이 논문에서, 우리는 일정한 흡입 뼈 드릴링 기술을 사용하여 내상 배타적 내시경 해부학의 프로토콜 과 단기 결과를 제시합니다.
내시경 중이 수술은 중이와 유방 병리를 해결하기 위해 널리 사용되는 최소 침습 수술 기술입니다. 뼈 드릴링은 내시경 중이 수술의 주요 기술적 과제입니다. 동반 비디오는 일정한 흡입 뼈 드릴링 기술의 상세한 프로토콜과 이 기술을 사용하여 내상 배타적 내시경 해부학 (역행 유방 절제술)의 절차를 설명합니다. 이 뼈 드릴링 기술의 주요 구성 요소에는 완고한 캐피티에 배치되어 일정한 흡입을 제공하는 부드럽고 유연한 흡입 튜브와 드릴 샤프트 주위에 감싸는 부드러운 슬리브가 있어 고속 회전 샤프트가 내시경의 렌즈를 손상시키지 않도록 합니다. 이러한 간단한 수정으로, 전통적인 오통 성 전기 드릴 내시경 중이 수술에서 작은 내음 절개를 드릴링에 사용할 수 있습니다. 이러한 뼈 드릴링 기술에 기초하여, 내장 내시경 해부학 (역행 유방 절제술)는 병변의 정도에 따라 다양한 양의 뼈를 제거하기 위해 성공적으로 확립 될 수 있습니다. 단기 수술 후 결과는 유망한 것 같습니다.
내시경은 20년 전에 귀 수술의 강력한 도구로 도입되었기 때문에, 내시경 중이 수술 또는 내시경 중이 수술과 종래의 미세한 귀 수술과 는 빠르게 중이 및 유방 병리를 해결하기 위해 널리 사용되는 수술 기술이되었습니다11,2. 내시경의 주요 장점은 파노라마와 광각 시야입니다. 내시경의 사용은 제한된 외부 청각 운하를 통해 중이의 전체 구조를 드러낸다. 각도 내시경 (30 ° 및 45 °)의 사용은 수술 장의 노출을 더욱 용이하게하고 중이의 가장 숨겨진 영역으로 해부를 할 수 있습니다. 여러 연구는 전통적인 현미경 접근에 대한 내시경 절차의 우수한 가시성의 장점을 입증하고 병변의 재발과 청력 수준에 있는 변경과 같은 중요한 결과가, 두 접근법 사이 다르지 않다는 것을 확인했습니다3,4. 기술과 수술 기구의 발전은 여전히 중이와 측면 두개골 베이스의 더 많은 장애를 관리하기 위해 내시경 중이 수술의 경계를 밀어.
그러나, 간장 내시경 귀 수술 중, 한 손으로 내시경을 단단히 잡아야하기 때문에, 모든 수술 절차는 다른 한편으로는 수행해야합니다. 그 결과, 내시경 귀 수술의 수술 기술은 몇 가지 노력이 필요하며, 특히 뼈 드릴링 기술은 내시경 중이 수술에서 큰 기술적 도전을 제기합니다. 효율적인 내시경 뼈 드릴 기술의 부족으로 인해 일부 외과 의사는 측면 반원형 운하를 양분하는 가상의 선을 넘어 확장되는 병리학을 고려하며 독점적 인 내시경 접근법에 적합하지 않습니다. 더욱이, 드릴링이 필요한 경우, 몇몇 외과 의사는 대신 접근을 향상하기 위하여 추가 사후 또는 내외 절개가 필요할 수 있는 양손의 사용을 가능하게 하기 위하여 현미경으로 전환할 것입니다.
이 문제를 해결하기 위해, 지속적인 흡입 뼈 드릴링 기술은 내상 적 단장 성 내시경 해부학 (역행 유방 절제술)에 대한 이러한 저자의 부서에서 개발되었습니다. 2020년 4월부터 2020년 8월까지 11건의 내피성 독방내성 내시경 절제술이 부서에서 이 기술을 성공적으로 수행했습니다. 이 비디오의 목적은 이 일정한 흡입 뼈 드릴링 기술과 이 기술을 사용하여 내시경 전용 내시경 절제술의 상세한 절차를 설명하는 것입니다.
1990년대 7,8년 중이 수술에서 내시경이 도입된 이래, 내시경 귀 수술은 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있습니다. 이것은 부분적으로 내시경이 고품질의 이미지를 제공하고 저자극성 및 부비동 티파니와 같이 잘 보이지 않는 구조를 시각화하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다. 더욱이, 중이에 대한 역행접근법보다 훨씬 더 직접적이고 자연스러운 접근법인 EAC는 적은 외상과 빠른 회복의 장점을 부여합니다. 함께 제공되는 비디오는 이 병원에서 채택된 일정한 흡입 뼈 드릴링 기술을 사용하여 내상 배타적 내시경 해부학의 상세한 프로토콜을 제공합니다. 위에서 언급 한 절차는 현미경 시대9,10에서 이미 개발 된 내부 아웃 트랜스 미탈 유방 절제술 (역행 유방 절제술)의 내시경 변형입니다. 현재 기술에서, 우리는 직접적이고 자연적인 접근, 적은 뼈 제거 및 그것의 성장의 방향을 따라 병변을 따르는 것과 같은 1 차적인 현미경 내부 아웃 기술의 이점을 유지합니다. 내시경의 사용은 부적절한 노출 및 제한된 시각화와 같은 원래의 단점을 제거합니다.
위에서 언급한 외과 기술은 다양한 중이 병변, 특히 cholesteatoma의 다른 정도에 대한 내시경 용액을 제공합니다. 뼈 드릴링은 다락방 과 개미에 고막 구멍에서 병리학을 따라 점차적으로 안전하게 확장 될 수있다. 정강이 구멍 구멍에 있는 Cholesteatoma는 처음부터 플랩의 고도 후에 처음으로 인식됩니다. 병변이 다락방으로 의욕을 통해 우수하게 확장되면, 스커텀의 후방 부분을 먼저 제거 할 수 있습니다. cholesteatoma를 완전히 제거할 수 없는 경우, 드릴링은 다락방의 부다락과 후방 부분을 향해 후방및 우월하게 확장될 수 있다. 병변이 전방으로 더 확장되면, 다충절제술은 말루헤드를 노출시키기 위해 측면 다락방 벽을 앞쪽으로 드릴링하여 확장될 수 있다. cholesteatoma의 추가 후방 연장의 경우, 드릴링은 전형적인 아티코안트로토미가 수행되는 테그멘 티파니와 테그멘 안트리를 따라 후방으로 계속됩니다. 요약하자면, 내시경 내시경 절제술(역행 유방 절제술)의 정도는 유연하고 요구 사항에 따라 입니다.
저자의 부서에서,이 기술은 주로 다락방과 개미에 국한 된 cholesteatoma를 가진 선택된 환자에서 사용됩니다, 특히 경화성 유방을 가진 그들에서. 이 외과 기술은 또한 EAC 협착증을 가진 몇몇 환자를 위해 아주 도움이 되는 EAC의 후방 뼈 부분을 확대하기 위하여 이용될 수 있습니다. 현재, 뼈 드릴링은 내시경 중이 수술의 주요 기술적 과제입니다. 이것은 주로 EAC의 좁은 기능으로 인해 여러 계측기를 동시에 삽입하는 것이 거의 불가능합니다. 또한, 외과 의사는 내시경을 한 손에 지속적으로 고정시키면서 드릴링을 해야 합니다. 드릴링이 필요한 경우, 일부 외과 의사는 양손의 사용을 가능하게하기 위해 현미경으로 전환하는 것을 옹호합니다. 또한 수분장에서 드릴링및 “젓가락” 기술 5,11과 같은 내시경 중이 수술을 위해 여러 드릴링 기술이 개발되었습니다.
이 비디오에서는 동시에 관개 및 흡입하면서 뼈 드릴링을 달성하는 방법을 보여줍니다. 이 기술은 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 간단하지만 효율적인 방법입니다. 작은 내장 절개를 설정하고 단순히 전기 드릴 핸드피스를 수정 한 후, 기존의 오틀리에릭 전기 드릴은 내시경 중이 수술에서 뼈 제거를위한 특별히 설계된 마이크로 드릴 또는 초음파 뼈 큐레이션만큼 효과적일 수 있습니다. 둘째, EAC에 배치된 흡입 튜브는 부드럽고 유연하며 좁은 공간에서 작동을 용이하게 하는 뛰어난 민첩성과 기동성을 제공합니다. 마지막으로 드릴 샤프트 주변의 부드러운 슬리브도 매우 유용합니다. 고속 회전 샤프트가 내시경의 렌즈를 손상시키는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서, 이 논문에 언급된 드릴링 기술은 실용적이고 효율적이며 내시경 중이 수술에서 성공적으로 채택될 수 있다.
The authors have nothing to disclose.
이 연구는 중국 국립 자연 과학 재단의 청소년 기금 (그랜트 No. 81400460), 중국 국립 자연 과학 재단의 청소년 기금 (81900932 보조금 없음), SHDC의 임상 연구 계획 (그랜트 No. SHDC2020CR1049B).
Bipolar electrocoagulation | Hutong | GD350-B | |
Curved dissecting scissors | Jinzhong | ||
Disposable infusion set and venous infusion needle | KDL | ||
Endoscopes: 3 mm diameter, 15 cm length, 0° and 45° | Karl Storz | ||
BASCH Micromotor/PM 1600207-001 Handpiece | Bienair | High-speed electrodrill | |
No 11 bland and its handle | Jinzhong | ||
Otological microsurgical instruments | Tiansong | ||
Self-retaining retractor | Tiansong | ||
Toothed forceps | Jinzhong | ||
Video Equipment (HD screen; CCD camera; Xenon light source) | Karl Storz |