射频消融原理与盐水导管课件.pptx
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- 关 键 词:
- 射频 消融 原理 盐水 导管 课件
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1、射频消融原理与盐水导管射频消融盐水导管压力矢量显示导管射频消融历史射频消融原理盐水导管特性 消融导管的发展趋势内容提要消融发展史高压直流电(DC)消融:1979:Vedel及 Fontaine发现高压直流电可以终止心动过速1981:Gonzales进行动物实验1982:Scheinman/Gallagher首次将该技术应用于临床直流电消融在导管头端形成的火球消融发展史射频消融导管:1985:Fontaine开始相关研究实验 1987:Borggrefe对右侧旁道消融成功 1988:Kuck成功消融右侧旁道 1988:Huang/Haines/Hindricks对射频消融引起的病理生理改变进行研
2、究 1989-91:Jackman/Kuck/Calkins对射频消融旁道的有效性进行临床研究 1991:射频消融室速 1992:射频消融慢径 1992:射频消融房扑 1995:射频消融房颤射频消融的目的将射频电流转化为热能并释放到靶点的心肌组织通过热损伤毁损病变组织 阻断电传导通路导管消融时的射频电流的频谱在 350 kHz 至 1 MHz之间5 射频仪 消融电极 (表面积小,电流密度大)背部电极 (表面积大,电流密度小)射频能量的构成环路6在导管消融时有三种重要的热量转化方式阻抗热传导热对流性冷却射频对心肌组织的作用7第一阶段:阻抗式加热 在局部组织内 部发生 第二阶段:热传导到附近的局部
3、组织和导管头电极组织加热过程8射频消融机制 热能转换(阻抗热)只在局部贴靠周边1mm内产生功率越高产生的阻抗热在组织内的作用越深阻抗热与电流的平方成正比当电极离开内膜表面阻抗热会迅速降低 射频消融机制-传导热直接在毗邻组织内转化为热量(水分子震荡)传导热转换较慢,尤其是在生体组织内。因此在射频消融时,在局部停留10-20秒才会形成完全的损伤,是造成消融损伤的主要因素,消融组织的深部温度高于导管/组织接触面的温度血液冲刷将带走热量并冷却局部组织与消融电极血流充分时,可以给予更大的消融能量而不用担心局部表面结痂冷盐水消融的原理血流冲刷对消融的影响11血流速度对消融深度的影响射频消融时,高频电流通过
4、电极释放到电极头相邻的组织表面当心肌组织温度超过48-50度将产生不可逆损伤由于阻抗热及传导热的作用,1.细胞膜爆裂2.细胞脱水3.细胞内蛋白变性组织加热后的变化12心肌组织1.细胞在温度大于50度时发生爆裂。细胞死亡并成为碎片2.组织温度超过50度,细胞就产生不可逆损伤。血液1.当温度超过90-100度时,血液开始凝结2.80度时产生软血栓 不受肝素水平的影响 3.消融时组织温度应该在50-80度度组织加热后的损伤变化13RF Catheter Ablation:Lessons on LesionsFRED H.M.WITTKAMPF,Ph.D.,*and HIROSHI NAKAGAWA,
5、M.D.,Ph.D.(PACE 2006;29:12851297)什么是热电偶?热电偶是温度感受器的一种。它由两种不同的金属组成,二者在尾端连接在一起,这样感受器在不同的温度下可以输出不同的电压。这种电压的变化可以被转化为实际温度。温度感受器(温控导管)1414CopperConstantan总的原则:释放到组织的能量多少决定了组织内部的温度,从而影响了损伤范围的大小防止组织过热:组织气化“pop“(高功率,高压强)射频消融能量的安全应用15消融对心肌组织的效应(软血栓)166Holes CoolTip,50W,50C,60S消融对心肌组织的效应(局部焦痂)17表面结痂6Holes CoolT
6、ip,50W,50C,60S什么是射频消融热能转化的方式传导热与阻抗热的差别消融的组织温度范围及超出后反应本阶段知识总结影响消融损伤的要素及排序功率模式及温控模式的优劣下阶段知识重点影响射频消融效果的因素贴靠是消融损伤的第一前提Sliding StationaryAblation ImageAblation ImageREP#from HTC消融深度与时间功率的关系可以看到,采用盐水导管的情况下,功率功率是决定消融深度的主要因素主要因素,随消融时间延长,消融深度并不是线性变化。(压力恒定)http:/www.mate.tue.nl/mate/pdfs/10447.pdfExperimental
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