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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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Page 1: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

Bisturies eléctricos

Franco SiminiDaniel GeidoJorge Lobo

Marcelo David

núcleo de ingeniería biomédicafacultades de medicina e ingeniería

universidad de la república

2009

Page 2: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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

Page 3: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí

Dispositivo que transmite energía en forma controlada al tejido vivo con fines quirúrgicos.

Cortar, coagular, modificar piel, etc.

Diferente tejido, tamaño y profundidad

Page 4: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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

Se usan distintas f para diferentes efectos sobre las células

Page 5: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

¿ se puede usar I a 50 Hz ?

- Quedaría limitado al corte ?- No afectaría nada ?- Se percibiría ?

recordar elementos de seguridad del paciente

Page 6: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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

Page 7: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

¿Cómo se logra concentrar energía ?

1 mm2 de contacto

30 mm x 30 mm = 10 cm2 de

contacto

1000 W / cm2

1 W / cm2

Page 8: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

se plantea un proyecto en base al principio de:

Un mismo circuito con impedancia concentrada, allí adonde se quiere concentrar la energía

Page 9: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí(monopolar)

punta

Electrobisturí(monopolar)

placa *

paciente

* placa o electrodo “neutro” (que no lo es …)

llave

Page 10: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí(bipolar)

puntas

Electrobisturí(monopolar)

placa

paciente

llave

Page 11: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

Diferentes efectos

Max potencia: “evapora” o corta. Es una “onda totalmente filtrada”

y = sin tTípico:

350 KHz, 1000 Vpp (100 W sobre 10 Kohm)rara vez más de 300 W

Page 12: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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”)

Page 13: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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)

Page 14: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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

Page 15: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

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)

Page 16: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí(monopolar)

punta

Electrobisturí(monopolar)

placa

paciente

< 500 KHz

Page 17: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí” radio emisión”

punta

Electrobisturí(monopolar)

placa aislada

“antena”

paciente

> 3.5 MHz

Page 18: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

Peligros

1. Corriente de fuga por otro camino (por ejemplo equipo de ECG)

2. Reducción de la superficie de la placa

Page 19: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

Foto tomada de Valley Lab

1. Descarga a tierra hacia un equipo de ECG conectado a tierra: ver quemadura con la forma del electrodo

Page 20: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

=> 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

Page 22: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí (monopolar)

punta

Electrobisturí(monopolar)

placa

paciente

= quemadura

Se despega la placa y el

conductor toca el paciente

Page 23: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

=> Para evitar que la Z de contacto con la

placa aumenteDispositivo de monitoreo de placaDebe haber dos placasCorta la potencia ni bien inicia a

despegarseEvita quemaduras(se llama REM “return electrode monitor)

Page 24: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

Electrodos de retorno(chapas)

rem: 2 contactosno rem: 1 contacto

tomado de Valley Lab

Page 25: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

electrobisturí

oscilador RF

modulador

unidad de control

circuito de salida

pedal, controles

“lápices”,

electrodos

fuente aislada *

monitor de Z

* muy aislada: 10 KV

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)

Page 27: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

gráfica tomada de Valley Lab

Carácterística de la fuente de corriente del ebWatt

Page 28: Bisturies eléctricos Franco Simini Daniel Geido Jorge Lobo Marcelo David núcleo de ingeniería biomédica facultades de medicina e ingeniería universidad

En Uruguay

Aprox 600 bisturies en uso80% 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 http://www.lumacnet.com/attach/bist.pdf

Fabricantes:

http://www.valleylab.com

http://www.erbe-med.com

http://www.minicomp.com.ar

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www.nib.fmed.edu.uy