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目的 探讨活体和离体猪肝模型2 450 MHz微波消融尖端功率与凝固区大小的关系.方法 微波消融研究包括30个离体猪肝和25个活体猪肝消融位点.尖端功率分别设置为40、60和80 W,消融时间设置为6min.球形指数简化为r12/r22(r1:短轴;r2:长轴).结果 在活体和离体猪肝模型中,微波消融凝固区的大小随尖端功率的提高明显增大.在离体猪肝模型中,尖端功率为80W,凝固区最大短径和长径分别为(25.8±0.8) mm和(49.3-±2.2) mm;活体猪肝模型中凝固区最大短径和长径分别为(38.0±3.8) mm和(52.8±9.1) mm.尖端功率提高可以显著减小凝固区球形指数(40 W为0.4±0.2,80 W为0.3±0.0),差异有统计学意义(P=0.018).病理提示消融区包括3部分:中心区域的碳化区、围绕碳化区周围的凝固坏死区以及最外层的充血边缘.结论 微波消融中尖端功率可以显著影响凝固区的大小.

作者:龙江;郑加生;李威;孙斌

来源:北京医学 2016 年 38卷 12期

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作者:
龙江;郑加生;李威;孙斌
来源:
北京医学 2016 年 38卷 12期
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微波消融 凝固 尖端功率 球形指数 microwave ablation coagulation tip-power sphericity index
目的 探讨活体和离体猪肝模型2 450 MHz微波消融尖端功率与凝固区大小的关系.方法 微波消融研究包括30个离体猪肝和25个活体猪肝消融位点.尖端功率分别设置为40、60和80 W,消融时间设置为6min.球形指数简化为r12/r22(r1:短轴;r2:长轴).结果 在活体和离体猪肝模型中,微波消融凝固区的大小随尖端功率的提高明显增大.在离体猪肝模型中,尖端功率为80W,凝固区最大短径和长径分别为(25.8±0.8) mm和(49.3-±2.2) mm;活体猪肝模型中凝固区最大短径和长径分别为(38.0±3.8) mm和(52.8±9.1) mm.尖端功率提高可以显著减小凝固区球形指数(40 W为0.4±0.2,80 W为0.3±0.0),差异有统计学意义(P=0.018).病理提示消融区包括3部分:中心区域的碳化区、围绕碳化区周围的凝固坏死区以及最外层的充血边缘.结论 微波消融中尖端功率可以显著影响凝固区的大小.