Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika



Podobné dokumenty
Ultrazvuková terapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Terapeutický ultrazvuk. Petr Nádeníček, Martin Sedlář

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Daniel Tokar

UROLITIÁZA. MUDr. Pavel Rajmon. Olomouc 2008

EDAP-TMS. lékařská technika se zaměřením na urologii.

Druhý názor lékaře pro pacienta

Co se skrývá v ultrazvukové vyšetřovací sondě?

Pehled pístroj pro litotripsii

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Netřískové způsoby obrábění

Světlo jako elektromagnetické záření

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Účinky různých typů rázových vln na T-lymfocyty (J-JHAN) 2013 Lucie Mikesková

Univerzita Karlova v Praze

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Fyzikální terapie a litotripse

Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK

Nákup extrakorporálního litotryptoru včetně příslušenství

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Elektroměr elektronický

Akustická radiální vlna

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Další generace piezo rázových vln. Piezo Shockwave

Fyzika ultrazvuku se zaměřením na medicínu

Zobrazování ultrazvukem

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Lasery optické rezonátory

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

- Princip tenzometrů spočívá v měření změny vzdálenosti dvou bodů na povrchu tělesa vlivem jeho zatížení.

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

EX2 Elektronický pulzní vstřikovací ventil

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Elektrické výboje ve vodě a vodných roztocích

en Puls Verze 2.0 CZ

Léčba kamenů v ledvině a močovodu

Studium vybraných buněčných linií pomocí mikroskopie atomárních sil s možným využitím v praxi

Maturitní témata fyzika

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Ultrazvukový defektoskop MFD800C

Závislost biologických účinků rázové vlny na hustotě buněk v ohnisku

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

Laserové technologie

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

ULTRAZVUKOVÁ NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE NOVÉ SPOJENÍ TECHNOLOGIÍ

balení v překližce. (Pokud potřebujete jinou konfiguraci, ozvěte se mi)

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ

Vlnová nádrž s LED stroboskopem Kat. Číslo

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Konstrukce výpočetního tomografu. Jiří Ferda, Hynek Mírka Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Vliv struktury materiálu na hodnotitelnost ultrazvukovou defektoskopií

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

Elastografie. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

K Čj : /2010/DP - ÚVN V Praze dne : Urologická endoskopická věž

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice

FN u sv. Anny v Brně - ICRC - EKG, ergometry, spirometry

Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Časová relé pro drážní vozidla A

AUTOMATIZOVANÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI PODPOVRCHOVÝCH VAD V ŽELEZNIČNÍCH KOLEJNICÍCH. Základní údaje. Kontaktní osoba v závodě 2003 tel.

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

Ultrazvukové snímače

Charakteristika předmětu:

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Transkript:

Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách) Kameny (konkrementy) oxalátové, fosfátové, karbonátové, cystinové, urátové (velikost od 5 25 mm) Terapie: farmakologická, disolucí (rozpouštěním) drcením chirurgická, nefrolitotomie, cholecystotomie

Rozdělení drtičů Invazivní metody PEK Neinvazivní metody ESWL PEK (perkutánní exktrakce konkrementů) mechanická destrukce elektro-hydraulické destrukce ultrazvukové destrukce laserová destrukce ESWL (extracorporeal Scock Wave Lithotripsy) elektrohydraulický systém piezoelektrický systém elektromagnetický systém

Systémy PEK-invazivní Mechanická destrukce kleštěmi zavedenými nefroskopem. Rorušení tzv. rotorem břity uvnitř ochranného koše, rotací se vytváří vír odsávající kaménky, které se drtí na písek a odstraněny výplachem Elektro-hydraulická destrukce generace rázové vlny přímo u konkrementu. Impulsy VN (2kV) ve formě jiskry v kapalině vytvoří plazma a tím rázová vlna působí přímo na konkrement. Pro funkci je nezbytná kapalina v okolí hrotu. Vodivost kapaliny zvýšená roztokem NaCl zvýší účinnost rázových vln. Aplikace přes rigidní nebo flexibilní nefro (cysto) skop. Uzv. destrukce popsána dříve Destrukce laserem lze použít všechny dostupné lasery s dostatečným výkonem, které je možné přenést optickými vlákny: Dye (barvivové) lasery: λ = 504 nm, P = 100 W Nd-YAG laser: λ = 1,064 µm, P = 200 W Holmium YAg laser: λ = 2,1 µm, P = 6 kw, Alexandritový laser: λ = 755 nm, v pulsu P = 2kW

Systémy ESWL (neinvazivní) Energie tlakových impulsů je fokusována do kamenů v těle pacienta Pozici konkrementu kontrolujeme rtg nebo uzv zobrazovacím systémem Způsoby generace rázové vlny: elektro-hydraulicky energií laseru piezoelektricky elektromagneticky Energie se přenáší fokusační soustavou: elipsoidní, kulovou, válcovou rovinnou.

Elektro-hydraulický systém Jiskřiště v odplyněné vodě-mezi hroty jiskřiště vzniká plazma o vysoké teplotě, což vede k velkému tlaku. Odrazem na rotačním elipsoidu ve vodném prostředí se vlna fokusuje na konkrement (velikost maximálně 20 mm) Dosahovaný tlak: 100-200 MPa Šířka impulsu: 2 µs Napětí zdroje: 10-20 kv

Jiné systémy Piezoelektrické systémy: generace stovkami uzv měničů na kulovém vrchlíku (d = 300 mm) Tlak v ohnisku: 50-100 MPa, rozměr ohniska 4x11 mm, opakovací frekvence 20 khz. Elektromagnetický systém: Rovinnou nebo radiální akustickou vlnu generujeme kmity kovové membrány přiléhající k ploché nebo na válci umístěné cívce. Fokusaci zajišťujeme akustickou čočkou nebo parabolickým reflektorem. Ohnisko má rozměr 8x70 mm, tlak v ohnisku p = 20-27 MPa

Technické řešení systému-eswl terapeutická jednotka zobrazení a zamì øení elipsoid a vak zobr. systém úprava vody poloha stolu G monitor EKG, respirac zamì ø. systém obrazová dokumen tace øidící systém

Technické řešení systému-eswl Elektro-hydraulický systém je nejrozšířenější. Základní funkční bloky jsou: Terapeutická jednotka: sestává z elipsoidního reflektoru s jiskřištěm a vakem, generátoru a systému pro úpravu vody Jednotka zaměření a zobrazení: lokalizace konkrementu,nastavení stolu do ohniska elipsoidu, zobrazovací rtg systém (C-rameno) umožňující zobrazení ve 2 rovinách nebo uzv s náklonem sondy. Monitor pro sledování EKG signálu a dechové křivky pro synchronizaci R vlny a fáze výdechu Řidící jednotka pro práci s databází pacientů, obrazovými daty a jejich dokumentací. Ovládá činnost úpravy vody, nastavení hrotu jiskřiště, polohy stolu s pacientem, indikace všech činností

Klinické aplikace Akustické vlastnosti tkání jsou obdobné jako u vody. Vak s vodou a kůže pacienta musí být přizpůsobeny (gel, olej, voda) Anestezie není většinou nutná Doba trvání aplikace: obvykle při drcení konkrementu velikosti 20 mm na písek 2 mm, 60 s. (vylučování fragmentů trvá 3 dny až 3 měsíce) Celková úspěšnost: 88 93%. Při neúspěchu ESWL se pacient převede na systém PEK