Kyke: 0 Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2018-07-18 Oorsprong: Werf
Wanneer HIFU piezo- keramiektegnologie word gebruik vir tumorbehandeling, veral vir abdominale tumorbehandeling, dit is asemhaling wat 'n groot beweging van die abdominale organe sal veroorsaak. Die verplasing kan selfs 'n dosyn millimeter bereik. Narkose kan die pasiënt se asemhaling stabiliseer, maar orgaanverplasing is onvermydelik. Beweging van die orgaan sal veroorsaak dat die teiken afwyk, wat die presiese behandeling van die HIFU piezo termoplastiese gewig behandeling stelsel, en selfs veroorsaak dat die gefokusde straal konvergeer na die sensitiewe weefsel naby die teiken area, wat ernstige nadelige gevolge veroorsaak. As u dus die respiratoriese sinchronisasietegnologie kan gebruik, laat dit asemhaling die HIFU-behandelingstelsel beheer, wat die emissie van die gefokusde ultraklank sinchroniseer met die respiratoriese beweging, en terugvoer oor die bewegingsinligting van die orgaan om die skandeerbewegingsmeganisme te beheer om die fokusposisie en die teikenposisie te verseker. Op hierdie manier, Hoë intensiteit gefokusde piëzo -tegnologie kan beter by die beginsels van chirurgiese konforme behandeling aangepas word en die veiligheid van die HIFU-behandelingstelsel verbeter.
'n Verskeidenheid beeldtegnieke (B-ultraklank en MIR) is tans beskikbaar vir tumorlokalisering en doeltreffendheidevaluering van die HIFU-behandelingstelsel. Vanuit die huidige tegnologiese ontwikkeling bied MIR 'n kragtige middel vir die evaluering voor tumorbehandeling, maar die toepassing van B-ultraklank is meer intyds, prakties en werksaam in die behandelingsproses. Daarom is die toepassing van B-ultraklank in die HIFU redelik algemeen. Maar dit bring ook 'n onvermydelike probleem. Die beeld wat deur B-ultraklank verkry word, is 'n fasetskandering eerder as 'n tomografiese beeld, en die 4Mhz ultrasoniese hoëfokusbehandelingstelsel is 'n gelaagde behandeling van die gewas, wat die tweedimensionele ultraklankbeeld vereis. Deur driedimensionele rekonstruksie uit te voer, bepaal die mediese personeel die tumorarea gebaseer op die ultraklankbeeld, wat die driedimensionele beeld van die gewas per rekenaar rekonstrueer, en outomaties die teikenteiken vir elke laag bereken en behandel, wat die dokter in staat stel om die letsel meer intuïtief uit te voer. Om die rand van die tumorweefsel waar te neem en duidelik te onderskei om werklik die konforme behandeling van H IF U te bereik.
Met die voortdurende ontwikkeling van rekenaartegnologie het rekenaars 'n onontbeerlike beheer vir 4Mhz ultrasoniese hifu piezo-behandelingstelsels geword. Die teikenpunt, wat eintlik in die proses behandel word, moet intyds deur die rekenaar opgespoor en gemonitor word! Die teikenpunt word met die behandelingsplan vergelyk, en rekenaargesteunde intervensie word volgens die verskil tussen die twee uitgevoer om akkurate posisionering te verseker. Terselfdertyd, volgens die verskil en diepte van die behandelde weefsel, Verskillende outomatiese aanpassing van ultraklank krag en duur van aksie om behandeling te verseker. Hoe om die terapeutiese effek van 4Mhz hifu piezo transducer te evalueer is 'n moeilike probleem wat opgelos moet word. Vir die HIFU-behandelingstelsel moet die beelde van die letselweefsel voor en na ablasie onderskei word, en die terapeutiese effek moet deur middel van grys histogramme geëvalueer word om die doeltreffendheid en veiligheid van HIFU te verseker. Die HIFU-behandelingstelsel is 'n nie-indringende behandelingstoestel met 'n hoë posisioneringsvereiste. Omdat die fokuspunt klein is, is dit nodig om te skandeer vir grootvolume gewasse, so die akkuraatheid van skandering is baie hoog. Daarbenewens beïnvloed die kompleksiteit van die menslike weefselstruktuur, die tumorplek en morfologie ook die akkurate behandeling. Baie eksperimentele resultate dui ook aan dat HIFU-tegnologie onbehoorlik gebruik word en normale weefsels kan beskadig.