Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Лазерный скальпель на CO2, 40 Ватт, применяемый в ЛОР, гинекологии, дерматологии, челюстно-лицевой хирургии, и т. п. 2011 г.

Ла́зерный ска́льпель — хирургический инструмент резки или абляции живой биологической ткани за счет энергии лазерного излучения.

Конструкция и её особенности

Лазерный скальпель представляет собой устройство состоящее из стационарной части, обычно напольной, где размещается, собственно, лазер с блоками управления и питания, и подвижного, компактного излучателя, соединённого с лазером гибкой системой передачи излучения (световодом).

Луч лазера по световоду передаётся к излучателю, которым управляет хирург. Переданная энергия обычно фокусируется в точке, находящейся на расстоянии 3-5 мм от конца излучателя. Так как само излучение обычно происходит в невидимом диапазоне, но в любом случае прозрачно, лазерный скальпель, в отличие от механического режущего инструмента, позволяет надёжно визуально контролировать всё поле воздействия.

В настоящее время разработаны десятки типов лазеров, предназначенных для выполнения разнообразных хирургических операций[1], например, CO2 — лазеры, неодимовые или диодные лазеры, а также лазеры на свободных электронах[2][3][4].

Воздействие лазерного излучения на ткани

Работа лазерного скальпеля.
2006 г.

В результате действия энергии лазерного луча на биологическую ткань резко повышается температура на её ограниченном участке. При этом в «облучаемом» месте она достигает порядка 400 °С. Так как ширина сфокусированного пучка составляет около 0,01 мм, тепло распространяется на очень небольшую площадь. В результате такого точечного воздействия высокой температуры облучаемый участок мгновенно сгорает, частично испаряясь. Таким образом, вследствие влияния лазерного излучения происходит коагуляция белков живой ткани, переход тканевой жидкости в газообразное состояние, локальное разрушение и выгорание облучаемого участка[1].

Глубина разреза составляет 2-3 мм, поэтому разделение тканей обычно выполняют в несколько приёмов, рассекая их как бы послойно.

В отличие от обычного скальпеля, лазерный не только рассекает ткани, но может и соединять края небольших разрезов. То есть, может производить биологическую сварку. Соединение тканей осуществляется за счет коагуляции жидкости, содержащейся в них. Это происходит в случае некоторой расфокусировки луча путём увеличения расстояния между излучателем и соединяемыми кромками. При этом интенсивность воздействия снижается с рабочих 2-5 кВт/см² до примерно 25 Вт/см², что приводит к спеканию кромок[5].

Преимущества использования

Основное преимущество лазерного скальпеля — малая травматичность операции из-за незначительной ширины разреза, одновременной коагуляции сосудов и существенного снижения кровотечения. Кроме того, в отличие от обычного скальпеля, излучение лазера абсолютно стерильно. Вследствие всего перечисленного период заживления раны сокращается в два-три раза[6].

См. также

Примечания

  1. 1 2 Г. М. Семёнов Лазерный скальпель // Портал хирургии Bone-surgery.ru Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine [неавторитетный источник]
  2. KTP-лазер // Официальный сайт ФГБУН НТЦ УП РАН. Дата обращения: 22 марта 2015. Архивировано из оригинала 17 февраля 2015 года.
  3. Кулаков А. А., Григорьянц Л. А., Каспаров А. С., Минаев В. П. Применение диодного лазерного скальпеля в амбулаторной хирургической стоматологии // ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий». Дата обращения: 22 марта 2015. Архивировано из оригинала 2 апреля 2015 года.
  4. Brenda Ellis FEL reaches brain tumors too risky for traditional surgery Архивная копия от 14 января 2005 на Wayback Machine // Сайт Vanderbilt.edu, November 18, 1996 (англ.)
  5. Лазерный скальпель — великое достижение // Сайт Lazeropt.ru Архивная копия от 20 февраля 2015 на Wayback Machine [неавторитетный источник]
  6. Sliney D. H., Trokel S. L. Medical lasers and their safe use. ISBN 3-540-97856-9

Литература

Эта страница в последний раз была отредактирована 17 августа 2022 в 15:42.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).