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Publicada porNoelia Zepeda Modificado hace 10 años
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Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo
Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad de la república 2009
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Electrobisturies Objetivos de la clase:
Entender el principio de funcionamiento de los electrobisturies Conocer valores típicos de sus parámetros Plantear proyecto de eb en base a bloques Mantenimiento y cifras de uso en Uruguay
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electrobisturí Dispositivo que transmite energía en forma controlada al tejido vivo con fines quirúrgicos. Cortar, coagular, modificar piel, etc. Diferente tejido, tamaño y profundidad
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Corriente y cuerpo humano
50 Hz, lo peor < 200 KHz interfiere con fisiología > 500 KHz hay: Efecto Joule Absorción EM > 3.5 MHz sólo EM El músculo esquelético se compone de numerosas células musculares. La excitación de estas células generan mediante mecanismos químicos la contracción o distencsión de los músculos. En organismos complejos existen dos sistemas para la integración de información y generación de respuestas: Sistema Endócrino: que envía las órdenes a través de hormonas que inyecta a la sangre, generando respuestas en los órganos (por ej: corazón). Acción difusa y lenta. Sistema Nervioso: que envía órdenes a través de las redes neuronales o vías nerviosas, dirigidas directamente a cada órgano. Se usan distintas f para diferentes efectos sobre las células
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¿ se puede usar I a 50 Hz ? Quedaría limitado al corte ? No afectaría nada ? Se percibiría ? recordar elementos de seguridad del paciente
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Efecto térmico sobre tejido
1 Joule = 1 Watt . segundo 1 gramo de tejido tiene calor latente de 2.5 KJ Si fuera agua tendría dimensiones de 1 cm3 Sea corte elemental 1 cm . 2 mm . 2 mm = 0.04 cm3 Se volatiliza en 1 segundo si recibe 100 W El músculo esquelético se compone de numerosas células musculares. La excitación de estas células generan mediante mecanismos químicos la contracción o distencsión de los músculos. En organismos complejos existen dos sistemas para la integración de información y generación de respuestas: Sistema Endócrino: que envía las órdenes a través de hormonas que inyecta a la sangre, generando respuestas en los órganos (por ej: corazón). Acción difusa y lenta. Sistema Nervioso: que envía órdenes a través de las redes neuronales o vías nerviosas, dirigidas directamente a cada órgano.
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¿Cómo se logra concentrar energía ?
1 mm2 de contacto 1000 W / cm2 1 W / cm2 30 mm x 30 mm = 10 cm2 de contacto
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se plantea un proyecto en base al principio de:
Un mismo circuito con impedancia concentrada, allí adonde se quiere concentrar la energía
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electrobisturí (monopolar)
punta Electro bisturí (monopolar) llave paciente placa * * placa o electrodo “neutro” (que no lo es …)
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electrobisturí (bipolar)
puntas Electro bisturí (monopolar) llave paciente placa
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Diferentes efectos Max potencia: “evapora” o corta. Es una “onda totalmente filtrada” y = sin t Típico: 350 KHz, 1000 Vpp (100 W sobre 10 Kohm) rara vez más de 300 W
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y = sin t con “duty cycle” de PWM bajo
Diferentes efectos Potencia intermedia: “coagula” o “onda parcialmente filtrada” y = sin t con “duty cycle” de PWM bajo Típico: 350 KHz, 1000 Vpp (8 W sobre 10 Kohm) (coagular implica que “hierva”)
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y = sin t con “duty cycle” intermedio
Diferentes efectos Potencia baja: “corte combinado” o “onda completamente rectificada” y = sin t con “duty cycle” intermedio Típico: 350 KHz, 1000 Vpp (10 W sobre 10 Kohm)
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y = sin t con “duty cycle” variable
Diferentes efectos Sin contacto: “desecación” y = sin t con “duty cycle” variable Típico: 350 KHz, 2500 Vpp (20 W sobre 100 Kohm) Es un arco entre punta y piel, sin contacto
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Mismo circuito Efecto de la corriente hasta 500 KHz (lo más común)
Efecto de “radioemisión” > 3.5 MHz (tipo electrofisiología cardíaca para ablación en cardiología)
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electrobisturí (monopolar)
< 500 KHz punta Electro bisturí (monopolar) paciente placa
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electrobisturí ” radio emisión”
> 3.5 MHz punta Electro bisturí (monopolar) paciente placa aislada “antena”
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Peligros 1. Corriente de fuga por otro camino (por ejemplo equipo de ECG) 2. Reducción de la superficie de la placa
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Foto tomada de Valley Lab
1. Descarga a tierra hacia un equipo de ECG conectado a tierra: ver quemadura con la forma del electrodo Foto tomada de Valley Lab
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=> La unidad del electrobisturí debe estar completamente aislada de tierra.
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2. La placa se transforma en un “punto” de contacto en lugar de una serperficie
Por esto es importante tener placas adhesivas y cuidar que no se despeguen
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electrobisturí (monopolar)
Se despega la placa y el conductor toca el paciente punta Electro bisturí (monopolar) paciente placa = quemadura
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=> Para evitar que la Z de contacto con la placa aumente
Dispositivo de monitoreo de placa Debe haber dos placas Corta la potencia ni bien inicia a despegarse Evita quemaduras (se llama REM “return electrode monitor)
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Electrodos de retorno (chapas)
rem: 2 contactos no rem: 1 contacto tomado de Valley Lab
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electrobisturí “lápices”, electrodos oscilador RF modulador
circuito de salida unidad de control fuente aislada * * muy aislada: 10 KV monitor de Z pedal, controles realimenta t Historia Cl. red
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Parámetros de proyecto
Aislación de fuente > 10 KV Vout entre 300 V y 3 KV (9 KV en corte) F entre 250 KHz y 2.5 MHz (tb 3.5 MHz) W entre 80 y 200 W (difícilmente más de 150 W) Tipos de modulación - PWM Vida media prevista 10 años Mantenimiento nulo (excepto accesorios errores uso) “Chapas” 70 cm2 en muslo (adhesivas descartables)
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gráfica tomada de Valley Lab
Carácterística de la fuente de corriente del eb Watt gráfica tomada de Valley Lab
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En Uruguay Aprox 600 bisturies en uso 80% son “mono chapa” (sin rem)
accidentes son raros (chapa mal colocada, exceso de potencia si no hay rem) pocos de tipo bipolar (para dermatólogos) tres marcas fundamentalmente (5 K$ - 20K$)
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referencias Webster, J - "Medical Instrumentation. Application and design", 3ra ed, JW&S, 1998, Capítulo 13 Javier Macció “ELECTROBISTURI” en Fabricantes:
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