎彻底取代了尿路结石开放式手术。 随着临床经验的积累和碎石机性能的改进,ESWL的适应症不断扩大,从单纯的肾结石到输尿管、膀胱结石,从单侧单发到双侧双发,从小的结石到大结石,鹿角状结石,都取得了较理想的治疗果。体外碎石机的种类 冲击波发生器的原理: 液电式、电磁式、压电式及爆炸式等 结石定位系统: X射线体外冲击波碎石机、B超体外体外冲击波碎石机、X射 线B超相结合的体外冲击波碎石机 冲击波源到人体的耦合方式: 干式、湿式
3、 冲击波的聚焦方法: 椭球面聚焦、球面聚焦、抛物面聚焦、透镜聚焦等 治疗目的: 肾碎石机和胆碎石机。 ESWL系统的规模; 体外碎石机,大型体外碎石机以及小型移动式体外碎石机等体外碎石机的种类按其构造和发展水平划分为三代:国外第一碎石机是指水槽式HM-3型机,其碎石效果最佳。第二代碎石机特点是冲击波与人体的耦合方式是水囊式并与治疗床融为一体,适合治疗尿路的各个部位结石。第三代碎石机是将发射波源与泌尿手术操作台合二为一,实现了多功能化。除ESWL外,还可用来进行泌尿系统影像诊断及其各种腔内碎石和取石。6.1.2体外碎石机的主要技术参数冲击波参数、定位系统参数、操作系统参数、主机及治疗床参数等。1
4、.冲击波参数(冲击波的能量参数)高压放电范围 1520KV 碎石焦点冲击波收缩压峰值32.550Mpa 碎石焦点冲击波膨胀压峰值9Mpa 碎石焦点冲击波单一脉冲能量 72128J脉冲前沿 0.4uS脉宽 0.8uS 碎石焦点聚焦范围 径向7.5mm,轴向40mm第二焦点高度 130mm冲击波发生器平面可在 45 25变化冲击波发生器可以焦心为圆心作球面运动2.定位系统参数X射线定位系统X线球管使用电压 5090kV X线球管作用电流5mA X线图像清晰度12LP/mmX射线球管焦点 1.0mmB超定位在探头对焦点作直线运动时引起定位误差 2mm在探头对焦点作环形运动时引起定位误差2mm探头表面
5、与碎石焦点测距误差2mmB超图象分辨率 x2mm y3mm (CTS280B超)探测深度20cm。(CTS280B超)探头规格 3.5MHz凸阵扇扫或线阵3.操作系统技术参数带隔室操作及床边操作系统碎石能量无级调节碎石放电频率可在0.32秒次之间自由调整4.主机及治疗床治疗床电动运动幅度x、y、z分别为120mm、100mm、120mm治疗床载重135kgC臂运动时引起第二焦点定位误差2mm6.1.3体外碎石机碎石机制 冲击波在结石前后界面上产生的应力:当冲击波在结石前后表面上作用的压力与张力大于结石本身的上述耐受强度极限时,冲击波的反复作用就会使结石从前后两表面上被逐层压碎和裂解。(课后题二
6、、5) 空化机制的作用: 结石内部结构常常是较为稀疏而含有许多孔隙的。在空隙中充满液体,倘若在液体中含有空化核,则进入结石的冲击波及其界面反射波就可能会激活空化核,而产生空化现象。 在空化过程的反复作用下,将会从破坏结石内部的基质开始进而导致整个结石的疏松与碎裂。生物体内存在有微米级以下的小气泡。在较强超声作用下,气核增大后或进入共振振动状态,或迅速收缩崩溃。冲击波的发生基本原理是通过高电压、大电流瞬间放电,能量突然释放的过程,在放电通道上形成一个高能量密度的高温、高压等离子区,将电能迅速转化为热能、光能、力能和声能。放电过程中,放电通道急剧膨胀,在低反射传播介质(水)中形成压力脉冲即所谓冲击
7、波。无论是被电式还是电磁式波源都要求有一套充电和瞬间放电的电路,要求放电时间1微秒左右,放电电流达几下毫安。冲击波波源冲击波与人体间的耦合方式及冲击波的触发系统 定位系统6.2.2体外碎石机主要部件及工作原理液电式压电式电磁式液电式冲击波源的工作原理 液电式冲击波源所产生的冲击波,是由于水下放电,电极附近的水迅速气化,压力和温度急剧升高,放电通道内液体因高温急剧膨胀,突发推动周围液体介质而产生冲击波。 (课后题二、4) 冲击波放电部分与整机的关系能量来源。提供所需的电压与电流。把来自电源的电能储存在高压储能电容内,以备通过放电电路把强大的电流从电极间释放,以激发出冲击波。 水与人体组织具有相似
8、的声学性质,选用水作为冲击波与人体之间的耦合介质,冲击波经由水进人人体,不会对人体组织引起损伤 椭球反射体的设计与制作,应考虑口径,即冲击波进入人体的通道人口。口径过小,会使输入口径内的冲击波强度过大,以致给接受治疗的患者造成痛感;反之,如口径过大,骨骼部分即会对冲击波进人人体形成阻碍(因骨骼与水或周围软组织之间声阻抗失配大)。因此,孔径的大小,需在权衡考虑中予以选定。 椭球反射体的长轴与短轴应考虑因素:1.第二焦点处的聚焦能量问题:为减小冲击波在人体中的传播衰减和增大第二焦点处的聚焦能量,长轴应尽量短,使长轴接近于短轴。2.考虑患者的安全问题:为避免高压放电时产生的紫外线对人体可能造成危害,
9、则希望长轴越长越好;3.患者身体的具体情况: 不同的患者,其体态胖瘦差别较大,从而使得结石处于体内的深度也不同,相应地对长轴长度要求不同。压电式冲击波源 压电式冲击波源压电式冲击波源是利用压电阵元的逆压电效应。根据逆压电效应原理,当压电阵元同时受到电脉冲激励时,它们就发生形变而辐射出频率一定的(决定于压电晶体厚度)脉冲超声波。在压电晶体背面附以相匹配的重背衬,以使它具有发射窄脉冲的特性。这样,由全部压电阵元发射的窄超声脉冲波都向其前面的水媒质中辐射,且在焦点F处会聚,以形成高强度的脉冲超声波。电磁式冲击波源 电磁式冲击波源 一个单屡螺旋线圈L固定在绝缘板上,线圈与其前方的一个金属膜片之间置一绝
10、缘层隔开,由此构成了一个电声转换系统。当充电电容通过线圈放电时,根据电磁感应原理,在金属线圈中电流产生磁力,金属膜片中就会感应产生很强的电流,这个感应电流所产生的磁力与金属线圈中电流产生的磁力方向相反,由此将金属膜片推向远离线圈方向,随即对其周围的水介质产生一次强烈扰动,即发射一个脉冲波。该脉冲波经声透镜聚焦后,即在透镜的焦点处会聚,从而可形成一个很强的冲击波。 液电复式脉冲波源 高压电在水中一次放电,在特定的时间产生双脉冲的冲击波(能产生空化效应的双脉冲)。 液电复式脉冲源一次放电在几个微秒内产生两个脉冲,具有液电单式脉冲的波形性能充分利用空化效应的作用。 笫一次冲击波在结石周围及内部产生大
11、量的微细气泡,因此该气泡从产生到膨胀破裂一般只需数微秒左右,在第一次冲击波产生的气泡最高端时第二次冲击波到达,加剧气泡的膨胀破裂,从而增加了结石的压力、拉力,提高了碎石效应。 实验证明,复式脉冲波源能够缩短治疗时间,对人体组织的损伤比单式脉冲小。 复式脉冲源是体外冲击波碎石机的发展方向。 复式脉冲冲击波源除了液电式外,目前还能看到电磁式、压电式等。 工作原理: 两组相互基本独立的充放电电路分别向同一冲击波发生器瞬时放电而产生复式脉冲,只要调整触发器1秒和2秒的触发时间差,也就可控制这两个复式脉冲的时间差。常见的体外冲击波碎石机波源比较液电冲击波原1)接通时间快,电流增长陡度高达103A/s2)
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