Vävnadsbehandling med högenergetiskt ultraljud

Relevanta dokument
Ultraljudsfysik. Falun

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ström- och Effektmätning

1. Elektromagnetisk strålning

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Sensorteknik Ex-tenta 1

TEORETISKT PROBLEM 2 DOPPLERKYLNING MED LASER SAMT OPTISK SIRAP

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

SV Europeiska unionens officiella tidning L 303/1

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

STÖRNINGAR. Laboration E15 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0.

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare

TENTAMEN I TILLÄMPAD VÅGLÄRA FÖR M

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Grundläggande Akustik

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

Mätsystem. Upplägg. Josefin Starkhammar. Före pausen: Efter pausen:

TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

för gymnasiet Polarisation

OPTIK läran om ljuset

1. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft.

Temperaturgivare. Värmetransport på 3 sätt: Typer av givare för temperatur: * Värmeledning * Konvektion * Strålning

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Alla svar till de extra uppgifterna

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Mål och betygskriterier i Fysik

Bedömning av påverkan på ATG radiokommunikationer från. Tvärbanan Kistagrenen. Saab AB

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges

BANDGAP Inledning

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00

Ljusets böjning & interferens

för M Skrivtid re (2,0 p) används för (2p) (3,0 p) vattenbad?

Institutionen för Fysik Polarisation

Kollisioner, rörelsemängd, energi

Gauss Linsformel (härledning)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

Spänningsstyrd Oscillator

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Signaler och reglersystem Kapitel 1-4. Föreläsning 1, Inledning Reglerteknik

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Akustiska och ultraljudbaserade metoder för kontroll av reaktorinneslutning PETER ULRIKSEN, DOCENT, LTH: BIOMEDICINSK TEKNIK: TEKNISK GEOLOGI

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt

BANDGAP Inledning

Automationsteknik Laboration Givarteknik 1(6)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Mätningar med avancerade metoder

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser

Ljusets böjning & interferens

Inhomogenitet i termoelement. Inhomogenitet i termoelement. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Dokumenteringar av mätningar med TLC (Thermocrome liquid crystals)

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

Fotoelektriska effekten

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Laboration 36: Nils Grundbäck, e99 Gustaf Räntilä, e99 Mikael Wånggren, e99 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige

Mätteknik 2016 Mätsystem

1. Mekanisk svängningsrörelse

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

1 Laboration 1. Bryggmätning

Radiovågor. Tillämpad vågrörelselära FAF260. Astronomi. Mikrovågor. Mekaniska svängingar FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Lars Rippe Atomfysik

4:4 Mätinstrument. Inledning

Ultraljudprovning. Inspecta Academy

Vågrörelselära och optik

WALLENBERGS FYSIKPRIS

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Ljusets böjning & interferens

Institutionen för Fysik Polarisation

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

F9 Rumsakustik, ljudabsorption

Institutionen för elektrisk mätteknik

Uppgifter 2 Grundläggande akustik (II) & SDOF

Grundläggande signalbehandling

Sensorteknik Prel schema. Sensorteknik 2016

Digital Signalbehandling i Audio/Video

Mer om EM vågors polarisation. Vad händer om man lägger ihop två vågor med horisontell och vertikal polarisation?

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Accelerometer. Rikard Ekström Mattias Kindborg. Informationsteknologi Lunds Universitet

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 3

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

App for measurements

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Polarisation laboration Vågor och optik

Transkript:

Vävnadsbehandling med högenergetiskt ultraljud Jonas Brink, Marcus Holm, Trygve Sjöberg, Nils-Gunnar Holmer Avdelningarna för medicinsk teknik och thoraxkirurgi Universitetssjuk huset i Lund

Målsättning Målsättningen är att: Med fokuserat ultraljud selektivt värma lokala vävnadsområden inuti kroppen till önskad temperatur. Studera temperaturförändringarnas förlopp. Undersöka blodflödets betydelse för uppvärmningen inuti grismuskel. Försöka hålla effekten vid vävnadsdestruering så låg att inga övriga skador uppstår (tex hudrodnad.).

Teori Absorption, dämpning När en ultraljudvåg passerar genom ett material/vävnad absorberas energin och vågen dämpas ut. Den del av vågen som absorberas övergår huvudsakligen till värmeenergi. Det matematiska uttryck som beskriver detta fenomen är. I x = I 0 e α f x I, vågens intensitet (vilken är kvadratiskt beroende av vågens amplitud.) I 0, intensitet vid x=0. I x, intensitet hos en våg med frekvens f efter gångväg x i ett material med absorptionskoefficient α. α, absorptionskoefficient f, frekvens x, gångväg Absorptionen α i vävnad varierar vanligen mellan 0,3-0,7 db/cm/mhz

1,6 MHz Ultraljudsgivare Ultraljudsgivarens diameter är 50 geometriskt fokus är 100 mm. mm och db z mm x Teoretiskt beräknade intensitetsbilder, färgkodat plan (underst) resp. centrumlinjeplot i logaritmisk skala (överst). Givaren befinner sig till vänster om fältbilderna och har sin utbredningsriktning åt höger. Bilderna är i skala 1:1. α=0,6 z

1 MHz Ultraljudsgivare Givare under montering. 1 MHz linjefokuserad x db y z x mm Teoretiskt beräknad och färgkodad intensitetsplot i xz-planet, naturlig storlek. Till höger finns en tvärsnittsbild i fokus med logaritmisk skala. α=0,6 x z db y z z mm Teoretiskt beräknad och färgkodad intensitetsplot i yz-planet, naturlig storlek. Till höger finns en centrumlinjeplot i logaritmisk skala. α=0,6

Mätuppställning Y X Plexiglasrör Ultraljudsgivare Avluftat vatten Grisskinka Muskel Mätuppställningens elektronik genererar och förstärker såväl signal till ultraljudsgivaren och samlar in data från temperaturmätningen i fokus. Temperaturmätningen sker via termoelement vilka placeras i grisskinkan mha kanyler. Den akustiska kopplingen mellan ultraljudsgivaren och grisskinkan består av avluftat vatten i ett plexiglasrör (se figur). Metoden med ett mot grishuden tätat plexiglasrör medger även justeringsmöjligheter i samtliga riktningar. För att riktningsverkan skall bli noggrann används ett mobilt xyz-bord vilket kan beskådas i vänsterkanten på fotot.

Resultat: Blodflödesinverkan Temperaturhöjning i griskinka 1.6 MHz, 1 W 10 8 6 Effekt av temp (C) Köttemperatur död Köttemperatur levande 4 2 0 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 tid (s) I detta försök värmdes grisskinkan med en fokuserad 1,6 MHz givare vilken matades med 1W. Temperaturen registreras med ett termoelement i fokus. När mätningen på den levande grisen var genomförd avlivades djuret farmakologiskt, utan att mätuppställningen ändrades. När grisen var död genomfördes omedelbart en ny mätning under samma förutsättningar (temperatur, position osv). Den enda skillnaden var avsaknaden av blodflöde.

Resultat: Vävnadsdestruktion UL-uppvärmning av gris 1.6 MHz, 18 W, Kött (levande gris 25 kg) 100 90 (2) Effekt av 80 temp (C) 70 60 (1) Givartemperatur Referenstemperatur 50 40 30 0 60 120 180 tid (s) Skadan (ljus fläck) framdissekerad efter försöket nedan. Detta försök syftade till att destruera vävnad i en stor skinkmuskel. Metoden var samma som i föregående försök utom att effekten till ultraljudsgivaren var 18W. Temperaturen steg hastigt upp till 70 C (1). Därefter fortsatte temperaturen att stiga men betydligt långsammare. Detta beror på att köttets akustiska egenskaper förändras. När temperaturen nått ca 95 C (2) avtog den trots fortsatt utsänd effekt. En ändring i akustisk impedans med reflektion som följd ger en fokusförflyttning mot givaren. Det medför att termoelementet gradvis kommer ur fokus.

Slutsats Det är möjligt att med rimlig energi värma vävnad till en önskad temperatur. Uppvärmningen är mycket lokal. Inga skador utanför fokus har uppmärksammats. Blodflödets inverkan i detta fall (skinkmuskel, gris) har visat sig vara försumbar. Det finns många intressanta tillämpningar inom hälso- och sjukvården för selektiv vävnadsuppvärmning eller tom destruktion. För att nämna några exempel: - Behandling av bröstcancer, levercancer mm. - Vävnadsdestruktion vid annan lokal hypertrofi.