冲击波讲稿讲课课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《冲击波讲稿讲课课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 冲击波 讲稿 讲课 课件
- 资源描述:
-
1、冲击波的临床应用福建省人民医院福建省人民医院 疼痛科疼痛科 卓锦钊卓锦钊我们已知的冲击波Shock waves in athmosphere:Supersonic aircraft大气中的冲击波:超音速飞机大气中的冲击波:超音速飞机v 20世纪世纪60年代,西德道尼尔航空公司科研人员年代,西德道尼尔航空公司科研人员发现飞机高速穿过云雨时产生冲击波,使飞机发现飞机高速穿过云雨时产生冲击波,使飞机内部器件受损而外壳完好内部器件受损而外壳完好v 1969年,西德国防部开始年,西德国防部开始“冲击波与动物组织冲击波与动物组织间相互关系间相互关系”研究研究v Eisenberger开始冲击波碎石研究开始
2、冲击波碎石研究发展史发展史发展史发展史1980年,年,Chaussy应用冲击波治疗泌尿系统结石应用冲击波治疗泌尿系统结石1986年,年,Haupt发现冲击波诱导成骨细胞活化,促进成骨发现冲击波诱导成骨细胞活化,促进成骨1988年,年,Graff发现冲击波的成骨作用,开始研究其对骨折愈合的影响发现冲击波的成骨作用,开始研究其对骨折愈合的影响1997年年“欧洲骨肌系统冲击波疗法联合会欧洲骨肌系统冲击波疗法联合会”(ESMST)在维也纳成立)在维也纳成立1999年年“国际骨肌系统冲击波治疗联合会国际骨肌系统冲击波治疗联合会”(ISMST)在伦敦成立)在伦敦成立20002002年,美国年,美国FDA核
3、准冲击波治疗跟痛症和网球肘等核准冲击波治疗跟痛症和网球肘等2000年,中国批准冲击波治疗骨和肌组织疾病年,中国批准冲击波治疗骨和肌组织疾病Chaussy,Eisenberger&ForssmanDiagram of patient positioning for SWL冲击波碎石治疗的患者体位图 肾结石患者支撑冲击波源椭球体反射器1980年年2月月7日:首例人体肾结石治疗(大哈登地区慕尼黑大学医院)日:首例人体肾结石治疗(大哈登地区慕尼黑大学医院)07 February 1980:First treatment of kidney stones in a human University Ho
4、spital of Munich,Grosshadern1980年年2月月7日:首例人体日:首例人体肾结石治疗(大哈登地区慕尼黑大学医院)肾结石治疗(大哈登地区慕尼黑大学医院)LithotriptorFragmention of kidney stones碎石机粉碎肾结石1985:First treatment of biliary stones University Hospital of Munich,Grosshadern(Prof.Sauerbruch)1985:首例胆结石治疗:首例胆结石治疗,大哈登地区慕尼黑大学医院大哈登地区慕尼黑大学医院(Sauerbruch教授)Biliary
5、stones 胆结石 Treatment of salivary stones唾液腺结石治疗1985:First treatment of biliary stones University Hospital of Munich,Grosshadern(Prof.Sauerbruch)1985:首例唾液腺结石治疗:首例唾液腺结石治疗,大哈登地区慕尼黑大学医院大哈登地区慕尼黑大学医院(Sauerbruch教授)1994:First treatments in orthopaedics using extracorporeal lithotripters(Heel spur,Shoulder ca
6、lcifications,Tennis elbow)1994:最早利用体外碎石机进行的骨科治疗:最早利用体外碎石机进行的骨科治疗(跟骨骨刺,肩部钙化,网球肘)1996:First compact orthopaedic shock wave device MINILITH SL1 on Summer Olympics in Atlanta 1996:首部紧凑型骨科冲击波设备:首部紧凑型骨科冲击波设备MINILITH SL1应用于亚特兰大夏季奥运会应用于亚特兰大夏季奥运会 (Heinz Lohrer教授,高级医学研究者)1997:First treatment IPP(Dr.Butz,Nrnbe
7、rg)1997:首例阴茎纤维性海绵体炎治疗:首例阴茎纤维性海绵体炎治疗(纽伦堡Butz医生)Induratio Penis Plastica阴茎纤维性海绵体炎1999:First cardiac shock wave treatment of angina pectoris(CSWT)(Prof.Erbel,Essen)1999:首例冲击波心绞痛治疗(首例冲击波心绞痛治疗(CSWT)(埃森Erbel教授)1999/2000:First generations of radial shock waves(G.Haupt/H.Lohrer/E.Diesch et al)1999/2000:最早的发
8、散式冲击波设备:最早的发散式冲击波设备(G.Haupt/H.Lohrer/E.Diesch 等)Treatment in orthopaedics骨科治疗2001:Myofascial trigger point therapy(M.Gleitz/W.Bauermeister)2001:肌筋膜扳机点疗法:肌筋膜扳机点疗法(M.Gleitz/W.Bauermeister)2004:First acupuncture shock wave therapy(H.Everke,Konstanz)2004:首例冲击波针灸疗法:首例冲击波针灸疗法(康斯坦茨H.Everke)2004:Wound heali
9、ng,burns(Various centres)2004:伤口愈合,烧伤伤口愈合,烧伤 (多个医疗中心)before therapy治疗前after therapy治疗后2005:First combined shock wave therapy system:Radial and focused shock waves(H.Lohrer,Institute for Sports Medicine,Frankfurt/U.Piontkowski,Bietigheim-Bissingen)2005:首个联合式冲击波治疗系统:发散式和聚焦式冲击波:首个联合式冲击波治疗系统:发散式和聚焦式冲击波(
10、法兰克福运动医学研究所H.Lohrer/比蒂希海姆-比辛根U.Piontkowski)Prototype of DUOLITH SD1,the first combined shock wave therapy systemDUOLITH SD1的原型,首部联合式冲击波治疗系统2005:First treatment chronic pelvic pain syndrome(CPPS)(A.Stenzl/R.Zimmermann,Tbingen)2005:首例慢性骨盆疼痛综合征治疗(:首例慢性骨盆疼痛综合征治疗(CPPS)(图宾根A.Stenzl/R.Zimmermann)2005:Skin
11、tightening and cellulite treatment with radial shock waves(Christ/Steiger,Utoquai,Zrich)2005:发散式冲击波的皮肤紧致和抗脂肪团治疗:发散式冲击波的皮肤紧致和抗脂肪团治疗(苏黎世Utoquai的Christ/Steiger)2010:Craniomandibular dysfunction(CMD)(Various centres)2010:颅颌功能紊乱(:颅颌功能紊乱(CMD)(多个医疗中心)2010:Fascia treatment(U.Piontkowski)2010:筋膜治疗:筋膜治疗(U.Pio
12、ntkowski)2010:Erectile dysfunction(R.Zimmermann,Salzburg)2010:勃起功能障碍:勃起功能障碍(萨尔茨堡R.Zimmermann)Number of installations 1980:Munich/Stuttgart,Germany1980年总装机数:德国慕尼黑年总装机数:德国慕尼黑/斯图加特斯图加特Number of installations 2011=35.000 shock wave units worldwide in daily use2011年总装机数年总装机数=全球范围内日常使用全球范围内日常使用35000台冲击波设备
13、台冲击波设备Device overview 设备一览MINILITH SL1MODULITH SLCMASTERPULS MP50DUOLITH SD1-TowerDUOLITH SD1 T-TopMASTERPULS MP200Since 1995Since 2006MASTERPULS Family since 2004Since 2005Since 2002MASTERPULS MP100Since 2010电磁式冲击波骨科治疗机电磁式冲击波骨科治疗机无透镜聚焦式电磁波源无透镜聚焦式电磁波源1、冲击波的峰值压力 10MPa-40Mpa;2、冲击波的脉宽 2s;冲击波的前沿 1s;3、冲击
14、波聚焦范围:101050 mm4、冷却方式:循环水冷却。5、焦距:80mm6、可调节治疗深度:0-40mm手持式聚焦式电磁波源手持式聚焦式电磁波源1、冲击波的峰值压力 6MPa-30Mpa;2、冲击波的脉宽:2s;冲击波的前沿:1s;3、冲击波聚焦范围:7730 mm4、冷却方式:循环水冷却。5、焦距:15mm(可选配20mm、30mm)What are shock waves?什么是冲击波?什么是冲击波?Shock Waves:冲击波:冲击波:are mechanical waves是机械波是机械波are sound waves是声波是声波require an elastic medium
15、for propagation like 传播时需要介质,如传播时需要介质,如Water 水水Air 空气空气Tissue 组织组织feature a steep pressure rise in nano second range 特点是几纳秒内压力急剧上升至峰值特点是几纳秒内压力急剧上升至峰值冲击波与超声波对比 1,冲击波是一种高能机械波,属于量子物理研究范畴;超声波是一种声波。2,冲击波与超声波都是压缩波。3,冲击波是由各种频率,波长和波速的许多个波叠加而成的群波;超声波只有一个单一频率。4,冲击波在介质中传递可以使介质膨胀和聚集,从而改变介质的密度和压力;超声波在介质中传播过程中,介质
16、的压力和密度始终保持不变。Physics 物理特性Continuous acoustic wave 连续的声波like Ultrasound 像超声波Acoustic pulse wave 声脉冲波like Shock wave 像冲击波Pulses propagating into the tissue脉冲传播至组织中No thermal effect无热效应No micro lesions(ESWT)非侵入式微创疗法(体外冲击波疗法)Electro-hydraulicellipsoid液电式椭球体Piezo-electricsphere压电式球体Electro-magneticflat c
17、oil/lens电磁式平板线圈/透镜Electro-magneticcylinder coil/Paraboloid电磁式圆柱线圈/抛物面Generation of Shock Waves冲击波的产生Concept of Shock Wave Therapy冲击波疗法的概念Shock wave source冲击波源Effect in the depthBody人体Coupling cushion耦合垫Focus聚焦作用于深度From ESWL to ESWT/AWT从体外冲击波碎石术到体外冲击波疗法/声波疗法mJ/mm20,2 0,4 0,6 0,81,0ESWT/AWT:Cell stimu
18、lation 细胞刺激细胞刺激low middlehighenergy flux density 能流密度能流密度Cell repair and regeneration 细胞修复与再生细胞修复与再生Lithotripsy 碎石术碎石术Non unions 骨不连骨不连 2,03,04,0Pain therapy 疼痛疗法疼痛疗法 ESWL:Stone disintegration 结石崩解结石崩解Biological effects 生物效应Energy release at acoustic boundaries声学边界的能量释放声学边界的能量释放Stone disintegration
19、结石崩解1 cmBiological effects 生物效应Energy release at acoustic boundaries 声学边界的能量释放Cavitation 空化作用空化作用Cavitation bubbles 空化作用气泡 Cavitation bubbles near obstacles causes the development of micro-jets that lead to erosion of cell membranes 障碍附近的空化气泡产生微射流,侵蚀细胞膜Crum,L.A.:Cavitation on microjets as a contribu
20、tary mechanism for renal calculi disin-tegration in ESWL.J.Urol.140:1587,1988Collapsing cavitation bubbles 爆裂空化气泡 v=100-700 m/sGeneration of Micro-Jets 微射流的产生Biological effects 生物效应Energy release at acoustic boundaries 声学边界的能量释放Cavitation 空化作用Increase of cell wall permeability 增加细胞壁的通透性Ohl et al,Bio
21、chemica et Biophysica Acta(2003)131-138Increase of cell wall permeability增加细胞壁的通透性Molecular transfer trough cell membrane 分子通过细胞膜转移W.Siems et al,BioFactors 24(2005)275282Fat release from cells 细胞的脂肪释放 Biological effects 生物效应Energy release at acoustic boundaries 声学边界的能量释放Cavitation 空化作用Increase of ce
22、ll wall permeability 增加细胞壁的通透性Stimulation of Microcirculation(Blood,Lymph)刺激微循环(血液、淋巴)Biological effects 生物效应Energy release at acoustic boundaries 声学边界的能量释放Cavitation 空化作用Increase of cell wall permeability 增加细胞壁的通透性Stimulation of Microcirculation(Blood,Lymph)刺激微循环(血液、淋巴)Release of Substance P 释放P物质R
23、eduction of unmyelinated nerves 减少无髓鞘神经Chronic pain treatment 慢性疼痛治疗Tendinosis Calcarea 钙化性肌腱炎Achillodynia 跟腱痛Heel spur 跟骨骨刺Golfers elbow 高尔夫肘IPP,CPPS阴茎纤维化海绵体炎,慢性骨盆疼痛综合症Trigger-Points 扳机点Tennis elbow 网球肘Biological effects 生物效应Energy release at acoustic boundaries 声学边界的能量释放Cavitation 空化作用Increase of
24、cell wall permeability 增加细胞壁的通透性Stimulation of Microcirculation(Blood,Lymph)刺激微循环(血液、淋巴)Reduction of unmyelinated nerves 减少非髓鞘神经Release of Nitric oxide 释放一氧化氮Mariotto et al.,Nitric Oxide(2005)89-960.03mJ/mmRelease of Nitric oxide 释放一氧化氮 increased cell metabolism 细胞新陈代谢增加 anti-inflammatory effect 抗炎作
25、用 vasodilation 血管舒张 neoangiogenesis(VEGF)血管新生(血管内皮生长因子)Release of Nitric oxide 释放一氧化氮Neoangiogenesis(VEGF)血管新生(血管内皮生长因子)0.09mJ/mmOi,Shimokawa et al,Tohuku J.Exp.Med.(2008)151-158Nishida,Shimokawa et al.,Circulation(2004)3055-30610.09mJ/mmRelease of Nitric oxide 释放一氧化氮Neoangiogenesis(VEGF)血管新生(血管内皮生长
展开阅读全文