在生物医药领域,血栓性疾病是影响人类健康的一大类疾病,其治疗方法多样,但超声溶栓作为一种非侵入性、安全有效的治疗手段,近年来受到了广泛关注。现有的超声溶栓设备利用超声波的空化效应,通过产生小气泡并使其在特定条件下爆炸,从而在纤维蛋白网中产生间隙或孔,这种局部效应有助于药物更好地渗透进血栓中,提高溶栓效率。然而,在实际应用中,超声的频率与微泡的配合机理尚不完全明确,这限制了超声溶栓技术的进一步优化和临床应用效果。因此,为了提升超声溶栓技术的治疗效果和拓展其应用范围,亟需深入研究超声频率与微泡种类、含量之间的最佳配合关系。
本技术需求的核心在于解决超声频率与微泡配合机理不明确的问题。具体需要研究的关键技术问题包括:
通过本研究,预期达到以下效果:
现状:目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。需解决问题: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。
