Архив номеров
Медицинская Техника / Медицинская техника №5, 2018 / с. 11-14

Плазма тлеющего разряда как инструмент рассечения и коагуляции биологических тканей

                                

С.В. Белов, Ю.К. Данилейко, А.Б. Егоров, Э.Г. Османов, В.А. Салюк


Аннотация

Приведены результаты исследований механизма плазмообразования и кинетики плазмы тлеющего разряда, необходимые для создания электрохирургического аппарата с регулируемой температурой плазмы. Указаны численные значения энергетических параметров высокочастотного тока, необходимые для устойчивого горения плазмы тлеющего разряда при атмосферном давлении. Описаны научно обоснованные технические решения для создания прототипа электрохирургического аппарата премиум-класса с регулируемой температурой низкотемпературной плазмы тлеющего разряда. Обоснована целесообразность построения единой технологической платформы на основе модульной конструкции основных функциональных узлов высокочастотных электрохирургических аппаратов с режимами рассечения и коагуляции биологических тканей на основе плазмы тлеющего разряда с регулируемой температурой.


Сведения об авторах

Сергей Владимирович Белов, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник,
Юрий Константинович Данилейко, д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. лабораторий,
Алексей Борисович Егоров, научный сотрудник, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
Эльхан Гаджиханович Османов, д-р мед. наук, профессор, кафедра факультетской хирургии № 2, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»,
Виктор Афанасьевич Салюк, д-р техн. наук, ст. научный сотрудник, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва,

Список литературы

1. Бабурин Н.В., Белов С.В., Данилейко Ю.К., Егоров А.Б., Ле- бедева Т.П., Нефедов С.М., Осико В.В., Салюк В.А. Гетеро- генная рекомбинация в плазме водяных паров // Доклады Академии наук. 2009. Т. 426. № 4. С. 468-470. 2. Поляков О.В. Плотность тока и перенос заряда на межфаз- ной границе тлеющий разряд – электролитный катод // Конденсированные среды и межфазные границы. 2003. Т. 5. № 1. С. 102-105. 3. Таблицы спектральных линий атомов и ионов / Справоч- ник. – М.: Энергоатомиздат, 1982. 4. Woloszko J., Gilbride C. Coblation Technology: Plasma meditation ablation for otolaryngology applications / Rep. Arthro Care Corp. Sannvale, CA 940886, 2001. РР. 102-114. 5. Arya A., Donne A.J., Nigam A. Double-blind randomized controlled study of coblation tonsillotomy versus coblation tonsillectomy on postoperative pain // Clin. Otolaryngol. 2003. Vol. 28 (6). PP. 503-506. 6. Woloszko J., Kenneth R., Brown G. Plasma Charateristics of Repetitivety-Pulsed Electrical Discharges in Saline Solutions Used for Surgical Procedures // IEE Transactions on Plasma Science. 2001. Vol. 30 № 2. PP. 1376-1383. 7. Сокольский А.Г., Заика А.Б., Кузнецов В.В., Гордиец Б.Ф. Базовая математическая модель физико-химических про- цессов активации водных растворов низкотемпературной плазмой / Труды 6-й Межд. научн. конф. «Молекулярная биология, химия и физика неравновесных систем», Ивано- во, 2002. С. 137-143. 8. Белов С.В., Данилейко Ю.К., Нефедов С.М., Осико В.В., Са- люк В.А. Высокочастотные электрохирургические аппара- ты с режимом генерации низкотемпературной плазмы // Медицинская техника. № 1. 2010. С. 1-6. 9. Belov S.V., Danileiko Y.K., Nefedov S.M., Osiko V.V., Salyuk V.A., Sidorov V.A. Specific Features of generation of low-temperature Plasma in high-frequency Plasma electrosurgical apparatuses // Biomedical Engineering. 2011. Vol. 45. № 2. PP. 59-63.