×
17.06.2023
223.018.8015

Результат интеллектуальной деятельности: Способ рассечения биологической ткани лазерным излучением

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, а именно к лазерной хирургии, и может быть использовано для рассечения биологической ткани лазерным излучением. Воздействуют лазерным излучением на поверхность участка биологической ткани и перемещают лазерный луч по заданной траектории рассечения биологической ткани. При этом используют импульсное лазерное излучение и устанавливают скорость перемещения лазерного луча V из условия где d - диаметр пятна излучения лазера на поверхности участка биологической ткани; t - длительность импульса лазерного излучения, которое задают минимальным, обеспечиваемого используемым лазером; t - расчетное время остывания биологической ткани на участке воздействия лазерным излучением. Способ обеспечивает снижение травмоопасности и повышение оперативности проведения операции рассечения биологической ткани через кожу за счет определения скорости перемещения лазерного луча. 4 ил., 2 табл.

Изобретение относится к медицине, в частности к лазерной хирургии, и может быть использовано при проведении хирургических операций при рассечении биологической ткани лазерным излучением, преимущественно при поверхностном разрезе через кожу.

Медицинский лазер - это устройство для получения высокоинтенсивных и узконаправленных пучков монохроматического светового излучения. Существуют различные типы лазеров - газовые, жидкостные и твердотельные. Лазерное излучение может быть непрерывным и импульсным. В клинической медицине используют лазеры различных мощностей. Наиболее мощные лазеры используют в хирургии. Действие лазерного излучения основано на резком повышении температуры в облучаемом месте, что вызывает коагуляцию (свертывание) или разрушение биологической ткани. Лазерным лучом можно производить бескровное рассечение тканей. Результат воздействия зависит от вида тканей или органов, их окраски, толщины, плотности и т.д.

При облучении на минимальной мощности процесс терапии неоправданно затягивается и не дает нужного результата и, наоборот, при мощном бесконтрольном облучении возможны отрицательные последствия, например, термический ожог биологической ткани.

Известен способ рассечения биологической ткани [Лазеры в хирургии. Под ред. O.K. Скобелкина, М., Медицина, 1989 г., 256 с], согласно которому рассечение биологической ткани осуществляют с помощью сфокусированного лазерного излучения, направляемого по заданной траектории воздействия либо с помощью системы зеркал, либо с помощью оптического волокна.

Недостатком способа является относительно высокая травмоопасность из-за возможного излишнего «перегрева» биологических тканей, вплоть до образования термической травмы, а также относительно низкая оперативность из-за возможного «недогрева», когда приходится увеличивать время оперативного вмешательства, обрабатывая операционное поле многократно.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ проведения лазерной хирургической операции [RU 2251990, C1, А61В 18/20, 20.05.2005], включающий воздействие лазерного излучения с помощью перемещения лазерного луча по облучаемой поверхности биообъекта, причем, одновременно с перемещением сканирующего лазерного луча по облучаемой поверхности биообъекта изменяют пространственное положение объектива путем его кругового и радиального перемещения и изменения угла наклона объектива к поверхности биообъекта, при этом осуществляют контроль состояния облучаемой поверхности путем регистрации ее температуры, сравнения этой температуры с предельно-допустимым значением температуры биообъекта, регулируют мощность излучения.

Недостатком способа является его относительно высокая травмоопасность из-за возможного излишнего «перегрева» биологических тканей, вплоть до образования термической травмы, а также относительно низкая оперативность из-за возможного «недогрева», когда приходится увеличивать время оперативного вмешательства, обрабатывая операционное поле многократно. Это обусловлено тем, что контроль состояния облучаемой поверхности путем регистрации ее температуры, сравнение этой температуры с предельно-допустимым значением температуры и регулировка мощность излучения проводятся уже в процессе воздействия сканирующим лазерным лучом по облучаемой поверхности биообъекта вдоль заданной траектории на этой поверхности, а поскольку не установлена зависимость температуры от мощности излучения, то регулировка мощности от измеренной температуры становится проблематичным и одновременно затягивает процедуру проведения операции. Все указанные недостатки не позволяют обеспечить оптимальную скорость сканирования биологической ткани излучением лазера, что не исключает появление травм при проведении рассечения биологической ткани, а также неоправданно затягивают процесс рассечения. Последнее очень важно для проектирования автоматизированных операционных систем.

Задача создания изобретения заключается в разработке способа, обеспечивающего оперативное проведение операции с безопасным воздействием лазерным излучением на биологическую ткань при ее рассечении, что может быть реализовано путем предоперационного определения скорости сканирования лазерным излучением по заданной траектории.

Требуемый технический результат заключается в снижении травмоопасности и повышении оперативности проведения операции рассечения биологической ткани через кожу.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в способе рассечения биологической ткани лазерным излучением, заключающемся в том, что, воздействуют лазерным излучением на поверхность участка биологической ткани и перемещают лазерный луч по заданной траектории рассечения биологической ткани, согласно изобретению, используют импульсное лазерное излучение и устанавливают скорость перемещения лазерного луча VОПЕР из условия

где d - диаметр пятна излучения лазера на поверхности участка биологической ткани,

tВОЗД - длительность импульсов лазерного излучения;

tОСТ - расчетное время остывания биологической ткани на участке воздействия лазерным излучением.

На графических иллюстрациях представлены:

- таблица 1 - глубина L разреза биологической ткани в зависимости от длины волны излучения лазера и цвета кажи;

- таблица 2 - коэффициенты отражения, теплоемкость и теплопроводность биологической ткани;

- фиг. 1 - график изменения от времени мощности лазерного излучения;

- фиг. 2 - график изменения от времени температуры нагрева ткани в луче диаметром d и глубиной L;

- фиг. 3 - зависимость температуры цилиндра ткани в примере реализации способа;

- фиг. 4 - зависимость температуры ткани от глубины.

Предложенный способ реализуется следующим образом.

Предварительно проведем его теоретическое обоснование.

В зависимости от производимого оперативного вмешательства возникает задача нагрева биологических тканей пациента лучом мощностью Р, диаметром d на глубину L до температуры Т за время одного лазерного импульса tВОЗД=τ (фиг. 1). Т - это температура разрушения биологических тканей, составляющая примерно 80-100°С.

Длительность паузы между импульсами выбирается из условия, что за время паузы луч лазера перемещают на величину диметра d пятна излучения, составляющего обычно 1-1,5 мм. Длительность паузы между импульсами tОСТ рассчитывается из условия, что за время паузы между импульсами участок, подвергающийся воздействию излучения остынет. Скорость остывания зависит от выбранного типа охлаждения оперируемой области, от диаметра пятна, мощности и глубины проникновения лазера, теплоемкости и теплопроводности оперируемой области, а также температуры до которой она нагревается за время импульса.

Глубина разреза L выбирается исходя из глубины, которую необходимо прорезать за один проход. Она определяется глубиной проникновения излучения лазера и зависит от длины волны генерации λ и типа разрезаемой ткани. Глубина разреза L в зависимости от длины волны излучения и цвета кожи при поверхностном разрезе представлена в таблице 1.

Поскольку время операции следует делать минимальным, чтобы тепло от операционного поля не передалось окружающим тканям и не травмировало их, время лазерного импульса tВОЗД=τ, следует задавать минимальным, которое способен обеспечить используемый лазер.

Для ее расчета используется следующий алгоритм:

1. Рассчитывают нагрев цилиндра под воздействием лазера за время tВОЗД

Ti верт= Ti верт+Δ Ti верт

Ti гор= Ti гор+Δ Ti гор

2. Рассчитывают передачу тепла между слоями в следствие диффузии за время τ

где C - теплоемкость биологической ткани, χ - коэффициент теплопроводности;

VBepт=π⋅d⋅dl

Vi гор=π⋅(di-di-1)⋅dl

mверт=ρ⋅Vверт

mi гор=ρ⋅Vi гор

3. Вычисления по п.п. 1 и 2 выполняют до тех пор, пока температура слоя с заданной глубиной не будет рана установленной.

Коэффициенты отражения, теплоемкость и теплопроводность биологической ткани приведены в таблице 2.

Окончательно может быть определена оптимальная скорость сканирования VОПЕР луча лазера по поверхности биологической ткани при поверхностном разрезе через кожу

где d - диаметр пятна излучения лазера на поверхности участка биологической ткани,

tВОЗД - длительность импульса лазерного излучения;

tОСТ - расчетное время остывания биологической ткани на участке воздействия лазерным излучением.

Пример реализации способа рассечения биологической ткани лазерным излучением.

Пациент К., женщина, 48 лет.

Оперируемая область: слизистая оболочка прямой кишки, длина волны λ=1530 нм, мощность Римп=7.0 Вт, диаметр пятна d=0.5 мм, размер оперируемой области S=1.4 см2, коэффициент отражения: kотр=0.05, коэффициент теплопроводности: χ=0.44, теплоемкость биологической ткани С=3360, температура воздействия Т=100°С, глубина реза 7.7 мм.

Автоматизированные вычисления по п.п. 1 и 2 указанного выше алгоритма позволяли установить на 5360-ом шаге итерации, что температура слоя с заданной глубиной станет равной установленной через 0.092 сек.

Скорость оперирования составила

Таким образом, в предложенном способе достигается требуемый технический результат, который заключается в снижении травмоопасности и повышении оперативности проведения операции рассечения биологической ткани через кожу.

Способ рассечения биологической ткани лазерным излучением

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 71.
24.05.2019
№219.017.5d79

Способ измерения угловых перемещений зеемановским лазерным гироскопом

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной гироскопии. Способ измерения угловых перемещений зеемановским лазерным гироскопом включает в себя создание частотной подставки с помощью наложения магнитного поля на активный элемент кольцевого лазера с эллиптической или круговой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688952
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5da4

Фотоприемное устройство с затвором

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается фотоприемного устройства с затвором. Фотоприемное устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688947
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5db0

Приемник оптических импульсов

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника оптических импульсов. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688906
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5de4

Фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается фотоприемного устройства. Фотоприемное устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688907
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5de7

Приемник оптических сигналов

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника оптических сигналов. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688904
Дата охранного документа: 22.05.2019
07.06.2019
№219.017.751e

Приемник оптического излучения

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника оптического излучения. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор. Оптический затвор выполнен в виде шторки с двумя рабочими положениями. В состав устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690718
Дата охранного документа: 05.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2da

Приемник лазерных импульсов

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника лазерных импульсов. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692830
Дата охранного документа: 28.06.2019
17.07.2019
№219.017.b50e

Импульсное фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается импульсного фотоприемного устройства. Устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694463
Дата охранного документа: 15.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9cc

Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при создании зеемановских лазерных гироскопов. Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов содержит этапы, на которых создают поле, компенсирующее сумму всех действующих на зеемановский лазерный гироскоп...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695761
Дата охранного документа: 25.07.2019
23.08.2019
№219.017.c23e

Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения. Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения, согласно которому в местах диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697916
Дата охранного документа: 21.08.2019
Показаны записи 21-30 из 35.
19.01.2018
№218.016.0b50

Способ получения композиционного материала alo-al

Изобретение относится к получению композиционного материала AlO - А1. Способ включает гранулирование алюминиевого порошка, состоящего из частиц пластинчатой формы со стеариновым покрытием, прессование заготовки из гранулированного порошка и ее спекание. Гранулирование проводят путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632346
Дата охранного документа: 04.10.2017
13.02.2018
№218.016.2168

Способ очистки поверхности расплава при выращивании монокристаллов германия

Изобретение относится к области выращивания монокристаллов германия из расплава. Сущность изобретения заключается в осуществлении извлечения шлаков (окисные пленки) с поверхности расплава, а также и со стенок тигля ниже уровня расплава германия в тигле. Это позволяет обеспечить выход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641760
Дата охранного документа: 22.01.2018
10.05.2018
№218.016.43e1

Способ получения композиционного материала алюминий - сталь

Изобретение относится к получению композиционного материала алюминий – сталь. Способ включает формирование многослойной заготовки путем чередования алюминийсодержащих слоев и слоев стальной сетки, уплотнение многослойной заготовки прессованием и ее термообработку с получением композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649632
Дата охранного документа: 04.04.2018
12.07.2018
№218.016.70b4

Способ получения слитка германия, очищенного от примесей

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности, к получению полупроводниковых материалов, и может быть использовано в производстве сырьевого германия, применяемого для выращивания монокристаллов для оптического применения. Слиток германия, очищенного от примесей, получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660788
Дата охранного документа: 09.07.2018
14.02.2019
№219.016.b9d8

Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для бесконтактной дистанционной диагностики рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: возможность определения наличия опасного дефекта, его вида и места расположения. Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679759
Дата охранного документа: 12.02.2019
29.03.2019
№219.016.ee10

Способ определения ошибок ориентации измерительных осей лазерных гироскопов и маятниковых акселерометров в бесплатформенной инерциальной навигационной системе

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для определения ошибок ориентации измерительных осей гироскопов и маятниковых акселерометров в БИНС после температурных, вибрационных или ударных воздействий, а также в процессе эксплуатации. Способ определения ошибок ориентации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683144
Дата охранного документа: 26.03.2019
25.04.2019
№219.017.3b2e

Способ компенсации влияния медленного меандра на показания лазерного гироскопа

Изобретение относится к приборостроению и измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что способ компенсации влияния медленного меандра на показания лазерного гироскопа содержит этапы, на которых предварительно проводят климатические испытания лазерного гироскопа и определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685795
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.07.2019
№219.017.b9cc

Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при создании зеемановских лазерных гироскопов. Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов содержит этапы, на которых создают поле, компенсирующее сумму всех действующих на зеемановский лазерный гироскоп...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695761
Дата охранного документа: 25.07.2019
23.08.2019
№219.017.c23e

Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения. Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения, согласно которому в местах диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697916
Дата охранного документа: 21.08.2019
13.02.2020
№220.018.0251

Способ изготовления окисной пленки холодного катода газового лазера в тлеющем разряде постоянного тока

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при изготовлении газоразрядных приборов, в частности холодных катодов моноблочных газовых лазеров. Технический результат, заключающийся в расширении области применения способа с целью обеспечения повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713915
Дата охранного документа: 11.02.2020
+ добавить свой РИД