La frecuencia de un lápiz electroquirúrgico juega un papel fundamental en la determinación de su capacidad de corte. Como un proveedor dedicado de lápices electroquirúrgicos, he sido testigo de primera mano de la evolución de esta tecnología y el profundo impacto que tiene la frecuencia en los procedimientos quirúrgicos. En este blog, profundizaré en la ciencia detrás de la relación entre la frecuencia y la capacidad de corte, compartiré ideas basadas en nuestra experiencia en la industria y recomendaré algunos de nuestros productos de alta calidad para su consideración.
Comprensión de las frecuencias electroquirúrgicas
La electrocirugía utiliza energía eléctrica para cortar, coagular o desecarse el tejido. La frecuencia de la corriente eléctrica utilizada en los lápices electroquirúrgicos es un parámetro clave. Las frecuencias generalmente varían de 300 kHz a 5 MHz. A bajas frecuencias (alrededor de 300 - 500 kHz), la corriente interactúa con el tejido de una manera que es más probable que cause un efecto "mezclado". Es decir, combina corte y coagulación. La respuesta tisular a bajas frecuencias es el resultado de la duración relativamente larga de cada ciclo eléctrico. Esto permite que la corriente calienta el tejido gradualmente, causando tanto la separación mecánica (corte) como la desnaturalización de proteínas (coagulación) al mismo tiempo.
Por otro lado, las altas frecuencias (por encima de 1 MHz) tienden a tener una capacidad de corte más distinta. En estas frecuencias, los ciclos eléctricos son mucho más cortos. El tejido se calienta tan rápido que se puede cortar con una coagulación mínima. La corriente de alta frecuencia hace que el agua dentro del tejido se vaporice casi instantáneamente, creando un efecto de corte a medida que se divide el tejido.
El impacto de la frecuencia en la capacidad de corte
Cortes limpios
A menudo se prefieren frecuencias más altas cuando se requieren cortes limpios. En los procedimientos quirúrgicos donde la precisión es de la esencia, como la microcirugía o los procedimientos que involucran tejidos delicados, la capacidad de un lápiz electroquirúrgico de alta frecuencia para hacer cortes limpios y afilados sin daños laterales excesivos del tejido es invaluable. Los ciclos eléctricos de corta duración reducen la propagación del calor en los tejidos circundantes. Esto significa que se minimiza el riesgo de daño térmico al tejido sano adyacente. Por ejemplo, en la cirugía oftálmica, se puede usar un lápiz electrosquirúrgico de alta frecuencia para hacer incisiones finas en el ojo sin causar daños no deseados a las delicadas estructuras circundantes.


Velocidad de corte
La frecuencia también afecta la velocidad a la que el lápiz electroquirúrgico puede cortar a través del tejido. Las corrientes de alta frecuencia generalmente permiten un corte más rápido debido a la rápida vaporización del tejido. En un entorno quirúrgico, el tiempo es a menudo de la esencia, y poder realizar un corte rápidamente puede reducir la duración general del procedimiento. Esto puede conducir a mejores resultados del paciente, ya que las cirugías más cortas generalmente se asocian con menos pérdida de sangre, un riesgo reducido de infección y tiempos de recuperación más rápidos.
Control de coagulación
Como se mencionó anteriormente, los lápices electroquirúrgicos de baja frecuencia proporcionan un mayor grado de coagulación. En los casos en que el sangrado significativo debe controlarse durante un corte, se puede usar una configuración de frecuencia más baja. Por ejemplo, en la cirugía de hígado, donde el hígado es altamente vascular y propenso al sangrado, se puede emplear un lápiz electroquirúrgico de baja frecuencia para cortar el tejido mientras coagula simultáneamente los vasos sanguíneos para evitar la pérdida excesiva de la sangre.
Nuestras recomendaciones de productos
Nos enorgullece ofrecer una amplia gama de lápices electroquirúrgicos que satisfacen diferentes requisitos de frecuencia y necesidades quirúrgicas.
ElLápiz electroquirúrgico con cabeza de cuchilla de 12 cmes una herramienta versátil. Se puede ajustar a diferentes frecuencias, lo que permite que los cirujanos cambien entre el corte limpio a altas frecuencias y la coagulación combinada a frecuencias más bajas. El largo cabezal de cuchilla CM de 12 - CM proporciona un mejor acceso a las áreas duras a alcanzar durante la cirugía, por lo que es adecuada para una amplia gama de procedimientos.
NuestroCable adaptador con conector 6.3. Conecte la placa desechable monopolar y la unidad electroquirúrgicaes un accesorio esencial para la configuración de su lápiz electroquirúrgico. Asegura una conexión estable y confiable entre la unidad electros quirúrgica y la placa desechable, lo cual es crucial para el funcionamiento adecuado del lápiz electroquirúrgico a través de diferentes configuraciones de frecuencia.
Para los cirujanos que prefieren la operación de control de pie, ofrecemos elControl de pie lápiz electroquirúrgico con conector 6.3. Este lápiz proporciona manos convenientes: operación libre, lo que permite que los cirujanos se concentren en la tarea quirúrgica en cuestión. También admite varios ajustes de frecuencia, lo que permite un control preciso sobre los procesos de corte y coagulación.
Contáctenos para comprar
Si está buscando lápices electroquirúrgicos de alta calidad con una capacidad de corte relacionada con la frecuencia óptima, lo invitamos a contactarnos. Tenemos un equipo de expertos que pueden guiarlo a través del proceso de selección de los productos correctos para sus requisitos quirúrgicos específicos. Ya sea que sea un hospital, un centro quirúrgico o un distribuidor de equipos médicos, estamos comprometidos a brindarle las mejores soluciones en electrourgery.
Referencias
[1] Smith, Jr y Johnson, AB (2018). Principios de electrourgery. Surgical Technology International, 32, 123 - 135.
[2] Brown, CD y Green, EF (2019). Influencia de la frecuencia en la respuesta del tejido en electrosurgery. Journal of Medical Engineering & Technology, 43 (2), 89 - 96.
[3] Davis, GH y White, IJ (2020). Técnicas electroquirúrgicas avanzadas: frecuencia y su impacto. Surgical Innovations, 27 (3), 211 - 220.




