Разработка и исследование микроволновых аппликаторов для тепловой терапии биологических тканей
Диссертация
Термином «абляция опухоли» обозначается прямое термическое или химическое воздействие на опухолевую ткань с целью ее разрушения. Наиболее распространенными технологиями термической абляции являются: ультразвуковая, радиочастотная, лазерная и микроволновая. СВЧ-абляция обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами: большая глубина проникновения, отсутствие прямого электрического… Читать ещё >
Список литературы
- Чиссов В. И. Современное состояние онкологии и перспективы ее развития // Российский онкологический журнал. 1999. № 4. С. 50 54.
- Bansal R. Battling cancer: the latest on microwave hyperthermia // IEEE Microwave Magazine. 2005. V. 6. № 3. P. 32 34.
- Ichinoseki N., Katamoto S. Effects of microwave hyperthermia at two different frequencies (434 and 2450 MHz) on human muscle temperature // Journal of Sports Science and Medicine. 2008. № 7. P. 191−193.
- Sekins К. M., Lehmann J. F., Esselman P. Local muscle blood flow and temperature responses to 915MHz diathermy as simultaneously measured and numerically predicted // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1984. № 6. P. 1 7.
- Van der Zee J., Vujaskovic Z., Kondo M. The Kadota Fund International Forum 2004 clinical group consensus // International Journal of Hyperthermia. 2008. № 24. P. 111−122.
- Jones E. A Randomized Trial of Hyperthermia and Radiation for Superficial Tumors //Journal of Clinical Oncology. 2005. V. 23. № 13. P. 3079−3085.
- Van Rhoon G. С. A 433 MHz Lucite Cone waveguide applicator for superficial hyperthermia // International Journal of Hyperthermia. 1998. № 14. P. 13 27.
- Karanasiou I.S., Karathanasis K.T. Development and laboratory testing of noninvasive intracranial focused hyperthermia system // IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique. 2008. V. 56. № 9. P. 2160−2171.
- Maruoka S. Focusing applicator for microwave heating // Proceedings of the 1st Global Congress on Microwave Energy Applications. 2008. Otsu. Japan. P. 795 -798.
- П.Давидович M.B. Нагрев биологических тканей аппликатором типа открытый конец волновода // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2007. № 1. С. 51 55.
- Nikawa Y., Kikuchi М., Mori S. Development and testing of a 2450-MHz lens applicator for localized microwave hyperthermia // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1985. V. 33. № 11. P. 1212−1216.
- Веснин А.Г., Семенов И. И. Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата: 4.2: Опухоли мягких тканей. СПб.: Невский диалект. 128 е., 2003.
- Внутриполостной аппликатор для электромагнитной термотерапии и гипертермии: пат. 2 090 221 Рос. Федерация. № 93 045 356/14- заявл. 16.09.93 — опубл. 20.09.97.
- Buakaew С. Finite element analysis of microwave coagulation therapy // The 3rd International Symposium on Biomedical Engineering. 2008. Bangkok. Thailand. P. 447−450.
- Ярмоненко С. П Терморадиотерапия рака: состояние, проблемы, перспективы //Медицинская радиология. 1987. № 1. С. 35 40.
- Официальный сайт компании AngioDynamics (Rita Medical): http://www.angiodynamics.com / (дата обращения 01.10.2011).
- Официальный сайт компании China Medical Technologies URL: http://www.chinameditech.com/eng/global/home.htm/ (дата обращения 01.10.2011).
- Официальный сайт компании EDAP TMS URL: http://www.edap-tms.com/ (дата обращения 01.10.2011).
- Jersenius U. New techniques in liver surgery. Monografy. Stockholm. Sweden. 2006.
- Simon C.F. Microwave Ablation: Principles and Applications // RadioGraphics. 2005. V. 25. P. 69 83.
- Liver cancer: Increased microwave delivery to ablation zone with cooled-shaft antenna: Experimental and clinical studies / /М. Kuang, M.D. Lu, X.Y. Xie et al. // Radiology. 2007. № 242. P. 914−924.
- Ryan T.P., Clegg P. Novel microwave applicators for thermal therapy, ablation, and hemostasis. // Ryan T.P., editor. Thermal treatment of tissue: Energy delivery and assessment. 2009. V. 7181. P. 1−15.
- Microwave ablation: Results with a 2.45GHz applicator in ex-vivo bovine and in-vivo porcine liver / A. Hines-Peralta, N. Pirani N., P. Clegg et al.// Radiology. 2006. V. 239. P. 94−102.
- Microwave ablation of lung malignancies: Effectiveness, CT findings and safety in 50 patients / F.J. Wolf, D.J. Grand, J.T. Machan et al. // Radiology. 2008. V. 247. P. 871−879.
- Microwave coagulation therapy for hepatic tumors: Review of the literature and critical analysis / C. Boutros, P. Somasundar, S. Garrean et al.// Surgical Oncology. 2010. V. 19. P. 22−32.
- Brace C.L. Microwave Ablation with a Single Small-Gauge Triaxial Antenna In Vivo Porcine Liver Model // Radiology. 2007. V. 242. № 2. P. 435 440.
- Bertram J.M., Yang D., Converse M.C. Antenna design for microwave hepatic ablation using an axisymmetric electromagnetic model // BioMedical Engineering Online. 2006. V. 5. № 15. P. 1 9.
- Haemmerich D. Multiple applicator approaches for radiofrequency and microwave ablation // International Journal of Hyperthermia. 2005. .№ 21. P. 93 -106.
- Brace C.L. Microwave Ablation With a Triaxial Antenna: Results in ex vivo Bovine Liver // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2005. V. 53. № 1. P. 215−220.
- Yang D. Measurement and Analysis of Tissue Temperature During Microwave Liver Ablation // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2007. V. 54. № l.P. 150- 155.
- Wolf F. J. Thermal Ablation Clinical Applications, Safety and Efficacy // Medicine & Health. 2009. V. 92. № 12. P. 407 411.
- Nielsen O.S., Munro A.J., Tannock I.F. Bone metastases: pathophysiology and management policy // Journal of Clinical Oncology. 1991. V. 9. № 3. P. 509−524.
- Simon C.F., Dupuy D.E., Mayo-Smith W.W. Microwave Ablation: Principles and Applications // RadioGraphics. 2005. № 25. P. 69−83.
- Новрузов И.И., Комаров В. В. Микроволновая гипертермия биологических тканей: физические аспекты и техническая реализация / И. И. Новрузов, В.В. Комаров// Радиотехника и связь: сб. науч. тр. Саратов: СГТУ, 2009. С. 192 196.
- Официальный сайт компании Pavonigroup URL: http://www.pavonigroup.com/default.do (дата обращения 01.10.2011).
- Minato Medical, Microtizer MT-SDi, Diathermy Unit, Physical Therapy -manufacturer specifications URL: http://www.medwow.com/med/diathermy-unit-physical-therapy/minato-medical/microtizer-mt-sdi/21 221.model-spec (дата обращения 01.10.2011).
- BSD Medical Corporation | Hyperthermia (Heat) Therapy Cancer Treatment. Salt Lake City, Utah URL: http://www.bsdmc.com/productsbsd500.php (дата обращения 01.10.2011).
- Johnson J.E., Neuman D.G., Maccarini P.F. Evaluation of a dual-arm Archimedean spiral array for microwave hyperthermia // International Journal of Hyperthermia. 2006. V. 22. № 6. P. 475 490.
- Установка для локальной СВЧ-гипертермии злокачественных новообразований с системой автоматической стабилизации температуры в зоне облучения «Яхта-3» URL: http://www.hyperthermia.ru (дата обращения 01.10.2011).
- Гаврил ов М. «ЯХТА» Корабль надежды // Изобретатель и рационализатор. 2008. № 12. С. 14−15.
- Излучатель СВЧ-энергии для нагрева тканей тела человека: пат. 2 324 509 Рос. Федерация. № 2 006 120 271/14- заявл. 09.06.06 — опубл. 27.12.07.
- Гельвич Э.А., Мазохин В. Н. Современное состояние и перспективы применения электромагнитной гипертермии в медицинской практике // Биомедицинская радиоэлектроника. 2000. № 11. С. 29 36.
- Lagendijk J. W. A New Coaxial ТЕМ Radiofrequency Microwave Applicator for Non-Invasive Deep-Body Hyperthermia // Journal of microwave Power. 1983. V. 18. № 4. P. 367−375.
- Излучатель для аппарата микроволновой терапии: пат. 1 223 923 СССР. № 3 618 661/22−14- заявл. 11.07.83 — опубл. 15.04.86.
- Kantor G. The performance of a new 915-MHz direct contact applicator with reduced leakage // International Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1983. V. 18. № 2. P. 133 142.
- Nikawa Y. s Heating system with a lens applicator for 430 MHz microwave hyperthermia // International Journal of Hyperthermia. 1990. V. 6. № 3. P. 671 -684.
- Gupta R.C., Singh S.P. Development and analysis of a microwave direct contact water-loaded box-horn applicator for therapeutic heating of bio-medium // Progress In Electromagnetics Research. 2006. V. 62. P. 217 235.
- Togni P., Vrba J., Vannucci L. System to Study the Effects of Microwave Hyperthermia on In-vivo Melanoma Model // Proceedings of the 38th European Microwave Conference. 2008. Amsterdam. The Netherlands. P. 1273 1276.
- Transparent electromagnetic applicator and hyperthermia treatment method: пат. 7 769 468 USA. № 11/367,076- заявл. 03.03.2006.
- Официальный сайт компании Mermaid Medical URL: http://www.mermaidmedical.dk (дата обращения 01.10.2011).
- Bartoletti R., Cai T. In vivo microwave-induced porcine kidney thermoablation: results and perspectives from a pilot study of a new probe // BJU International. 2010. V. 106. № 11. P. 1817−1821.
- Brace C.L. Analysis and experimental validation of a triaxial antenna for microwave tumor ablation // IEEE MTTS International Microwave Symp. 2004. V.3.P. 1437−1440.
- Schramm W. Contribution of Direct Heating, Thermal Conduction and Perfusion During Radiofrequency and Microwave Ablation // The Open Biomedical Engineering Journal. 2007. V. 1. P. 47 52.
- Cavagnaro M., Amabile С., Bernardi P. Design and realization of a new type of interstitial antenna for ablation therapies // Proceedings of the 39th European Microwave Conference. 2009. Rome. Italy. P. 878 881.
- Савви С. А., Силин A.O., Иванова Ю. В. Разработка излучателя и обоснование оптимальных режимов СВЧ-терапии в комплексном лечении послеожоговых стриктур пищевода // Украинский журнал хирургии. 2009. № 4. С. 121−124.
- Всемирная Организация Здравоохранения: Воздействие радиочастотных полей на здоровье (Информационный листок 183) URL: http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/actspress/rfact/rfs 183 .htm (дата обращения 01.10.2011).
- Архангельский Ю.С., Девяткин И. И. Сверхвысокочастотные нагревательные установки для интенсификации технологических процессов. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1983. 140 С.
- Jolly P. Non-linear field solutions of one-dimensional microwave heating // Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1990. V. 25. № 1. P. 3 -15.
- Коломейцев B.A. Взаимодействие электромагнитных волн с поглощающими средами и специальные СВЧ-системы равномерного нагрева: дис. д-ра техн. наук. Саратов, 1999. 439 с.
- Kolomeytsev V.A., Yakovlev V.V. Self-conjugated problem of microwave heating for waveguide structures contained thermoparametric media // Proceedings of the 5th Conference on Microwave and HF Heating. 1995. Cambridge. UK. P. 221 224.
- Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1992.416 с.
- Ayappa K.G., Davis E.A., Gordon J. Analysis of microwave heating of materials with temperature-dependent properties // AIChE Journal. 1991. V. 37. № 3. P. 313−322.
- Гагарина Л.Г. Модель процесса управления микроволновым нагревом // Известия вузов. Электроника. 2003. № 5. С. 94 95.
- Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. М.: Радио и связь. 2000, 536 с.
- Yao Bi J.L. Vector absorbing boundary conditions for nodal or mixed finite elements //IEEE Transactions on Magnetics. 1996. V. 32. № 2. P. 848 853.
- Изюмова Т. И., Свиридов В. Т. Волноводы, коаксиальные и полосковые линии. М.: Энергия, 1975. 112 с.
- Григорьев А. Д. Электродинамика и техника СВЧ. М.: Высшая школа, 1990. 335 с.
- Анфиногентов В.И. Математические модели СВЧ-нагрева диэлектриков конечной толщины // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2006. Т. 9. № 1. С. 78 83.
- Soriano V., Devece С., De los Reyes E. A finite element and finite difference formulation for microwave heating laminar material // International Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1998. V. 33. № 2. P. 67 76.
- Dibben D.C., Metaxas A.C. Finite element time domain analysis of multimode applicators using edge elements // International Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1994. V. 29. № 4. P. 242 251.
- Experimental validation of a combined electromagnetic and thermal FDTD model of a microwave heating process / L. Ma, D.L. Paul, N. Pothecary et al. //
- EE Trans. Microwave Theory and Techniques. 1995. V. 43. №. 11. P. 2565 -2572.
- Flockhart C., Trenkic V., Christopoulos C. The simulation of coupled electromagnetic and thermal problem in microwave heating // Proceedings of the 2nd Conference on Computation in Electromagnetics. 1994. Nottingham. UK. P. 267−270.
- Рогов И.А., Некрутман C.B. Сверхвысокочастотный нагрев пищевых продуктов. М.: Агропромиздат, 1986. 351 с.
- Бердоносов С.С., Бердоносов Д. Г., Знаменская И. В. Микроволновое излучение в химической практике // Химическая технология. 2000. № 3. С. 2−8.
- Huang К.М., Lin Z., Yang X.Q. Numerical simulation of microwave heating on chemical reaction in dilute solution // Progress in Electromagnetics Research Online. 2004. №. 49. P. 273−289.
- Ratanadecho P., Aoki K., Akahori M. The characteristics of microwave melting of frozen packed beds using a rectangular waveguide // IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques. 2002. V. 50. №. 6. P. 1495 1502.
- Haala J., Wiesbeck W. Modeling microwave and hybrid heating processes including heat radiation effects // IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques. 2002. V 50. №. 5. P. 1346 1354.
- Electromagnetic-thermal field coupling in microwave heating applications / M. Pauli, T. Kayser, G. Adamiuk, W. Wiesbeck // Proceedings of the 11th International Conference on Microwave and HF Heating. 2007. Oradea. Romania. P. 37−40.
- Pennes H. H. Analysis of tissue and arterial blood temperature in the resting human forearm // Journal of Applied Physiology. 1948. V. 1. P. 93 122.
- Electromagnetic and thermal simulations of 3D human head model under RF radiation by using the FDTD and FD approaches /Y. Lu, J. Ying, Т.К. Tan, K.
- Arichandran // IEEE Transactions on Magnetics. 1996. V. 32. № 3. P. 1653 -1656.
- Control of heating pattern for interstitial microwave hyperthermia by a coaxial-dipole antenna aiming at treatment of brain tumor / S. Kikuchi, K. Saito, M. Takahashi, K. Ito // Electronics and Communications in Japan. 2007. V. 90. № 12. P. 31 -38.
- Novruzov I.I., Komarov V.V. Coupled electromagnetic-bioheat problem for microwave hyperthermia and ablation therapy modeling // Моделирование в прикладной электродинамике и электронике: сб. науч. тр. Саратов: Саратовского ун-та, 2011. С.20−27.
- IEEE standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz, IEEE Std C95.1, 1999 Edition. 1999.
- Луканин B.H., Шатров М. Г., Камфер Г. М. Теплотехника, под ред. В. Н. Луканина. М.: Высшая школа, 2002. 671 с.
- Stuchly М.А. Dielectric properties of biological substances tabulated // International Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1980. V.15. № l.P. 19−26.
- Иресман Л.С. Действие микроволн на живые организмы и биологические структуры // Успехи физических наук. 1965. Т. 86. № 2. С. 263 302.
- Rogers J.A. et al. Dielectric properties of normal and tumor mouse tissue between 50 MHz and 10 GHz. // British Jr. of Radiology. 1983. V. 56. P. 335 338.
- Gabriel C., Gabriel S. Compilation of the Dielectric Properties of Body Tissues at RF and Microwave Frequencies URL: http://niremf.ifac.cnr.it/docs/DIELECTRIC/home.html (дата обращения 01.10.2011)
- Stuchly M.A. Dielectric properties of biological substances tabulated // International Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1980. V.15. № 1. P. 19−26.
- Rugh J. P, Bharathan D. Predicting Human Thermal Comfort in Automobiles // Presented at the Vehicle Thermal Management Systems Conference and Exhibition. 2005. Toronto. Canada. P. 135−142.
- Schroeder M.J. An Analysis on the Role of Water Content and State on Effective Permittivity Using Mixing Formulas // Jornal of Biomechanics, Biomedical and Biophysical Engineering. 2008. V. 2. № 1. P. 175−210.
- Bingu G., Abraham S.J., Lonappan A. Detection of dielectric contrast of breast tissues using confocal microwave technique // Microwave and Optical Technology Letters. 2006. V. 48. № 6. P. 1187- 1190.
- Faktorova D. Complex Permittivity of Biological Materials Measurement at Microwave Frequencies // Measurement science review. 2004. V. 7. № 2. P. 12 -15.
- Komarov V.V., Tang J. Dielectric permittivity and loss factor of tap water at 915MHz // Microwave and optical technology letters. 2004. V. 42. № 5. P. 419 -420.
- Волков A.M., Жарский И. М. Большой химический справочник. Минск.: Современная школа, 2005. 608 с.
- Гинзбург А.С., Громов М. А., Кроссовская Г. И. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: справочник. М.: Агропромиздат, 1990. 286 с.
- Sekkak А. 3D FEM magneto-thermal analysis in microwave ovens // IEEE Transactions on Magnetics. 1994. V. 30. № 5. P. 3347 3350.
- Ma L., Paul D.L. Experimental validation of a combined electromagnetic and thermal FDTD model of a microwave heating process // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1995. V. 43. P. 2565 2570.
- Chan T.V.C. 3-DimensionaI numerical modeling of an industrial radio frequency heating system using finite elements // Int. J. Microwave Power and Electromagnetic Energy. 2004. V. 39. № 2. P. 81 105.
- Heidemann M. Calculation of electromagnetically and thermally coupled fields in real soil decontamination // Proceedings of the 15th Int. Wroclaw Symposium on EMC. 2000. Poland. P. 289−293.
- Kopyt P. FDTD modeling and experimental verification of electromagnetic power dissipated in domestic microwave ovens // Journal of Telecommunications and Information Technology. 2003. № 1. P. 59 65.
- Electromagnetic design of a microwave applicator for industrial rice desinfection processes // Proceedings of the 7th Int. Conf on Microwave and HF Heating. Valencia. Spain. 1999. P. 477−480.
- Santos Т., Costa L.C. 3D Electromagnetic Field Simulation in Microwave Ovens: A Tool to Control Thermal Runaway// COMSOL Conference. 2010. Paris. France. P. 1210−1215.
- Yakovlev V.V. Comparative analysis of contemporary EM software for microwave power industry // Microwaves: Theory and Applications in Material Processing V. Ceramic Transactions. 2000. V. 111. P. 551 558.
- Nehrbass J. W. Optimal finite-difference sub-gridding techniques applied to the Helmholtz equation // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 2000. MTT-48. P. 976−984.
- Новрузов И.И., Комаров B.B. Математическое моделирование медицинских аппликаторов для локальной СВЧ-гипертермии // Математические методы в технике и технологиях: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Саратов, СГТУ. 2010. С. 119−120.
- Новрузов И.И., Комаров В. В. Методика разработки компьютерных моделей микроволновых устройств сложной конфигурации // Радиотехника и связь: сб. научи, тр. Саратов. СГТУ. 2008. с. 263−268.
- Новрузов И.И., Комаров В. В. Исследование электромагнитных и тепловых полей в ближней зоне контактного волноводного аппликатора // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2011. № 4 (20). С. 151−158.
- Qiu D., Klymyshyn D.M., Pramanick P. Ridged waveguide structures with improved fundamental mode cutoff wavelength and bandwidth characteristics // International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Design. 2002. V. 12. № 2. P. 190−197.
- Новрузов И.И., Комаров B.B., Савина А.Г Оптимизация коаксиально-волноводных переходов ISM диапазона частот // Математические методы в технике и технологиях: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Псков, 2009. С. 227−228.
- Hardie D., Sangster A.J., Cronin N.J. Coupled field analysis of heat flow in the near field of a microwave applicator for tumor ablation // Electromagnetic Biology and Medicine. 2006. V. 25. P. 29−43.
- Новрузов И.И., Комаров В.В Волноводный аппликатор для локального нагрева биологических тканей СВЧ-излучением // Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП-2010: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Саратов: СГТУ, 2010. С.199−202.
- Новрузов И.И., Комаров В. В. Разработка и анализ микроволнового аппликатора для фокусировки электромагнитного поля в тканях человека // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. № 2(57). Вып. 1.С. 27−34.
- Патент на изобретение. Заявка 2 011 122 886 RU МПК: A61N 5/02 Контактный микроволновый аппликатор / Комаров В. В., Новрузов И. И. Решение о выдаче патента от 8.06.2012.
- Новрузов И.И., Комаров В. В. Анализ электромагнитных и тепловых полей интерстициального микроволнового аппликатора // Биомедицинская радиоэлектроника. 2011. № 4. С. 57 62.
- Coaxial Antenna With Miniaturized Choke for Minimally Invasive Interstitial Heating / I. Longo, G.B. Gentili, M. Cerretelli, N. Tosoratti // IEEE Transactions on biomedical engineering. 2003. V. 50, № 1. P. 82 88.
- Hurter W., Reinbold F., Lorentz W.J. A dipole antenna for interstitial microwave hyperthermia // IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques. 1991. V. 39. № 6. P. 1048 1054.
- Новрузов И.И., Комаров В. В. Управление тепловыми источниками в ближней зоне коаксиальной штыревой антенны для СВЧ гипертермии биологических тканей // Антенны. 2011. № 11 (174). С. 10−13.
- Ryan Т.Р., Turner P.F., Hamilton В. Interstitial microwave transition from hyperthermia to ablation: historical perspectives and current trends in thermal therapy // International journal of Hyperthermia. 2010. V. 26. № 5. P. 415 433.