在模仿组织材料条件下对声热溶解进行实验评估的体外模型
Theocharis Drakos1, Georgios Evripidou2, Christakis Damianou2
1Department of R&D, MEDSONIC LTD, Limassol, Cyprus.
Journal of medical ultrasound
|November 29, 2023
概括
用微气泡 (MBs) 进行的治疗性超声波 (US) 在模拟组织材料 (TMM) 模型中增强了凝块溶解. 需要更高的声功率来克服衰减,但由于溶解速度缓慢,临床使用仍然具有挑战性.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 声学科学 声学科学 声学科学
- 心血管研究研究心血管研究
背景情况:
- 治疗性超声波 (美国) 显示出增强血栓溶解的前景.
- 微气泡 (MBs) 经常与US一起用于改善凝块分解.
- 在模仿组织材料 (TMM) 中研究美国对凝块的影响对于现实的建模至关重要.
研究的目的:
- 开发一个实验室模型模拟缺血性中风条件.
- 评估TMM对声热血溶解疗效的影响.
- 为了确定超声中介血栓溶解的最佳参数.
主要方法:
- 血块被准备好,并接受1小时的脉冲声波检测.
- 一个循环流系统与一个封闭的管模仿缺血性中风.
- 在超声波束的路径中放置了一种以基为基础的TMM.
主要成果:
- 与水相比,凝块溶解在TMM内更为明显,这表明声场保留.
- 聚焦超声波 (FUS) 需要>76瓦的声功率用于凝块溶解.
- 通过更长的脉冲持续时间和MBs实现了最大的血栓溶解 (150毫克凝块质溶解).
- 与FUS单独相比,与MBs结合的FUS增强了260%的纤维解质.
- TMM的减弱因子在1和4毫秒的脉冲持续时间下减少了30毫克的凝块溶解.
结论:
- 试管体内TMM模型为评估血栓溶解方案提供了一个更现实的平台.
- 为了抵消TMM衰减,需要更高的声功率.
- 凝块溶解的缓慢速度对临床应用提出了重大挑战.


