Morphological substantiation of laser exposure parameters and modes for surgical treatment of intrauterine pathology

In: Ural Medical Journal · 2023 · vol. 22(2) , pp. 24–33 · doi:10.52420/2071-5943-2023-22-2-24-33 · W4367844056
article OA: hybrid CC0
AI-generated summary by claude@2026-08, 2026-08-07

This study determined that a 20 W constant diode laser provides optimal cutting, while a pulsed mode with specific parameters offers superior cutting and bleeding control for intrauterine pathology.

One-sentence paraphrase of the abstract; not a substitute for reading it. No clinical advice. How this works

Abstract

Introduction No data on experimentally substantiated parameters and modes of diode laser radiation allowing a minimally traumatic surgical treatment of intrauterine pathology have been found in the literature. The aim of the investigation was to substantiate experimentally the optimum parameters and modes of diode laser radiation in the treatment of intrauterine pathology based on the study of morphological changes in the endometrium. Materials and methods 48 endometrial samples were exposed to 10-40 W diode laser power in a constant mode and 15 samples - in a pulsed mode with 3 different sets of laser exposure parameters. The data were statistically processed using Microsoft Excel spreadsheets, version 16.49. The differences were considered statistically significant at р<0.05. Results Width of the ablation zone, lateral coagulation and hyperthermic exposure zone was calculated at the most optimal parameters of laser energy (20 W), achieving adequate cutting and bleeding properties of the laser. The most effective in the pulsed mode of laser operation was 30 W amplitude power of radiation, the pulse duration of 100 ms, the duration of the interval between pulses of 50 ms, the average power of 20 W. Discussion Comparative analysis of morphometric parameters in the action of laser radiation in the constant mode with a radiation power of 20 W and in the pulsed mode with an average laser power of 20 W has shown that the structural parameters have significantly lower values in the pulsed laser mode. Conclusion Optimal cutting properties of the laser are observed when constant laser irradiation with a power of 20 W is used. The best cutting and bleeding properties were demonstrated by the pulsed laser mode with an average power of 20 W, amplitude power of 30 W, pulse duration of 100 ms, and inter-pulse interval of 50 ms.
Full text 8,733 characters · extracted from oa-doi-fallback · click to expand
Морфологическое обоснование параметров и режимов лазерного воздействия для хирургического лечения внутриматочной патологии https://doi.org/10.52420/2071-5943-2023-22-2-24-33 Аннотация Введение. Сведения об экспериментально обоснованных параметрах и режимах излучения диодного лазера, позволяющих малотравматично проводить хирургическое лечение внутриматочной патологии, в литературе не обнаружено. Цель исследования – экспериментально обосновать оптимальные параметры и режимы излучения диодного лазера при лечения внутриматочной патологии на основании изучения морфологических изменений эндометрия. Материалы и методы. 48 образцов эндометрия подвергли воздействию диодного лазера мощностью 10-40 Вт в постоянном режиме, а 15 образцов – в импульсном режиме при 3 различных наборах параметров лазерного воздействия. Статистическую обработку данных проводили с помощью электронных таблиц Microsoft Excel версия 16.49. Различия рассматривали как статистически значимые при р<0,05. Результаты. Рассчитаны ширина зоны аблации, боковой коагуляции и гипертермического воздействия при наиболее оптимальных параметрах лазерной энергии (20 Вт), достигающих адекватных режущих и кровоостанавливающих свойств лазера. Наиболее эффективными при импульсном режиме работы лазера явилась амплитудная мощность излучения 30 Вт, продолжительность импульса 100 мс, продолжительность интервала между импульсами 50 мс, средняя мощность 20 Вт. Обсуждение. Сравнительный анализ морфометрических показателей при действии лазерного излучения в постоянном режиме с мощностью излучения 20 Вт и импульсном режиме со средней мощностью лазера 20 Вт показал, что структурные параметры имеют достоверно значимо меньшие значения при импульсном режиме работы лазера. Заключение. Оптимальные режущие свойства лазера наблюдаются при использовании постоянного лазерного излучения мощностью 20 Вт. Лучшие режущие и кровоостанавливающие свойства продемонстрировал импульсный режим работы лазера со средней мощностью 20 Вт, амплитудная мощность 30 Вт, продолжительность импульса 100 мс, интервала между импульсами – 50 мс. Об авторах Е. Д. КазачковРоссия Евгений Леонидович Казачков – доктор медицинских наук, профессор Челябинск О. В. Сафронов Россия Олег Владимирович Сафронов – кандидат медицинских наук, доцент Челябинск Э. А. Казачкова Россия Элла Алексеевна Казачкова – доктор медицинских наук, профессор Челябинск Е. Н. Игнатьева Россия Елена Николаевна Игнатьева – кандидат биологических наук Челябинск И. В. Сафронова Россия Ирина Владимировна Сафронова – кандидат технических наук, доцент Челябинск Л. Б. Тарасова Россия Людмила Бернардовна Тарасова – кандидат медицинских наук, доцент Челябинск Список литературы 1. Rikken JF, Kowalik CR, Emanuel MH et al. Septum resection for women of reproductive age with a septate uterus. Cochrane Database Syst Rev 2017;1(1):CD008576. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008576.pub4. 2. Чернуха Г.Е., Иванов И.А., Эфендиева З.Н. с соавт. Этиологическая структура и возможности диагностики аномального маточного кровотечения. Гинекология 2018;20(2):14−17. https://doi.org/10.26442/2079-5696_2018.2.14-18. 3. Pereira N., Petrini F.C., Jovana P.L.,Rony T.E., Steven D.S. Surgical management of endometrial polyps in infertile women: a comprehensive review. Surg Res Pract 2015;2015:914390. https://doi.org/10.1155/2015/914390. 4. Ключаров И.В., Макаренко Т.А., Галкина Д.Е. с соавт. Осложнения диагностической и оперативной гистероскопии: профилактика, диагностика, лечение. Российский вестник акушера-гинеколога 2022;22(1):58−65. https://doi.org/10.17116/rosakush20222201158. 5. Чудновский Н.М., Юсупов В.И., Захаркина О.Л. с соавт. Вклад лазероиндуцированной газопарожидкостной динамики в механизм эндовенозной лазерной облитерации. Современные технологии в медицине 2016;8(2):6−13. https://doi.org/10.17691/stm2016.8.2.01. 6. Крикун Е.В., Блашкова С.Л. Диодный лазер в стоматологической практике. Казанский медицинский журнал 2017;98(6):1023−1028. https://doi.org/10.17750.KMJ2017-1023. 7. Хотим О.А., Аносов В.С., Сычевский Л.З. Сравнительный анализ результатов оперативного лечения костных кист у детей. Вестник ВГМУ 2021;20(1):55−61. https://doi.org/10.22263/2312-4156.2021.1.56. 8. Haimovich S, Lopez-Yarto M, Urresta Avila J et al. Office hysteroscopic laser enucleation of submucous myomas without mass extraction: a case series study. Biomed Res Int 2015;2015:255−261. https://doi.org/10.1155/2015/905204. 9. Nappi L, Pontis A, Sorrentino F et al.Hysteroscopic metroplasty for the septate uterus with diode laser: a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016;206:32−35. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2016.08.035. 10. Хотим О.А., Аносов В.С., Сычевский Л.З. Использование лазера в медицине, возможности применения лазерного излучения в травматологии и ортопедии. Журнал Гродненского государственного медицинского университета 2018;16(6):654−660. https://doi.org/10.25298/2221-8785-2018-16-6-654-660. 11. Карпищенко С.А., Рябова М.А., Шумилова Н.А. Технические аспекты лазерной полипотомии. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathlogiae Respiratoriae 2021;27(1):4−11. https://doi.org/10.33848/foliorl23103825-2021-27-1-4-11. 12. Минаев В.П. Лазерные аппараты для хирургии и силовой терапии на основе мощных полупроводниковых и волоконных лазеров. Квантовая электроника 2005;35(11):976−983. https://doi.org/10.1070/QE2005v035n11ABEH006616. 13. Привалов В.А., Крочек И.В., Абушкин И.А. с соавт. Лазерная остеоперфорация в лечении воспалительных и деструктивных заболеваний костей. Вестник экспериментальной и клинической хирургии 2009;2(1):19−28. 14. Рябова М.А., Улупов М.Ю., Шумилова Н.А. с соавт. Сравнение режущих и коагуляционных свойств волоконных лазеров с длиной волны 1,56 и 1,94 мкм с полупроводниковым лазером 0,98 мкм. Бюллетень сибирской медицины 2021;20(4):56−62. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2021-4-56-62. 15. Ильин Д.А., Майбородин И.В. Формирование рубца в печени. Морфология 2003;123(1):80−83. 16. Федоров В.Н., Фаустов Е.В. Медицинская и биологическая физика: Курс лекций с задачами: учеб. пособие. Москва: ГЭОТАР-Медиа. 2008; с. 500−517. 17. Меркулов Г.А. Курс патологоанатомической техники. Ленинград. 1961; с. 114−131. 18. Рябова М.А., Шумилова Н.А. Варианты лазерной хирургической техники при полипотомии носа. Российская ринология 2015;23(2):9−11. https://doi.org/10.17116/rosrino20152329-11. 19. Карпищенко С.А., Рябова М.А., Улупов М.Ю. с соавт. Выбор параметров лазерного воздействия в хирургии ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии 2016;81(4):1418. https://doi.org/10.17116/otorino201681414-18. 20. Минкевич К.В. Применение диодного лазера в гинекологии. Главный врач Юга России 2007;9(1):37−38. 21. Фёдорова Т.А., Москвин С.В., Аполихина И.А. Лазерная терапия в акушерстве и гинекологии. Москва : Тверь. 2009; С. 5−7. 22. Тарасенко С.В., Шехтер А.Б., Гришин А.А., Мозокина М.М. Изучение влияния излучения диодного лазера на эндотелий сосудов в эксперименте. Российская стоматология 2012;5(2):50−56. 23. Tunc B, Gulsoy M. Tm:fiber laser ablation with real-time temperature monitoring for minimizing collateral thermal damage: ex vivo dosimetry for ovine brain. Lasers Surg Med 2013;45(1):48–56. https://doi.org/10.1002/lsm.22114. 24. Vogel А, Venugopalan V. Mechanisms of pulsed laser ablation of biological tissues. Chem Rev 2003;103(2):577−644. https://doi.org/10.1021/cr010379n. 25. Соколов В.В., Каприн А.Д., Панкратов А.А. с соавт. Оценка лечебной эффективности высокоинтенсивного импульсно-периодического лазерного излучения (экспериментальные и клинические данные). Исследования и практика в медицине 2016;3(3):83−90. https://doi.org/10.17709/2409-2231-2016-3-3-9. 26. Жижин Н.К., Колбас Ю.Ю., Кузнецов Е.В. Использование лазеров в хирургии. Фотоника 2020;14(3):282−291. https://doi.org/10.22184/1993-7296.FRos.2020.14.3.282.291. 27. Астахова Л.В., Игнатьева Е.Н., Головнева Е.С. с соавт. Сравнительное изучение действия непрерывного и импульсного высокоинтенсивного лазерного излучения на кожу (экспериментальное исследование). Лазерная медицина 2015;19(4):53−57. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2015-19-4-53-57. Рецензия Для цитирования: Казачков ЕД, Сафронов ОВ, Казачкова ЭА, Игнатьева ЕН, Сафронова ИВ, Тарасова ЛБ. Морфологическое обоснование параметров и режимов лазерного воздействия для хирургического лечения внутриматочной патологии. Уральский медицинский журнал. 2023;22(2):24-33. https://doi.org/10.52420/2071-5943-2023-22-2-24-33 For citation: Kazachkov EL, Safronov OV, Kazachkova EA, Ignatieva EN, Safronova IV, Tarasova LB. Morphological substantiation of laser exposure parameters and modes for surgical treatment of intrauterine pathology. Ural Medical Journal. 2023;22(2):24-33. (In Russ.) https://doi.org/10.52420/2071-5943-2023-22-2-24-33 JATS XML

Text is read by the "Ask this paper" AI Q&A widget below. Extraction quality varies by source — PMC NXML preserves structure cleanly, OA-HTML may include some navigation residue, and OA-PDF can have broken hyphenation. The publisher copy (via DOI) is the canonical version.

My notes (saved in your browser only)

Ask this paper AI returns verbatim quotes from the full text · source: oa-doi-fallback

Answers must be backed by verbatim quotes from this paper's full text. Hallucinated quotes are dropped automatically; if no verbatim passage answers the question, we say so. How this works

Citation neighborhood (no data yet)

We don't have any in-corpus citations linked to this paper yet. The paper's references may be in our DB but unresolved to ``paper_id`` (resolution happens at ingest when the cited DOI matches a row we already have). Run the cross-source citation reconcile pass to retry.

References (20)

Source provenance

openalex
last seen: 2026-06-10T17:14:06.276822+00:00
License: CC0 · commercial use OK