Принцип действия, функции и режимы радиоволновых хирургических аппаратов

Принцип действия, функции и режимы радиоволновых хирургических аппаратов

Радиоволновые хирургические аппараты оснащены тончайшим вольфрамовым электродом. На его кончике концентрируется мощный поток энергии радиоволн высокой частоты 4 МГц.

Температура плавления вольфрама составляет 3421 °C, а кипения – 5555 °C. Этот металл не нагревается под действием радиоволн, является сверхпроводимым и обладает низким теплопроводным сопротивлением – даже на малой мощности максимально быстро и без потерь тепла превращает электрический заряд в радиоволны высокой частоты. В отличие от алюминия, который используется в электродах электрохирургических аппаратов, вольфрам не расширяется, не меняет свою форму и является химически стойким.

Важно отметить, что все материалы, из которых изготавливаются электроды, имеют свои особенности и свойства, влияющие на результаты хирургического вмешательства. При выборе материала электрода необходимо придерживаться рекомендаций производителя, основанных на результатах клинических исследований, опытов и испытаний. 

Производитель радиоволновых хирургических аппаратов Greenland medical предполагает использование именно вольфрамовых электродов, так как только этот материал может обеспечить необходимый уровень точности, безопасности и эффективности при проведении операций.

Радиоволновая энергия воздействует на ткань (кожу, слизистую оболочку, мышцы, сосуды), не касаясь ее. Это еще одно большое отличие радиоволнового аппарата от обычного электрохирургического, в котором для осуществления разреза нужно применить физическое давление электрода на ткань.

Под воздействием радиоволны в клетках ускоряется движение молекул воды. Вода в клетках испаряется, клетки распадаются, ткани разрушаются и происходит разрез. Небольшое тепловое превращение белков из жидкости в твердое тело и появляется коагуляционная пленка. Специфическое взаимодействие с клетками позволяет проводить тщательное рассечение с сохранением прилежащих тканей.

 

RFS 4000K
Радиохирургический аппарат
Стоимость уточняйте
В наличии
Мощность коагуляции макс
100 Вт
Рабочая частота биполярных электродов:
1,71 МГц
Рабочая частота монополярных электродов:
4,0 МГц
Частота излучения
4 Мгц
Хит
Акция
Стоимость уточняйте
В наличии
Диаметр штекера (mm)
1,6
Материал рабочей части
Вольфрам
Рабочая частота. МГц
4
Тип электрода.
Монополярный
Новинка
Стоимость уточняйте
В наличии
Диаметр штекера (mm)
1,6
Материал рабочей части
Вольфрам
Рабочая частота. МГц
4
Тип электрода.
Монополярный

 

 

 

Последние материалы:

Пьезоэлектрическая УВТ в ортопедии: физические основы и клинические преимущества

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Галина Дмитриевна Покинь-Череда рассказывает о принципах работы пьезоэлектрической ударно-волновой терапии и особенностях сфокусированной УВТ. В видео подробно разбираются механизмы формирования акустической волны, преимущества пьезоэлектрических технологий, влияние точной фокусировки на комфорт пациента и возможности настройки глубины воздействия под клиническую задачу.

Ударно-волновая терапия в андрологии: клиническое применение и возможности современных технологий

Доцент кафедры клинической андрологии РУДН, врач-уролог Михаил Юрьевич Габлия рассказывает о применении низкоинтенсивной ударно-волновой терапии при эректильной дисфункции, синдроме хронической тазовой боли и болезни Пейрони.

Пяточная шпора и плантарный фасциит: причины боли, диагностика и возможности УВТ

Пяточная шпора не всегда является причиной боли в пятке. Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Г.Д. Покинь-Череда рассказывает о плантарном фасциите, современных методах диагностики и возможностях ударно-волновой терапии.

Морцеллятор для лазерной энуклеации простаты (HoLEP, ThuLEP) Richard Wolf Piranha: принципы работы и техника морцелляции

Морцелляция при HoLEP — этап, который часто определяет длительность операции и риск осложнений. В статье разобраны принципы работы морцеллятора Richard Wolf Piranha, техника выполнения, типичные ошибки и практические аспекты морцелляции.

Вискоэластики в хирургии катаракты: реологические свойства, клинический выбор и влияние на исходы операции

почему близкие по составу вискоэластики могут по-разному вести себя в одной и той же операции и почему выбор OVD нельзя сводить только к концентрации.

Клинические сценарии применения УВТ

Клинические сценарии применения УВТ при заболеваниях ОДА. Параметры энергии и частоты для плантарного фасциита, эпикондилита, тендинитов. Доказательная база, противопоказания и режимы воздействия.