在现有的超声溶栓治疗中,空化效应扮演着至关重要的角色。当超声波以足够的振幅作用于流体(如血液)时,会导致部分溶解的气体形成小气泡。这些气泡随后会振动并吸收能量,若施加足够的能量,它们将发生爆炸。这种超声能量引发的空化效应,在特定条件下,能促使困于血栓中的气泡达到空化开始的阈值。空化产生的局部效应能够在纤维蛋白网中制造间隙或孔洞,进而促进药物更有效地渗透进血栓内部,提高溶栓效率。然而,当前对于超声频率与微泡(即这些气泡)之间配合机理的理解尚不深入,这限制了超声溶栓技术的进一步优化和应用效果。因此,为了提升超声溶栓治疗的精准性和效率,明确超声频率与微泡的配合机理成为亟待解决的关键问题。
本技术需求的核心在于深入研究并明确超声频率与微泡配合的机理。具体而言,需要解决以下几个关键技术点:
通过本研究,预期达到以下效果:
1、需求背景 前现有的超声溶栓设备中,空化效应,当作用于流体时,足够振幅的超声波会导致部分溶解的气体形成小气泡,随后这些气泡振动,吸收能量,如果施加足够的能量,它们就会爆炸。超声能量可引起空化效应,而部分特殊情况下,一些困在血栓中的气泡可能具有合适的大小和成分以满足空化开始的阈值空化产生的局部效应使得纤维蛋白网中产生间隙或孔从而促进药物渗透进血栓中。 超声的频率与微泡的配合的机理不明确。 2、技术需求 研究超声的频率与微泡的配合的机理不明确。达到的指标:找到最佳的超声的频率与微泡的种类、含量的关系。
