Evaluation of holmium: YAG laser settings for the non-contact stone fragmentation technique and the curved laser fiber”

La ureteroscopia flexible (fURS) con el laser de Holmio:YAG (Ho:YAG) es uno de los tratamientos estándar para la urolitiasis ya que el Ho:YAG ha demostrado destruir eficientemente cualquier tipo de urolitiasis. Aunque se han descrito diversas técnicas de litotricia, en los últimos años se han añadid...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Emiliani Sanz, Esteban
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2019
País:España
Institución:CBUC, CESCA
Repositorio:TDR. Tesis Doctorales en Red
OAI Identifier:oai:www.tdx.cat:10803/668071
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10803/668071
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Làser holmi
Laser homio
Holmium laser
Ureteroscòpia flexible
Ureteroscopia flexible
Flexible ureteroscopy
Urolitiasi
Urolitiasis
Urolithiasis
Ciències de la Salut
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Millán Rodríguez, Félix
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description La ureteroscopia flexible (fURS) con el laser de Holmio:YAG (Ho:YAG) es uno de los tratamientos estándar para la urolitiasis ya que el Ho:YAG ha demostrado destruir eficientemente cualquier tipo de urolitiasis. Aunque se han descrito diversas técnicas de litotricia, en los últimos años se han añadido nuevos parámetros al Ho:YAG y se han evaluado diferentes métodos de manejo de las fibras laser lo cual pretende mejorar la efectividad de la fURS. Por otro lado, los resultados de la fURS están asociados a limitaciones de la técnica como trabajar en ángulos agudos que pueden llevar a rotura de la fibra láser. Las técnicas y los parámetros del laser no han sido suficientemente estudiados para tratar ese tipo de casos y hacer la técnica mas segura y efectiva. El objetivo de esta tesis es evaluar la técnica de fragmentación sin contacto (FSC) con una variedad amplia de parámetros del Ho:YAG y tamaños de fibras laser. Asimismo estudiar in-vitro los factores de riesgo de ruptura de la fibra laser al curvarse. Los experimentos de la FSC se realizaron con 4 piedras artificiales en un tubo de ensayo. Un ureteroscopio, fijo y con flujo constante fue insertado a través de una camisa ureteral al tubo. El laser se fijó a 1 mm de la base del tubo entre las piedras. Una combinación de 0.5-1.5 Julios, 10-20 y 40 Hz y pulso largo y corto fueron evaluados por 2 y 4 minutos, utilizando fibras de 273 and 365 μm. Los experimentos se realizaron 3 veces cada uno. Las piedras analizadas fueron pesadas antes y después del experimento para evaluar la eficiencia de la FSC. Se realizaron un total de 144 experimentos. La media de peso de las piedras por cada tubo fue de 0.23g y tras los experimentos una diferencia media de 0.7 gr (0.01-0.243). Escogiendo una reducción del 50% peso como corte para calificar la técnica de efectiva los valores predictivos que promovían una técnica adecuada fueron: El pulso largo (OR = 2.7, 95% CI 1.05 – 7.15), Tiempo de 4 min (OR = 11.4, 95% CI 3.88 – 33.29), Fibra de 273μm (OR = 0.23, 95% CI 0.08 – 0.70), y alta energía (OR = 1.14, 95% CI 1.09 – 1.20). Con respecto a la evaluación de la curvatura de la fibra, se utilizaron fibras de 272 y 365m, dobladas a 9, 12, 15, 18 y 20mm de diámetro. Se evaluaron parámetros de fragmentación y pulverización laser a 7.5 Vatios. El láser fue activado por 5 minutos repitiendo los experimentos 10 veces. Como resultado se vio que utilizando parámetros de pulverización ambos tamaños de fibra se rompían solo al curvarse 9 mm (p<0.05). Utilizando parámetros de fragmentación las fibras se rompían mas, al estar curvadas 12mm para fibras de 272m y 15mm para fibras de 365m (p=0,007 and 0,033 respectivamente). El pulso corto y la alta energía fueron factores de riesgo significativos para romper fibras de 365m (p=0,02) pero no de 272m (p=0,35). La frecuencia (Hz) no fue un factor de riesgo significativo para la rotura. Hubo una tendencia a una mayor rotura de fibras de 365m comparada con las fibras de 272m no siendo significativa (p>0,05). Concluimos que las fibras de 272m eran mas resistentes ya que requieren una curvatura aguda (<9mm) para su rotura. También se evidenció que la utilización de parámetros de pulverización reduce el riesgo de rotura comparado con parámetros de fragmentación.
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Las técnicas y los parámetros del laser no han sido suficientemente estudiados para tratar ese tipo de casos y hacer la técnica mas segura y efectiva. El objetivo de esta tesis es evaluar la técnica de fragmentación sin contacto (FSC) con una variedad amplia de parámetros del Ho:YAG y tamaños de fibras laser. Asimismo estudiar in-vitro los factores de riesgo de ruptura de la fibra laser al curvarse. Los experimentos de la FSC se realizaron con 4 piedras artificiales en un tubo de ensayo. Un ureteroscopio, fijo y con flujo constante fue insertado a través de una camisa ureteral al tubo. El laser se fijó a 1 mm de la base del tubo entre las piedras. Una combinación de 0.5-1.5 Julios, 10-20 y 40 Hz y pulso largo y corto fueron evaluados por 2 y 4 minutos, utilizando fibras de 273 and 365 μm. Los experimentos se realizaron 3 veces cada uno. Las piedras analizadas fueron pesadas antes y después del experimento para evaluar la eficiencia de la FSC. Se realizaron un total de 144 experimentos. La media de peso de las piedras por cada tubo fue de 0.23g y tras los experimentos una diferencia media de 0.7 gr (0.01-0.243). Escogiendo una reducción del 50% peso como corte para calificar la técnica de efectiva los valores predictivos que promovían una técnica adecuada fueron: El pulso largo (OR = 2.7, 95% CI 1.05 – 7.15), Tiempo de 4 min (OR = 11.4, 95% CI 3.88 – 33.29), Fibra de 273μm (OR = 0.23, 95% CI 0.08 – 0.70), y alta energía (OR = 1.14, 95% CI 1.09 – 1.20). Con respecto a la evaluación de la curvatura de la fibra, se utilizaron fibras de 272 y 365m, dobladas a 9, 12, 15, 18 y 20mm de diámetro. Se evaluaron parámetros de fragmentación y pulverización laser a 7.5 Vatios. El láser fue activado por 5 minutos repitiendo los experimentos 10 veces. Como resultado se vio que utilizando parámetros de pulverización ambos tamaños de fibra se rompían solo al curvarse 9 mm (p<0.05). Utilizando parámetros de fragmentación las fibras se rompían mas, al estar curvadas 12mm para fibras de 272m y 15mm para fibras de 365m (p=0,007 and 0,033 respectivamente). El pulso corto y la alta energía fueron factores de riesgo significativos para romper fibras de 365m (p=0,02) pero no de 272m (p=0,35). La frecuencia (Hz) no fue un factor de riesgo significativo para la rotura. Hubo una tendencia a una mayor rotura de fibras de 365m comparada con las fibras de 272m no siendo significativa (p>0,05). Concluimos que las fibras de 272m eran mas resistentes ya que requieren una curvatura aguda (<9mm) para su rotura. También se evidenció que la utilización de parámetros de pulverización reduce el riesgo de rotura comparado con parámetros de fragmentación.Flexible ureteroscopy (fURS) with Holmium: YAG laser (Ho:YAG) is one of the standard procedures for renal urolithiasis as Ho:YAG has shown to efficiently fragment urinary stones of any composition. Several techniques of laser lithotripsy have been described although new laser parameters have been added to the Ho:YAG in recent years and studies on laser fiber handling have provided new recommendations to improve performance. Regarding fURS, treatment outcomes are associated with technical limitations of fURS when working in acute angle calices and Ho:YAG fiber breakages can be associated with costly repairs. The techniques and laser parameters for treating such difficult cases have not been widely described. The purpose of this thesis is to evaluate the non contact “pop-corn” (PC) technique with a wide range of Ho:YAG settings and fiber sizes as to evaluate the risk factors for fiber fracture while curved in systematic in-vitro assessments. The evaluations for the PC were done with 4 artificial stones in a Vacutaner. A fix ureteroscope was inserted trough a ureteral access sheath allowing constant irrigation flow. The laser was placed at 1 mm from the bottom of the Vacutaner within the stones. The combination of 0.5-1.5 Joules, 10-20 and 40Hz and long and short pulse were tested for 2 and 4 minutes. 273 and 365 μm laser fibers were used. All tests were repeated 3 times. The stones were weighed before and after the experiments to evaluate the setting efficiency. Significant predictors for a highly efficient technique were assessed. A total of 144 experiments were conducted. Stone groups had a consistent weight: mean of 0.23g. After the experiment median weight difference was 0.7 gr (0.01-0.243). Choosing a cumulative percentage of 50% of the stones volume reduction as the cut-off level the significant predictors for high efficiency PC technique were the use of long pulse (OR = 2.7, 95% CI 1.05 – 7.15), longer time (4 min) (OR = 11.4, 95% CI 3.88 – 33.29), small (273μm) laser fiber (OR = 0.23, 95% CI 0.08 – 0.70), and higher power (watt) (OR = 1.14, 95% CI 1.09 – 1.20). We concluded that higher energy (>1.5 J), longer pulse, higher frequency of (20Hz),longer time, and small laser fiber are predictors for high efficient PC technique. As for the curved fiber evaluations, 272m and 365m fibers were employed. Five different fiber curve diameters were tested: 9, 12, 15, 18 and 20mm. Fragmentation and dusting settings were used at 7.5W. The laser was activated for 5 minutes. Each experiment was repeated 10 times. We found that with dusting settings, fibers broke more frequently at a curved diameter of 9mm f or both 272m and 365m fibers (p=0,037 and 0,006 respectively). Using fragmentation setting, fibers broke more frequently at 12mm for 272m and 15mm for 365m (p=0,007 and 0,033 respectively). Short-pulse and high energy were significant risk factors of fiber fracture for the 365m fibers (p=0,02), but not for the 272m fibers (p=0,35). Frequency was not a risk factor for fiber rupture. Fiber diameters also seemed to be involved in the failure with a higher number of broken fibers for the 365m fibers but no significant differences were found comparing to the 272m fibers (p>0,05). We concluded that small fibers are more resistant than large ones as lower bending diameters (<9mm) are required to break small fibers. In acute angles the use small-diameter fibers, at a low energy and long-pulse (dusting setting) may reduce the likelihood of fiber rupture.Universitat Autònoma de BarcelonaPalou Redorta, JuanMillán Rodríguez, FélixUniversitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia201920192019info:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion100 p.application/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10803/668071TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)reponame:TDR. Tesis Doctorales en Redinstname:CBUC, CESCAInglésL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:www.tdx.cat:10803/6680712026-06-14T12:46:07Z
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