အသေးစိတ်
သင်ဤနေရာတွင်ရှိသည်- အိမ် » သတင်း » စက်မှုသတင်း » ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာဆေးပညာဆိုင်ရာအသုံးချမှုများ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာတွင်လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်၏အသုံးချမှုများ

ကြည့်ရှုမှုများ- 50     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-02-04 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

နိဒါန်း

ခေတ်မီလက်တွေ့ဆေးပညာတွင် ခေတ်မီကိရိယာများနှင့် နည်းပညာများစွာ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်၊ အများအားဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဟု လူသိများသော လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်သည် ခွဲစိတ်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအပေါ်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။

အီလက်ထရွန်းနစ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခွဲစိတ်ခန်းများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် ခွဲစိတ်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး ရိုးရာခွဲစိတ်မှုနည်းလမ်းများထက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယခင်က၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသည် ခွဲစိတ်မှုအတွင်း သွေးအလွန်အကျွံဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပြီး လူနာများအတွက် ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ပိုကြာလာနိုင်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် ထွန်းကားမှုသည် ဤပြဿနာကို သိသိသာသာ လျော့ပါးစေသည်။

ထို့အပြင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်သည် သေးငယ်သော ထိုးဖောက်ခွဲစိတ်မှုများ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး ထိုးဖောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် နာကျင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ချိန်တိုတောင်းခြင်းနှင့် လူနာများအတွက် ပြန်လည်နာလန်ထမှု မြန်ဆန်ခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ electrotome သည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များအား သေးငယ်သော ခွဲစိတ်မှုများဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ခွဲစိတ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး လူနာ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဒဏ်ရာများကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် လူနာအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရုံသာမကဘဲ ဆေးရုံတွင် အချိန်တိုအတွင်း နေထိုင်ပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစရိတ်များ သက်သာနိုင်သောကြောင့် စီးပွားရေးအရ သက်ရောက်မှုများရှိသည်။

ဆေးသိပ္ပံပညာဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ အလုပ်လုပ်သောအခြေခံမူများ၊ အသုံးချမှုများနှင့် electrotome ၏ဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်များကိုနားလည်ခြင်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လူနာများနှင့် ဆေးပညာနယ်ပယ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာတွင် electrotome ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စူးစမ်းလေ့လာရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာကဏ္ဍများ၊ မတူညီသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးပြုမှုများတွင် ကွဲပြားသောအသုံးချမှုများ၊ ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများကို စူးစမ်းလေ့လာရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

ခွဲစိတ်မှုတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ အခြေခံအချက်များ

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် သမားရိုးကျစက်မှု ဦးခေါင်းခွံများနှင့် ကွဲပြားသော အခြေခံသဘောတရားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ သမားရိုးကျ ဦးရေပြားများသည် အစားအစာများကို လှီးဖြတ်ထားသည့် မီးဖိုချောင်သုံးဓားကဲ့သို့ တစ်ရှူးများကို ဖြတ်ရန် ချွန်ထက်သော အစွန်းများကို အားကိုးသည်။ ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် တစ်သျှူးများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး သွေးကြောများကို ဖြတ်တောက်ကာ သွေးကြောများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ကဲ့သို့သော သွေးပြန်ကြောဖြတ်ခြင်း (သို့) hemostatic အေးဂျင့်များ အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ မကြာခဏ သွေးထွက်ခြင်းအတွက် ထပ်လောင်းတိုင်းတာမှုများ လိုအပ်သည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း အစားထိုးလျှပ်စီးကြောင်း (AC) ကို အသုံးပြုသည်။ အခြေခံအယူအဆမှာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားခံမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ဤအခြေအနေတွင်၊ ဇီဝတစ်ရှူးများ၊ တစ်ရှူးများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားစေသည် ။ ဤအပူသက်ရောက်မှုသည် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ယူနစ်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု ယူနစ် (ESU) တွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ ယူနစ်ကို စွမ်းအားပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဂျင်နရေတာ ပါရှိသည်။ ဤဂျင်နရေတာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကီလိုဟတ်ဇ် (kHz) မှ ရာနှင့်ချီသော မီဂါဟတ်ဇ် (MHz) အကွာအဝေးအတွင်း ကြိမ်နှုန်းဖြင့် အလှည့်ကျလျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သာမန်လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာများစွာသည် 300 kHz မှ 500 kHz ဝန်းကျင်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက် ဤကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းအား လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ယူနစ်၏အစွန်အဖျားဖြစ်သည့် အထူးပြုလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် ခွဲစိတ်ခန်းသို့ ပေးပို့သည်။

ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် တစ်ရှူးသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုကို တစ်သျှူး၏ခုခံမှုမှာ တစ်သျှူးကို အပူတက်လာစေသည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ တစ်ရှူးများ၏ဆဲလ်များအတွင်းရှိရေများသည် အငွေ့ပျံလာသည်။ ဤအငွေ့ပျံခြင်းသည် ဆဲလ်များကို လျင်မြန်စွာ ချဲ့ထွင်လာစေပြီး ၎င်းတို့ကို ပေါက်ပြဲစေပြီး တစ်သျှူးများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြစ်စေသည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ Electrosurgical Unit သည် တစ်ရှူးများမှတစ်ဆင့် 'လောင်ကျွမ်းခြင်း' ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ၏ ပါဝါနှင့် ကြိမ်နှုန်းအား ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် ထိန်းချုပ်ထားသောပုံစံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ

Electrosurgical Unit တစ်ခုရှိ လျှပ်စီးကြောင်း၏ ကြိမ်နှုန်းသည် ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်း ၎င်း၏ သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်

ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော စဉ်ဆက်မပြတ်-လှိုင်းစီးကြောင်းကို မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို တစ်ရှူးသို့ သက်ရောက်သောအခါ၊ လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ လျင်မြန်စွာ တုန်လှုပ်ခြင်းသည် တစ်သျှူးအတွင်းရှိ အားသွင်းထားသော အမှုန်အမွှားများ ( extracellular နှင့် intracellular fluids များကဲ့သို့) တစ်သျှူးအတွင်း လျင်မြန်စွာ အနောက်သို့ ရွေ့လျားသွားစေသည်။ ဤရွေ့လျားမှုသည် ဆဲလ်များအတွင်း ရေများကို လျင်မြန်စွာ အငွေ့ပျံစေသည့် ပွတ်တိုက်မှုဆိုင်ရာ အပူကို ထုတ်ပေးသည်။ ရေများ လျင်မြန်စွာ အခိုးအငွေ့ထွက်ခြင်းကြောင့် ဆဲလ်များ ကွဲအက်လာသည်နှင့်အမျှ တစ်ရှူးများကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်သည်။

ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းစဉ်ဆက်မပြတ် - လှိုင်းစီးကြောင်းကို လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်၏ ထိပ်ဖျားတွင် မြင့်မားသော သိပ်သည်းဆအပူထုတ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအပူသည် တစ်ရှူးများကို လျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်နိုင်စေပါသည်။ သော့ချက်မှာ တစ်သျှူးဆဲလ်များကို အငွေ့ပျံစေရန် အချိန်တိုအတွင်း လုံလောက်သော စွမ်းအင်ပမာဏကို ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရေပြားခွဲစိတ်မှုကဲ့သို့ ပုံမှန်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင်၊ သင့်လျော်သော ကြိမ်နှုန်းမြင့်သည့်လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် ဖြတ်တောက်သည့်မုဒ်သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယူနစ်သည် ချောမွေ့သောဖြတ်တောက်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး တစ်သျှူးဒဏ်ရာပမာဏကို လျော့နည်းစေပြီး သမားရိုးကျဦးရေပြားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် စုတ်ပြဲခြင်း သို့မဟုတ် စုတ်ပြဲခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။

Coagulation လုပ်ဆောင်မှု -

coagulation နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်လက်ရှိလှိုင်းပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ Coagulation ဆိုသည်မှာ သွေးထဲတွင်ရှိသော ပရိုတင်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်သျှူးများကို သွေးခဲစေပြီး အရာဝတ္ထုကဲ့သို့ သွေးခဲဖြစ်စေခြင်းဖြင့် သွေးထွက်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နိမ့်သော ကြိမ်နှုန်း၊ pulsed - wave current ကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်သည်။

pulsed - wave current သည် အချိန်တိုအတွင်း ပေါက်ကွဲအားကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤရွေ့လျားနေသောလျှပ်စီးကြောင်းသည် တစ်ရှူးကိုဖြတ်သွားသောအခါ၊ ဖြတ်တောက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်-လှိုင်းစီးကြောင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်ရှူးကို ပိုမိုထိန်းချုပ်သည့်ပုံစံဖြင့် အပူပေးသည်။ ထုတ်ပေးသော အပူသည် သွေးနှင့် တစ်သျှူးအတွင်း ပရိုတင်းများကို ညစ်ညမ်းစေရန် လုံလောက်သော်လည်း ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့ လျှင်မြန်စွာ အငွေ့ပြန်သွားစေရန် မလုံလောက်ပါ။ ဤ denaturation သည် ပရိုတင်းများကို coagulate ဖြစ်စေပြီး သေးငယ်သော သွေးကြောများကို ထိထိရောက်ရောက် ပိတ်ကာ သွေးထွက်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သွေးထွက်များနေသော ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် Electrosurgical Unit ကို coagulation mode သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက်တွင် အောက်-ကြိမ်နှုန်း ခုန်နှုန်း-လှိုင်းစီးကြောင်းသည် သွေးထွက်ရာနေရာသို့ သက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး သွေးကြောများပိတ်ကာ သွေးထွက်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည်။

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓား အမျိုးအစားများ

မိုနိုပိုလာ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓား

မိုနိုပိုလာလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် ခွဲစိတ်မှုတွင် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ၊ monopolar Electrosurgical Unit တွင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် လက်ကိုင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ကေဘယ်ကြိုးမှတဆင့် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ် (ESU) သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ESU သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ပေးသည့် ပါဝါရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။

monopolar Electrosurgical Unit ၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စီးကြောင်းသည် လက်ကိုင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ထိပ်ဖျားမှ ထုတ်လွှတ်သည်။ အစွန်အဖျားသည် တစ်ရှူးနှင့် ထိတွေ့သောအခါ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် တစ်ရှူးကိုဖြတ်သွားကာ ပျံ့နှံ့သွားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ESU သို့ ပြန်သွားကာ၊ မကြာခဏ မြေစိုက်ခင်းအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။ ဤမြေခံပြားကို များသောအားဖြင့် လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ ကြီးမားသောနေရာဖြစ်သည့် ပေါင် သို့မဟုတ် နောက်ကျောတွင် ထားရှိလေ့ရှိသည်။ grounding pad ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ESU သို့ပြန်သွားရန်အတွက်လက်ရှိအနိမ့်ခံနိုင်ရည်လမ်းကြောင်းကိုပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိသည်လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကြီးမားသောဧရိယာကိုပျံ့နှံ့သွားစေရန်နှင့်ပြန်လာသည့်ပွိုင့်တွင်မီးလောင်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။

အသုံးချမှုများအရ monopolar electrosurgical ဓားများကို ခွဲစိတ်မှုအမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုတွင် အူအတက်ကဲ့သို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွင်း ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ အူအတက်ကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ဝမ်းဗိုက်နံရံတွင် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန် monopolar Electrosurgical Unit ကို အသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်း လျှပ်စီးကြောင်းသည် သေးငယ်သော သွေးထွက်ခြင်းအတွက် သီးခြား hemostatic တိုင်းတာမှု လိုအပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သောကြောင့် လက်ရှိမှ ထုတ်ပေးသော အပူသည် သွေးကြောငယ်များကို တစ်ပြိုင်နက် ခဲစေနိုင်သောကြောင့် အတော်လေး သွေးဖြတ်နိုင်သည် - နည်းပါးသည်။

အာရုံကြောခွဲစိတ်မှုတွင်၊ အာရုံကြောတစ်သျှူးများ၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောသဘာဝကြောင့် သတိကြီးစွာထားသော်လည်း monopolar electrosurgical ဓားကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဦးနှောက်အကျိတ်တစ်ဝိုက်ရှိ တစ်ရှူးများကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့သော အလုပ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိုနိုပိုလာဓား၏ တိကျသောဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား အကျိတ်အား ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာသော ဦးနှောက်တစ်ရှူးမှ ဂရုတစိုက်ခွဲထုတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ အနီးနားရှိ အာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အပူလွန်ကဲစွာ ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် ပါဝါဆက်တင်များကို ဂရုတစိုက်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်လျှပ်စစ် ခွဲစိတ်ဓားများကို အရေပြားပါးလွှာဖန်တီးခြင်းကဲ့သို့ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရင်သားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုအတွင်း၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ဝမ်းဗိုက်ကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှ အရေပြားပြတ်တောက်မှုများကို ဖန်တီးရန် monopolar Electrosurgical Unit ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် စေးကပ်ခြင်းစွမ်းရည်သည် ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုအောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးသော နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ခေါက်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သွေးထွက်ခြင်းကို လျှော့ချရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

စိတ်ကြွလျှပ်စစ် ခွဲစိတ်ဓား

စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် အချို့သောခွဲစိတ်မှုအမျိုးအစားများအတွက် သင့်လျော်စေသည့် ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် တိကျမှုမြင့်မားရန်လိုအပ်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ၊ စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ယူနစ်တစ်ခု၏ထိပ်ဖျားတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုရှိသည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုသည် များသောအားဖြင့် တူရိယာတစ်ခုတည်းအတွင်းတွင် ထားရှိကြသည်။

စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် မိုနိုပိုလာများနှင့် ကွဲပြားသည်။ bipolar စနစ်တွင်၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် တူရိယာ၏အစွန်အဖျားရှိ အနီးကပ်နေရာလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကြားတွင်သာ စီးဆင်းသည်။ ထိပ်ဖျားကို တစ်ရှူးသို့ သက်ရောက်သောအခါ၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှစ်ခုစလုံးနှင့် ထိတွေ့နေသော တစ်ရှူးများကို ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ ဤရွေ့ပြောင်းထားသော လက်ရှိစီးဆင်းမှုသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကြားတွင် အပူနှင့် တစ်ရှူးသက်ရောက်မှုများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ထုတ်ပေးသော အပူသည် ပိုမိုစုစည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးများသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်ခြေ နည်းပါသည်။

ကောင်းသောခွဲစိတ်မှုများအတွက် စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို ဦးစားပေးရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ တစ်သျှူးများကို အပူပေးခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းအပေါ် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မျက်စိခွဲစိတ်မှုတွင်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည် အလွန်သိမ်မွေ့သောနေရာတွင်၊ မျက်ဝန်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ဓားများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ကပ်နေသောမှန်ဘီလူး သို့မဟုတ် အခြားအရေးကြီးသောမျက်လုံးဖွဲ့စည်းပုံကို မထိခိုက်စေဘဲ မျက်ဝန်းဧရိယာရှိ တစ်ရှူးများကို ဂရုတစိုက်လှီးဖြတ်ကာ စေးပျစ်စေရန် စိတ်ကြွဓားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒေသန္တရအပူပေးစနစ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လွယ်သောတစ်ရှူးများအတွက် အပူဒဏ်ခံရနိုင်ခြေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် သေချာစေသည်။

သေးငယ်သော သွေးကြောများ သို့မဟုတ် အာရုံကြောများ ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော အသေးစားခွဲစိတ်မှုတွင် စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည်လည်း အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပေ။ သေးငယ်သောသွေးကြောများ၏ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ anastomosis (အတူတကွစုခြင်း) ကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ၊ သွေးပြန်ကြောများ သို့မဟုတ် အနီးနားရှိ အာရုံကြောများကို မထိခိုက်စေဘဲ စိတ်ကြွဓားကို ညင်သာစွာ ခဲစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိနှင့် အပူကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား အလွန်သေးငယ်ပြီး သိမ်မွေ့သော ခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စေပြီး အောင်မြင်သောရလဒ်ကို ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကြားတွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်၊ ဤကောင်းမွန်သော ခွဲစိတ်မှုများအတွက် တပ်ဆင်မှုကို ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည့် မိုနိုပိုလာစနစ်များတွင်ကဲ့သို့ ကြီးမားသော မြေပြင် pad မလိုအပ်ပါ။

လက်တွေ့အသုံးချမှုများ

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု

အထွေထွေခွဲစိတ်မှုတွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ထူးခြားသောအားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။

နောက်ဆက်တွဲ :

Appendectomy သည် မကြာခဏ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကူးစက်ခံရသော အူအတက်ကို ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် သာမာန်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အူအတက်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်ကို အသုံးပြုသောအခါ၊ မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စီးကြောင်းသည် အနီးနားရှိ တစ်ရှူးများမှ အူအတက်ကို ခွဲထုတ်မှုနည်းသွားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ laparoscopic appendectomy တွင်၊ monopolar သို့မဟုတ် bipolar Electrosurgical Unit ကို trocar ports များမှတဆင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Electrosurgical Unit ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား အူအတက်ကို ပံ့ပိုးပေးသော သွေးကြောများပါရှိသော mesoappendix ကို လျင်မြန်စွာ သန့်ရှင်းစွာဖြတ်နိုင်စေပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ coagulation function သည် mesoappendix အတွင်းရှိ သွေးကြောငယ်များကို ပိတ်စေပြီး ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်း သွေးထွက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အတွက် ခွဲစိတ်ခန်းကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေရုံသာမက ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုံးကို အချိန်တိုစေပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ mesoappendix ကိုဖြတ်ရန် ဦးရေပြားကိုသုံး၍ သွေးကြောတစ်ခုစီကို သီးခြားစီခွဲခြင်း၏ ရိုးရာနည်းလမ်းများသည် အချိန်ပိုကုန်ပြီး သွေးထွက်များလာနိုင်သည်။

Cholecystectomy :

Cholecystectomy၊ သည်းခြေအိတ်ကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းမှာ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Open cholecystectomy တွင်၊ အရေပြား၊ အရေပြားအောက်တစ်ရှူးနှင့် ကြွက်သားများအပါအဝင် ဝမ်းဗိုက်နံရံအလွှာများကို ခွဲစိတ်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲယူနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဤတစ်ရှူးများကို ဖြတ်တောက်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သေးငယ်သော သွေးကြောများကို ခဲစေပြီး သွေးဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အသည်းကုတင်မှ သည်းခြေအိတ်ကို ခွဲထုတ်စဉ်တွင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု ယူနစ်၏ သွေးခဲနိုင်စွမ်းသည် သည်းခြေအိတ်နှင့် အသည်းသို့ ဆက်သွယ်ပေးသည့် သေးငယ်သော သွေးကြောငယ်များနှင့် သည်းခြေပြွန်များကို ပိတ်ဆို့စေပြီး ခွဲစိတ်ပြီးနောက် သွေးထွက်ခြင်းနှင့် သည်းခြေရည်ယိုစိမ့်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။

အနည်းငယ်မျှသာ ထိုးဖောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည့် laparoscopic cholecystectomy တွင်၊ Electrosurgical Unit သည် ပို၍ပင်အရေးကြီးပါသည်။ cystic artery နှင့် cystic duct ကို ဂရုတစိုက် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာရန် စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု forceps များကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါသည်။ စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် ဒေသစံသတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှုသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံများကို တိကျသော coagulation နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုပေးပြီး အနီးနားရှိ ဘုံသည်းခြေပြွန်နှင့် အခြားအရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံများ ပျက်စီးနိုင်ခြေကို နည်းပါးစေသည်။ သေးငယ်သော ခွဲစိတ်မှုများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်ဖြင့် ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သော လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည် နာကျင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရန်တိုတောင်းခြင်းနှင့် လူနာများအတွက် ခွဲစိတ်မှုထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

မီးယပ်ခွဲစိတ်မှု

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် မီးယပ်ခွဲစိတ်မှုတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ပိုမိုတိကျပြီး ထိရောက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

Uterine Fibroids အတွက် သားအိမ်ခွဲစိတ် မှု

Uterine fibroids များသည် ရာသီသွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်း၊ တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်ခြင်းနှင့် မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းစသည့် လက္ခဏာများကို ဖြစ်စေနိုင်သော သားအိမ်အတွင်း ကင်ဆာကြီးထွားမှုမဟုတ်ပေ။ ကြီးမားသော သို့မဟုတ် လက္ခဏာရှိသော အသားမျှင်များကို ကုသရန်အတွက် သားအိမ်ခွဲစိတ်ခြင်း (သားအိမ်ဖယ်ရှားခြင်း) ပြုလုပ်သည့်အခါ၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းသားအိမ်ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ Electrosurgical Unit ကို ဝမ်းဗိုက်နံရံကို ထိုးသွင်းရန် အသုံးပြုသည်။ သားအိမ်၊ ဆီးအိမ်၊ စအိုနှင့် တင်ပါးဆုံရိုးများကဲ့သို့သော အနီးနားတစ်ရှူးများမှ သားအိမ်အား ခွဲထုတ်စဉ်အတွင်း၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်၏ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သွေးခဲခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် သွေးကြောများပါရှိသော သားအိမ်အရွတ်များကို တိတိပပဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး သွေးမတိတ်စေရန် သွေးကြောများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပိတ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သွေးကြောများ ကျယ်ပြန့်စွာ ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး ခွဲစိတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။

အနည်းငယ်မျှသာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည့် ချဉ်းကပ်နည်းများဖြစ်သည့် laparoscopic သို့မဟုတ် စက်ရုပ်-အကူအညီ- သားအိမ်ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ monopolar နှင့် bipolar electrosurgical devices များအပါအဝင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာများကို ပို၍ပင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ သားအိမ်တစ်ဝိုက်ရှိ သွေးကြောများကို ဂရုတစိုက် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာရန် စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု တွန်းအားများကို အသုံးပြု၍ သားအိမ်အတွင်း နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အကွက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် သွေးကွက်နည်းပါးကြောင်း သေချာစေပါသည်။ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများအသုံးပြုခြင်းဖြင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ အနည်းငယ်သော ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုသဘောသဘာဝသည် လူနာအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနည်းပါးစေခြင်း၊ ဆေးရုံတွင်နေထိုင်မှုတိုတောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်များ ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။

သားအိမ်ခေါင်းခွဲစိတ် မှု

သားအိမ်ခေါင်းအတွင်းပိုင်း ခွဲစိတ်ကုသမှုများအတွက်၊ သားအိမ်ခေါင်းအတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းအဆီပြန်ခြင်း (CIN) သို့မဟုတ် သားအိမ်ခေါင်းအတွင်းပိုင်းအဆီပိုများကို ကုသရန်အတွက် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (LEEP) ကဲ့သို့သော သားအိမ်ခေါင်းခွဲစိတ်မှုများအတွက်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် ဦးစားပေးကိရိယာများဖြစ်သည်။ LEEP လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပါးလွှာသော ဝါယာကြိုးကွင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော သားအိမ်ခေါင်းတစ်ရှူးကို တိကျစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်စေသည့် အပူကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ကျန်းမာသော သားအိမ်ခေါင်းတစ်ရှူးအား ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ရောဂါရှိသောတစ်သျှူးများကို ဖယ်ရှားရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။

လေ့လာမှုများအရ LEEP တွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် CIN ကိုကုသရာတွင် မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုနှုန်းရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လည်ပတ်ချိန်သည် တိုတောင်းပြီး မကြာခဏ 5 မိနစ်မှ 10 မိနစ်ခန့်ဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်မှုအတွင်း သွေးဆုံးရှုံးမှုသည် အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် 10 mL ထက်နည်းသည်။ ထို့အပြင် ပိုးဝင်ခြင်းနှင့် သွေးထွက်ခြင်းကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်၊ လူနာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရေရှည်နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် သားအိမ်ခေါင်းအနာ၏ ပြန်ဖြစ်နှုန်းနည်းသည်ကို ပြသသည်။ နောက်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ တိကျတဲ့ရောဂါဗေဒစစ်ဆေးမှုအတွက် ထုတ်ယူထားတဲ့တစ်ရှူးကို ပေးပို့နိုင်ပြီး ရောဂါရဲ့အတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ လိုအပ်ရင် နောက်ထပ်ကုသမှုကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အာရုံကြောခွဲစိတ်မှု

အာရုံကြောခွဲစိတ်မှုတွင်၊ အာရုံကြောတစ်သျှူးများ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောသဘာဝနှင့်တိကျသောခွဲစိတ်ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်ခြင်းကြောင့်လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။

ဦးနှောက်အကျိတ်များကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်သည် အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာသော ဦးနှောက်တစ်ရှူးများမှ အကျိတ်ကို ဂရုတစိုက်ခွဲထုတ်ခွင့်ပြုသည်။ အနီးနားရှိ အာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အပူဒဏ်ခံရနိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် မိုနိုပိုလာလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်ကို အလွန်နည်းသော ပါဝါဆက်တင်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စီးကြောင်းကို အကျိတ်အတွင်းရှိ သွေးကြောငယ်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ခဲစေပြီး သွေးထွက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးကာ အကျိတ်တစ်သျှူးများကို အတိအကျဖြတ်တောက်ရန် အသုံးပြုသည်။ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်းသည် ဦးနှောက်အတွင်း ဖိအားများ တိုးမြင့်လာကာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဦးနှောက်တစ်ရှူးများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ meningioma (ဦးနှောက်အမြှေးပါးများ) မှ ပေါက်ဖွားလာသော ဦးနှောက်အကျိတ်အမျိုးအစားဖြစ်သည့် Meningioma ၏ဖြစ်ရပ်တွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် အကျိတ်ကို အရင်းခံဦးနှောက်မျက်နှာပြင်မှ ဂရုတစိုက်ခွဲထုတ်ရန် Electrosurgical Unit ကိုအသုံးပြုသည်။ Electrosurgical Unit ဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သွေးခဲခြင်းကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုသည် ပုံမှန်ဦးနှောက်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။ bipolar electrosurgical forceps များကို အာရုံကြောခွဲစိတ်မှုတွင် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသော အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများအနီးရှိ သွေးကြောငယ်များ coagulating ကဲ့သို့သော ပိုမိုတိကျသောထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည့်အလုပ်များအတွက်လည်း မကြာခဏအသုံးပြုပါသည်။ bipolar စက်များအတွင်းရှိ ဒေသအလိုက် စီးဆင်းနေသော လက်ရှိစီးဆင်းမှုသည် ထုတ်ပေးသည့် အပူကို အလွန်သေးငယ်သော ဧရိယာတွင် ချုပ်နှောင်ထားစေပြီး အနီးနားရှိ အထိခိုက်မခံသော အာရုံကြောတစ်သျှူးများကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။

ရိုးရာခွဲစိတ်ကိရိယာများထက် အားသာချက်များ

Hemostasis နှင့် သွေးဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

သမားရိုးကျ ခွဲစိတ်ကိရိယာများထက် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ၏ အထင်ရှားဆုံး အားသာချက်တစ်ခုမှာ ခွဲစိတ်မှုအတွင်း သွေးဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေသည့် ၎င်းတို့၏ ထူးထူးခြားခြား သွေးပြန်ကြောခြင်းစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ဦးရေပြားသည် တစ်ရှူးများကိုဖြတ်ရန် အသုံးပြုသောအခါတွင် သွေးကြောများကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်တောက်ကာ ပွင့်ထွက်ကာ သွေးထွက်စေသည်။ ၎င်းသည် မကြာခဏ အချိန်ပိုလိုအပ်သည် - သွေးကြောငယ်တစ်ခုစီကို ချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် hemostatic agents များအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော သွေးထွက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အဆင့်များကို စားသုံးခြင်း။

ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် ၎င်းတို့၏ အပူသက်ရောက်မှုကြောင့် သေးငယ်သော သွေးကြောများကို ဖြတ်လိုက်သောအခါတွင် ခဲသွားနိုင်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် တစ်ရှူးများမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ထွက်လာသော အပူသည် သွေးအတွင်းရှိ ပရိုတင်းများနှင့် သွေးကြောနံရံများကို ဆန့်ကျင်စေသည်။ ဤအရာသည် သွေးခဲစေပြီး သွေးကြောများကို ပိတ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရေပြား- flap ဖန်တီးမှုကဲ့သို့ အထွေထွေခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင် သမားရိုးကျဦးရေပြားသည် အများအပြားရှိနိုင်သည့် သွေးထွက်သည့်အချက်များကို အဆက်မပြတ်ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းရန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ Electrosurgical Unit တစ်ခုဖြင့် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်သည်နှင့်အမျှ အရေပြားနှင့် အရေပြားအောက်တစ်ရှူးရှိ သွေးကြောငယ်များသည် တစ်ပြိုင်နက် စေးပျစ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ခွဲစိတ်မှုအတွင်း သွေးဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကို လျှော့ချပေးရုံသာမက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အတွက် ပိုမိုရှင်းလင်းသော ခွဲစိတ်မှုနယ်ပယ်ကို ပေးဆောင်သည်။ အချို့သော ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်မှုများတွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများနှင့် ရိုးရာဦးရေပြားအသုံးပြုမှုကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ပျမ်းမျှသွေးဆုံးရှုံးမှုသည် 30-40% ခန့်လျော့ကျသွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သွေးအလွန်အကျွံ ဆုံးရှုံးမှုသည် သွေးအားနည်းခြင်း၊ ရှော့ခ်ရပြီး လူနာအတွက် ပြန်လည်နာလန်ထချိန် ကြာမြင့်နိုင်သောကြောင့် သွေးဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

တိကျသော ခွဲစိတ်မှုနှင့် တစ်ရှူးခွဲစိတ်မှု

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် တစ်သျှူးခွဲစိပ်ခြင်းတွင် မြင့်မားသောတိကျမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် သမားရိုးကျခွဲစိတ်ကိရိယာများထက် သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ဦးရေပြားများသည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအဆင့်တွင် အတော်လေး တုံးတုံးဖြတ်တောက်မှု ရှိပါသည်။ ဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်း အသုံးပြုသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူးများကို စုတ်ပြဲပျက်စီးစေနိုင်သည်။ တစ်ရှူးများ သိမ်မွေ့သောနေရာများ သို့မဟုတ် အနီးနားတွင် အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံများရှိသည့်နေရာများတွင် လည်ပတ်သည့်အခါ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် ပြဿနာရှိနိုင်သည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော အပူသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြုသည်။ Electrosurgical Unit ၏အစွန်အဖျားသည် အလွန်သေးငယ်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပြီး အလွန်တိကျသောဖြတ်တောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာရုံကြောခွဲစိတ်မှုတွင်၊ အရေးကြီးသောအာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံများအနီးတွင်ရှိသော အကျိတ်အသေးတစ်ခုကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် သေးငယ်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် Electrosurgical Unit ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စီးကြောင်းသည် ကပ်လျက်ကျန်းမာသော ဦးနှောက်တစ်သျှူးသို့ အပူဒဏ်ကို လျော့နည်းစေပြီး အကျိတ်တစ်သျှူးကို အတိအကျဖြတ်တောက်သည့်အဆင့်သို့ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ Electrosurgical Unit ၏ ပါဝါနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား နူးညံ့သိမ်မွေ့သော တစ်သျှူးခွဲစိပ်မှုများကို ပိုမိုတိကျစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ သေးငယ်သော သွေးကြောများ သို့မဟုတ် အာရုံကြောများ ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော အသေးစားခွဲစိတ်မှုတွင် စိတ်ကြွလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် အလွန်သေးငယ်သော ခွဲစိတ်မှုနယ်ပယ်တစ်ခုတွင် တစ်ရှူးများကို တိတိပပ ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး အနီးနားရှိ အဆောက်အဦများ ပျက်စီးနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ဤတိကျမှုသည် ခွဲစိတ်မှုရလဒ်ကို တိုးတက်စေရုံသာမက တစ်သျှူးပျက်စီးမှုနှင့် ဆက်စပ်သော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။

ပိုမိုတိုတောင်းသောလည်ပတ်ချိန်

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ အသုံးပြုခြင်းသည် လူနာနှင့် ခွဲစိတ်အဖွဲ့အတွက် အကျိုးရှိသော သမားရိုးကျ ခွဲစိတ်ကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လည်ပတ်ချိန်တိုတောင်းနိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်ကာ ခဲသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ဦးရေပြားကဲ့သို့ပင် သီးခြားအဆင့်များ ဖြတ်တောက်ပြီးနောက် သွေးထွက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အတွက် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

သားအိမ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသောခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သမားရိုးကျဦးရေပြားကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် သားအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးများနှင့် အရွတ်အမျိုးမျိုးကို ဂရုတစိုက်ဖြတ်တောက်ပြီး သွေးထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် သွေးကြောတစ်ခုချင်းစီကို သီးခြားခွဲထုတ်ရန် သို့မဟုတ် တောက်အောင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော သွေးကြောငယ်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အချိန်ကုန်နိုင်သည်။ Electrosurgical Unit ဖြင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် သွေးကြောများကို ခဲစေပြီး တစ်သျှူးများကို လျင်မြန်စွာ ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ချောမွေ့စေသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများအသုံးပြုခြင်းသည် လည်ပတ်ချိန်ကို 20-30% လျှော့ချနိုင်သည်ဟု လေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ ခွဲစိတ်မှုအချိန်တိုတိုသည် တာရှည်မေ့ဆေးပေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ လူနာသည် မေ့ဆေးပေးသည့် အချိန်ကြာလေ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလေဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ခွဲစိတ်မှုအချိန်တိုတိုသည် ခွဲစိတ်မှုအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ခွဲစိတ်ခန်း၏ထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေပြီး အလုံးစုံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများ

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်သျှူးများသို့ အပူဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း။

၎င်း၏ အားသာချက်များစွာရှိသော်လည်း လက်တွေ့ဆေးပညာတွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်မရှိပေ။ အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးများ အပူဒဏ်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

Electrosurgical Unit တစ်ခုလည်ပတ်သောအခါ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် တစ်ရှူးများကို ဖြတ်ပြီး coagulate လုပ်ရန်အတွက် အပူထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်လည်း ဤအပူသည် တစ်ခါတစ်ရံ ရည်ရွယ်ထားသော ပစ်မှတ်ဧရိယာထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ laparoscopic ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ monopolar Electrosurgical Unit ကို ဂရုတစိုက်အသုံးမပြုပါက၊ ပါးလွှာသော laparoscopic တူရိယာများမှတဆင့် အပူကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး ကပ်လျက်ရှိ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို အပူဒဏ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ထိပ်မှ ထွက်လာသော အပူသည် တူရိယာ၏ ရိုးတံတစ်လျှောက် စီးဆင်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ laparoscopic cholecystectomy ဖြစ်ရပ်များကို လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၊ သည်းခြေအိတ်ခွဲထုတ်စဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်မှ အပူပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အနီးနားရှိ duodenum သို့မဟုတ် အူမကြီးတွင် အပူပိုင်းဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အပူပိုင်းထိခိုက်မှုအန္တရာယ်သည် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်၏ ပါဝါဆက်တင်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပါဝါသတ်မှတ်ထားမှု မြင့်မားပါက၊ ထုတ်လွှတ်သော အပူပမာဏသည် အလွန်အကျွံဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူးများသို့ အပူပျံ့နှံ့နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်နှင့် တစ်သျှူးကြား ထိတွေ့မှုကြာချိန်သည် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ရှူးများနှင့် ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့ခြင်းသည် အပူ၏ လွှဲပြောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သိသိသာသာ အပူဒဏ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးများကို အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ရန်၊ အစီအမံများစွာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသည် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများအသုံးပြုရာတွင် ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ မတူညီသော တစ်ရှူးအမျိုးအစားများနှင့် ခွဲစိတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် သင့်လျော်သော ပါဝါဆက်တင်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ထားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသည်း သို့မဟုတ် ဦးနှောက်ကဲ့သို့သော နူးညံ့သောတစ်ရှူးများကို လည်ပတ်သည့်အခါ အပူပိုင်းပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ပါဝါချိန်ညှိမှုများ မကြာခဏ လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ သင့်လျော်သောလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာများ၏လျှပ်ကာသည်အရေးကြီးပါသည်။ Laparoscopic တူရိယာများ၏ ရိုးတံများကို ကာရံထားခြင်းဖြင့် ကပ်လျက်ရှိသော ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဆီသို့ အပူစီးဆင်းမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုစနစ်များသည် ခွဲစိတ်ခန်းရှိ အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်သည့် အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ ဤအပူချိန် - စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူးများရှိ အပူချိန်ထက် စိတ်ချရသောအဆင့်ထက် မြင့်တက်လာပါက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား ပါဝါ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု၏ကြာချိန်ကို ချက်ခြင်းချိန်ညှိနိုင်စေရန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား သတိပေးနိုင်သည်။

ကူးစက်ရောဂါနှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များ

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော နောက်ထပ်အန္တရာယ်များ မှာ ကူးစက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များ ဖြစ်နိုင်ချေများသည်။

ရောဂါပိုး

ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ Electrosurgical Unit မှ ထုတ်ပေးသော အပူသည် တစ်သျှူးများကို ပျက်စီးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ ပုံမှန် ကာကွယ်ရေး ယန္တရားများကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပူကြောင့် တစ်သျှူးများ ပျက်စီးသွားသောအခါတွင် ဘက်တီးရီးယားများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ပိုခံရနိုင်ချေရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခွဲစိတ်ထားသောနေရာအား လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာယူနစ်ကို အသုံးမပြုမီ ကောင်းစွာမသန့်စင်ဘဲ ပိုးသတ်ခြင်းမပြုပါက၊ အရေပြား သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို ပျက်စီးသွားသောတစ်သျှူးများအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးလောင်ကျွမ်းနေသော တစ်ရှူးများသည် ဘက်တီးရီးယားများ ကြီးထွားမှုအတွက် ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများအသုံးပြုပြီး ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ပိုးဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အချို့သောကိစ္စများတွင် သမားရိုးကျနည်းလမ်းများအသုံးပြုသည့် ခွဲစိတ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကူးစက်မှုနှုန်း အနည်းငယ်ပိုများကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြေကို လျော့ပါးစေရန်၊ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ အရေပြားကို တင်းကြပ်စွာပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်ကို လျှော့ချရန် သင့်လျော်သော ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ခွဲစိတ်ထားသောနေရာကို သေချာစွာ သန့်စင်သင့်သည်။ ပိုးမွှားလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပိုးမွှားအကွက်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းကဲ့သို့သော ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင် ပုံမှန်အ၀တ်အစားများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ပဋိဇီဝဆေးများအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် သင့်လျော်သောအနာကို ဂရုစိုက်ခြင်းသည် ရောဂါပိုးမွှားမွှားမွှားများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

လျှပ်စစ် အန္တရာယ်များ

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင်လည်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်သည် သိသိသာသာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းမှု၊ မသင့်လျော်သော မြေပြင် သို့မဟုတ် အော်ပရေတာ အမှားအယွင်း ကဲ့သို့သော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဤအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ် (ESU) ချွတ်ယွင်းပါက၊ ၎င်းသည် လူနာ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်မှုအဖွဲ့အား မီးလောင်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းများ အလွန်အကျွံ ပေးပို့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ESU ပါဝါထောက်ပံ့မှု မှားယွင်းနေခြင်းသည် အထွက်လျှပ်စီးအား အတက်အကျ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး မမျှော်လင့်ထားသော မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မသင့်လျော်သောမြေစိုက်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုနိုပိုလာလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုစနစ်များတွင်၊ ပျံ့နှံ့နေသောလျှပ်ကူးပစ္စည်း (grounding pad) မှတဆင့် သင့်လျော်သော မြေပြင်လမ်းကြောင်းသည် ESU သို့ လုံခြုံစွာပြန်လာကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ grounding pad သည် လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကောင်းစွာမချိတ်မိပါက သို့မဟုတ် grounding circuit တွင် ကွဲသွားပါက၊ လျှပ်စစ်မီးသည် လူနာ၏ ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများမှတဆင့် လျှပ်စစ်လောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် လူနာသည် ခွဲစိတ်ခန်းရှိ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ထိတွေ့မိပါက မြေစိုက်ခြင်းမှာ သင့်လျော်မှုမရှိပါက လူနာသည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်၊ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာများကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ESU သည် ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည့် လက္ခဏာများ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသင့်ပြီး လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို သင့်လျော်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် စစ်ဆေးသင့်သည်။ မြေစိုက်ခုံ၏ သင့်လျော်သော ပူးတွဲပါ၀င်မှုအပါအဝင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန် အော်ပရေတာများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသင့်သည်။ ထို့အပြင် ခွဲစိတ်ခန်းတွင် မြေပြင်ပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်သည့်အခါ ဓာတ်အားအမြန်ဖြတ်နိုင်သည့် မြေပြင်-ပြတ်တောက်မှုပတ်လမ်းကြားဖြတ်ကိရိယာများ (GFCIs) ကဲ့သို့သော သင့်လျော်သောလျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။

အနာဂတ်တိုးတက်မှုများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ

တွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုများ Electrosurgical Unit Design

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ၏ အနာဂတ်သည် နည်းပညာတိုးတက်မှုအတွက် ကြီးမားသော ကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု၏ နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ပိုမိုတိကျပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဒီဇိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်များတွင် အတော်လေး အခြေခံကျပြီး မကြာခဏ ရိုးရှင်းသော ဓားများ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများပါရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မိုက်ခရိုပုံစံများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ ဤမိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံများသည် တစ်သျှူးများနှင့် ထိတွေ့မှုကို အဏုကြည့်အဆင့်တွင် မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ပိုမိုတိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သွေးခဲခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်မှ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခု၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နာနိုစကေးပုံစံများကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် တစ်သျှူးသို့ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို 20 မှ 30% အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တိကျသောခွဲစိတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

နည်းပညာတိုးတက်မှု၏နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်များအတွင်း ဓာတ်အားထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ရှူး impedance တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အနာဂတ် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပါဝါ- ချိန်ညှိမှုယန္တရားများ တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ တစ်ရှူးများ၏ တုန်ခါမှုမှာ တစ်သျှူးအမျိုးအစား (အဆီ၊ ကြွက်သား သို့မဟုတ် တွယ်ဆက်တစ်ရှူး)၊ ရောဂါရှိနေမှုနှင့် ရေဓာတ်ပမာဏစသည့်အချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ လက်ရှိလျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်များသည် တစ်သျှူးအခြေအနေအားလုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးမဖြစ်နိုင်သည့် ကြိုတင်သတ်မှတ်ပါဝါအဆင့်များပေါ်တွင် မှီခိုလေ့ရှိသည်။ အနာဂတ်တွင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်အတွင်းရှိ အာရုံခံကိရိယာများသည် ခွဲစိတ်သည့်နေရာရှိ တစ်သျှူးအတားအဆီးကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင့်လျော်သော စွမ်းအင်ပမာဏကို တစ်ရှူးသို့ ပို့ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု ယူနစ်၏ ပါဝါထွက်အားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အလိုအလျောက် ချိန်ညှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သွေးခဲခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရုံသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးများကို အပူဒဏ်ခံနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကိုလည်း လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ ခွဲစိတ်မှုအချို့တွင် အပူနှင့်ဆက်စပ်သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို ၅၀-၆၀% လျှော့ချနိုင်သည်ဟု အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိမှုစနစ်က ညွှန်ပြထားသည်။

အခြားခွဲစိတ်နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို အခြားခွဲစိတ်နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အလားအလာရှိသည့် နယ်နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုမှာ စက်ရုပ်ခွဲစိတ်မှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုပ်-အကူအညီဖြင့် ခွဲစိတ်မှုတွင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ခွဲစိတ်မှုတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ရန် စက်ရုပ်လက်များကို ထိန်းချုပ်သည်။ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများကို စက်ရုပ်စနစ်များတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စက်ရုပ်လက်မောင်းများ၏ တိကျမှုနှင့် လက်စွမ်းကို လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ၏ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သွေးခဲခြင်းစွမ်းရည်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှုပ်ထွေးသော စက်ရုပ်-အထောက်အကူပြု ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ စက်ရုပ်လက်တံသည် ဆီးကျိတ်ဂလင်းတစ်ဝိုက်တွင် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ ယူနစ်ကို တိကျစွာ လမ်းညွှန်နိုင်စေရန် အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်သည်။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှု ယူနစ်မှ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းကို သွေးကြောများကို ခဲစေပြီး အနီးနားရှိ တစ်ရှူးများမှ ဆီးကျိတ်ကို ဂရုတစိုက် ခွဲထုတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် သွေးဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ချိန်တိုတောင်းခြင်းနှင့် အနီးနားရှိ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် လူနာများအတွက် ခွဲစိတ်မှုရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။

laparoscopy နှင့် endoscopy ကဲ့သို့သော သေးငယ်သော ထိုးဖောက်ခွဲစိတ်နည်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လည်း နောက်ထပ်တိုးတက်မှုကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ laparoscopic ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်သည် လက်ရှိတွင် အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အနာဂတ်တိုးတက်မှုများက ၎င်းကို ပို၍ပင်ပေါင်းစပ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ laparoscopy ရှိ ကျဉ်းမြောင်းသော trocar ports များမှတဆင့် အလွယ်တကူ ထိန်းကျောင်းနိုင်သော သေးငယ်ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါသည်။ အဆိုပါဓားများသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား လက်လှမ်းမီရန် ခက်ခဲသောနေရာများတွင် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုဆစ်နိုင်စွမ်းရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ endoscopic ခွဲစိတ်မှုတွင်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားများ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို endoscopically လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အစောပိုင်းအဆင့် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာများကို ကုသရာတွင်၊ အနီးနားရှိ ကျန်းမာသောတစ်သျှူးများကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ကင်ဆာတစ်သျှူးများကို တိကျစွာရှင်းထုတ်ရန်အတွက် endoscopically - ပေါင်းစပ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခန်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လူနာအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု လျော့နည်းစေကာ ဆေးရုံတွင် အချိန်တိုတိုနှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာချိန် ပိုမိုမြန်ဆန်စေမည်ဖြစ်သည်။

နိဂုံး

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်သည် ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအတွက် ထိရောက်သောသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ လက်တွေ့ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် တော်လှန်ရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။

ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်တော့ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ဓားတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အလားအလာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝါထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် ပိုမိုတိကျပြီး ထိရောက်သော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကတိပေးထားသည်။ စက်ရုပ်ခွဲစိတ်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်ထိုးဖောက်နည်းများကဲ့သို့သော အခြားပေါ်ပေါက်လာသော ခွဲစိတ်မှုနည်းပညာများနှင့် လျှပ်စစ်ဓားများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်း ရရှိနိုင်သည့်အရာများ၏ နယ်ပယ်ကို ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်မှုယူနစ်သည် ခွဲစိတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ ရှေ့တန်းတွင် ရှိနေမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၎င်း၏အလားအလာကို အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်၊ လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် နောင်လာမည့်နှစ်များတွင် ခွဲစိတ်မှုနည်းပညာများ တိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။