Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом

Автор(и)

  • М. М. Сичик Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.П. Стасюк Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • М. В. Савкіна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Є. Г. Сорочан Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • В. Б. Максименко Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.65.108-118

Ключові слова:

радіочастотна абляція, монополярний електрод, електричний струм, потужність, тривалість впливу, температура тканини міокарда

Анотація

Дана робота присвячена дослідженню деструкції тканин міокарда оригінальним монополярним кулькоподібним електродом за допомогою високочастотного електрохірургічного генератора Erbe VIO-100 S (Німеччина) в режимі коагуляції. Визначено безпечні та ефективні розміри деструкції, характер гістологічних та температурних змін в ділянці взаємодії тканини з джерелом електричного впливу в залежності від потужності струму та тривалості аплікації для блокування поширення потенціалів з джерел патологічного збудження в серці. Розроблено рекомендації з вибору оптимальних параметрів для застосування генератора Erbe та оригінального монополярного електроду адаптовано до радіочастотної абляції тканин міокарда на відкритому серці при лікуванні аритмій з метою скорочення загальної тривалості операції зі штучним кровообігом.

Біографії авторів

М. М. Сичик, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Сичик М. М., асистент кафедри біомедичної інженерії

Ю.П. Стасюк, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Стасюк Ю.П., факультет біомедичної інженерії

М. В. Савкіна, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Савкіна М. В., факультет біомедичної інженерії

Є. Г. Сорочан, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Сорочан Є. Г., факультет біомедичної інженерії

В. Б. Максименко, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Максименко В. Б., професор кафедри біомедичної інженерії

Посилання

Перелік посилань

Akca F. A prospective study on safety of catheter ablation procedures: Contact force guided ablation could reduce the risk of cardiac perforation / F. Akca, P. Janse, D.A.M.J. Theuns, T. Szili-Torok // International Journal of Cardiology. – 2014. – Vol. 179. – pp. 441-448.

Anter E. Radiofrequency ablation annotation algorithm reduces the incidence of linear gaps and reconnection after pulmonary vein isolation / E. Anter, C.M. Tschabrunn, F.M. Contreras-Valdes, A.E. Buxton, M.E. Josephson // Heart Rhythm. – 2014. – Vol. 11, Iss. 5. – pp. 783-790.

Biase L.D. Visual, tactile, and contact force feedback: Which one is more important for catheter ablation? Results from an in vitro experimental study / L.D. Biase, A.P. Perini, P. Mohanty, A.S. Goldenberg, et al. // Heart Rhythm. – 2014. – Vol. 11, Iss. 3. – pp. 506-513.

Park J. Left atrial wall thickness rather than epicardial fat thickness is related to complex fractionated atrial electrogram / J. Park, C.H. Park, H.J. Lee, J. Wi, J.S. Uhm, H.N. Pak, M. Lee, Y.J. Kim, and others // International Journal of Cardiology. – 2014. – Vol. 172, Iss. 3. – pp. 411-413.

Melby S. J. Ablation Technology for the Surgical Treatment of Atrial Fibrillation / S. J. Melby, R. B. Schuessler, R. J. Damiano // ASAIO Journal. – 2013. – Vol. 59, Iss. 5. – pp. 461-468.

Rossmann C. Dynamics of tissue shrinkage during ablative temperature exposures / C. Rossmann, E. Garrett-Mayer, F. Rattay, D. Haemmerich // Physiological Measurement. – 2014. – Vol. 35, No 1. – pp. 55-67.

Trujillo M. Review of the mathematical functions used to model the temperature dependence of electrical and thermal conductivities of biological tissue in radiofrequency ablation. / M. Trujillo, E. Berjano // International Journal of Hyperthermia. – 2013. – Vol. 29, Iss. 6. – pp. 590-597.

Сичик М. М. Моделювання електричного та термодинамічного впливу радіочастотної абляції на міокард в програмі Comsol Multiphysics 4.3a. / М. М. Сичик, В. Б. Максименко, Ю. П. Стасюк, Є. Г. Сорочан, М. В. Савкіна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 5/2015 (94). – С. 72-78. – Режим доступу : http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_5_72-5-2015.pdf

References

Akca F., Janse P., Theuns D.A.M.J., and Szili-Torok T. (2014) A prospective study on safety of catheter ablation procedures: Contact force guided ablation could reduce the risk of cardiac perforation. International Journal of Cardiology, Vol. 179, рр. 441-448.

Anter E., Tschabrunn C.M., Contreras-Valdes F.M., Buxton A.E., and Josephson M.E. (2014) Radiofrequency ablation annotation algorithm reduces the incidence of linear gaps and reconnection after pulmonary vein isolation. Heart Rhythm, Vol. 11, Issue 5, рр. 783–790.

Biase L.D., Perini A.P., Mohanty P., Goldenberg A.S., Grifoni G., Santangeli P., Santoro F., Sanchez J.E., Horton R., Gallinghouse G.J., Conti S., Mohanty S., Bailey S., Trivedi C., Garg A., Grogan A.P., Wallace D.T., Padeletti L., Reddy V., and Jais P. (2014) Visual, tactile, and contact force feedback: Which one is more important for catheter ablation? Results from an in vitro experimental study. Heart Rhythm, Vol. 11, Iss. 3, рр. 506-513.

Park J., Park C.H., Lee H.J., Wi J., Uhm J.S., Pak H.N., Lee M., and Kim Y.J. (2014) Left atrial wall thickness rather than epicardial fat thickness is related to complex fractionated atrial electrogram. International Journal of Cardiology, Vol. 172, Iss. 3, рр. 411-413.

Melby S.J., Schuessler R.B., and Damiano R.J. (2013) Ablation Technology for the Surgical Treatment of Atrial Fibrillation. ASAIO Journal, Vol. 59, Issue 5, рр. 461-468.

Rossmann C., Garrett-Mayer E., Rattay F., and Haemmerich D. (2014) Dynamics of tissue shrinkage during ablative temperature exposures. Physiological Measurement, Vol. 35, No 1, рр. 55-67.

Trujillo M., and Berjano E. (2013) Review of the mathematical functions used to model the temperature dependence of electrical and thermal conductivities of biological tissue in radiofrequency ablation. International Journal of Hyperthermia, Vol. 29, Iss. 6, рр. 590-597.

Sychyk М.М., Maksymenko V.B., Stasyk Y.P., Sorochan E.G., and Savkina M.V. (2015) Modelling of electrical and thermodynamical exposure of radiofrequency ablation on myocardium in Comsol Multiphysics 4.3a. Transaction of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Iss. 5/2015 (94), pp. 72-78. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-30

Як цитувати

Сичик, М. М., Стасюк, Ю., Савкіна, М. В., Сорочан, Є. Г. і Максименко, В. Б. (2016) «Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(65), с. 108-118. doi: 10.20535/RADAP.2016.65.108-118.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають