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射频消融为增加凝固性坏死的面积,采用了以下技术?()

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属于凝固性坏死,但保存原有的组织轮廓  属于凝固性坏死,原有的组织轮廓消失  属于液化性坏死,但仍保持细胞周围网架结构  属于液化性坏死,细胞周围网架结构被破坏  
血液供应中断所致的坏死一般为凝固性坏死  组织化脓属于液化性坏死  发生坏疽的坏死组织外观上呈灰白色  最常见的坏死是凝固性坏死  
RFA治疗前在组织内注射生理盐水,可提高局部组织的导电性,加速组织凝固并增大凝固性坏死范围,提高RFA的疗效  在RFA治疗中血流所致热量损失是热消融凝固坏死程度下降的主要决定因素,肿瘤区域血管内的血液快速流动带走RFA产生的部分热量,降低RFA的疗效  在RFA治疗时通过夹闭肿瘤区域动脉和静脉来减少血流量,使肿瘤内血流量减少,从而减少带走RFA产生的部分热量,使肿瘤灶达到更大程度凝固坏死,以提高RFA的疗效  以上各项均是  
由缺血引起的坏死常为凝固性坏死  常发生在脑组织  坏死组织和健康组织有明显的分界  坏死处细胞结构消失  凝固性坏死组织结构的轮廓仍能保存较长时间  
实质脏器凝固性坏死后细菌感染  肢体坏死伴腐败菌感染  肺组织坏死伴不同程度腐败菌感染  四肢末端凝固性坏死伴水分蒸发变干  肢体动脉闭塞,静脉回流受阻  
坏死  坏疽  凝固性坏死  梗死  液化性坏死  
坏疽  液化性坏死  凝固性坏死  细胞水肿  
电流激活电极针周围组织中的离子成分,产生摩擦热,并向周围组织传导引起热消融效应  电极针本身不发热  电极针本身发热  离子振动及继之产生的热能与交流电的强度及持续时间直接相关  热能使组织变得干燥,继而引起凝固性坏死  
细胞坏死后,组织结构的基本轮廓可保存一段时间  所有凝固性坏死后组织结构轮廓消失  坏死灶为灰白、黄白和土黄色  坏死灶周围常有出血带  合并感染时可引起组织溶解  
RFA治疗前在组织内注射生理盐水,可提高局部组织的导电性,加速组织凝固并增大凝固性坏死范围,提高RFA的疗效  在RFA治疗中血流所致热量损失是热消融凝固坏死程度下降的主要决定因素,肿瘤区域血管内的血液快速流动带走RFA产生的部分热量,降低RFA的疗效  在RFA治疗时通过夹闭肿瘤区域动脉和静脉来减少血流量,使肿瘤内血流量减少,从而减少带走RFA产生的部分热量,使肿瘤灶达到更大程度凝固坏死,以提高RFA的疗效  以上各项均是  
通过聚焦作用将高强度的超声波汇集于机体靶区,短时间内局部温度迅速升高,蛋白质凝固,组织发生不可逆的破坏。其作用机制是通过热效应和空化效应造成靶组织的凝固性坏死  通过光纤将激光能量导入瘤区,局部组织温度升高,达到凝固坏死效果  利用微波对生物体的热效应,包括"离子加热"和"偶极子加热"效应,可使组织蛋白质变性,导致组织凝固性坏死  将高剂量的辐射能量聚焦于靶区,对靶组织产生破坏  
凝固性坏死、液化性坏死、坏疽  凝固性坏死、液化性坏死、纤维素样坏死  凝固性坏死、脂肪坏死、坏疽  凝固性坏死、溶解性坏死、坏疽  凝固性坏死、纤维素样坏死、坏疽  
通过聚焦作用将高强度的超声波汇集于机体靶区,短时间内局部温度迅速升高,蛋白质凝固,组织发生不可逆的破坏。其作用机制是通过热效应和空化效应造成靶组织的凝固性坏死  通过光纤将激光能量导入瘤区,局部组织温度升高,达到凝固坏死效果  利用微波对生物体的热效应,包括"离子加热"和"偶极子加热"效应,可使组织蛋白质变性,导致组织凝固性坏死  将高剂量的辐射能量聚焦于靶区,对靶组织产生破坏