CZ281605B6 - Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu - Google Patents

Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ281605B6
CZ281605B6 CS92885A CS88592A CZ281605B6 CZ 281605 B6 CZ281605 B6 CZ 281605B6 CS 92885 A CS92885 A CS 92885A CS 88592 A CS88592 A CS 88592A CZ 281605 B6 CZ281605 B6 CZ 281605B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
temperature
pathological tissue
rate
heater
exchanger
Prior art date
Application number
CS92885A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaroslav Rndr. Štraus
Original Assignee
Jaroslav Rndr. Štraus
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Rndr. Štraus filed Critical Jaroslav Rndr. Štraus
Priority to SK885-92A priority Critical patent/SK279802B6/sk
Priority to CS92885A priority patent/CZ281605B6/cs
Priority to DE69319719T priority patent/DE69319719T2/de
Priority to US08/307,666 priority patent/US5667505A/en
Priority to EP93920575A priority patent/EP0632710B1/en
Priority to AU36253/93A priority patent/AU3625393A/en
Priority to AT93920575T priority patent/ATE168253T1/de
Priority to PCT/CZ1993/000004 priority patent/WO1993018714A1/en
Publication of CZ88592A3 publication Critical patent/CZ88592A3/cs
Publication of CZ281605B6 publication Critical patent/CZ281605B6/cs

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/02Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by cooling, e.g. cryogenic techniques

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Abstract

Kontaktní plocha biologické tkáně se ochladí minimálně rychlostí 180 K/min na teplotu -190 až -160 .sup.o.n.C, poté se ohřeje rychlostí 100 až 240 K/min na teplotu -70 až -20.sup.o.n.C, načež se ohřívá rychlostí 10 až 25 K/min na teplotu -5 až +5 .sup.o.n.C a dále probíhá ohřev až na teplotu těla, přičemž celková doba ohřevu je menší než 5 minut. Zařízení sestává z ovládací jednotky tvořené řídícím mikroprocesorem (1), ke kterému jsou připojeny elektronické spínače (4) elektromagnetického ventilu (8) výměníku (17), topení (9) výměníku (17), dalšího topení (11) ohřívače (13) výstupních plynů a tlakového topení a dále je k řídícímu mikroprocesoru (1) připojen měřící modul (5) spojený s teploměrem (10) výměníku (17), dalším teploměrem (12) ohřívače výstupních plynů, tlakoměrem (14) zásobníku, hladinoměry (15) teploměrem (16) tlakopvého topení. Řídící mikroprocesor (1) je připojen k nezávislému napěťovému zdroji (3) a vnější paměti (2) a dále je propojen s displejemŕ

Description

Zařízení k provádění kryodestrukce patologické tkáně
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení založeného na destrukci patologické tkáně, spočívající v ochlazení patologické tkáně pod -25 ’C a jejím následném ohřátí na původní teplotu, sestávajícího z operačního přístroje s vestavěným zásobníkem chladicího média a operačního nástroje a ovládací jednotky.
Dosavadní stav techniky
Dosud se při destrukci patologické tkáně lokálním hlubokým podchlazením benigních i maligních nádorů v proktologii, gynekologii, onkologické chirurgii a podobné, vystavuje patologická tkáň působení nízké teploty pod -25 C. Potom je patologická tkáň ohřátá na původní teplotu. U dosud známých zařízení se provádí rychlé ochlazení a potom se provádí ohřev srovnatelnou rychlostí.
Nevýhodou těchto známých zařízení je především příliš vysoká rychlost při ohřevu tkáně na původní teplotu. Pro dosažení spolehlivé kryodestrukce se v literatuře, ale i podle praktických zkušeností doporučuje rychlé ochlazení na teplotu pod -25 ’C rychlostí přibližné 200 K/min, nebo více a potom pozvolný ohřev zpět na původní teplotu rychlosti 10 až 20 K/min. Při této potřebné rychlosti ohřevu by celá operace trvala dlouho a vzhledem k tomu, že zákrok vyžaduje vysokou koncentraci, není takovýto postup reálný.
Pro uvedené postupy jsou dosud známa zařízení, sestávající z operačního přístroje s vestavěným zásobníkem chladicího média, nejčastěji kapalného dusíku. K operačnímu přístroji je připojen operační nástroj zakončený výměníkem, nebo-li aplikátorem, uzpůsobeným pro připojení operačních koncovek.
Uvedené zařízeni umožňuje pouze rychlé ochlazeni a srovnatelné rychlé ohřátí tkáně. Nevýhodou je tedy nemožnost průběžné regulace rychlosti ochlazování, ale především ohřevu. Regulace teploty probíhá maximální rychlostí danou topným výkonem příslušných tepelných výměníků operačního přístroje a jejich okamžitým tepelným zatížením. Další nevýhodou je nemožnost kontroly správného dosednutí operačních koncovek na operační nástroj a potom i nemožnost kontroly potřebného kontaktu mezi operační koncovkou a tkání. Nevýhodou se také jeví nemožnost stávajících zařízení předem určit chladicí výkon kryoprostředku.
Podstata vynálezu
Shora uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraněny zařízením, sestávajícím z operačního přístroje s vestavěným zásobníkem chladicího média a operačním nástrojem a z ovládací jednotky podle vynálezu. Jeho podstatou je to, že ovládací jednotka je tvořena řídicím mikroprocesorem, ke kterému jsou připojeny elektronické spínače elektromagnetického ventilu výměníku, dalšího topeni ohřívače výstupních plynů a tlakového topení. Dále je k řídicímu mikroprocesoru připojen měřicí modul, spojený s teploměrem výměníku, dalším teploměrem ohřívače výstupních plynů, tla-1CZ 281605 B6 komárem zásobníku, hladinoměry a ještě jedním teploměrem tlakového topení. Řídicí mikroprocesor je opatřen prvky pro ochlazeni patologické tkáně pod -25 °C a její následné ohřátí na původní teplotu a pro ochlazení kontaktní plochy patologické tkáně rychlosti nejméně 180 K/min na teplotu -190 až -160 ’C a její následné ohřátí rychlostí 100 až 240 K/min na teplotu -70 až -20 ’C. Potom se kontaktní plocha patologické tkáně ohřívá rychlostí 10 až 25 K/min na teplotu -5 až +5 ’C a dále probíhá ohřev až na původní teplotu. Velkou výhodou tohoto zařízeni je, že celková doba řízeného ohřevu je kratší než 5 minut, což lze zabezpečit.
Řídicí mikroprocesor je s výhodou připojen k napěťovému zdroji a paměti a dále je propojen s displejem a klávesnicí.
Uvedené zařízení umožňuje provést kvalitní zákrok ve výhodném časovém intervalu při dodržení všech kryobiologických požadavků.
Zařízení podle vynálezu umožňuje před vlastním zákrokem samočinné určit chladicí výkon kryoprostředku. Před vlastním zákrokem lze také samočinně určit kvalitu tepelného kontaktu mezi tepelným výměníkem, tedy aplikátorem a operační koncovkou. Během zákroku lze samočinně kontrolovat kvalitu tepelného kontaktu mezi operační koncovkou a kontaktní plochou patologické tkáně, a to v tom smyslu, zda nedošlo k tak zvanému odlomení operační koncovky od kontaktní plochy tkáně, to jest, zda nedošlo k náhlému zhoršení tepelného kontaktu vlivem mikroskopických trhlin mezi operační koncovkou a kontaktní plochou tkáně. Další výhodou je možnost po ochlazení tkáně samočinné zabezpečit zpětný ohřev tkáně podle kryobiologických požadavků, to jest ohřev rychlostí nejvýše 10 až 25 K/min v intervalu teplot od -25 do 0 ’C. Celková doba ohřevu nepřekročí 4 minuty, což je z hlediska koncentrace na daný zákrok výhodná časová prodleva.
Přehled obrázků na výkresech
Zařízení k prováděni kryodestrukce je blíže popsáno pomocí připojeného výkresu konkrétního příkladu provedení, kde na obr. 1 je znázorněno schematicky příkladné provedení zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je znázorněno schéma zapojení jednotlivých prvků ovládací jednotky tohoto zařízení.
Příklady provedení vynálezu
Příkladné zařízení podle tohoto vynálezu sestává z operačního přístroje 21 s vestavěným zásobníkem 18 chladicího média a operačním nástrojem 19 a ovládací jednotky 20. Ovládací jednotka 20 je tvořena řídicím mikroprocesorem 1, ke kterému je připojen blok 4 elektronických spínačů, které jsou spojeny s elektromagnetickým ventilem 8 výměníku 12/ topením 9 výměníku 12/ dalším topením 11 ohřívače 13 výstupních plynů a tlakovým topením a dále je k řídicímu mikroprocesoru 1 připojen měřicí modul 5 spojený s teploměrem 10 výměníku 12/ dalším teploměrem 12 ohřívače výstupních plynů, tlakoměrem 14 zásobníku, hladinoměry 15 a ještě jedním teploměrem 16 tlakového topení. Řídicí mikroprocesor 1 je připojen k nezávislému napěťovému zdroji 3. a vnější paměti 2 a dále je propojen s displejem 6 a klávesnicí 2-2CZ 281605 B6
Před samotným provedením operačního zákroku se provádí kontrola chladicího výkonu zařízení k provádění kryozákroku a kvality tepelného kontaktu výměníku 17 s koncovkou. Během samotného operačního zákroku je možné řídit rychlost ohřevu podle doporučené závislosti. Chladicí výkon kryoprostředku se vyhodnocuje podle žehlazovacího průběhu výměníku 17, vyjadřujícího časovou závislost teploty výměníku 17 ve fázi ochlazování bez doteku s tkání a bez pasivní koncovky. K tomuto vyhodnocení postačí dva vhodné zvolené body na průběhu /tlr T^/ a /t2, T2/, které určí rychlost zchlazení výměníku 17 a ze známé kapacity výměníku 17 je určen chladicí výkon. Aby bylo měření co nejpřesnější a aby se zároveň ověřila funkčnost nástroje 19 i za nejnižší teploty, je , +36/ a za druchladicího výkonu je možné také zchlazování. V praxi to znamená, test výkonu se začne měřit čas tedy elektromagnetický ventil 8 17. Po dosažení zvolené teploty, funkčnost nástroje 19 i zvolit za první bod počátek zchlazování /0 /t, -185/. Místo hodnoty přímo naměřenou rychlost stisknutí spínače pro se mrazení, sepne se se topení 9 výměníku vhodné hý bod udávat že po a spustí a vypne například -185 ’C se zaznamená odpovídající čas a vypne se mrazení. Je výhodné vyčkat určitý časový interval, například jednu sekundu, až se teplota ve výměníku 17 určení chladicí rychlosti použit ustálenou hodnotu, duje normální ohřev zpět na výchozí regulace topení 9 výměníku na +36 ’C.
rovnoměrně rozloží a pro Potom násleteplotu, to jest, zapne se
Před započetím vlastního zákroku je také možné určit kvalitu tepelného kontaktu mezi výměníkem 17 a koncovkou kryoprostředku. Po stisknuti tlačítka test se spustí mrazení, což znamená, že se zapne elektromagnetický ventil 8 a vypne se topení 9 výměníku 17. Po dosažení určité teploty, snímané teploměrem 10 výměníku 17, například -30 ’C, se ochlazování ukončí, zaznamená se nejnižší dosažená teplota TA a po ustálení přibližně 10 s se změří teplota Tg. Jejich vzájemný poměr je mírou kvality tepelného kontaktu.
Aby se však získaly údaje, souměřitelné pro všechny velikosti koncovek, následuje dále měření tepelné kapacity koncovky, včetně výměníku 17, ohřevem definovaným topným výkonem po danou dobu. Z těchto údajů se získá číslo v intervalu od 0 do 100, vystihující kvalitu tepelného kontaktu.
Při prováděni samotného zákroku může dojít k tak zvanému odlomení koncovky od tkáně, což se projevuje následným zhoršením tepelného kontaktu, způsobeným vlivem mikroskopických trhlin mezi koncovkou a tkání. Toto odlomení má nepříznivý vliv na rychlost ochlazování, a tím i na kvalitu kryodestrukce. Toto se projeví menší hloubkou mrazení a nižší pravděpodobností zničení nádorových buněk. Navíc se zhorší i průběh hojení. Proto je nutné kontrolovat, zda k takovémuto odlomení nedošlo. Tato kontrola se provádí sledováním časového průběhu teploty výměníku 17 v režimu, kdy je regulován přívod chladivá do výměníku 17 po dosažení dané teploty výměníku 17. V případě odlomení koncovky dojde k náhlé změně v charakteru regulačních cyklů. Zchlazovací průběh je potom strmější a naopak průběh ohřevu je méně strmý a výsledná regulační perioda je po odlomeni koncovky delší. Změna průběhu se vyhodnotí a odlomeni koncovky od tkáně je signalizováno. V tomto
-3CZ 281605 B6 případě lze výkon přerušit, vyčkat rozehřátí tkáně i koncovky a celý operační výkon provést znovu.
Velmi důležité je dodržení doporučené rychlosti ohřevu tkáně v rozmezí teplot -25 až 0 °C, pokud možno v celém objemu destruované tkáně, přičemž celková doba řízeného ohřevu nepřesahuje čtyři minuty. Regulace rychlosti ohřevu je prováděna pomocí mikroprocesoru 1, který ovládá elektronické spínače 4 a výstupní údaje jsou uváděny na displeji 6.
Jeden příkladný způsob provádění kryologického zákroku, spočívajícího v ochlazení patologické tkáně pod -25 °C a jejím následném ohřátí na původní teplotu spočíval v tom, že kontaktní plocha patologické tkáně se ochladila rychlostí 200 K/min na teplotu -180 ’C. Potom se ohřála rychlosti 150 K/min na teplotu +5 ’C. Dále probíhal samovolný ohřev až na původní teplotu rychlostí 200 K/min. Při kontaktní ploše o průměru 25 mm byla zasažena patologická tkáň o průměru přibližně 28 mm a hloubce 4 mm. Celková doba ohřevu byla menší než 4 minuty.
V dalším případě se kontaktní plocha patologické tkáně ochladila rychlostí 3000 K/min na teplotu -170 °C, která byla udržována 45 s. Potom se patologická tkáň ohřála stejným způsobem jako v prvním případě. Při kontaktní ploše o průměru 5 mm byla zasažena patologická tkáň o průměru přibližné 7 mm a hloubce 3 mm.
V dalším konkrétním případě se kontaktní plocha patologické tkáně ochladila rychlostí 600 K/min na teplotu -180 ’C, která byla udržována po dobu 30 s. Potom se patologická tkáň ohřála rychlostí 200 K/min na teplotu -30 C, potom se ohřívala stejným způsobem jako ve shora uvedených případech. Při kontaktní ploše o průměru 12 mm byla zasažena patologická tkáň o průměru přibližně 15 mm a hloubce 4 mm.
v posledním konkrétním případě se kontaktní plocha patologické tkáně ochladila rychlostí 200 K/min na teplotu -160 ’C, kde byla udržována po dobu 120 s. Potom se patologická tkáň ohřála stejným způsobem, jako v prvním příkladu. Při kontaktní ploše o průměru 25 mm s výstupy ve tvaru sedmi hrotů o průměru 3 mm a délce 14 mm byla zasažena patologická tkáň o průměru přibližně 28 mm a hloubce 17 mm.
Průmyslová využitelnost
Zařízeni k provádění destrukce patologické tkáně podle vynálezu nalezne uplatnění především při odstraňování patologických útvarů v proktologii, gynekologii a onkologické chirurgii a dále v dermatologii, orofeciální chirurgii, otorinolaryngologii, plicni chirurgii, kardiochirurgii a podobně.

Claims (2)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zařízení k provádění kryodestrukce patologické tkáně, sestávající z operačního přístroje s vestavěným zásobníkem chladicího média a operačním nástrojem a ovládací jednotky, vyznačující se tím, že ovládací jednotka je tvořena řídicím mikroprocesorem (1), ke kterému jsou připojeny elektronické spínače (4) elektromagnetického ventilu (8) výměníku (17), topení (9) výměníku (17), dalšího topení (11) ohřívače (13) výstupních plynů a tlakového topení a dále je k řídicímu mikroprocesoru (1) připojen měřicí modul (5), spojený s teploměrem (10) výměníku (17), dalším teploměrem (12) ohřívače výstupních plynů, tlakoměrem (14) zásobníku, hladinoměry (15) a ještě jedním teploměrem (16) tlakového topení, přičemž řídicí mikroprocesor (1) je opatřen prvky pro ochlazeni kontaktní plochy patologické tkáně rychlostí minimálně 180 K/min na teplotu -190 až -160 ’C, její ohřátí rychlostí 100 až 240 K/min na teplotu -70 až -20 °C a následné ohřívání rychlostí 10 až 25 K/min na teplotu -5 až +5 ’C a dále pro ohřev až na původní teplotu.
2 > Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že řídicí mikroprocesor (1) je připojen k nezávislému napěťovému zdroji (3) a vnější paměti (2) a dále je propojen s displejem (6) a klávesnicí (7).
CS92885A 1992-03-24 1992-03-24 Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu CZ281605B6 (cs)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK885-92A SK279802B6 (sk) 1992-03-24 1992-03-24 Zariadenie na vykonávanie kryodeštrukcie patologic
CS92885A CZ281605B6 (cs) 1992-03-24 1992-03-24 Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu
DE69319719T DE69319719T2 (de) 1992-03-24 1993-03-22 Verfahren und vorrichtung zur kryochirurgischen anwendung
US08/307,666 US5667505A (en) 1992-03-24 1993-03-22 Method of carrying out cryosurgical interventions and device for this method
EP93920575A EP0632710B1 (en) 1992-03-24 1993-03-22 Method of carrying out cryosurgical interventions and device for this method
AU36253/93A AU3625393A (en) 1992-03-24 1993-03-22 Method of carrying out cryosurgical interventions and device for this method
AT93920575T ATE168253T1 (de) 1992-03-24 1993-03-22 Verfahren und vorrichtung zur kryochirurgischen anwendung
PCT/CZ1993/000004 WO1993018714A1 (en) 1992-03-24 1993-03-22 Method of carrying out cryosurgical interventions and device for this method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS92885A CZ281605B6 (cs) 1992-03-24 1992-03-24 Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ88592A3 CZ88592A3 (en) 1993-10-13
CZ281605B6 true CZ281605B6 (cs) 1996-11-13

Family

ID=5341863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS92885A CZ281605B6 (cs) 1992-03-24 1992-03-24 Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5667505A (cs)
EP (1) EP0632710B1 (cs)
AT (1) ATE168253T1 (cs)
AU (1) AU3625393A (cs)
CZ (1) CZ281605B6 (cs)
DE (1) DE69319719T2 (cs)
SK (1) SK279802B6 (cs)
WO (1) WO1993018714A1 (cs)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL104506A (en) * 1993-01-25 1997-11-20 Israel State Fast changing heating- cooling device and method, particularly for cryogenic and/or surgical use
IL107460A (en) * 1993-11-01 1999-06-20 Israel State Controlled cryogenic contact system
US5910104A (en) 1996-12-26 1999-06-08 Cryogen, Inc. Cryosurgical probe with disposable sheath
EP1014873A4 (en) 1997-09-22 2003-07-09 Ethicon Inc CYROSURGICAL SYSTEM AND METHOD
US6575933B1 (en) 1998-11-30 2003-06-10 Cryocath Technologies Inc. Mechanical support for an expandable membrane
US6241718B1 (en) 1998-11-30 2001-06-05 Cryocath Technologies, Inc. Method for inhibiting restenosis
JP2002539865A (ja) * 1999-03-02 2002-11-26 コルパン,ニコライ 特に冷凍外科のための冷凍システム
US7004936B2 (en) 2000-08-09 2006-02-28 Cryocor, Inc. Refrigeration source for a cryoablation catheter
US6471694B1 (en) 2000-08-09 2002-10-29 Cryogen, Inc. Control system for cryosurgery
US6471693B1 (en) 1999-09-10 2002-10-29 Cryocath Technologies Inc. Catheter and system for monitoring tissue contact
US6692487B2 (en) * 2002-01-23 2004-02-17 Endocare, Inc. Cryosurgical monitoring system
US6789545B2 (en) * 2002-10-04 2004-09-14 Sanarus Medical, Inc. Method and system for cryoablating fibroadenomas
US8491636B2 (en) 2004-03-23 2013-07-23 Medtronic Cryopath LP Method and apparatus for inflating and deflating balloon catheters
US7727228B2 (en) 2004-03-23 2010-06-01 Medtronic Cryocath Lp Method and apparatus for inflating and deflating balloon catheters
US8206345B2 (en) 2005-03-07 2012-06-26 Medtronic Cryocath Lp Fluid control system for a medical device
US20060235374A1 (en) * 2005-04-15 2006-10-19 Mandel William R In-ice detection for cryotherapy applications
EP2057952B1 (en) * 2007-11-09 2014-01-29 AFreeze GmbH Cooling system for a catheter
DE202008017870U1 (de) * 2008-03-26 2010-09-23 Damm, Hans Vorrichtung zur Benutzung in der Kryotherapie
EP3501488B1 (en) 2017-12-21 2021-04-14 Momentive Performance Materials GmbH Aqueous silicone polymer compositions

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3439680A (en) * 1965-04-12 1969-04-22 Univ Northwestern Surgical instrument for cataract removal
AU541013B2 (en) * 1980-03-07 1984-12-13 Vyzkumny Ustav Si Lnoproude Cryogenic apparatus for surgery
US4860744A (en) * 1987-11-02 1989-08-29 Raj K. Anand Thermoelectrically controlled heat medical catheter
ZA917281B (en) * 1990-09-26 1992-08-26 Cryomedical Sciences Inc Cryosurgical instrument and system and method of cryosurgery
US5139496A (en) * 1990-12-20 1992-08-18 Hed Aharon Z Ultrasonic freeze ablation catheters and probes
US5207674A (en) * 1991-05-13 1993-05-04 Hamilton Archie C Electronic cryogenic surgical probe apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
EP0632710A1 (en) 1995-01-11
DE69319719D1 (de) 1998-08-20
US5667505A (en) 1997-09-16
AU3625393A (en) 1993-10-21
CZ88592A3 (en) 1993-10-13
ATE168253T1 (de) 1998-08-15
SK88592A3 (en) 1994-06-08
DE69319719T2 (de) 1999-06-10
SK279802B6 (sk) 1999-04-13
EP0632710B1 (en) 1998-07-15
WO1993018714A1 (en) 1993-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ281605B6 (cs) Způsob provádění kryochirurgického zákroku a zařízení k tomuto způsobu
US4601587A (en) Device and method for determining freezing points
US4072152A (en) Orthopedic cryosurgical apparatus
US6488677B1 (en) System for quantifying edema
JPH07127939A (ja) 接触表面の制御された温度変化を実現するための装置及び方法
US8454525B2 (en) System for quantifying blood flow in tissue and updating tissue baseline conditions
CN101194854A (zh) 冷冻消融纤维腺瘤的系统
Giering et al. Specific heat capacities of human and animal tissues
Pearce et al. Kinetics for birefringence changes in thermally coagulated rat skin collagen
Zherdev et al. Measurement of characteristics of cryoprobes under different operation modes
Bolmsjö et al. Cell-kill modeling of microwave thermotherapy for treatment of benign prostatic hyperplasia
JPH07122619B2 (ja) 分析装置
Roggan et al. Two-dimensional computer simulations for real-time irradiation planning of laser-induced interstitial thermotherapy (LITT)
Bianchi et al. Measurement of thermal properties of biological tissues and tissue-mimicking phantom with a dual-needle sensor
Cilesiz Controlled temperature photothermal tissue welding
Rothenborg Standardization of cryosurgical lesions
Harly et al. Heat exchange in the cryosurgery of Menière's disease: Experimental and clinical studies
US20230233243A1 (en) Managing delivery of refrigerants to medical devices
JP3457175B2 (ja) 温度センサの検査方法とその装置
Dincer Estimation of dimensionless temperature distributions in spherical products during hydrocooling
US20230300949A1 (en) Apparatuses and methods for sequential heating of cryo-fluid in cryoablation systems
CN202066815U (zh) 一种皮革保温性测试仪
US20230293218A1 (en) Apparatuses and methods for monitoring and controlling bleeding during cryoablation treatments
JP2011526170A (ja) 凍結プローブの温度調整器、温度調整器を有する凍結手術用装置及び凍結プローブの温度を調整する方法
US20030120174A1 (en) Thermostimulating device for thermographic investigations in dermatology, oncology, angiology and capillaroscopy

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20030324