マイクロ波で骨腫瘍が治療できるのか?

  マイクロウェーブおよび熱効果: 通常 300-300,000MHZ の波長 1mm-1m の高周波電磁波のマイクロウェーブ.高周波波とレーザーの間の頻度と呼ばれる.熱の主義は他の電磁波.レーザーおよびエネルギーがティッシュの表面によって与えられる高周波波.外的な加熱法として知られていて 10-3ev の各光子のエネルギーによるマイクロウェーブが.イオン化効果を生産できないが下。 . それはエネルギーが集中するように.ローカル暖房を促進するために波形の役割に類似したある特定の光学特性を適切に形づく無線集合である場合もある.熱源として生物的ボディ自体を取る.人間のティッシュのほとんどは水および蛋白質のような極性の分子で.マイクロウェーブ電界瞬間の行為の下で構成される.動きの向きの整然とした整理のために.そして交替する高周波電界とマイクロウェーブ電界の方向に沿って極性の分子であり 前後の回転.回転の過程においておよび隣接した分子は同じような摩擦.衝突を作り出し.従って非伝導性の熱を.発生させます.一種の内部加熱方法であり.熱は.バランスのとれたよい熱効果.よい熱安定性を出しません。 骨のティッシュは脂肪と異なって.高水内容を含んでいる内臓器官.それは低水内容を含んでいます.それは冷却の停止の後で熱伝達プロセスなしで.すぐに熱する目的の中のそしての外のマイクロウェーブ暖房.また速いですですです。 マイクロ波照射場では.組織の損傷は一様である。  マイクロ波熱効果治療の一般的な方法:1.マイクロ波局所熱療法は.約42〜45℃の温度の制御を必要とします。  2.マイクロ波組織凝固療法は.マイクロ波アンテナを使い.狭い範囲にエネルギーを集中させて組織を凝固させ.65~100℃に温度制御して免疫効果を発揮する.マイクロ波治療の新展開です。  骨腫瘍のin situ不活性化の実現性:1.悪性骨腫瘍はin situで完全に分離することができ.腫瘍は覆われた筋肉.神経.血管に囲まれているので.悪性原発性骨腫瘍は熟練の外科技術によって完全に解放することができる.2.生体内温熱療法に便利で.適切な措置が取られれば.腫瘍は生体内で完全に不活性化し正常組織はそのまま保存できる.3.骨細胞には強い再生能力と速い這い上がりの置換がある.などがあげられます。  マイクロ波アンテナアレイによる悪性骨腫瘍の高温in situ不活性化技術の基本的な考え方とプロセス:腫瘍手術に特有の要件を満たすために.腫瘍の表面に正常組織の薄い層を残し.細かい外科的剥離によって腫瘍セグメントの骨を周囲の正常組織から分離する方法である。 マイクロ波アンテナは.マイクロ波エネルギーを腫瘍の骨に安全に導くために使用され.アンテナの配列を通して.マイクロ波エネルギーは腫瘍内に直接かつ均一に分布されます。 これにより.関節や周辺組織が高温の影響を受けないように配慮しています。 マイクロ波で不活性化した後.骨セメントを配合した均質な骨粒子で欠損した骨組織を効果的に修復します。 機器で観察すると.不活性化した骨の再生血管は6-12ヶ月でほぼ完成します。  利点:1.腫瘍(重要な血管や神経束.侵襲されていない筋肉を含む)のみをその場で分離するため.骨や関節構造の安定性と連続性をそのまま維持し.四肢や関節の機能を最大限に高めることができ.切断や関節構造の破壊という現在の四肢保存法のデメリットを捨てることができます.2. 骨の連続性を壊さず.正常な組織へのダメージを最小限に抑えながら腫瘍細胞を死滅させることができ.また.マイクロ波アンテナは患者さんの体や医療スタッフへの放射線ダメージを軽減するように挿入されています。 同時に.マイクロ波の高温熱伝導効果と十分な作用時間を利用して.腫瘍部分を広範囲に熱不活性化し.十分な手術安全境界を得ることができ.手術後の局所再発の可能性を低減することができる;4. 6.マイクロ波は熱効果に加え.T細胞やNK細胞を介した免疫反応による抗腫瘍効果も誘発する。