在逼真的模型上练习单绒毛膜胎盘吻合支胎儿镜激光凝固术所需的具体操作技能,可帮助经验较少的外科医生克服该手术陡峭的学习曲线。目前,该手术已被视为双胎输血综合征的标准治疗方法。
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在逼真的模型上练习单绒毛膜胎盘吻合支胎儿镜激光凝固术所需的具体操作技能,可帮助经验较少的外科医生克服该手术陡峭的学习曲线。目前,该手术已被视为双胎输血综合征的标准治疗方法。
在单绒毛膜胎盘中对动静脉吻合支(AVA)进行胎儿镜激光凝固术是双胎输血综合征(TTTS)的标准治疗方法,但该手术技术难度高,且可能引发严重并发症。掌握并维持所需的手术技能需要持续练习、足够的病例积累以及时间投入。在逼真的外科模拟器上进行训练,有望缩短这一陡峭的学习曲线,并使多名操作者同时获得与手术相关的特定技能。本文介绍了几种设计逼真的模拟器,旨在帮助使用者熟悉TTTS外科治疗过程中所需的设备及具体步骤,包括胎儿镜的操作、对前壁和后壁胎盘的处理、吻合支的识别以及血管的高效凝固。我们阐述了外科医生可在该模型上练习并应用于临床病例的关键技能,这些技能对于成功实施胎盘激光凝固术尤为重要。这些模型可根据材料的可获得性灵活调整,且仅需使用标准的胎儿镜设备。此类培训系统可作为传统外科师徒式培训的有益补充,对于提供该项临床服务的胎儿医学中心具有实用价值。
掌握一种新的微创外科技术通常采用传统的外科师徒模式,即学习者通过观察专家外科医生对真实患者进行手术操作来学习,并最终在密切监督下实施该技术1。这种历史悠久的模式往往限制了知识从导师向个体学员的有效传递,并且高度依赖于培训资金和患者病例数量等资源的可获得性2。胎儿镜手术即为一种高风险的微创手术,是在妊娠期间对早产胎儿实施的手术,该手术对母体和胎儿均存在风险。与其他外科手术一样,在学习曲线的初始陡峭阶段,并发症发生率较高。因此,为了达到优化患者预后的关键手术例数,此类手术通常由资历最深或技术最娴熟的外科医生来完成3。
良好的胎儿镜技术对于胎儿治疗的未来发展至关重要,因为该领域致力于实现微创化,甚至在纠正结构缺陷方面也是如此4,5,6。胎儿镜手术在技术上具有挑战性,在真实手术环境中进行技能训练和开发新技术会带来固有的患者安全风险。即使是经验丰富的外科医生,也需要在多名患者身上持续练习,才能获得专业技能、掌握问题排查能力,并在面对新而复杂的手术时具备预测和规避风险的直觉。对于初学者通常伴随的次优结果,临床实践中的容忍度较低7。在胎儿镜手术初期实施阶段,虽然必须确保患者安全不受影响,但同时也需要提高所有操作者获取技能与专业知识的效率,尤其是在刚开始开展胎儿镜技术的小型临床单位中。由于培训资金有限且可操作的患者数量较少,传统的师徒式培训模式已难以满足掌握这些高度专业化手术的需求,因此需要一种替代性的补充培训体系。通过在高保真模拟设备或尸体动物模型上进行训练,结合传统的专人指导或远程督导,以及以手术步骤为核心的渐进式学习,可以缩短操作学习曲线并减少并发症的发生8,9,10,11。在实际手术前,熟悉胎儿镜的操作、宫内血管赤道的定位以及激光凝固技术,有望降低术中并发症的风险12,13。此类培训可帮助新操作者在逼真的组织模型上掌握基本技能,从而缩短其学习曲线。
单卵双胎在全球的发生率一致,约为每1,000次妊娠中发生3至5例。其中75%的单卵双胎具有单绒毛膜双羊膜囊(MCDA)胎盘结构,这类妊娠存在发生双胎输血综合征(TTTS)的显著风险。目前,TTTS约影响10-15%的MCDA妊娠,即每10,000次分娩中发生1至3例14。随着体外受精(IVF)技术应用频率的增加,单卵双胎的发生率预计将进一步上升,因为在IVF妊娠中单卵双胎的发生风险增加2至12倍15,16,17,18,19。TTTS的发病机制源于通过胎盘深部动静脉吻合支(AVA)发生的单向胎儿间血流。若不进行治疗,其胎儿死亡率高达60-100%,且存活胎儿面临严重的并发症风险20,21,22。
选择性胎儿镜激光凝固术(SFLP)是唯一一种旨在通过胎儿镜识别并消融异常动静脉吻合支(AVA)来挽救双胎的根治性干预措施,被公认为妊娠期双胎输血综合征Ⅱ-Ⅳ期(约占所有病例的93%)的标准治疗方案 < 妊娠26周,目前正在进行临床研究,以确定该方案是否也应适用于部分I期疾病患者23,24,25SFLP的整体围产期存活率约为70%,且胎龄较大和出生体重较高的胎儿在分娩时存活的可能性更高26,27 并且被认为优于其他干预措施,因为它能直接纠正双胎输血综合征(TTTS)的根本病理机制28,29,30该干预措施本身并非没有并发症,激光治疗的双胎输血综合征与复发(0-16%)、围产期死亡率(约35%)以及5-20%的长期神经功能障碍风险相关。23掌握正确的技能、在陡峭的学习曲线上积累专业知识、遵循国际胎儿镜操作标准以及保持手术灵巧性,对于此类复杂疾病的最佳治疗结局至关重要13,31,32,33这通常取决于资金和人力资源,以及获取足够数量病例所需的时间,而达到这一关键病例数量可能需要较长时间。34目前,已建立的胎儿治疗中心主要集中在西欧和北美,但预计未来人口激增(从而带来更多的新妊娠)将主要影响亚洲和非洲。35,36因此,可以预期在这些资源较匮乏的人群中,可进行宫内治疗的胎儿畸形发病率将有所上升。区域范围内应优先解决诸如胎儿镜手术等专科医疗服务的推广问题37这些地区的新兴胎儿治疗中心必须能够稳定提供SFLP服务,以满足当地社区的需求,但新中心需要投入大量资金和时间,才能达到与现有成熟中心相当的治疗效果。38,39,40,41.
摆脱资源消耗巨大的师徒制模式,将有助于向迫切需要相关技能和专业知识的地区广泛传播这些能力。传统的外科师徒培训模式虽然仍然具有相关性,但对于许多较小的临床单位而言已不够实用,因其耗时耗力,且每次只能将知识和技能传授给一名学员。在导师指导下进行模拟训练,更适用于大范围推广,可通过讲习班和在可靠的组织模型上定期开展技能培训,使一位专家的知识和技能同时传递给多人13,42,43。有观点认为,由于双胎输血综合征(TTTS)较为罕见,其治疗应集中于手术量较大的胎儿医学中心,以提高治疗效果。然而,也有必要建立新的胎儿治疗中心,以改善患者对治疗的可及性。新兴的胎儿治疗中心(如新加坡国立大学医院(NUH))需遵循特定的指导规范,以确保其手术疗效,i.e.,如图137所示的诗里叻-新加坡国立大学医院导师指导体系。
本文将介绍一种基于模型的系统,该系统可使新手操作者在专家指导者的带领下同步进行技能训练,并可在患者间隔期较长时通过该系统练习以保持手术灵巧性。我们将分享来自泰国曼谷诗里拉吉医院和新加坡国家大学医院在开展胎儿治疗工作时的实践经验6,44,45。
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人类足月胎盘的采集已获得新加坡国家大学医院(NUH)特定领域审查委员会(DSRB C/00/524)以及曼谷诗里拉吉医院诗里拉吉机构审查委员会(SIRB 704/2559)的批准。在所有情况下,患者均签署了单独的书面知情同意书,同意所采集样本用于研究。猪膀胱取自新加坡当地屠宰场,由吴颖武博士(NUH)惠赠。非人灵长类动物(NHP)胎盘为繁殖食蟹猴(Macaca fascicularis)过程中产生的废弃组织,来源于新加坡卫生部国家医学研究委员会资助项目(NMRC/CSA/043/2012),采集过程严格遵守新加坡国立大学和新加坡保健服务私人有限公司的机构动物护理和使用委员会(IACUC 2009-SHS-512)的规定,由Chan副教授惠赠。
1. 使用胎儿镜模拟器熟悉胎儿镜操作及胎盘定位
2. 用于练习直接胎儿镜进入、赛尔丁格技术及血管激光凝固的组织模型
3. 将模型上习得的技能转移至人类患者
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胎儿镜模拟器的基本要求包括一个透明的“皮肤”,以便在模型内通过超声观察胎盘,以及一个具有代表性的MCDA胎盘模型。此处所示的模拟器由诗里拉吉医院(曼谷)开发,是一个封闭系统,包含一个中期妊娠单绒毛膜胎盘的硅胶复制品(图1)。持续使用该模型有助于初学者外科医生增强对胎盘方位和胎儿镜放置的信心,并提高对直型和弯型胎儿镜操作的熟练度。在组织模型上的练习可使外科医生更熟悉胎盘血管的激光凝固操作,并掌握处理常见问题的能力,例如快速血管出血和血管破裂。若无法获得单绒毛膜胎盘,单胎胎盘可作为良好的替代模型。该模型应使用易于获取的设备和足月胎盘组装而成(图2,图3)。外科医生应能够自信地沿胎盘全长检查血管,并熟练地使用任一组织模型系统性地进行激光凝固。若血管凝固完全,则深部吻合支将不复存在;通过索罗门技术消融赤道区域的表浅吻合支,即可完成双绒毛膜化(图4
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在胎儿镜模拟器和组织模型上练习的技能涵盖了单绒毛膜双胎选择性激光胎盘吻合血管凝固术(SFLP)所需的大部分技术能力。这些模型训练的优势包括:学习同时操作超声探头和胎儿镜,熟悉直型与弯型胎儿镜的操作,练习在高保真的单绒毛膜双羊膜囊(MCDA)胎盘上沿双胎间膜全长系统性检查血管赤道区以识别吻合血管,以及掌握针对大口径、高血流血管的正确操作技术,避免血管破裂,否则可能导致严重后果,包括突然视力丧失以及一个或两个胎儿失血性死亡。此外,还可进行额外训练以模拟“所罗门技术”中使用的表浅激光消融。所获得的技能可直接应用于孕妇临床操作中。定期练习有助于使外科医生达到安全凝固MCDA胎盘血管赤道区所有可见吻合血管的目标,同时最大限度降低SFLP术后双胎贫血-红细胞增多序列征(TAPS)的发生风险51。
诗里拉吉医院医学院团队开发了一种专有的模拟体,以提升外科医生的学习体验。这种直径为35 cm的软橡胶球形模型可模拟宫内环境,用于手术技能的学习与提高45。模型包含一个单绒毛膜胎盘的橡胶复制品,并设有单向阀端...
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作者无任何利益冲突需要披露。
作者谨向在新加坡和曼谷协助模型制作、提供材料以及组织培训研讨会的人员表示感谢:Dr. Ying Woo Ng、Prof. Yoke Fai Fong、Sommai Viboonchart、Ginny Chen、Cecile Laureano、Pei Huang Kuan、Mei Lan Xie、Prof. Jerry KY Chan。本研究的材料得到了曼谷玛希隆大学西里拉医院医学院妇产科以及新加坡国立大学医院妇产科的支持,并获得新加坡国家医学研究委员会资助(项目编号:NMRC/CSA/043/2012)。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 胎儿镜模拟器 | 泰国曼谷诗里拉吉医院妇产科母胎医学科 | 无 | 诗里拉吉胎儿镜模拟器。由泰国曼谷诗里拉吉医院制作的单绒毛膜前/后胎盘及吻合支定制模型。 |
| 配备光源、摄像头和录像机的腹腔镜塔 | 奥林巴斯新加坡 | Olympus Visera Elite 系统(Olympus 新加坡),配备 OTV-S190 摄像头和 CLV-S190 光源(强度设为中等,0 级)以及录像设备 | 用于胎儿镜检查及操作记录的腹腔镜塔 |
| Voluson E8 超声设备配备 4CD 探头 | GE Healthcare 新加坡 | GE Voluson E8;经腹4CD凸阵探头(2-5 MHz) | 用于引导胎儿镜引入与操作的超声系统 |
| 微型直筒望远镜 0o (2毫米)用于后壁胎盘 | KARL STORZ GmbH & Co KG,德国图特林根 | 11630AA | 胎儿镜。0° 透镜,直径2 mm,长度26 cm,可高压灭菌,内置光纤导光。需与操作鞘11630KF配合使用。 |
| 直型操作鞘管,配锥形闭孔器。 | KARL STORZ GmbH & Co KG,德国图特林根 | 11630 KF | 9 Fr,工作通道1 mm,与11630AA配合使用;工作通道可容纳直径最大为400 μm的激光光纤µm 核心。 |
| 多通道微型直视望远镜 0° 直接朝向后壁胎盘 | KARL STORZ GmbH & Co KG,德国图特林根 | 11506AAK | 胎儿镜。0° 镜头,直径3.3 mm,长度30 cm,30,000像素,集成通道,可高压灭菌,内置光纤导光。 |
| 多通道微型直视望远镜 0° 设置弯曲度 用于前壁胎盘 | KARL STORZ GmbH & Co KG,德国图特林根 | 11508AAK | 胎镜。0° 透镜,直径3.3 mm,长度30 cm,30,000像素,集成通道,可高压灭菌,内置光纤导光。 |
| Dornier 半导体激光器,配备 400 μm 或 600 μm 激光光纤 | Medilas D 多束激光系统,Dornier MedTech Asia,新加坡 | S/N D60-353 | 激光光凝系统。二极管(30-60 W) |
| 激光光纤 | 400-600µm 激光光纤 | 一次性LG型D01-6080-BF-0;批号1024/0613 | 使用提供的陶瓷切割器,在光纤烧灼凝固后重塑其尖端,以保持激光的锐利聚焦。 |
| 带有超声波透射皮肤的大型塑料容器; | NA | 无 | 容器是一种带有防水盖的简单家用物品,盖子可锁定到位。硅橡胶 "皮肤" 内部制备的模型可用于容器内胎盘的超声成像可视化,可作为血管激光凝固术的模拟器。 |
| 猪膀胱和妊娠中期小型胎盘 | NA | 无可用内容。 | 从当地肉贩处获取。一种弹性组织,填充大量液体后可被拉伸;可容纳小型人或非人灵长类胎盘,用作激光凝固模拟器 |
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