QMODE+消光模式:最佳参数设置和适应阻抗的策略
Xuesong Shi1,2, Mingyu Sun1, Zulu Wang1
1State Key Laboratory of Frigid Zone Cardiovascular Disease, Cardiovascular Research Institute and Department of Cardiology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
Frontiers in cardiovascular medicine
|February 23, 2026
概括
使用QDOT-MICRO导管优化射频切除涉及调整诸如接触力和功率等参数,以保持持续的病变形成. 制定策略,以适应移除不同组织阻抗,确保有效的治疗.
科学领域:
- 电子生理学 电子生理学
- 医疗器械 医疗器械
- 通过心脏切除术 (Cardiac Ablation) 进行心脏切除.
背景情况:
- 一种新的QDOT-MICRO导管可促进高功率短时间 (vHPSD) 切除.
- 这项技术可以实现先进的废弃技术,如QMODE+.
研究的目的:
- 用QDOT-MICRO导管进行QMODE+切除以优化病变的形成.
- 为了澄清关键除参数对病变特征的影响.
- 开发适应阻抗的策略,以持续创建损伤.
主要方法:
- 射频 (RF) 剥离在猪心肌上使用QDOT-MICRO导管在QMODE+模式下进行.
- 研究的关键参数包括接触力 (CF),功率,射频持续时间,间隙距离,接触角度和阻抗.
- 确定了最佳参数,并探索了管理不同阻抗的策略.
主要成果:
- 损伤大小随着CF更高,射频持续时间更长,功率更大而增加,但随着阻抗升高而减少.
- 在CF<25g,垂直接触和5mm间隙距离的情况下观察到最佳的病变形成.
- 在QMODE+和QMODE模式的调整允许在不同的阻抗水平 (90Ω到150Ω) 上始终形成损伤.
结论:
- 采用特定参数 (90W,4s,CF<25g,5mm距离,垂直接触) 的常规QMODE+切除可以实现最佳的病变形成.
- 在低阻抗下调整QMODE+参数,并在高阻抗下切换到QMODE,可确保持续创建损伤.
- 并行接触可以用于减少脆弱组织或在低阻抗条件下的损伤深度.


