RU2610338C1 - Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии - Google Patents

Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии Download PDF

Info

Publication number
RU2610338C1
RU2610338C1 RU2015151428A RU2015151428A RU2610338C1 RU 2610338 C1 RU2610338 C1 RU 2610338C1 RU 2015151428 A RU2015151428 A RU 2015151428A RU 2015151428 A RU2015151428 A RU 2015151428A RU 2610338 C1 RU2610338 C1 RU 2610338C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact
tray
electrocoagulation
tissues
well
Prior art date
Application number
RU2015151428A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Голубев
Евгений Викторович Шепель
Сергей Иванович Ситкин
Владимир Владимирович Артемов
Владимир Васильевич Артемов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)
Priority to RU2015151428A priority Critical patent/RU2610338C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610338C1 publication Critical patent/RU2610338C1/ru

Links

Images

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
    • A61B18/04Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine

Abstract

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной хирургии, а также к ветеринарии, и касается проведения газоплазменной контактной монополярной электрокоагуляции тканей мелких грызунов. При проведении такой электрокоагуляции животного, находящегося в наркозе, размещают так, чтобы его спинка находилась в 100 мл 0,9% хлорида натрия в лотке из нержавеющей стали. При этом лоток располагают на пластине нейтрального электрода с прослойкой электропроводного контактного геля между ними, а также с рабочим покрытием с вырезанным в середине лотка ложе из неэлектропроводного материала. Способ позволяет обезопасить проведение электрокоагуляции за счет рассеивания отводимого высокочастотного тока, а также за счет обеспечения большей контактной поверхности с нейтральным электродом посредством контакта с ним относительно широкого дна металлического лотка через прослойку контактного электропроводного геля. 1 пр., 4 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной хирургии, ветеринарии. Изобретение может быть использовано для обеспечения электробезопасности операций, проводимых мелким животным (лабораторные крысы, мелкие грызуны и др.), с использованием таких электрохирургических методов, как контактная монополярная коагуляция, газоплазменная коагуляция с использованием в качестве рабочего тела инертных газов: аргона, криптона и др.
Известен способ контактной монополярной электрокоагуляции [1], который используется в хирургии, ветеринарии. Стандартный способ предполагает контактное монополярное воздействие энергии высокочастотного тока на ткань. Высокочастотный ток, генерируемый электрохирургическим комплесом (ЭХК), концентрируется в зоне соприкосновения активного электрода (АЭ) с тканью на малой площади, затем поток электронов устремляется к нейтральному электроду (НЭ) по пути наименьшего сопротивления по тканям. Таким образом, энергия тока, а значит и тепловая энергия, распределяется на пути их следования по тканям крупного организма (человек любого возраста, средние и крупные животные). Однако если воздействию подлежит мелкое животное (грызуны, лабораторные крысы), то контактной поверхности с НЭ недостаточно для безопасного использования этих методик, что сопровождается электрическим ожогом области контакта и чрезмерным воздействием на орган-мишень.
К недостаткам данного способа следует отнести:
1) ограниченное применение на мелких животных ввиду малой контактной поверхности их тела по отношению к пластине НЭ и, как следствие, опасности электрических ожогов области контакта;
2) необходимость брить поле для контакта пластины НЭ.
Также известен способ инертно-газоусиленной плазменной коагуляции с использованием криптона в режиме «спрей», или короче - способ газоплазменной коагуляции (ГПК) [2]. Выбранный авторами в качестве прототипа способ ГПК - это метод монополярной высокочастотной хирургии, при котором энергия электромагнитного поля высокой частоты передается на ткань бесконтактным способом с помощью ионизированного газа - аргона, криптона, их смесей и других. Электрохирургический блок генерирует высокочастотное электромагнитное поле между двумя полюсами - одним из которых является АЭ, который в виде рукоятки рабочего инструмента находится в руке хирурга, а другим - НЭ (пластина, которая накладывается на тело пациента или животного). При обдуве АЭ инертным газом происходит ионизация газа с образованием факела плазмы. Посредством этого факела энергия высокочастотного электромагнитного поля бесконтактно передается на подлежащий участок ткани. Далее, аналогичным образом, энергия электронов рассеивается по пути следования в тканях, замыкая электрическую цепь на НЭ, контактирующую с пациентом. Однако если воздействию подлежит мелкое животное (грызуны, лабораторные крысы), то прогнозируемым осложнением использования этого метода является электрический ожог зоны контакта с НЭ. Таким образом, недостатки данного способа:
1) ограниченное применение на мелких животных ввиду малой контактной поверхности его тела по отношению к пластине НЭ и, как следствие, опасность электрических ожогов области контакта;
2) необходимость брить поле для контакта пластины нейтрального НЭ.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является разработка способа безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии для повышения безопасности использования вышеуказанных методов на мелких животных (мелкие грызуны, лабораторные крысы) в экспериментальных и лечебных целях.
Данная задача решается за счет того, что заявленный способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии заключается в погружении спинки индуцированного в наркоз животного в электролит (100 мл 0,9% хлорида натрия) в лотке из нержавеющей стали, расположенном на пластине НЭ с прослойкой электропроводного контактного геля между ними, а также с рабочим покрытием с вырезанным в середине ложе из неэлектропроводного материала (пеноплекс и др.). Благодаря такой схеме замыкания электрической цепи, отведение энергии высокочастотного тока и плазмы, используемых для коагуляции тканей, становится безопасным, т.к. она распределяется не только по органам по пути следования электронов от АЭ к НЭ, но и по буферному раствору электролита, а контактная поверхность лотка выше таковой у мелкого животного. Ввиду того, что в качестве звена электрической цепи следом за телом животного используется жидкость, отпадает необходимость в бритье поля контакта с НЭ, т.к. около
Figure 00000001
тушки животного погружено в раствор электролита, по которому электроны распределяются на всю площадь металлического лотка и пластины НЭ.
Сущность предложенного способа заключается в том, что плоский прямоугольный лоток из нержавеющей стали (Ш×Д×В для крысы 200 г = 10×15×1 см) (Фиг. 1, 2 (1)) со 100 мл электролита - 0,9%-го раствора хлорида натрия (Фиг. 1, 2 (2)) - располагают на НЭ (Фиг. 1, 2 (3)) ЭХК-генератора высокочастотного тока (Фиг. 1, 2 (4, HF)), между которыми наносится прослойка из 10-15 мл электропроводного контактного геля (Фиг. 1, 2 (5)). Поверх лотка располагают прямоугольное покрытие из неэлектропроводного мягкого материала (пеноплекс, резина и др.) (Ш×Д×В для крысы 200 г = 15×20×1 см) (Фиг. 1, 2 (6)) с вырезанным по центру овальным ложе для животного (Ш×Д для крысы 200 г = 6×10 см) (Фиг. 1, 2 (7)). После индукции в нарко, оперируемое животное (Фиг. 1, 2 (8)) погружается спинкой в ложе с электролитом. После доступа к органам и тканям-мишеням воздействуют на них посредством рукоятки АЭ (Фиг. 1, 2 (9)) контактно (Фиг. 2 (Б)) или бесконтактно (Фиг. 2 (В)) монополярной или газоплазменной коагуляцией соответственно.
Между совокупностью существенных признаков заявляемого объекта и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, в основе которой включение в электрическую цепь ЭХК - АЭ - животное - НЭ, дополнительного звена в виде раствора электролита (100 мл 0,9% раствора хлорида натрия) в металлическом лотке, расположенном на пластине НЭ через прослойку электропроводного контактного геля. Это звено цепи снимает необходимость в бритье животного для контакта с НЭ, т.к. электролит жидкий, а также обеспечивает увеличение контактной поверхности животного и НЭ, создает дополнительную электропроводную буферную емкость для безопасного распределения потоков электронов от точки контакта АЭ с органом-мишенью до контактной поверхности тушки с НЭ.
Технический результат
Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии позволяет упростить и обеспечить электробезопасность использования указанных технологий в отличие от обычной схемы подключения электрической цепи в методах-аналогах, которые чреваты электрическими ожогами зоны контакта тушки мелкого грызуна с НЭ.
Возможность осуществления заявляемого изобретения показана следующим примером.
Пример 1.
Для сравнительного анализа эффектов газоплазменной коагуляции на ткани печени с использованием в качестве рабочего тела аргона и криптона выполнялась экспериментальная работа на крысах. Под ингаляционным севорановым наркозом лабораторная крыса после индукции в наркоз через ложе рабочего покрытия из пеноплекса погружена спинкой в 100 мл раствора электролита в плоском металлическом прямоугольном лотке, который, в свою очередь, располагается через прослойку контактного электропроводного геля (10 мл) на платине НЭ. После обработки операционного поля выполнялась срединная лапаротомия, край печени выводился в рану. С помощью стандартизированного цилиндрического пробойника 10 мм наносилось краевое повреждение печени. Гемостаз осуществлялся с помощью газоплазменной коагуляции с использованием в качестве рабочего тела аргона (группа контроля - 20 крыс) и криптона (группа сравнения - 20 крыс). По достижению полного гемостаза и экспозиции 10 минут область коагулированной раны печени забиралась стандартизированным пробойником диаметром 15 мм. Повторная коагуляция соответсвующим методом. Контроль гемостаза, санация брюшной полости. Послойное ушивание лапаротомной раны. Фиксировалось время операции, этапа коагуляции и др. Материалы тканей печени изучались микроскопически.
Список использованной литературы
1) Шамов В.Н. О значении физических методов для хирургии злокачественных новообразований: дисс. д-ра мед. наук. Санкт-Петербург, 1911. - 471 с.
2) Патент на изобретение №2517052 «Способ инертно-газоусиленной плазменной коагуляции с использованием криптона в режиме «спрей»» (Приоритет изобретения 22.01.2013 г.).

Claims (1)

  1. Способ газоплазменной контактной монополярной электрокоагуляции тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии или ветеринарии, включающий размещение спинки животного, находящегося в наркозе, в 100 мл 0,9% хлорида натрия в лотке из нержавеющей стали, расположенном на пластине нейтрального электрода с прослойкой электропроводного контактного геля между ними, а также с рабочим покрытием с вырезанным в середине лотка ложе из неэлектропроводного материала.
RU2015151428A 2015-12-01 2015-12-01 Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии RU2610338C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151428A RU2610338C1 (ru) 2015-12-01 2015-12-01 Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151428A RU2610338C1 (ru) 2015-12-01 2015-12-01 Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610338C1 true RU2610338C1 (ru) 2017-02-09

Family

ID=58457885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151428A RU2610338C1 (ru) 2015-12-01 2015-12-01 Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610338C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2183946C2 (ru) * 1997-10-15 2002-06-27 Козлов Николай Павлович Устройство для воздействия плазмой на биологическую ткань
US20090024122A1 (en) * 2005-05-09 2009-01-22 Klaus Fischer Endoscopic-surgery apparatus for argon-plasma coagulation (apc)
RU2517052C1 (ru) * 2013-01-22 2014-05-27 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ инертно-газо-усиленной плазменной коагуляции с использованием криптона в режиме "спрей"
US8920412B2 (en) * 2008-06-30 2014-12-30 Erbe Elektromedizin Gmbh Electrosurgical generator for the treatment of a biological tissue, method for regulating an output voltage of an electrosurgical generator, and corresponding use of the electrosurgical generator

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2183946C2 (ru) * 1997-10-15 2002-06-27 Козлов Николай Павлович Устройство для воздействия плазмой на биологическую ткань
US20090024122A1 (en) * 2005-05-09 2009-01-22 Klaus Fischer Endoscopic-surgery apparatus for argon-plasma coagulation (apc)
US8920412B2 (en) * 2008-06-30 2014-12-30 Erbe Elektromedizin Gmbh Electrosurgical generator for the treatment of a biological tissue, method for regulating an output voltage of an electrosurgical generator, and corresponding use of the electrosurgical generator
RU2517052C1 (ru) * 2013-01-22 2014-05-27 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ инертно-газо-усиленной плазменной коагуляции с использованием криптона в режиме "спрей"

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АВРАМЕНКО К.С. и др. Воздействие холодно-плазменного коагулятора на биологические ткани, Ветеринария, 2002, N1, С.13-15. *
ГОЛУБЕВ А.А. и др. Газоплазменная коагуляция печени в эксперименте. Эндоскопическая хирургия, 2013, N 4, С.32-38. *
ГОЛУБЕВ А.А. и др. Газоплазменная коагуляция печени в эксперименте. Эндоскопическая хирургия, 2013, N 4, С.32-38. АВРАМЕНКО К.С. и др. Воздействие холодно-плазменного коагулятора на биологические ткани, Ветеринария, 2002, N1, С.13-15. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11723709B2 (en) System, method and computer-accessible medium for in-vivo tissue ablation and/or damage
Harrell et al. Energy sources in laparoscopy
Long et al. Histological and finite element analysis of cell death due to irreversible electroporation
Hainer Fundamentals of electrosurgery
US20220133401A1 (en) Treatment of the reproductive tract with pulsed electric fields
US20190184163A1 (en) Systems and methods for delivering pulsed electric fields to skin tissue
Brill Electrosurgery: principles and practice to reduce risk and maximize efficacy
Sutton et al. History of power sources in endoscopic surgery
Siddaiah-Subramanya et al. Complications, implications, and prevention of electrosurgical injuries: corner stone of diathermy use for junior surgical trainees
Bowers et al. Comparison of tissue effects in rabbit muscle of surgical dissection devices
RU2610338C1 (ru) Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии
CN107847269B (zh) 专用于电闪击法与电干燥法的便携设备
Luo et al. The safety of irreversible electroporation on nerves adjacent to treated tumors
Sajjadian et al. Electrosurgery in the head and neck
Carr‐Locke et al. Principles of electrosurgery
RU2186584C1 (ru) Система биосинхронизации физиотерапевтических и деструктивных процессов воздействия
Iwai et al. Development and application of a spray tip that enables electrocoagulation of a variety of tissues
Cho et al. High-frequency alternating electrical current: selective electromagnetic tissue reaction
Lukavenko The high-frequency radio-wave surgery method: Physics of processes and medical application
Arun Guru A Comparitive Study on Diathermy Vs Scalpel Skin Incisions in Abdominal Surgeries in Government Rajaji Hospital, Madurai
KR102385845B1 (ko) 비가역 전기 천공 시스템 및 방법
RU2738572C1 (ru) Устройство для электропорации
Chassang et al. Technological Advances in Surgical Equipment in Exotic Pet Medicine
US20230139073A1 (en) Large area hemostasis with vessel sealing
Chlouchi et al. Burns in the Operating Room: A Case Report of an Electrosurgery Plate Hand Burn

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181202