JoVE Encyclopedia of Experiments
Биология
0 просмотров • 4:24 мин • July 8th, 2025
Электрохирургия использует направленную радиочастотную - радиочастотную - энергию для восстановления мест повреждения. Чтобы выполнить электрохирургию, начните с выполнения разреза по средней линии на модели свиньи, находящейся под наркозом, чтобы обнажить печень.
Используйте абразивную силу на капсуле Глиссона - волокнистой печеночной оболочке - чтобы стимулировать травму и вызвать кровотечение с поверхности печени. Создают рваные раны – глубокие порезы разной степени – для облегчения геморрагического кровотечения. Поместите электрохирургическое устройство непосредственно в место повреждения на печени.
В этом биполярном электрохирургическом устройстве используется технология трансколлации, которая подает радиочастотную энергию в место повреждения с помощью потока физиологического раствора через два соседних электрода. Каждый электрод имеет концевую насадку, которая выбрасывает струю физиологического раствора с постоянной скоростью при движении устройства. При прохождении высокочастотного переменного тока возникают ионные колебания внутри ткани. В результате этого процесса выделяется тепло трения, повышающее температуру в месте травмы.
Постоянный поток физиологического раствора из зонда обеспечивает равномерное распределение тепла по разрезу. Тепло обеспечивает термическую коагуляцию - процесс, который денатурирует коллагеновые белки на разрезанных концах сосудов. После охлаждения коллагеновые нити преобразуются в спутанную массу, герметизируя рану и останавливая кровоток. После остановки кровотечения печень свиньи может быть использована для дальнейшего тестирования.
Когда животное будет готово, откройте наконечник зажигаемого устройства SBRF, подготовленного в соответствии со спецификациями производителя, и подключите наконечник к генератору. Затем установите низкую скорость потока физиологического раствора и настройку мощности радиочастоты на 160 Вт. Обеспечьте адекватное обнажение твердых органов, представляющих интерес, мобилизуя другие структуры и вставив втягивающее устройство, если это необходимо.
Используя лезвие скальпеля #10, нанесите абразивное усилие вперед и назад на капсулу печени глубиной от 1 до 2 миллиметров и площадью 2 квадратных сантиметра, чтобы вызвать капсульное кровотечение. Продолжайте создавать скальпелем рваные раны твердого органа глубиной 1 сантиметр возрастающей степени тяжести от 5 сантиметров до всей длины печеночной ткани.
Затем, используя тупое устройство, такое как зажим Келли, используйте колющее движение для создания проникающих ран частичной или полной толщины. После моделирования всех соответствующих экспериментальных травм нажмите кнопку наконечника, чтобы инициировать одновременный поток 0,9% физиологического раствора и подачу биполярной радиочастотной энергии. Солевой раствор закипит в месте нанесения.
Поместите наконечник устройства непосредственно на поверхность печени к поверхностным участкам кровотечения или в пределах дефектов самой печени и при необходимости примените одновременную аспирацию из стандартного хирургического аспиратора, чтобы доставить нагретый физиологический раствор и энергию непосредственно в области продолжающегося кровотечения. Легкими движениями вперед и назад нагрейте ткани примерно до 100 градусов Цельсия. Через три-пять секунд произойдет слуховой хлопок, означающий, что ожог завершен
.Затем организованно переместите инструмент к следующему целевому участку, применяя точно направленную высоковольтную электрокаутеризацию в сочетании с применением SBRF и аспирационных устройств, чтобы получить гемостаз по мере необходимости. Когда все участки кровоизлияния будут прижжены, приложите кончик устройства к поврежденному краю паренхимы печени, чтобы закрыть мелкие и средние желчные протоки.
В данной статье рассматривается применение электрохирургии на свиной модели для восстановления повреждений печени с использованием радиочастотной энергии. Процедура включает создание контролируемых повреждений и применение биполярной электрохирургии для достижения гемостаза.
Данная методика демонстрирует таргетный подход к остановке кровотечения в моделях повреждения паренхиматозных органов, предлагая воспроизводимый метод оценки гемостатических вмешательств в доклинических исследованиях травм. Обеспечивая точную термическую коагуляцию с помощью биполярной радиочастотной энергии и распределения тепла с помощью физиологического раствора, этот метод способствует механистическому снижению рисков при использовании хирургических вспомогательных средств, направленных на уменьшение интраоперационного кровотечения. Данная модель представляет собой стандартизированную платформу для оценки эффективности устройств, термической безопасности и качества герметизации тканей перед этапом трансляционной разработки.
Данный метод вписывается в континуум доклинических исследований, в частности, при оценке хирургических устройств на базе энергетического воздействия на ранних этапах, когда гемодинамическая стабильность и целостность тканей являются критическими конечными точками.
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Похожие видео
0 Просмотры
Последнее обновление: 29 августа 2026