腔道介入的工作原理
腔道介入的工作原理
一、产生热效应原理:
ZRL-II-A型腔道介入治疗仪[1] 是利用专科产品的特制腔内介入电极导管、灌注杀菌药物和尿道部形成闭合电路,电极导管周围产生高频电磁场,在高频电磁场作用下,其电磁场能被组织吸收转变成热能,这种热称为内源热(也称内生热),作用于组织的产热机理有以下几种:
(1)欧姆耗损产热。
组织体液中的电解质离子和带电的胶体颗粒(如蛋白质分子等)在高频电磁场作用下,随着其正负极性发生变速移动,形成电流。高速移动的带电微粒相互碰撞摩檫引起电能耗损转变为热,这种导致电流的耗损称为欧姆耗损。
(2)介质耗损产热。
组织中的电介质成分在高频电磁场作用产生“高速转动”形成位移电流,电介质微粒之间相互磨檫产生的耗损称为介质耗损,这种耗损同样转变为热,称介质耗损产热,体内电极导管由于采用电容场法作用,能在导电的电解质成分形成传导电流。又能在介质成分导电形成移位电流,产生介质耗损产热,因此在组织中的热分布比较均匀,对组织的热效应可以使局部组织血管扩张,组织细胞的通透性升高,局部组织温度升变,血液循环加快,组织营养代谢增强,从而产生一系列治疗作用。
二、热外效应原理:
热外效应又称高频电磁场震荡效应,非热效应,是通过高频电磁震荡使组织中的带电微粒,偶极子,细胞之间的摩檫接触增强,促使组织内各中成分的交换,改变组织的理化过程,使神经纤维再生速度加快,白细胞吞噬作用增强。
三、加压灌注原理:
经专利特制电极导管前有一气囊,当注入生理盐水后固定在膀胱内,在电极导管的下端又有一气囊,可注入少量的生理盐水,固定在尿道里,膀胱内气囊与尿道内的小气囊形成闭合腔道,将药物推进闭合腔道内,在闭合腔道充满了药物,经外在的压力下,部分药物进入腺管内,高频电磁场热效应和高频电磁场震荡效应下,血液、淋巴液循环加快,血管、组织细胞的通透性增强,使药物进入腺管内以及细胞内的速度加快,药物的活性加强,药物与组织细胞之间的磨檫接触不断加强,在药性不断增强下杀死致病微生物并清除排出体外,达到杀菌消炎目的。
四、高频电磁场的治疗作用:
(1)对神经系统的治疗作用:高频电磁场对中枢神经系统及外周感觉系统有抑制作用,故有止痛效果,小功率还能促进神经再生。
(2)对免疫系统的作用:高频电磁波能使红细胞和血红蛋白的数量增加,尤其人a、b、r球蛋白的升高,使体内抗体和协同抗体杀菌、杀菌药物、或溶解细菌的补体增加,凝集素、调理素也增加,使巨噬细胞吞噬功能增强。
(3)对炎症的作用:①对亚急性和慢性炎症主要是利用热效应使局部血管扩张,血液、淋巴液循环增强。血管和组织细胞通透性增强,杀菌药物在热效应和热外效应的作用下,快速进入组织细胞内,彻底杀死并清除致病微生物,达到杀菌消炎目的。②其次利用热外效应,以改善神经功能状况,增强免疫系统功能,消除病灶组织酸中毒,减少炎症渗出物,促进组织再生。
(4)解痉作用:热外效应和热效应可使横纹肌的紧张度反射性降低,特别是处于痉挛状态的肌肉降低更明显。
(5)解除性功能障碍:通过高频电磁场作用下,炎症的消失同时也疏通了堵塞腺管管口,肿大的腺体压迫性神经得以解除,高频电磁场有独特的功能激活性腺细胞活动和调节性神经,刺激关元、中极、会阴等穴位,使性功能低下、勃起不坚、阳痿、早泄等性功能障碍全面恢复。
b超的工作原理
人耳的听觉范围有限度,只能对20-20000赫兹的声音有感觉,20000赫兹以上的声音就无法听到,这种声音称为超声。和普通的声音一样,超声能向一定方向传播,而且可以穿透物体,如果碰到障碍,就会产生回声,不相同的障碍物就会产生不相同的回声,人们通过仪器将这种回声收集并显示在屏幕上,可以用来了解物体的内部结构。利用这种原理,人们将超声波用于诊断和治疗人体疾病。在医学临床上应用的超声诊断仪的许多类型,如A型、B型、M型、扇形和多普勒超声型等。B型是其中一种,而且是临床上应用最广泛和简便的一种。通过B超可获得人体内脏各器官的各种切面图形比较清晰。B超比较适用于肝、胆肾、膀胱、子宫、卵巢等多种脏器疾病的诊断。B超检查的价格也比较便宜,又无不良反应,可反复检查。
平时说的“B超”就是向人体发射超声波,同时接受体内脏器的反射波,将所携信息反映在屏幕上。
前列腺炎医学怎么治疗
前列腺疾病往往不是单一的一种疾病,而是一组疾病的组合,每种情形都有自己的特点。因此,在怎样治疗前列腺炎上,目前业内更偏好于综合治疗。就是采用多种治疗手段联合治疗的方式与调制鸡尾酒很类似,医学界称为“新五联冲击疗法”,五联冲击疗法通过联用可视腔道介入系统,三维一体导融定位系统、U离子高精化药物介入系统、高频电磁场系统等高科技与中西药物,分五步操作治疗急慢性前列腺炎。
第一步:纳米探头导入,启动三维一体导融定位系统,液化性融解前列腺外的三层包膜,消除包膜的药物屏障作用。
第二步:在可视系统操作下,为前列腺建立一个封闭的U离子药物通道,直达病灶直接给药,直接彻底杀灭细菌。
第三步:应用U离子高精化药物介入系统导入特效药液,对前列腺进行大规模冲洗、排出腺管内的脓毒。
第四步:导入高频磁场系统,在高频电磁场热效应和震荡效应作用下,激活药物活性,对前列腺进行全面修复,提高人体免疫能力。
第五步:有效药物口服或静脉注射给药,巩固疗效,避免复发。
怎么才能治好阳痿疾病呢
物理疗法。腔道介入疗法是目前阳痿的治疗方法中较先进的物理疗法,该疗法通过高频电磁场的作用,炎症消失的同时也疏通了堵塞的腺管管口,解除了性神经的压迫。高频电磁场有独特的功能,激活性腺细胞调节性神经,刺激关元,中级,会阴等穴位。
针对原发病治疗。治疗全身性疾病,如糖尿病早期病人,如适当地控制饮食、应用胰岛素或口服降糖药后常能使性功能迅速改善这也是有效的阳痿的治疗方法。
心理治疗。阳痿的治疗要克服内疚感和失败预感。有些患者在夫妻生活中偶然产生了阳痿,便产生或加重内疚感。另外,多数患有阳痿的男子,对每次性活动的可能结局产生的预感,与性行为紧张,担心或者害怕失败密切相关。
前列腺痛得特殊疗法
前列腺疾痛一直以来都是困扰男性健康的一大难题,所以男性朋友们前列腺出现任何的不适,都应该引起高度的重视,尤其是遇上前列腺痛这种难缠的疾病,那么,患了前列腺痛该如何治疗呢?
前列腺痛又称类前列腺炎综合症,实际上此类病人的症状与前列腺本身病理改变有什么关系并不清楚,有些学者认为这些症状由于盆底横纹肌张力性肌痛引起。本类型在前列腺炎各类型中所占比例略低于非细菌性前列腺炎。专家指出其实,前列腺痛只要治疗得当,方法合理规范,医患配合,再配合日常生活中的保养,基本都可以取得很好的治疗效果。专家提醒患者,患上前列腺痛,应及早确诊,规范就医。
ZRL前列腺腔道介入治疗:ZRL前列腺腔道介入治疗是目前国内外首创疗法。集热疗、高频电磁场震荡效应、药物快速导入病灶处的介入治疗为一体的高科技产品,它集中了以往微波、射频、短波、加压灌注及前列腺局部注射治疗等优点,克服了单一治疗的不足,进一步提高了治疗效果,将前列腺疾病的治疗又提到一个崭新的高度。
子宫瘤如何治疗呢
微创手术治疗:
国际上治疗子宫肌瘤最好的技术就是“靶向超声聚焦介入疗法”,该疗法弥补了传统疗法的诸多缺陷,不但有效杜绝了无辜切除子宫的悲剧、抑制了肌瘤复发的机率,也安全地、完整地保留了子宫、保障了生育能力,是目前治疗子宫肌瘤的首选疗法。
靶向超声聚焦介入疗法是最新引进的一项治疗子宫肌瘤的技术。原理:靶向超声聚焦介入疗法是高精准聚焦微创手术系统疗法,手术全程在腹腔镜动态可视监测下进行,无需开腹,利用超导针经由生殖腔道介入病灶,控温准确、不伤及正常组织,准确聚焦病变部位,通过生物高热,使病变组织升温,致使病变细胞脱水、凝固、坏死,被正常组织吸收或者是自动排出,从而达到热凝消除子宫肌瘤的目的,不影响内分泌功能,保留子宫完整性。
饮食疗法:
子宫肌瘤患者在日常生活中应注重调节情绪,防止大怒大悲、多思多虑,应尽量做到知足常乐,性格开朗、豁达,避免过度劳累,这样五脏调和,气行疏畅,气行则血和,气血和则百病不生。另外,患者应注重节制房事,以防损伤肾气,加重病情。更应注重房事卫生、保持外阴清洁,以防止外邪内侵,入里化热,凝滞气血,加重病情。生活中可采取子宫肌瘤的饮食疗法。
尿道介入治疗的危害
1,尿道灌注属介入治疗,会损伤尿道,就是如此情况,10天左右症状会减轻。
2,会加重前列腺炎。前列腺本身具有防止尿液倒流前列腺的功能。若种种原因引起前列腺防倒流功能失调,在排尿时就会有尿液进入前列腺,引起前列腺炎。这就是真正的前列腺炎原因。而尿道灌注本身,恰恰就是通过破坏尿液倒流前列腺功能,才能将药水打入前列腺的。结果是,前列腺防倒流功能更差,排尿时更多尿液到灌入前列腺。
3,偶尔的进行这样的治疗时不会对身体产生危害的,但是如果想彻底治疗好前列腺疾病那么不建议选择这样的治疗方式。可以尝试的服用些中药,不会对身体产生任何刺激。
这些便是尿道介入治疗的危害,大家可见尿道介入治疗是有一定效果,但在后期出现的类似后遗症的现象也不是大家所希望的,所以在选择尿道介入治疗的时候要仔细考虑。偶尔进行尿道介入治疗对身体并没有什么危害,但它不是彻底根治的途径,还需选择其他办法。
附件炎该怎么办啊
(1)治疗安全:治疗全程由微电子控制记录,并在电脑显示屏幕上显示。对患者体质要求低,可视治疗安全可靠。
(2)无痛苦:患者腔道灌注药物,轻松接受治疗。
(3)不出血:通过高频电磁场震荡效应、热效应等原理,对病灶组织无创伤性损害。
(4)疗效好:腔道介入治疗通过对药物定期及时灌洗宫腔,致病微生物无法再生存。
(5)费用低:腔道介入治疗解除了许多附件炎患者治愈后又犯,复发后又治的一条久治不愈痛苦又花钱的循环道路。
ect的工作原理
ECT结构和工作过程:它有专门探测核射线(γ射线)的探头、固定探头并能向各方位转动的支架、装有系统程序的中心控制台(能高速运行和进行大量数据处理和存贮的高性能电子计算机,16~64位)。在采集程序控制下,探头收集到从靶器官发射出来的γ射线,经晶体光放大(变成可见光)导向光电倍增管(P.M.T)的阴极(矩阵排列于晶体表面的光导面上,常有50~107支),转变成电脉冲信号,按位置译码器指定位置输送到计算机,计算机将信号经模/数(A/D)转换成数字存贮起来。在处理程序控制下,计算机将进行数/模(D/A)转换,按信号来源卒标方位上的象素(pixel)点在屏幕上投射成图像。这种图像是一种单一平面图像(二维),信息重叠、模糊度大,只适用于小脏器显像或动态显像,对深层结构观察较困难。若探头以靶器官为中心旋转,多平面采集时,则可获得三维图像即所谓ECT图像。这种图像按一定厚度切层,可观察不同方位、不同深度平面的显像剂分布图像。根据成像的结果不同,又可分为:断层成像和立体三维成像。