Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru t.me/Prokururor I Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ординатура / Хирургия / @xirurgi_2025 / @xirurgi_2025 - 1035 - файл

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2026
Размер:
7 Мб
Скачать
ный кварцевый колпачок. Чтобы можно было менять направ-
ление излучения, на волокно надевают специальный скользя-
щий цанговый зажим, который зажимает волокно и позволяет вращать его вокруг оси.
На рис. 1.39, б видно, что излучение неодимовых ИАГла зеров приходится на локальный минимум поглощения в воде. Это излучение поглощается в тканях слабее, чем излучение С02лазеров, и может проникать на глубину 6—8 мм, а зна­чит, энергия лазерного излучения выделяется в большем объ­еме. Это позволяет подвергать разрушению относительно большие объемы опухолевой и рубцовой ткани. Несомненным
достоинством лазерных систем этого типа являются также яр-
ко выраженные гемостатические свойства. Важно отметить,
что гемостаз с помощью неодимового ИАГлазера достигается
без значительной абсорбции излучения кровью, что наблюда­ется при использовании лазеров зеленого диапазона. Излуче­ние неодимового ИАГлазера вызывает термическую денату­рацию и агломерацию тканевых протеинов и сокращение кол
лагеновых волокон соединительной ткани. Эти факторы вы-
зывают сжатие и обструкцию кровеносных сосудов.
Наряду с преимуществами неодимовые ИАГлазеры имеют и ряд недостатков, проявляющихся при хирургических вмеша­тельствах. Это в первую очередь необходимость воздушного или газового охлаждения световодов (особенно при передаче излучения мощностью более 40 Вт), без которого последние быстро выходят из строя. Дело в том, что большинство ис­пользуемых лазерных световодов предназначено для работы в режиме без контакта световода с тканью при рабочей дистан­ции между концом кварцевого световода и объектом опера-
ции, равной нескольким (1—3) миллиметрам. В процессе ла-
зерной абляции в результате движения стенок трахеи при ис-
кусственной вентиляции или кашле (в случае выполнения операции под местной анестезией) конец световода нередко контактирует с тканями или на него попадают кровь и мокро-
та. В таких случаях может происходить подгорание конца све-
товода, что требует его быстрой замены или ремонта. К отри­цательным особенностям неодимовых ИАГлазеров следует также отнести цветовую чувствительность к хромофорам, пре­жде всего к меланину. С помощью такого лазера невозможно выполнять быструю резку и эвапорацию незначительно пиг­ментированных светлых тканей даже при максимально воз­можных удельных мощностях. Однако после того как возни­кают пиролиз и обугливание (выпадение частичек углерода) поверхностных слоев ткани в результате термического воздей­ствия, лазерное излучение начинает хорошо абсорбироваться тканями, которые подвергаются быстрой эвапорации. Поэто­му процессы резки происходят сначала с некоторой задерж­кой по времени, а затем лавинообразно. Это связано с тем,
61
что по мере нагревания тканей до более высокой температуры
Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/
меняется характер поглощения света тканями (меняется до­минирующий хромофор). Вместо воды роль доминирующего хромофора начинают выполнять обезвоженные структуры ткани и выпадающий в зоне лазерного воздействия углерод. Это явление мы называем наведенным поглощением. Основные преимущества и недостатки неодимовых ИАГлазеров приве-
дены ниже.
Преимущества
Возможность передачи мощного
теплового излучения по гибкому
кварцевому световоду к месту
операции и связанная с этим
возможность его использования
с фиброоптическими эндоско-
пами. Возможность контроля абляции
и коагуляции с помощью стан-
дартной эндоскопической опти-
ки. Способность глубоко прони-
кать в ткани и подвергать коагу-
ляции и абляции относительно
большие объемы ткани. Хорошо выраженные гемостати
ческие свойства и связанная с
этим возможность коагуляции достаточно крупных (диамет­ром 3—5 мм) сосудов.
Возможность работы в непре-
рывном и импульсном режимах.
Опасность воспламенения све­товодов, особенно при повыше, нии концентрации кислорода в
дыхательных путях. Частое подгорание дистального
конца световода при контакте с коагулируемыми тканями.
Трудность осуществления по-
верхностных прецизионных воз-
действий (например, в гортани).
Затрудненная абляция («тепло­вая экранировка») при наличии крови в области операционного поля.
Необходимость воздушного или газового охлаждения световодов при транспортировке мощного (более 40 Вт) излучения.
Разная цветовая чувствитель­ность для тканей с неоднород­ным (негомогенным) содержа­нием меланина.
Недостатки
В течение первого периода нашей работы (1992—1998 гг.) лазерные операции на трахее в клинике производили с помо­щью лазерной установки, выполненной на базе силового блока технического лазера СПИК1 и излучателя от серийной модели отечественного неодимового ИАГлазера «Радуга1».
При анонсированной мощности 100 Вт эта установка реально давала на конце световода мощность не более 40 Вт, что явля­ется минимальным порогом, необходимым для эффективной абляции (эвапорации) тканей. За этот период нами была так­же проведена клиническая апробация отечественного неоди-
мового ИАГлазера ЛАСКА производства ТОО «Эколаб».
С начала 1998 г. мы работаем с уникальной установкой на
основе неодимового ИАГлазера «COMBO 1064/532 XJ» (рис.
1.41) производства «Sharplan Lasers, inc.». Она позволяет рабо-
тать в двух спектральных диапазонах: с длиной волны 1,06 мкм,
62
Рис. 1.41. Неодимовый ИАГлазер «COMBO 1064/532 XJ» («Sharplan
Lasers, inc.») с длиной волны 1,064 и 0,532 мкм.
мощностью 100 Вт (ближний инфракрасный) и 0,53 мкм (ви­димый зеленый) при использовании преобразования излуче­ния неодимового ИАГлазера с помощью нелинейного кри­сталла KTR. При работе с ИАГлазерами использовали гибкие кварцевые световоды с диаметром сердцевины 400 и 600 мкм и металлической муфтой на дистальном конце. Их охлаждение осуществляли подачей двуокиси углерода из баллона или окру­жающего воздуха с помощью компрессора. Уникальность этой системы связана с тем, что это единственная в мире модель ме­дицинской установки, позволяющая создавать в одном аппара­те мощности на дистальном конце световода более 100 Вт в ин­фракрасном диапазоне и около 40 Вт (!) в зеленом диапазоне.
Наш опыт работы с зеленым (0,53 мкм) излучением неоди­мового ИАГлазера с удвоением частоты относительно неве­лик, однако мы можем отметить более поверхностное действие этого излучения на ткани, достаточно высокие режущие и хо­рошие коагуляционные и гемостатические свойства, обуслов­ленные особенностями взаимодействия зеленого света с тка-
нями. Как отмечалось выше, доминирующими хромофорами в
зеленой области спектра являются компоненты крови, но и
коэффициент рассеяния света тканями в этом спектральном диапазоне велик. Так, коэффициент поглощения составляет около 15 см~', а коэффициент рассеяния — около 500 см1.
Поэтому глубина выделения энергии света в тканях составляет
63
около 0,5 мм (в зависимости от степени васкуляризации тка-
Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/
ней), что затрудняет удаление больших объемов ткани, но по­зволяет выполнять абляцию более прецизионно (с меньшей зоной термонекроза) и, следовательно, более щадяще, что не­маловажно при проведении операций на гортани или в под складочном пространстве трахеи.
Отметим также, что изза небольшой глубины проникнове-
ния зеленого излучения в ткани мощность около 40 Вт на дистальном конце световода становится даже избыточной для тех типов эндоскопических операций, которые мы выполня­ли. К недостаткам мы относим очень яркий зеленый цвет из­лучения, требующий применения специальных защитных све­тофильтров, резко изменяющих окраску операционного поля и затрудняющих ориентировку на тканях и выполнение опе­рации в целом. Приводим особенности работы с лазерным из­лучением зеленого диапазона (0,53 мкм):
Возможность передачи излучения по гибкому световоду и
использования с фиброоптическими эндоскопами.
Высокоэффективная абляция при относительно малой
мощности излучения (от 2 до 40 Вт).
Высокие коэффициент абсорбции тканями (особенно со­держащими гемоглобин) и коэффициент рассеяния света и связанное с этим хорошее гемостатическое действие.
Более поверхностное действие на ткани и возможность бо­лее прецизионного выполнения операции (например, на гортани) с небольшой зоной термонекроза, большей, чем при применении С02лазера, но значительно меньшей, чем при использовании неодимового ИАГлазера.
Возможность работы в постоянном, импульсном и им пульснопериодических режимах.
Необходимость работы в защитных очках с фильтрами, сильно искажающими цветопередачу.
Потребность в изменении характера взаимодействия лазер-
ного излучения с биологическими тканями для решения на­сущных медицинских задач привела к тому, что появились аппараты с лазерами на других кристаллических средах. Так, нами была проведена клиническая апробация хирургического лазера СТН10 (гольмиевый ИАГлазер с длиной волны 2,09 мкм) производства АО «Хоре» (ныне ЗАО «МедОпто Тех»), работающего в импульснопериодическом режиме.
Лазерное излучение с длиной волны 2,09 мкм попадает на
локальный максимум поглощения в воде (см. рис. 1.39, а), по-
этому дает хороший режущий эффект, поглощение излучения оказывается близким к показателю для излучения с длиной волны 10,6 мкм, однако в отличие от последнего хорошо пе­редается по световодам из «осушенного» кварца.
64
Импульсный режим работы и высокая пиковая мощность
(более 4 кВт), малая длительность импульсов излучения (око-
ло 250 мкс) и достаточно высокая частота их повторения
(около 20 Гц) обеспечивают хорошие режущие свойства лазе­ра. Следует отметить хорошее поглощение излучения тканями и относительно небольшую глубину его проникновения (0,5 мм) по сравнению с таковыми при использовании неоди мового ИАГлазера, обусловливающие более поверхностное действие и меньшее поражение окружающих тканей, что со­провождается отсутствием грубого рубца при заживлении ла­зерной раны, но не позволяет одновременно коагулировать и удалять большие объемы тканей. Гемостаз также достаточно эффективный и возникает не за счет термической коагуляции крови, а в результате скручивания капилляров и их сдавления, благодаря чему уменьшается вероятность образования и отры­ва крупных тромбов. Гольмиевый ИАГлазер, по нашему мне­нию, лучше использовать при Рубцовых изменениях гортани, чем при массивных стенозах трахеи. Ниже приведены основ­ные преимущества и недостатки гольмиевых ИАГлазеров.
Преимущества
Достаточно высокое поглоще-
ние света в тканях и эффектив­ная абляция и коагуляция ткани при относительно небольшой средней мощности излучения.
Хорошая передача излучения по гибкому кварцевому световоду с самоочищением дистального конца световода под воздейст­вием импульснопериодическо го излучения (эффект самоочи­щения).
Возможность более поверхност­ного, а следовательно, более прецизионного воздействия, чем при работе с неодимовым ИАГ лазером.
Аппараты на основе полупроводниковых лазеров. Еще в 1962 г.
были созданы первые полупроводниковые лазеры (лазерные
диоды), которые обладали высокой эффективностью и малы-
ми размерами. К сожалению, в течение длительного времени оставалось проблемой получение с их помощью достаточных
Отсутствие непрерывного режи­ма работы (возможен только импульсный режим).
Необходимость охлаждения све-
товодов и реальная опасность их
воспламенения при повышении концентрации кислорода в ды­хательных путях.
Часто недостаточная глубина абляции ткани и затруднения при удалении больших объемов ткани.
Избыточное обугливание коагу­лируемых тканей при использо­вании лазеров с малыми им­пульсными и средними мощно­стями (менее 20 Вт).
Необходимость использования специальных световодов из «осушенного» кварца.
Недостатки
65
для хирургии уровней выходной мощности и приемлемого ре-
Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/
сурса работы. Только к последнему десятилетию XX в. появи­лись мощные полупроводниковые лазеры, начался быстрый прогресс в увеличении коэффициента полезного действия, на­дежности и реализуемых уровней выходной мощности при снижении себестоимости. В настоящее время на их основе в
России серийно выпускают большое количество аппаратов, существенно превосходящих по своим эксплуатационным ха­рактеристикам (низкая стоимость, малые энергопотребление, масса и габариты, высокие надежность и ресурс, отсутствие высоких напряжений) аппараты на основе газовых лазеров и твердотельных лазеров с ламповой накачкой.
Наибольшее распространение получили полупроводнико-
вые лазерные аппараты с длинами волн 0,81 и 0,97 мкм. Пер
:
вые имеют свойства, близкие к таковым неодимовых ИАГла зеров. Вторые благодаря глубине поглощения 1—2 мм сочета­ют хорошие режущие и коагулирующие свойства. Вместе с тем для таких аппаратов существует принципиальное ограни­чение, препятствующее улучшению их характеристик. Боль­шая расходимость излучения, генерируемого мощными лазер­ными диодами, не позволяет ввести это излучение в тонкие световоды, а следовательно, создать на выходе световода вы­сокую плотность мощности. На сегодняшний день предельное значение: около 30 Вт непрерывного излучения в световоде диаметром 0,4 мм и с числовой апертурой 0,2. Не следует счи­тать, что это малая величина: таких характеристик достаточно для перфорации кости при лечении остеомиелита, а по эф­фективности резания такие лазеры не уступают неодимовым
ИАГлазерам с выходной мощностью около 60 Вт. Нами про­ведена клиническая апробация лазерного скальпеля ЛС0,97
(«ИРЭПолюс», Россия) с выходной мощностью до 20 Вт, входящего в разрешенное к серийному производству семейст­во аппаратов, выпускаемых под уточненным названием ЛСП
«ИРЭПолюс» (рис. 1.42). Показана перспективность приме­нения такого типа лазеров в эндоскопической хирургии, но его мощность иногда была недостаточной. С повышением вы­ходной мощности излучения такие аппараты стали серьезным конкурентом неодимовых ИАГлазеров.
Приводим выявленные в процессе эндоскопических опера­ций особенности полупроводникового лазера с длиной волны 0,97 мкм (лазеры с длиной волны 0,81 мкм имеют практиче­ски такие же особенности, как и с длиной волны 1,06 мкм):
Возможность передачи излучения по гибкому световоду и
использования с фиброоптическими эндоскопами.
Сочетание хороших режущих и коагулирующих свойств.
Возможность работы в непрерывном, импульсном и им
пульснопериодических режимах.
66
Рис. 1.42. Портативный полупроводниковый лазер ЛСП «ИРЭПо
люс» (Россия).
Высокая надежность, простота управления, сравнительно низкая стоимость, отсутствие необходимости в мощном питании. Малые габариты позволяют легко интегрировать аппарат в эндоскопическую стойку.
В заключение кратко обсудим дальнейшие перспективы
использования лазерной техники в эндоскопической, в част­ности эндоторакальной, хирургии.
В настоящее время достигнут необходимый уровень пони-
мания характера воздействия лазерного излучения с разной длиной волны на различные биологические ткани. Сформули­рованы основные медикотехнические требования к лазерно­му эндохирургическому оборудованию, на клиническом уров­не показаны достоинства и недостатки лазеров разного типа, значительно улучшены эксплуатационные и эргономические характеристики лазерных систем, наработаны эффективные методики использования лазерного оборудования в клиниче­ской практике, широко проводится апробация перспективных лазеров и т. д.
Учитывая реалии отечественного здравоохранения, не бу-
дем останавливаться на дорогостоящих вариантах, таких как лазеры на свободных электронах, и рассмотрим более доступ
67
ные лазеры. До появления эффективных световодов отложим
Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/
рассуждения о С02лазерах и СОлазерах, тем более что поя­вились аппараты на основе волоконных лазеров — лазеров на волокне, активированном тулием, с рабочей длиной волны
1,9 мкм. Это излучение приходится на локальный максимум
поглощения в воде, характер воздействия на ткани аналогичен
действию излучения с длиной волны 10,6 мкм и при этом мо-
жет передаваться по волокну из «осушенного» кварца. Кроме того, разработаны и разрешены к применению волоконные
лазеры, работающие на длине волны 1,56 мкм (волокно, акти-
вированное эрбием) и 1,06 мкм (волокно, активированное итербием). О потенциальных возможностях этих лазеров сви-
детельствует то, что в промышленных версиях в одномодовом
непрерывном режиме достигнуты мощности более 600 и
150 Вт соответственно. При этом такие лазеры значительно эффективнее и надежнее и имеют меньшие габариты по срав­нению с лазерами на кристаллах. Более того, развитие воло-
конных технологий позволило создать медицинские аппараты, в которых используется два независимо регулируемых излуче­ния с разной длиной волны, причем вывод излучений может
осуществляться как по раздельным волокнам, так и по одному
рабочему волокну. Такие аппараты позволяют хирургу менять характер воздействия на ткани в зависимости от текущей за­дачи операционного вмешательства (и это не сложнее, чем
выбор температуры воды из крана).
Анализ применения различных лазерных систем в общей хирургии, а также опыт использования неодимового и голь миевого ИАГлазеров, ИАГлазеров с удвоением частоты и
С02лазера в практической эндотрахеальной хирургии, накоп­ленный более чем за 10 лет, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее лазерной хирургии.
1.1.5.4. Аргонноплазменная коагуляция
В хирургической бронхологии метод аргонноплазменной
коагуляции начали использовать сравнительно недавно. Ар
гонноплазменный аппарат АРС300 немецкой фирмы ERBE
(рис. 1.43) состоит из источников газа (аргон) и электрического тока высокой частоты. Для доставки тока высокой частоты к объекту операции используют гибкие зонды диаметром до 2 мм с электродом в канале подачи аргона. При оптимальном уровне напряжения тока высокой частоты и небольшом расстоянии до ткани в потоке аргона образуется электропроводящая плазма.
При этом между аппликатором и тканью начинает протекать ток высокой частоты. Достигаемая при этом плотность тока обеспечивает при попадании плазмы на поверхность ткани же­лаемую коагуляцию. Лечение проводят бесконтактным спосо­бом: при этом струя аргоновой плазмы может действовать не
68
только в прямолинейном (осевом) направлении, но и в боко-
вых направлениях и с поворотом «за угол» (рис. 1.44). В про­цессе операции струя плазмы автоматически направляется от коагулированных (высокоомных) участков к недостаточно коа­гулированным (низкоомным) тканевым зонам в пределах диа­пазона аппликации. Благодаря такому принципу работы дости­гается равномерная, автоматически ограничиваемая коагуля­ция по плоскости. Глубина некроза при этом не превышает 3 мм (рис. 1.45).
Метод аргонноплазменной коагуляции имеет следующие
преимущества:
Рис. 1.43. Аппарат для аргонноплазменной коагуляции АРС300
(ERBE, Германия).
69
Рис. 1.44. Образование электропроводящей аргонной плазмы.
Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/
1 — поток аргона; 2 — высокочастотный электрод; 3 — струя электрозаряжен­ной аргонной плазмы; 4 — биологическая ткань, подвергаемая коагуляции.
Рис. 1.45. Образование зоны автоматически ограничиваемой коагу-
ляции при применении методики аргонноплазменной коагуляции.
1 — струя аргонной плазмы; 2 — аппликатор; 3 — изолирующий паровой слой;
4 — зона девитализации ткани; 5 — зона некроза; 6 — зона коагуляции; 7 —
нейтральный электрод.
Коагуляция осуществляется без непосредственного контакта
зондаэлектрода с тканью.
Коагуляция возможна в осевом, поперечном и радиальном направлениях.
Достигается эффективная и равномерная коагуляция при
плоских опухолевых поражениях.
Коагуляция осуществляется непрерывно.
70