×
13.01.2017
217.015.8cf1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, хирургии. Осуществляют воздействие на конкремент при контактной литотрипсии. На дистальный конец световода наносят поглощающий, термостойкий, износоустойчивый слой. Используется лазерное излучение, поглощающееся в специально нанесенном на торец волокна слое. В составе пленки, формирующей названный слой, может быть сополимерный композит или дисперсия углеродных нанотрубок. Проплавление конкремента в месте контакта со световодом происходит под действием высокой температуры. Генерируемый при этом ультразвук частотой до 1 МГц обеззараживает место воздействия, уменьшает выход бактериальной флоры из биопленок, содержащихся в конкременте. Способ упрощает технологию подготовки литотриптеров, повышает эффективность литотрипсии. 8 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано для контактной лазерной литотрипсии камней в полостях, заполненных жидкостью, например в мочеточнике, мочевом пузыре, уретре и др.

Контактная литотрипсия - это разрушение камней с помощью различных инструментов и методов, при котором происходит непосредственный контакт инструмента и камня в организме пациента. Существует несколько видов контактных литотриптеров: электрогидравлический, ультразвуковой, пневматический, электрокинетический, лазерный.

В электрогидравлических литотриптерах используются высокоэнергетические разряды тока на верхушке электрода. Они образуют пузырьки, которые затем схлопываются и создают акустическое давление или ударную волну. Высокое давление и тепло образуются на расстоянии 5 мм от кончика электрода, при этом необходимо соблюдать осторожность, так как имеется высокий риск перфорации мочеточника. В электродах меньшего диаметра используется низкий вольтаж, что снижает эффективность, и, соответственно, лечение твердых камней может быть затруднено.

Ультразвук. В цельном металлическом зонде образуются продольные вибрации, за счет прохождения высокоэнергетичного тока через пьезокерамическое вещество. В результате этого активированные кристаллы образуют ультразвуковую волну (20-27 кГц), которая воздействует на стальной зонд, образуя высокочастотные синусоидальные вибрации. За счет этих вибраций зонд воздействует на камень как «отбойный молоток», разрушая его в точке воздействия. Зонд охлаждается за счет ирригации жидкости, фрагменты камня удаляются через полость трубки за счет использования всасывающего насоса.

Для механического разрушения камней используются или воздушные компрессоры, или миниатюрные устройства с электромагнитными ударно-волновыми эмиттерами для создания движущей силы. Сила разрушения пропорциональна длительности энергетического импульса и амплитуде движения. Последующий эффект «отбойного молотка» может приводить к нежелательному движущему воздействию, которое может проявляться в продвижении камня вверх по мочеточнику и в почку, что делает камень не достижимым для уретроскопа, или камень может недостаточно фрагментироваться. Попытаться нейтрализовать этот эффект можно с помощью применения вместе с зондом отсасывающих устройств или корзин Дормиа.

Импульсный лазер на красителе. Энергия лазера с длиной волны 520 нм передается через кварцевое волокно и поглощается камнем. Это техника недостаточно эффективна по отношению к цистиновым камням и камням из моногидрата оксалата кальция, так как они плохо поглощают излучение лазера с такой длиной волны. В месте воздействия образуются пузырьки, которые, увеличиваясь и схлопываясь, образуют волну акустического давления, ударную волну. Краситель сделан из разлагающегося материала и может нуждаться в замене каждые несколько недель. Краситель необходим для создания определенной длины волны лазерного излучения.

Гольмиевый лазер. Излучение гольмиевого лазера на иттриево-алюминиевом гранате (Ho:YAG) приводит к вапоризации камня при прямом контакте волокна с камнем. Этот полупроводниковый лазер передает э.м. энергию с длиной волны 2100 нм через кварцевое волокно низкой плотности диаметром 200-1000 мкм. В результате образуется ударная волна за счет увеличения и затухания пузырьков, так как жидкость, находящаяся в фокусе системы, испаряется во время лазерного импульса. Дальнейшая передача энергии происходит через эти полости с паром, что называется эффектом Мозеса. Лазерная литотрипсия не приводит к ретроградному смещению камня и миграции его в почку, что нередко происходит при пневматической литотрипсии.

По патенту RU 2334486 (МПК A61B 18/22 (2006.01)) от 19.06.2006 г. известен способ контактной лазерной литотрипсии. Изобретение относится к области медицины и предназначено для удаления камней из желчных протоков. К конкременту подводят лазерный световод и производят лазерную контактную литотрипсию с помощью излучения YAG-Ho лазера с длиной волны 2,09 мкм в импульсном режиме с частотой 5-10 Гц и энергией излучения 0,5-1,0 Дж.

Ближайшим аналогом разработанного способа является способ контактной литотрипсии камней мочеточника, мочевого пузыря и уретры, известный по патенту RU 2294165 (МПК A61B 17/225 (2006.01)) от 07.06.2005 г. Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и касается способа контактной литотрипсии камней мочеточника, мочевого пузыря и уретры. В данном способе воздействуют на камень импульсом энергии с частотой следования импульсов 1-5 Гц и длительностью фронта импульса не более 100 нс.

Недостатком известных способов являются ограничения, накладываемые на тип используемых лазеров. В результате конструкции получаются дорогостоящими и сложными в изготовлении. К тому же разрушение конкремента происходит путем дробления его на фрагменты, в результате чего «разлетаются» содержащие биопленки с патогенной микрофлорой осколки конкремента, механически травмируя окружающую ткань почки (лоханки, мочеточника).

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является разработка способа контактной литотрипсии, при котором не будет ограничений на тип используемого лазера, что значительно упростит и удешевит технологию изготовления литотриптеров, а также разработка способа контактной литотрипсии, который в процессе разрушения конкремента обеспечит обеззараживание места воздействия на конкремент.

Указанный технический результат достигается благодаря тому, что разработанный способ контактной литотрипсии так же, как и способ, который является ближайшим аналогом, включает воздействие на конкремент световой энергией через световод, разрушение конкремента.

Новым в разработанном способе контактной литотрипсии является то, что на дистальный конец световода наносят поглощающий от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкий, износоустойчивый слой, в результате чего разрушение конкремента производят за счет тепловой энергии, то есть происходит проплавление конкремента, кроме того, под действием высокой температуры в месте контакта световода и конкремента генерируется высокочастотный ультразвук с частотой до 1 МГц, который обеззараживает место воздействия на конкремент, уменьшая выход бактериальной флоры из биопленок, содержащихся в конкременте.

В первом частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют гель полититаноксида в среде метакрилового мономера, содержащий инициатор радикальной полимеризации. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в гель и помещают в термостат для формирования пленки гибридного органо-неорганического сополимера. Особенностью является потемнение наконечника при прохождении УФ света. Температура эксплуатации до 300°C.

Во втором частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют гель полититаноксида в среде метакрилового мономера, содержащий инициатор радикальной полимеризации и прекурсор наночастиц серебра - AgNO3. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в гель и помещают в термостат для формирования пленки нанокомпозита наночастиц серебра в органо-неорганическом сополимере. Дистальный конец световода подвергают УФ-облучению для формирования наночастиц серебра и почернения сополимера. Особенность - получаемый поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкий, износоустойчивый слой обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. Температура эксплуатации до 300°C.

В третьем частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют гель полититаноксида в среде метакрилового мономера, содержащий инициатор радикальной полимеризации и наночастицы серебра. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в гель и помещают в термостат до формирования пленки нанокомпозита - органо-неорганического сополимера, содержащего наночастицы серебра. Температура эксплуатации до 300°C.

В четвертом частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют раствор полиакрилонитрила (пАН) в диметилформамиде (ДМФА). Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в раствор и помещают в термостат для формирования пленки. Для получения термостойкого пАН черного цвета выполняют термообработку дистального конца световода при температуре 600-800°C. Температура эксплуатации до 600°C.

В пятом частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют дисперсию сажи марки К-354 (технический углерод) в растворе пАН в ДМФА. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в дисперсию, добиваясь равномерного распределения сажи по дистальному концу световода, и высушивают в термостате. Проводят термообработку при температуре 600-800°C. Термостойкость покрытия до 800°C.

В шестом частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют дисперсию углеродных нанорубок (УНТ) марки «Таунит-М» в растворе пАН в ДМФА. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в дисперсию, добиваясь равномерного распределения УНТ по дистальному концу световода, и высушивают в термостате. Проводят термообработку при температуре 600-800°C для превращения пАН в термостойкий полимер темного цвета. Термостойкость покрытия до 800°C.

В седьмом частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют дисперсию сажи марки К-354 (технический углерод) в жидком стекле. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в дисперсию, добиваясь равномерного распределения сажи по дистальному концу световода, и высушивают в термостате. Затем опускают дистальный конец световода в дистиллированную воду для экстракции щелочи, исходно присутствующей в жидком стекле. Термостойкость покрытия до 1000°C.

В восьмом частном случае реализации разработанного способа контактной литотрипсии в качестве поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя используют дисперсию УНТ марки «Таунит-М» в жидком стекле. Для получения поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя дистальный конец световода опускают в дисперсию, добиваясь равномерного распределения УНТ по дистальному концу световода, и высушивают в термостате. Затем опускают дистальный конец световода в дистиллированную воду для экстракции щелочи, исходно присутствующей в жидком стекле. Термостойкость покрытия до 1000°C.

Таким образом, нанесение на дистальный конец световода поглощающего от 30% до 99% излучаемой мощности в диапазоне от ближнего УФ до среднего ИК диапазона, термостойкого, износоустойчивого слоя позволяет использовать разнообразные типы лазеров в литотриптерах, что значительно упрощает и удешевляет технологию их изготовления.

В результате того, что разрушение конкремента производят за счет тепловой энергии, происходит проплавление конкремента, а не дробление с «разбрасыванием осколков», механически травмирующих окружающую ткань. К тому же, разрушение камня во время операции может явиться пусковым механизмом активации роста микроорганизмов, интегрированных в биопленку. Миграция бактерий в сосудистое русло может вызвать септические осложнения (статья «К вопросу об инфекционном генезе камней (электронно-микроскопическое исследование)», ж. Урология №3 - 2012, стр. 4-7, авторы Диденко Л.В., Перепанова Т.С., Толордава Э.Р. и др.).

Из статьи Астаховой С.А. «Обеззараживание воды высокочастотным ультразвуком» (Вестник ВСГУТУ №4 - 2013 от 25 августа, стр. 164-167) известно, что при высоких температурах около 0,01% молекул воды внутри пузырька диссоциируют на водородные и гидроксильные радикалы, также образуются пероксильные радикалы и происходит рекомбинация радикалов с образованием пероксида водорода. Гидроксильный радикал считается наиболее важным окисляющим агентом, обеспечивающим инактивацию клетки.

Таким образом, под действием высокой температуры (от 300°C до 1000°C) в месте контакта световода и конкремента генерируется высокочастотный ультразвук с частотой до 1 МГц, который обеззараживает место воздействия на конкремент, уменьшая выход бактериальной флоры из биопленок, содержащихся в конкременте.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 71 items.
26.08.2017
№217.015.e40b

Пассивный способ обнаружения транспортного средства по его собственному акустическому шуму

Изобретение относится к метрологии. Синхронно принимают сигнал на две антенны, оцифровывают и запоминают массивы информации. Разбивают сигнал на интервалы, осуществляют идентификацию по максимумам в амплитудном спектре. Затем осуществляют сканирование характеристики направленности приемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626284
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e45c

Способ определения температурного коэффициента скорости ультразвука

Способ может быть использован в машиностроении, гидроэнергетике и других отраслях промышленности, требующих применения в производстве ультразвукового контроля. Для определения температурного коэффициента скорости ультразвука используются данные об изменении акустических характеристик материала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626571
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5ed

Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой с большим коэффициентом усиления и высокой средней мощностью

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой содержит активный элемент в форме шестигранника с двумя параллельными торцевыми гранями, служащими для ввода и вывода излучения накачки и сигнала, изготовленными в форме тонких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626723
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.f3c7

Изолятор фарадея с кристаллическим магнитооптическим ротатором для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с субкиловаттной средней мощностью излучения. Изолятор Фарадея для лазеров большой мощности с изготовленным из кристалла некубической сингонии магнитооптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637363
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f40f

Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора

Изобретение относится к скоростному росту кристаллов из раствора. Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора содержит герметичный кристаллизатор 3, установленную внутри него ростовую камеру 1 прямоугольного сечения с затравочным кристаллом 2 и систему подачи раствора к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637018
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f56a

Плазменный свч реактор

Изобретение относится к плазменным СВЧ реакторам для химического осаждения из газовой фазы материалов, в частности для получения углеродных (алмазных) пленок. Плазменный СВЧ реактор для газофазного осаждения на подложку алмазной пленки содержит волноводную линию для подвода излучения от СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637187
Дата охранного документа: 30.11.2017
19.01.2018
№218.016.0113

Способ определения параметра оптической анизотропии кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, 43m или 432

Способ определения параметра оптической анизотропии кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, или 432, в котором производят измерение распределения локальной степени деполяризации лазерного излучения, прошедшего через цилиндрический образец кубического монокристалла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629700
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.02e3

Электронный свч прибор

Изобретение относится к области электронной СВЧ-техники. Электронный СВЧ-прибор большой мощности пролетного типа включает выполненный из материала с низкой электропроводностью вакуумный корпус, магнитную систему формирования и транспортировки электронного пучка, выполненный отдельно от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630251
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.03bb

Способ дистанционного определения скорости морского течения

Изобретение относится к радиолокационным методам мониторинга морской поверхности с целью дистанционного определения скорости морских течений в приповерхностном слое. Достигаемый технический результат – повышение точности измерений малогабаритной и мобильной аппаратурой. Способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630412
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1061

Устройство получения направленного экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 11,2 нм ±1% для проекционной литографии высокого разрешения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства получения направленного экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 11.2 нм ±1% для проекционной литографии высокого разрешения. Устройство включает в себя гиротрон, генерирующий пучок излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633726
Дата охранного документа: 17.10.2017
Showing 21-30 of 46 items.
26.08.2017
№217.015.e40b

Пассивный способ обнаружения транспортного средства по его собственному акустическому шуму

Изобретение относится к метрологии. Синхронно принимают сигнал на две антенны, оцифровывают и запоминают массивы информации. Разбивают сигнал на интервалы, осуществляют идентификацию по максимумам в амплитудном спектре. Затем осуществляют сканирование характеристики направленности приемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626284
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e45c

Способ определения температурного коэффициента скорости ультразвука

Способ может быть использован в машиностроении, гидроэнергетике и других отраслях промышленности, требующих применения в производстве ультразвукового контроля. Для определения температурного коэффициента скорости ультразвука используются данные об изменении акустических характеристик материала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626571
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5ed

Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой с большим коэффициентом усиления и высокой средней мощностью

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой содержит активный элемент в форме шестигранника с двумя параллельными торцевыми гранями, служащими для ввода и вывода излучения накачки и сигнала, изготовленными в форме тонких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626723
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.f3c7

Изолятор фарадея с кристаллическим магнитооптическим ротатором для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с субкиловаттной средней мощностью излучения. Изолятор Фарадея для лазеров большой мощности с изготовленным из кристалла некубической сингонии магнитооптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637363
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f40f

Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора

Изобретение относится к скоростному росту кристаллов из раствора. Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора содержит герметичный кристаллизатор 3, установленную внутри него ростовую камеру 1 прямоугольного сечения с затравочным кристаллом 2 и систему подачи раствора к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637018
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f56a

Плазменный свч реактор

Изобретение относится к плазменным СВЧ реакторам для химического осаждения из газовой фазы материалов, в частности для получения углеродных (алмазных) пленок. Плазменный СВЧ реактор для газофазного осаждения на подложку алмазной пленки содержит волноводную линию для подвода излучения от СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637187
Дата охранного документа: 30.11.2017
19.01.2018
№218.016.0113

Способ определения параметра оптической анизотропии кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, 43m или 432

Способ определения параметра оптической анизотропии кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, или 432, в котором производят измерение распределения локальной степени деполяризации лазерного излучения, прошедшего через цилиндрический образец кубического монокристалла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629700
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.02e3

Электронный свч прибор

Изобретение относится к области электронной СВЧ-техники. Электронный СВЧ-прибор большой мощности пролетного типа включает выполненный из материала с низкой электропроводностью вакуумный корпус, магнитную систему формирования и транспортировки электронного пучка, выполненный отдельно от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630251
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.03bb

Способ дистанционного определения скорости морского течения

Изобретение относится к радиолокационным методам мониторинга морской поверхности с целью дистанционного определения скорости морских течений в приповерхностном слое. Достигаемый технический результат – повышение точности измерений малогабаритной и мобильной аппаратурой. Способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630412
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1061

Устройство получения направленного экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 11,2 нм ±1% для проекционной литографии высокого разрешения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства получения направленного экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 11.2 нм ±1% для проекционной литографии высокого разрешения. Устройство включает в себя гиротрон, генерирующий пучок излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633726
Дата охранного документа: 17.10.2017
+ добавить свой РИД