生物等离子波导微创技术概述

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1、生物等离子波导微创技术概述:一、生物等离子技术在我国发展历程:1996年待入电极的输出性赵庶陶等首先提出等离子生物医学是等离子体技术与生物医学的结合发展形成的新型的交叉学科。苗彩娟等对等离子体放电对生物组织消融的系统进行了系统研究和阐述;低温等离子体技术已广泛应用于医学

2、领域是现代外科微创手术的技术基础之一;生物等离子体,指采用现代电气技术,在生物体组织中激发产生一种拥有离子、电子和核心粒子的不带电的等离子化物质体;生物等离子技术则是采用特定电设备在生物体组织内激发产生低温等离子体电流,使病损组织中蛋白质变性,细胞坏死,最终消除病损结构,达到临床治疗效果的治疗技术。2013年第十六届全国等离子体科学技术会议暨第一届全国等离子体医学研讨会会议成功如开标志着我国等离子生物医学研究进入了新的发展阶段,而采用生物等离子治疗血管瘤尚无报道。自1996年至今,中科英德(北京)国际血管

3、瘤医学研究中心主任、首席研究员杨明章率领中科英德(北京)国际血管瘤医学研究中心、北京武警总队第二医院血管瘤专科、湖南长沙启华医院血管瘤微创外科治疗中心率先对低温等离子技术治疗各种血管瘤疾病进行了大量研究和临床运用并取得了良好的效果,成功攻克复杂性、难治性血管瘤治疗难题;二、生物等离子波导微创技术基本原理:生物等离子技术就是利用脉冲等离子体技术设备在生物组织中诱导产生特定的低温等离子流并作用于生物组织中的各种生物分子主要是各种蛋白质、细胞器等等并产生生物分子特性改变,如蛋白质变性,凝固,组织细胞破裂、死亡;

4、从而消除病损组织;人体内体液是组织细胞进行各种代谢和功能活动的内在环境,体液中的各种电解质离子在特定电势场中移动并引起低温等离子超声波生物效应导致瘤体畸形血管组织内蛋白质分子变性、凝固、细胞膜乳化破裂是生物等离子波导微创技术的电化学基础。三、生物等离子微创波导技术在难治性血管瘤治疗领域中的应用:血管瘤中的畸形血管中血流十分巨大,血液中含丰富的电解质,主要为氯化钠,是液态良好导体,阻抗低,适宜于激发产生低温等离子流;研究发现人体组织以其电生化特性,激发产生等离子效应的敏感度依次为:裸露的神经-血管-肌肉组织

5、-皮肤-脂肪-骨骼;根据血管瘤中畸形血管组织的生物特性,采用现代电气技术设备在超声波引导激发状态下,低温等离子体形成高能极间等离子超声波生物效应场,使场间组织细胞蛋白质变性、细胞膜及细胞器膜乳化、破裂;血管组织瞬间凝固、栓塞;阻断血管瘤中的异常血流,经术后组织清理、修复等生理过程,最终达到消除血管瘤治疗目的;在血管瘤的治疗新技术的研究中,将生物等离子导入瘤体组织中,并达到选择性的破坏瘤体畸形血管及间质组织,使瘤体畸形血管消失或有效减少血管瘤血流量,最终达到治疗目的,成为生物等离子微创波导治疗技术的研究的重

6、点。四、生物等离子波导微创技术治疗难治性血管瘤的适应征(1)海绵状血管瘤(2)草莓样血管瘤(3)蔓状血管瘤(4)混合型血管瘤(5)淋巴性血管瘤(6)肢体肌间血管瘤(7)巨大草莓样血管瘤(8)血管瘤并KM综合征、血管瘤并KS综合征本研究以特定导入电极的输出性超声电磁振荡作用原理制成的超声波诱导低温等离子发生器,产生血管瘤体内低温等离子生物效应场。当超声波低温等离子流在两极间极性介质(电解质溶液)中形成等离子超射,使介质发生物理(液体空化效应和热转化效应)的和生物化学(细胞膜的脂质乳化作用及蛋白质凝固)的变化

7、,从而使导入电极两极间畸形血管凝固、闭塞等一系列力学的、热学的、电磁学的和生物化学的低温等离子超声生物效应。  ①等离子超声生化效应。以低温等离子作为载体的超声波的机械作用使生物细胞发生细胞膜的乳化、破裂;蛋白质变性、凝固等生物效应。  ②等离子超声空化作用。以低温等离子为载体的超声波作用于组织细胞时产生液体空化效应产生大量波间小气泡并导致细胞破裂解体。与空化作用相伴随特定电势场中形成等离子体,并在气泡内因超导放电而产生发光现象。  ③等离子超声热效应。由于超声波频率高,能量大,被液态介质吸收时能产生显著

8、的热效应。控制生物体内等离子流的正负电子密度,即可控制等离子过载物质的温度,并使之达到治疗要求;④低温等离子超声化学效应。超声波还可加速水分子离子化过程,在导入电极场间形成等离子体,在特定电场中形成强大的低温等离子流;

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