RU2409335C1 - Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований - Google Patents

Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований Download PDF

Info

Publication number
RU2409335C1
RU2409335C1 RU2009132073/14A RU2009132073A RU2409335C1 RU 2409335 C1 RU2409335 C1 RU 2409335C1 RU 2009132073/14 A RU2009132073/14 A RU 2009132073/14A RU 2009132073 A RU2009132073 A RU 2009132073A RU 2409335 C1 RU2409335 C1 RU 2409335C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
tumor
sclera
tumour
ecl
Prior art date
Application number
RU2009132073/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Белый (RU)
Юрий Александрович Белый
Александр Владимирович Терещенко (RU)
Александр Владимирович Терещенко
Николай Михайлович Шилов (RU)
Николай Михайлович Шилов
Виктор Борисович Гречанинов (RU)
Виктор Борисович Гречанинов
Юрий Сергеевич Романко (RU)
Юрий Сергеевич Романко
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" filed Critical Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
Priority to RU2009132073/14A priority Critical patent/RU2409335C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2409335C1 publication Critical patent/RU2409335C1/ru

Links

Landscapes

  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, онкологии. Осуществляют электрохимический лизис опухоли. Для этого используют два платиновых электрода. Один электрод выполнен в виде сетки с круглым отверстием в центре. Электрод по форме соответствует проекции основания опухоли на склеру. При этом поверхность сетки, покрытую изоляционным материалом, имплантируют в склеру. Второй электрод - игольчатый. Его вводят в опухоль через отверстие в сетке. Изобретение обеспечивает образование зоны некроза во всем объеме опухоли.1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к медицине, и может быть использовано в офтальмологии и офтальмоонкологии для электрохимической деструкции внутриглазных новообразований.
На современном этапе развития офтальмоонкологии предпочтение отдается органосохранным методам лечения внутриглазных новообразований.
В этом отношении представляет интерес метод электрохимического лизиса (ЭХЛ) (деструкции). Принцип ЭХЛ основывается на прямом воздействии постоянного тока на опухоль: электроды (анод, катод) вводят непосредственно в опухоль - с возникновением асептического некроза и отсроченного химического воздействия на опухоль продуктами электролиза. На катоде образуется щелочь и водород, на аноде - соляная кислота, кислород, хлор. Наибольшие разрушения образуются в области постановки катода. Процесс ЭХЛ не сопровождается повышением температуры, что принципиально отличает этот метод от радиочастотной, плазменной и лазерной абляции.
Электрохимический лизис довольно успешно применяется для лечения рака молочной железы, при злокачественных новообразованиях печени и метастазах в печени из различных первичных опухолей, при доброкачественной гиперплазии простаты, при раке пищевода, легких, поджелудочной железы, кожи.
Известен способ ЭХЛ внутриглазных новообразований (патент на изобретение №2336059). В указанном способе используют игольчатые электроды, при этом электрохимическая деструкция происходит вокруг электродов и между ними, а не во всем объеме опухоли. Поэтому проведение изолированного ЭХЛ в данном случае недостаточно эффективно, что требует его комбинации с фотодинамической терапией.
Задачей изобретения является разработка эффективного способа электрохимического лизиса.
Техническим результатом является образование зоны некроза во всем объеме опухоли.
Технический результат достигается за счет того, что электрохимический лизис проводят с электрическим зарядом 27-50 Кл, используя два платиновых электрода, при этом один электрод, выполненный в виде сетки с круглым отверстием в центре и по форме соответствующий форме проекции основания опухоли на склеру, а одна из поверхностей сетки покрыта изоляционным материалом, имплантируют в склеру, а другой электрод, игольчатый, вводят в опухоль через отверстие в сетке.
Способ осуществляется следующим образом.
Для ЭХЛ необходимо минимум 2 электрода: анод и катод. Электрод, выполненный в виде сетки, можно использовать в качестве анода или в качестве катода. Для проведения ЭХЛ его имплантируют в слои склеры в зоне проекции основания опухоли, поэтому заявляемый электрод можно назвать итрасклеральным. При этом другой электрод, игольчатый, должен быть соответственно катодом или анодом, т.е. противоположной полярности, он предназначен для введения внутрь опухоли, и его можно назвать интратуморальным.
Интрасклеральный электрод выполнен в виде сетки из платиновой проволоки диаметром 0,05-0,1 мм с размером ячейки в свету 0,1-0,8 мм, в центре электрода имеется круглое отверстие диаметром 4,0-6,0 мм, а форма электрода соответствует форме проекции основания опухоли на склеру. Одна из поверхностей сетки покрыта изоляционным материалом. В центральной зоне сетки, на поверхности, свободной от изоляционного материала, жестко прикреплен гибкий электрический провод, свободный конец которого предназначен для подключения к аппарату для ЭХЛ.
Интратуморальный игольчатый электрод выполнен из платиновой проволоки толщиной 0,5 мм, имеет Г-образную форму, длина активной вертикальной части подбирается индивидуально в зависимости от проминенции опухоли по данным ультразвукового исследования, длина горизонтальной части - 1,5-2,5 мм. К свободному концу горизонтальной части катода жестко прикреплен гибкий электрический провод, свободный конец которого предназначен для подключения к аппарату для ЭХЛ. Электрический провод, горизонтальная часть и следующие 2 мм вертикальной части электрода покрыты биоинертным электроизоляционным материалом, например фторопластом-4.
На подготовительном этапе к ЭХЛ при необходимости для обеспечения доступа отсекают прямые мышцы. Транссклерально диафаноскопически уточняют локализацию и размеры опухоли, определяют границы проекции основания опухоли на склеру и намечают их красящим веществом, например 1% водно-спиртовым раствором бриллиантового зеленого.
В зоне проекции основания опухоли на склеру выполняют горизонтальный надрез глубиной на 2/3 склеры, проходящий через центр основания, длиной 2/3 соответствующего диаметра основания опухоли. Затем формируют склеральные карманы путем расслаивания склеры из дна надреза в противоположные стороны в зоне намеченной границы проекции основания опухоли. Интрасклеральный электрод заправляют в образовавшиеся склеральные карманы, так чтобы поверхность электрода, покрытая изоляционным материалом, например фторопластом-4, находилась вверху; это позволит избежать повреждения поверхностных слоев склеры.
Интратуморальный электрод вводят перпендикулярно склере в центре основания опухоли, через круглое отверстие в интрасклеральном электроде, не доводя до вершины опухоли 1,0 мм.
Для введения интратуморального электрода используют копье с винтовым регулированием длины и канюлю для инструментов 25 G. Устанавливают необходимую длину копья (длина экстрасклеральной части канюли 25 G + толщина склеры (по данным предварительного ультразвукового исследования)+глубина, на которую электрод вводят в опухоль (по данным предварительного ультразвукового исследования). Затем с помощью копья, установленного в канале канюли, выполняют склеротомию, вводя копье на всю длину в структуру опухоли. Копье удаляют из канала канюли и в него (в канал) вводят заранее подобранной длины (определяется как длина копья) электрод.
После введения электродов проводят ЭХЛ опухоли с зарядом 27-50 Кл. По завершении ЭХЛ удаляют электроды и канюлю 25 G. Склеральный надрез ушивают. При отсечении мышц, их подшивают на место.
Изобретение поясняется следующими данными.
ЭХЛ по предложенному способу провели на 4-х свежеэнуклеированных глазах с опухолями больших размеров: проминенция - более 9 мм, ширина основания - от 15 до 19 мм (опыт).
Использовали интрасклеральный электрод в виде сетки из платиновой проволоки диаметром от 0,05 до 0,1 мм с размером ячейки в свету от 0,1 до 0,8 мм, диаметр круглого отверстии в центре электрода составлял 4,0-6,0 мм, а форма электрода соответствовала форме проекции основания опухоли на склеру. Одна из поверхностей сетки была покрыта фторопластом-4. В центральной зоне сетки, на поверхности, свободной от изоляционного материала, был жестко прикреплен гибкий электрический провод для подключения к аппарату для ЭХЛ при помощи клеммы. Интрасклеральный электрод заправляли в склеральные карманы, так чтобы поверхность электрода, покрытая изоляционным материалом, находилась вверху.
Интратуморальный электрод вводили перпендикулярно склере в центре основания опухоли, через круглое отверстие в интрасклеральном электроде, не доводя до вершины опухоли 1,0 мм.
После введения электродов проводили ЭХЛ опухоли с зарядом 27, 35, 43, 50 Кл.
Еще на 4-х свежеэнуклеированных глазах с аналогичными опухолями больших размеров провели сеанс ЭХЛ с теми же параметрами, но с использованием игольчатых электродов (контроль). Электроды вводили вглубь опухоли перпендикулярно склере, параллельно друг другу, на линии наибольшего диаметра основания, на расстоянии 2,5-3,5 мм в обе стороны от центра основания, не доводя до склона опухоли 1,0 мм.
Проведены гистологические исследования с определением площади зоны некроза. Анализ гистологических препаратов осуществляли с помощью микроскопа Olympus VX51, цифровой видеокамеры ВР70 и программного обеспечения ANALYSIS (Германия) (анализатор микроскопических изображений).
В результате было установлено, что в опытных глазах зона некроза занимала весь объем опухоли, в отличие от контрольных, где четко определялись зоны интактной опухолевой ткани.
Таким образом, заявляемое изобретение обеспечивает образование зоны некроза во всем объеме опухоли.

Claims (2)

1. Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований, отличающийся тем, что электрохимический лизис проводят, используя два платиновых электрода, при этом один электрод, выполненный в виде сетки с круглым отверстием в центре и по форме соответствующий форме проекции основания опухоли на склеру, а одна из поверхностей сетки покрыта изоляционным материалом, имплантируют в склеру, а другой электрод, игольчатый, вводят в опухоль через отверстие в сетке.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрохимический лизис проводят с электрическим зарядом 27-50 Кл.
RU2009132073/14A 2009-08-26 2009-08-26 Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований RU2409335C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132073/14A RU2409335C1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132073/14A RU2409335C1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2409335C1 true RU2409335C1 (ru) 2011-01-20

Family

ID=46307540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132073/14A RU2409335C1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2409335C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508083C2 (ru) * 2012-03-28 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Экстрасклеральный электрод для электрохимического лизиса внутриглазных новообразований

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МЕРЗЛЯКОВА О.Ю. Способы повышения эффективности термотерапии внутриглазных опухолей // Автореферат кандидатской диссертации. - 2007, 22 с. COLOMBO L. et al. «Ion transport in tumors under electrochemical treatment: in vivo, in vitro and in silico modeling», Bioelectrochemistry, 2007, Nov; 71(2):223-32. Epub. 2007, Jul 13. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508083C2 (ru) * 2012-03-28 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Экстрасклеральный электрод для электрохимического лизиса внутриглазных новообразований

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109124760B (zh) 协同脉冲不可逆电穿孔装置
US20210186592A1 (en) Methods, systems, and apparatuses for tissue ablation using pulse shape designs
US20220161027A1 (en) Methods for modulating temporal infrastructure of pulsed electric fields
Chang et al. Stimulation strategies for selective activation of retinal ganglion cell soma and threshold reduction
US20210330371A1 (en) Methods, systems, and apparatuses for tissue ablation using a modulated exponential decay pulse
JP2007037585A (ja) 視覚再生補助装置
RU2409335C1 (ru) Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
CN107405483A (zh) 离子电渗的设备、装置和方法
RU2409400C1 (ru) Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2406472C1 (ru) Электрод для электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2347548C1 (ru) Электроды для электрохимической деструкции внутриглазных новообразований и способ их введения
RU2395257C1 (ru) Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2463024C1 (ru) Способ электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2406471C1 (ru) Способ электрохимического лизиса и хирургического удаления внутриглазных новообразований
RU91866U1 (ru) Электрод для электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2375020C1 (ru) Электроды для электрохимической деструкции внутриглазных новообразований и способ их введения
RU2347547C1 (ru) Способ электрохимической деструкции больших меланом хориоидеи
Ajay et al. Auditory nerve responses to combined optogenetic and electrical stimulation in chronically deaf mice
RU2467731C1 (ru) Способ транссклерального удаления продуктов электрохимического лизиса и профилактики повышения внутриглазного давления в ходе электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2410135C1 (ru) Способ профилактики контакта жидкого содержимого внутриглазного новообразования с окружающими тканями при транссклеральном введении и удалении электродов
RU2508080C2 (ru) Способ электрохимического лизиса и хирургического удаления внутриглазных новообразований
RU2508083C2 (ru) Экстрасклеральный электрод для электрохимического лизиса внутриглазных новообразований
RU2494710C1 (ru) Способ электрохимического лизиса и хирургического удаления внутриглазных новообразований
RU2536112C1 (ru) Способ электрохимической обработки склерального ложа после эндорезекции внутриглазного новообразования
US20190350641A1 (en) Margin extension device and method

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110827