방사선 노출은 복잡한 절제 절차에서 과소 평가된 위험입니다. 여기에서는 새로운 비형광 투시 카테터 시각화 시스템을 사용하여 환자와 실험실 직원 모두의 형광 투시 시간과 투여량을 크게 줄이는 프로토콜에 대해 설명합니다.
방법 논문
방사선 노출은 복잡한 절제 절차에서 과소 평가된 위험입니다. 여기에서는 새로운 비형광 투시 카테터 시각화 시스템을 사용하여 환자와 실험실 직원 모두의 형광 투시 시간과 투여량을 크게 줄이는 프로토콜에 대해 설명합니다.
기술 플랫폼 (MediGuide)는 최근 비 투시 카테터 추적에 도입되었습니다. 여러 연구에서, 우리는 이러한 비 투시 카테터 시각화 시스템 (NFCV)의 애플리케이션이 전기 생리학 (EP) 다양한 절차에 의해 투시 90~95% 시간 및 투여 량을 감소 시킨다는 것을 증명 하였다. 이것은 환자뿐만 아니라 EP 실험실에서 일하는 간호사 및 의사에게뿐만 아니라 관련 될 수있다. 또한, 이러한 상심 실성 빈맥 등의 표시의 부분 집합에, NFCV는 완전히 비 투시 절차를 가능하게하고 실험실 직원이 리드 앞치마를 착용하지 않고 작업 할 수 있습니다. 이 프로토콜로, 우리는 일반적으로 종래의 설정에서> 30 분간의 투시 시간과 관련된 이러한 심방 세동의 절제 등의 복잡한 절차가 안전하게 추가 사용하여 투시 노광> 90 %의 감소와 함께 수행 될 수 있음을 입증 NFCV의.
도자 절제술 많은 부정맥의 치료에 표준 치료법이되었다. 다른 절제 전략 제안되어 현재 적용되지만, 모든 절제 절차 카테터를 시각화 투시의 사용을위한 그들의 필요성에 하나의 공통점을 공유한다. 절제 절차 라이브 엑스레이의 사용에 대한 의존도가 크게 방사선 시간과 복용량을 감소하는 데 도움이 3D electroanatomical 매핑 시스템 (EAMS)의 출현으로 1990 년대에 완화되었다. 자기 공명 영상 (MRI) 및 컴퓨터 단층 촬영 (CT)를 사용하여 심장의 이미징 통합은 더욱 절제 절차 1 중 투시 노출을 감소시키기 위해 도시되었다. 최근 MediGuide- (MG) 기술이라고 카테터 시각화를위한 새로운 기술은, 상기 방사선 노출 2,3- 감소를 용이하게 도입 할 수있다. 상세는 이전 4,5 설명되었다. 간략하게, 하나의 코일 센서 내장카테터 팁에 DED 정확하게 전자기장에 의해 지역화 할 수 있습니다. 공구의 3 차원 위치 및 방향에 대한 정보는 투시 시스템으로 전송되며,이 사전 기록 시네 루프에 투영 가상 BI-평면도에서 카테터 팁을 시각화하기 위해 사용된다. 이것은 이전 AF (MG 기술의 응용은 심방 조동 4 진단 카테터를 사용하여 여러 상심 실성 빈맥 (SVT) (6) 및 심방 세동 모두 진단 및 절제 카테터를 사용하여 형광 투시법 부담의 상당한 감소를 초래할 수 있음을 보여왔다 ) 7가지 경우. 비 투시 카테터 시각화 (NFCV) 기술의 응용은 전적으로 카테터 팁의 위치를 기반으로 카테터 샤프트 시각화 및 카테터의 위치 파악 절차 없을 위험을 증가시킬 우려가있을 수있다. 그것은 합병증이 같거나 proced 심지어 낮다는 것을 입증되었다URES 기존의 도구 (14)와 함께 수행. 이것은 종래의 방법의 한계에 의해 설명 될 수있다 : 절차 카테터의 특정 비율은 "볼"에서 유일한 것이다. 카테터이 가상 biplanar보기에 전체 과정 동안 볼 수 있기 때문에이 NFCV 기술의 응용 프로그램에 의해 변경되었습니다.
이 프로토콜에서는, 우리는 발작, 약물 내화물 높은 증상 심방 세동 환자에서 심방 세동의 절제를 수행합니다. 이 프로토콜의 목적은 종래의 방법에서와 같은 엔드 포인트를 달성하는 것, 즉, 검증 양방향 블록 모든 폐정맥의 단리, 및> 90 %에 의해 환자에 대한 투시 노출을 줄일 통해 종래의 설정에 비해 NFCV 기술의 추가 사용.
모든 환자는 심낭 삼출 등의 제거 절차의 모든 일반적인 합병증 후 동의서에 서명, 액세스 사이트, 뇌졸중 / TIA 및 식도 - 심방 루에서 혈관 합병증은 설명했다. 이 지역 윤리위원회의 요구 사항을 충족. 어떤 환자 서브 그룹에서 제외 할 수 없었다 (예를 들어, 심장 박동기 또는 ICD 환자); AF 절제 절차는 일반적인 금기 사항 (예, 항 응고, hyperthyreosis, 판막 AF, 등 금기)를 해결해야했습니다.
1. 환자 설치
2. 절제 절차
3. 시술 후 관리
이 절차는 일반적으로 2-2.5 시간 지속됩니다. 환자들은, 수면 진통제를 수신하지만, 자발적으로 호흡 것을 의미 깊은 아날로그 진정을 받고있다. 모든 폐 혈관의 양방향 블록, 건강한 좌심방 조직 및 심방 세동 또는 심방 조동의 비하고 유도를 포함한 모든 엔드 포인트가 달성되면, 환자의 12 개월 후 심방 세동의 재발에서 자유의 75 % 확률에 대해 수 있습니다. 좌심방이 저전압 영역 (도 2 참조)와 섬유 성 조직이 있으면, 부정맥으로부터 영구 자유 기회가 건강한 조직 좌심방 환자에 비해 어둡게 (도 3 참조). 통상적으로, 환자는 수술 후 24 시간을 배출 할 수있다. 절제 절차 후 첫 4-6주에서, 심방 부정맥의 짧은 에피소드가 발생하고 자주 할 수 있습니다. 6 주 이후, 절제 절차의 결과는 가능성이 자명하다. 대부분의 경우, 모든 의료 항 도착 hythmic 치료는 절제 절차의 일에 중단된다. 경구 항응고제는 필수이고, 최소 3 개월 동안 개인의 뇌졸중 위험 관계없이 절제 시술 후 계속 될 필요가있다.

그림 1 : NFCV 기술을 사용하여 심방 세동의 절제. 왼쪽과 중간 : 왼쪽 우수한 폐정맥 (LSPV, 파란색 마커)에서 절제 카테터 (빨간색 팁) : NFCV 기술을 사용하여 카테터의 시각화. 오른쪽 : 3D 매핑 시스템에 표시된 동일한 설정. 좌심방에 능선에 가까운 왼쪽 우수한 폐 정맥에 배치 절제 카테터 (녹색 후광). 좌심방 (녹색 카테터)에 식도 온도 프로브 후방. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.


그림 3 : "건강한"좌심방의 전압지도. 3D는 좌심방의 CT 모델을 재구성. 색으로 구분 전압 맵은 반흔 조직 (전기 곡선 <0.2 MV)에 대한 건강한 조직 (전기 곡선> 0.5 MV) 보라색과 회색으로 표시됩니다. 전기도 진폭> 0.2 MV와 <0.5 MV는 노란색, 빨간색, 파란색으로 표시됩니다.ighres.jpg "대상 ="_ 빈 ">이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
비디오 1 : NFCV의 원리. 절차의 시작 부분에서,이 짧은 시네 (3 초마다)가 기록되고 카테터 시각화 동적 배경으로 사용되는 루프. 끝에 소형 센서는 환자에 삽입 NFCV 시스템에 의해 시각화와 카테터를 특별히 설계. 이 비디오를 보려면 여기를 클릭하십시오.
중재 심장병 및 전기 생리학에 대한 방사선 노출 때문에 예측할 수없는 부작용의 위험을 과소 평가입니다. 현재 문학은 X-ray 소스에 왼쪽 반구의 근접이 범인 (12)이 될 수 있음을 시사 임상의 하위 그룹 중 왼쪽면 뇌 종양의 높은 발생 빈도를 알 수있다. 방사선 노출 및 종양의 진단과 대기 시간은 20 년 이상으로보고되었다. 따라서, 오늘날의 interventionalists는 최소 방사선 노출을 감소시키기 위해 모든 기술 옵션을 사용한다.
NFCV 시스템 ALARA 원리에 따른 방사선 노출을 최소화하기 위해 최근 3 년간 여러 번 적응 된 워크 플로우 절차 14,15 시간에 영향을주지 않고 투시 노출을 줄일 수있다.
3D 매핑 시스템은 복잡한 3 차원 STR의 이해를 돕기 수uctures 있지만, 운영자의 기본 배향은 종래의 형광 투시법을 이용하여 생성된다.
중격 천자는 NFCV 기술을 사용할 수없는 센서가 장착 재료부터이 절차 중 방사선 량의 가장 큰 기여 단계 (75-80%)이 현재 사용할 남아있다. 특히 미경의 손이 안전 빵꾸과 낮은 합병증에 기여할 수있다 (예 : 심장 내 또는 경식도 에코 등) 그 시험 : 다른 영상 방식에서 가장 중요한 단계를 나타냅니다.
NFCV만을 절제 절차에서하지만 또한 심장 재 동기화 치료 (CRT)과 같은 복잡한 주입에 사용되지 않는다. 이러한 절차에서, 시스템은 종래의 주입에 비해 13 75-80% 의해 투시 부담의 감소를 허용한다. 40 절차 50 명의 환자 1.1 분의 평균 투시 시간 - 최근 출판 30의 학습 곡선 후 그것을 보여줄 수가능한 14 안전합니다. > 500 명 (도 4 참조)에 대한 데이터 취득을 연장 할 때 확인되었다.

그림 4 : 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
현재 사용할 수있는 시스템의 한계는 카테터의 끝이 가시화된다는 점이다. 미경 사업자는 아마 카테터 샤프트의 위치가 될 것입니다 알고 팁의 방향에서 보간 할 수 없습니다. 또한, 시스템은 아직 중격 칼집을 시각화 할 수 없다. 전용 카테터의 제한된 선택은 상이점에 대해서만 절차 수가 제한되는 것은 available- NFCV 기술을 사용하여 적합하다.
가까운 미래에더 많은 장치 및 도구는 비 형광 투시를 시각화 할 수있는 센서가 장착되는 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 여기에 기본적으로 다른 절차 심혈관 플랫폼으로 작동합니다 전기 생리학 소개 된 단지 첫 번째 응용 프로그램입니다.
SR, SER 및 MD 세인트 주드 의료, Inc.의 PS에 의해 겸손 강의 수수료를 받고 성장 호르몬은 겸손한 강의 수수료를 받고 SJM 컨설턴트입니다.
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| Agilis Nxt 조종 가능한 도입기 71cm 작은 곱슬 | SJM | 408309 | 조종 가능한 칼 |
| BRK 경중격 바늘 및 스테인리스 스틸 탐침 | SJM | 408314 | 경중격 바늘 |
| EnSite 속도 패치 세트 | SJM | 100003331 | 3D 매핑 도구 |
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| 냉각 점 | SJM | IBI-89003 | 관개 펌프 |
| 쿨 포인트 튜빙 세트 | SJM | 85785 | 튜빙 세트 |
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