bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια είναι η φυσική πίσω από την κρυοχειρουργική πώς λειτουργεί;

Φυσική της κρυοχειρουργικής:Πάγωμα μακριά ασθένεια

Η κρυοχειρουργική χρησιμοποιεί εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (τυπικά -196 ° C ή -320 ° F) για να καταστρέψει τους μη φυσιολογικούς ιστούς, όπως:

* Καντινικά κύτταρα: Η κρυοχειρουργική χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία καρκίνου του δέρματος, καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και καρκίνου του προστάτη.

* Καλοήθη ανάπτυξη: Μπορεί να αφαιρέσει τους κονδυλωμάτων, τα moles και άλλες μη καρκινικές αυξήσεις.

* Προ-καρκινικές αλλοιώσεις: Η κρυοχειρουργική μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της καρκινικής ανάπτυξης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εδώ είναι η κατανομή της φυσικής πίσω από την κρυοχειρουργική:

1. Κρυογόνα:

* υγρό άζωτο είναι το πιο συνηθισμένο κρυογόνο που χρησιμοποιείται στην κρυοχειρουργική. Η εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία του επιτρέπει την γρήγορη κατάψυξη του ιστού.

* Άλλα κρυογόνα: Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το αέριο και το οξείδιο του αζώτου, αλλά είναι λιγότερο συνηθισμένα.

2. Μηχανισμός ψύξης:

* Άμεση επαφή: Το κρυογόνο εφαρμόζεται απευθείας στον στοχευμένο ιστό χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή ή έναν εφαρμοστή.

* ψεκασμό: Ορισμένα κρυοποιητικά συστήματα χρησιμοποιούν ένα σπρέι κρυογόνου για να ψύξουν τον ιστό.

3. Πάθος ιστού:

* σχηματισμός κρυστάλλων πάγου: Όταν παγώνει ο ιστός, τα μόρια νερού στα κύτταρα σχηματίζουν κρυστάλλους πάγου.

* Κυτταρική βλάβη: Αυτοί οι κρύσταλλοι πάγου διαταράσσουν τις κυτταρικές μεμβράνες και τα οργανίδια, οδηγώντας σε κυτταρικό θάνατο.

* αγγειακή απόφραξη: Η κατάψυξη περιορίζει επίσης τα αιμοφόρα αγγεία, κόβοντας την παροχή αίματος στον ιστό στόχο.

4. Καταστροφή ιστών:

* Κυτταρικός θάνατος: Ο κατεψυγμένος ιστός τελικά ξεπαγώνει και τα κατεστραμμένα κύτταρα πεθαίνουν.

* νέκρωση: Ο νεκρός ιστός γίνεται νεκρωτικός, πράγμα που σημαίνει ότι επιδεινώνεται και τελικά απορροφάται από το σώμα.

5. Ελεγχόμενη κατάψυξη:

* Ακριβής εφαρμογή: Οι κρυοχειρουργικοί ανιχνευτές έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ελεγχόμενη κατάψυξη στην περιοχή στόχου, ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στους περιβάλλοντος υγιείς ιστούς.

* Παρακολούθηση: Οι αισθητήρες θερμοκρασίας παρακολουθούν τη διαδικασία κατάψυξης, εξασφαλίζοντας ότι ο ιστός στόχου φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία για αποτελεσματική καταστροφή.

Πλεονεκτήματα της κρυοχειρουργικής:

* ελάχιστη αιμορραγία: Η διαδικασία κατάψυξης περιορίζει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας την αιμορραγία κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία.

* ελάχιστα επεμβατική: Είναι μια λιγότερο επεμβατική διαδικασία από τη χειρουργική επέμβαση, που συχνά απαιτεί μόνο τοπική αναισθησία.

* Ταχεία επούλωση: Οι ιστοί θεραπεύονται γρήγορα με ελάχιστη ουλές.

* Διαδικασία εξωτερικών ασθενών: Η κρυοχειρουργική συνήθως εκτελείται ως διαδικασία εξωτερικών ασθενών, που σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να πάνε στο σπίτι την ίδια μέρα.

Περιορισμοί κρυοχειρουργικής:

* Περιορισμένο βάθος ιστού: Η κρυοχειρουργική είναι πιο αποτελεσματική για επιφανειακούς ιστούς.

* Πιθανές επιπλοκές: Όπως κάθε ιατρική διαδικασία, η κρυοχειρουργική μεταφέρει ορισμένους κινδύνους, όπως ο πόνος, η λοίμωξη και η ουλές.

* Δεν είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες: Η κρυοχειρουργική δεν είναι κατάλληλη για όλες τις συνθήκες ή τις θέσεις.

Συνολικά, η κρυοχειρουργική είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη θεραπεία διαφόρων ιατρικών καταστάσεων, προσφέροντας μια ελάχιστα επεμβατική και αποτελεσματική προσέγγιση με ελάχιστες παρενέργειες. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την αντιμετώπιση της κατάστασης, την ικανότητα του ασκούμενου και την υγεία του ασθενή.

Τι είναι η Δυναμική Ενέργεια; Παραδείγματα δυνητικής ενέργειας

Τι είναι η Δυναμική Ενέργεια; Παραδείγματα δυνητικής ενέργειας

Η δυναμική και η κινητική ενέργεια είναι οι δύο κύριοι τύποι ενέργειας. Μάθετε για τη δυνητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της, των μονάδων, των παραδειγμάτων, των τύπων και του τρόπου υπολογισμού της. Ορισμός δυναμικής ενέργειας Η δυνητική ενέργεια είναι αποθηκευμένη ενέργεια. Η ενέρ

Ο χαλκός μεταφέρει τον ηλεκτρισμό καλύτερα, γιατί λοιπόν χρησιμοποιούμε χρυσό στα ηλεκτρονικά;

Ο χαλκός μεταφέρει τον ηλεκτρισμό καλύτερα, γιατί λοιπόν χρησιμοποιούμε χρυσό στα ηλεκτρονικά;

Ο χρυσός χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά επειδή είναι πιο αδρανής από τον χαλκό, που σημαίνει ότι δεν διαβρώνεται τόσο εύκολα. Ο χρυσός είναι επίσης όλκιμος και εύπλαστος, επομένως μπορεί εύκολα να συρθεί σε σύρματα και να σφυρηλατηθεί σε φύλλα. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τον χρυσό μια αξιόπιστη ε

Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να ταξιδέψει μέσω του κενού, γιατί ο ήλιος αισθάνεται καυτός;

Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να ταξιδέψει μέσω του κενού, γιατί ο ήλιος αισθάνεται καυτός;

Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας και ταξιδεύει μέσω της ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία είναι μια μορφή ενέργειας που δεν χρειάζεται μέσο για να ταξιδέψει, γι αυτό η θερμότητα μπορεί να ταξιδέψει μέσω του κενού. «Το εξωτερικό διάστημα είναι ένα σχεδόν τέλειο κενό. Λοιπόν, πώς ταξιδεύει η θερμότητ