肝癌射频消融课件.ppt
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1、 肝癌射频消融肝癌射频消融 肝癌射频消融的发展历史肝癌射频消融的发展历史 原发性肝癌是我国常见的原发性肝癌是我国常见的恶性肿瘤之一;肝脏也是体内恶性肿瘤之一;肝脏也是体内其它部位肿瘤第二位最常转移其它部位肿瘤第二位最常转移的器官,因此,转移性肝癌也的器官,因此,转移性肝癌也很常见。长期以来肝脏肿瘤的很常见。长期以来肝脏肿瘤的治疗以手术切除为主,但近年治疗以手术切除为主,但近年来以射频消融为代表的局部消来以射频消融为代表的局部消融方法迅速发展,同时随着超融方法迅速发展,同时随着超声、声、CT、MRI等影像技术的发等影像技术的发展和进步,以及微创观念的提展和进步,以及微创观念的提升,如何运用局部消
2、融技术治升,如何运用局部消融技术治疗肝脏肿瘤已成为热点之一疗肝脏肿瘤已成为热点之一 肝癌射频消融的发展历史肝癌射频消融的发展历史得出结论得出结论“超声引导下应用电极针消灭肝脏内的超声引导下应用电极针消灭肝脏内的肿瘤病灶具有可行性肿瘤病灶具有可行性”Rossi等意大利学者等意大利学者1900年提出采用间质性热疗年提出采用间质性热疗经皮消融肝脏肿瘤的可能性经皮消融肝脏肿瘤的可能性 肝癌射频消融的发展历史肝癌射频消融的发展历史技术缺陷:单极针的坏死范围直径不超过技术缺陷:单极针的坏死范围直径不超过1.6cm需要使用多个治疗探头及多次治疗治疗需要使用多个治疗探头及多次治疗治疗Rossi于于1993年首
3、次发表了射频消融治疗肝脏的年首次发表了射频消融治疗肝脏的临床研究临床研究研究重点:如何以安全且容易操作的方式行单次研究重点:如何以安全且容易操作的方式行单次消融而获得较大范围的组织坏死消融而获得较大范围的组织坏死 肝癌射频消融的发展历史肝癌射频消融的发展历史Goldberg等多针阵列系统以及等多针阵列系统以及“钩状钩状”或或“伞状伞状”电极电极的应用的应用Siperstein等在消融过程中采用等在消融过程中采用pringle法减少肝脏血流法减少肝脏血流McGahan等采用双极技术使坏死面积大于单一电极等采用双极技术使坏死面积大于单一电极Livfaghi等等RFA同时注射生理盐水可获得更大的坏死
4、面同时注射生理盐水可获得更大的坏死面积积技术进步技术进步 肝癌射频消融的发展历史肝癌射频消融的发展历史McGahan等采用双极技术使坏死面积大于单一电极等采用双极技术使坏死面积大于单一电极Livfaghi等等RFA同时注射生理盐水可获得更大的坏死面同时注射生理盐水可获得更大的坏死面积积重要的技术进步是采用内部冷却电极,应用冷却效应,重要的技术进步是采用内部冷却电极,应用冷却效应,无论是能量沉积还是凝固性坏死范围均较未使用此技术无论是能量沉积还是凝固性坏死范围均较未使用此技术明显增加,目前水循环冷却功能已被局部消融广泛应用明显增加,目前水循环冷却功能已被局部消融广泛应用技术进步技术进步 肝癌射频
5、消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理肝癌射频消融(肝癌射频消融(radiofrequency ablation,RFA):肝癌射频消融是通过射频电极发出高频率射频电肝癌射频消融是通过射频电极发出高频率射频电流(频率达到每秒流(频率达到每秒15万次),在高频振荡下,肿瘤组织、万次),在高频振荡下,肿瘤组织、细胞内的离子高速振动、相互撞击摩擦生热细胞内的离子高速振动、相互撞击摩擦生热(消融电极本消融电极本身不发热身不发热,消融区的温度达到消融区的温度达到90以上,从而引起组织脱以上,从而引起组织脱水、蛋白质变性、细胞膜崩解,组织细胞发生热凝固性水、蛋白质变性、细胞膜崩解,组织细胞发生热凝
6、固性坏死和变性,达到消融目的坏死和变性,达到消融目的 肝癌射频消融(肝癌射频消融(RFA)的基本认识)的基本认识射频消融是治疗实体恶性肿瘤,尤其是非手术适应症患射频消融是治疗实体恶性肿瘤,尤其是非手术适应症患者的替代疗法,最广泛用于治疗者的替代疗法,最广泛用于治疗HCC射频消融适用范围广,治疗后即刻并发症发生率和死亡射频消融适用范围广,治疗后即刻并发症发生率和死亡率低,治疗费用少。率低,治疗费用少。对单发肿瘤直径对单发肿瘤直径3 cm的小肝癌多可获得根治性消融,的小肝癌多可获得根治性消融,可能成为小肝癌的一线治疗可能成为小肝癌的一线治疗 肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理
7、肝癌射频消融目的肝癌射频消融目的一一 杀死预计范围内的所有恶性肿瘤细胞,获得类似外科杀死预计范围内的所有恶性肿瘤细胞,获得类似外科切缘一样的安全消融边缘(消融范围达到肿瘤外缘切缘一样的安全消融边缘(消融范围达到肿瘤外缘5-10mm的周围组织)的周围组织)二二 尽可能减少对周围正常肝脏组织的损伤(治疗的准确尽可能减少对周围正常肝脏组织的损伤(治疗的准确性和特异性是成功的基础)性和特异性是成功的基础)肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的最终目标肝癌射频消融的最终目标在充分灭活肿瘤与减少正常肝组织和周围结构损伤之间在充分灭活肿瘤与减少正常肝组织和周围结构损伤之间建立
8、平衡,基本条件(技术设备,操作手法,背景组织建立平衡,基本条件(技术设备,操作手法,背景组织和肝肿瘤的生物学特征)和肝肿瘤的生物学特征)技术设备技术设备 操作手法操作手法 肿瘤生物学特征肿瘤生物学特征肝背景肝背景成功消融成功消融 肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备常用的射频仪器及特点常用的射频仪器及特点()单极射频消融系统(monopolar radiofrequency ablation),主要包括:cool-tip、RITA 和Boston 射频系统,依靠穿刺入组织的电极针和体表接地电极片之间的电流来引起组织
9、发热。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备常用的射频仪器及特点常用的射频仪器及特点()双极射频消融(bipolar radiofrequency ablation),如Celon POWER系统,其射频针远端有两段有效电极,分别为正电极和负电极,无需接地电极片,电流仅在针尖局部循环。与单极系统相比,其可以将能量集中释放于靶组织,不但减少了患者发生系统热效应的风险,同时也扩大了消融范围。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备常用的射频仪器及
10、特点常用的射频仪器及特点()多极射频系统(multipolar radiofrequency ablation)。同时应用 个双极射频针实施治疗。实验发现,这种模式可以使更多的输出功率作为有效能量作用于靶组织形成凝固性坏死。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备各型射频电极针及特点各型射频电极针及特点(一)冷循环电极针 目前,广泛应用的冷循环电极针主要有单针型(single cool-tip)和三针集束型(triple cluster-cooled needle electrode)。其优点是,针内有冷循环存在,不仅
11、能防止因针轴过热而产生的皮肤烫伤,同时减缓了针周组织碳化,降低了组织的阻抗,使得更多的能量沉积在治疗靶区。单针的消融灶形态为呈卵圆形;三针集束型射频针的消融灶形态为三个部分重叠的卵圆形。消融范围的大小与射频针型号有关。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备各型射频电极针及特点各型射频电极针及特点(二)非冷循环电极针 亦可分为单针型(single needle electrode)和集束扩张型电极(expandable needle electrode)。单针电极单点消融形态为椭球形;而集束电极的为近似圆形。当单束针和
12、集束针的有效长度一样时,两者消融体积的比值在.。消融体积与针的数量、形状和射频系统参数的选择有关。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备各型射频电极针及特点各型射频电极针及特点(三)双极射频系统电极针 主要应用的是内冷循环双极针(Celon Pro Surge,Celon AG),针直径1.8 mm,前端有效电极长度4 cm,分为前后两段各长1.8 cm。应用双极射频针时无需皮肤接地电极片,其余操作过程cool-tip与相似。治疗时电流局限在两段电极之间流动,形成长椭圆形消融灶。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基
13、本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备各型射频电极针及特点各型射频电极针及特点(四)具备其他特性的射频电极针 可调整长度(active-tip)的电极针:可调整长度的电极针,有单极针和多极针。应用多极针时,根据病灶大小及治疗需要,在治疗过程中或者一次性将电极完全扩张开,或者分次、逐渐张大。可进行灌注的电极针(perfused electrode):单冷循环湿电极(internally cooledwet,ICW):ICW 是在单冷循环电极的基础上,在电极针的侧壁上打孔。治疗时,针内循环的生理盐水可以按设置的速率溢入靶病灶,通过减弱组织阻抗的增加来实现更大
14、的消融范 肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备参数的选择对消融范围的影响参数的选择对消融范围的影响 (一)功率对消融范围的影响因此提示我们,起始采用中低功率(40-70w)有利于获得较大消融体积。当功率大于80 w时,增大输出功率并不能明显增加消融体积,这可能是由于高功率引起局部热量迅速聚集,较早出现的导致组织碳化、阻抗增加限制了电流和热量传递。(二)消融时间对消融范围的影响:目前,无论动物实验或临床应用,单冷循环电极针(Cool-tip)消融的预设时间广泛采用12min。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原
15、理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素技术设备技术设备参数的选择对消融范围的影响参数的选择对消融范围的影响 (三)消融温度对消融范围的影响:射频主要通过高频交流电使组织产热以导致细胞发生凝固性坏死。一般认为,40-55 维持4min 即可对细胞造成不可逆的损伤。(四)能量对消融范围的影响:目前,在肝癌的临床射频治疗中,尚不能获得治疗靶区消融能量的信息。而在体外实验中,无论是单极、双极或多极针射频系统,消融体积与能量均呈近似直线相关关系,直线相关系数波动在0.87-0.954。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素
16、肿瘤的生物学行为和肿瘤与周围组织间作用肿瘤的生物学行为和肿瘤与周围组织间作用 (一)肿瘤和背景组织特征的影响射频治疗各种肿瘤内部与周围背景组织特征存在明显差异。结肠癌转移灶周围的肝实质环境(正常肝)和肝细胞癌周围的肝实质(硬化肝)完全不同。获得完全消融的时间不但依赖肿瘤内部结构也依赖肿瘤周围背景组织的灌注。肿瘤由硬化肝或脂肪组织包绕会出现“烤箱效应”。(二)电传导性在电极针周围注射辅助用生理盐水可改变组织的电传导性,帮助射频升温。但是盐水在肿瘤内的分布不同同时也会引起凝固的不均性和变异性,导致整体消融灭活效果的可重复性差。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成
17、功要素肝癌射频消融的成功要素肿瘤的生物学行为和肿瘤与周围组织间作用肿瘤的生物学行为和肿瘤与周围组织间作用 (三)降低组织灌注降低组织灌注可导致射频凝固坏死区范围明显增大,目前使用的阻塞血管的Pringle策略,选择性血管球囊阻塞和注射栓塞剂以及处于探索阶段的药物(三氧化二砷等)调整组织灌注。(四)联合细胞毒性辅助治疗Goldberg进行的小样本临床研究中,射频联合辅助性静脉注射阿霉素可导致更完全的肿瘤破坏和消融边界。HCC射频前经导管动脉化疗栓塞也显示比单独RFA更好疗效。(五)射频联合放疗目前研究显示,射频联合放疗可增加肿瘤破坏,原发肺癌已经得到临床应用。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的
18、基本原理的基本原理 肝癌射频消融的成功要素肝癌射频消融的成功要素操作者和技术操作者和技术 (一)选择射频针单支或多支射频针的选择至关重要,合理的几何图像距离测量能使肿瘤被完全凝固破坏,同时也减少损伤正常肝。(二)重叠技术肿瘤范围超越一次消融灶的大小很常见,因此,射频中经常需要多次重叠消融,以达到充分治疗。(三)病例选择多个研究显示,小于3cm肿瘤效果最好,对于较大肿瘤需要同时考虑多种影响因素。肝癌射频消融肝癌射频消融(RFA)的基本原理的基本原理 肝癌射频消融的途径肝癌射频消融的途径(一)经皮肝癌射频消融(多在B超引导下,下文重点介绍)优势:可在门诊治疗室或手术室进行 无辐射,价廉,操作简便
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