液氮冷冻详细介绍

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液态冷冻操作方法有哪些

液态冷冻操作方法有哪些

液态冷冻操作方法有哪些液态冷冻操作是一种常用的材料处理方法,在工业和实验室中都有广泛的应用。

液态冷冻操作通过将物质置于低温液体中,使其迅速冷却并形成冷冻状态,可以用于冷冻保存、制备材料、提高金属工艺性能等方面。

下面将详细介绍液态冷冻操作的几种常见方法。

一、液氮冷冻法:液氮是常用的液态冷冻介质,其温度可达到-196,适用于冷冻大部分物质。

液氮冷冻法主要步骤如下:1. 准备好液氮容器,将液氮倒入容器中。

2. 将需要冷冻的样品置于冷冻夹具中,再放入液氮容器中。

3. 等待样品温度降低至目标温度,并保持一定时间。

4. 取出样品并进行下一步处理。

二、液氧冷冻法:液氧的温度可达到-183,较液氮稍高,适用于一些高温超导体的冷冻保存。

液氧冷冻法操作步骤如下:1. 准备好液氧容器,将液氧倒入容器中。

2. 将需要冷冻的样品置于冷冻夹具中,再放入液氧容器中。

3. 等待样品温度降低至目标温度,并保持一定时间。

4. 取出样品并进行下一步处理。

三、混合液冷冻法:混合液冷冻法是将两种或多种冷冻介质按一定比例混合使用,以获得更低的温度。

常用的混合液组成是液氮和液氧。

混合液冷冻法操作步骤如下:1. 准备好混合液冷冻器和混合液。

2. 将需要冷冻的样品置于冷冻夹具中,再放入混合液冷冻器中。

3. 在混合液冷冻器中注入混合液,使样品完全浸泡。

4. 等待样品温度降低至目标温度,并保持一定时间。

5. 取出样品并进行下一步处理。

四、制冰冷冻法:制冰冷冻法是一种简单的液态冷冻方法,适用于一些常温下易融化的物质。

操作步骤如下:1. 准备好制冰盒或冰块。

2. 将需要冷冻的样品置于制冰盒中或与冰块接触。

3. 将制冰盒或冰块与样品用绝缘材料包裹好,以减少热交换。

4. 等待样品温度降低至目标温度,并保持一定时间。

5. 取出样品并进行下一步处理。

液态冷冻操作是一项重要且广泛应用的方法,不仅可以用于冷冻保存生物样品、制备材料、提高金属工艺性能等方面,还可以用于制备多孔材料、纳米材料等高性能材料的制备。

液氮冷冻原理简介

液氮冷冻原理简介

液氮冷冻原理简介液氮冷冻是一种常用的低温冷却技术,广泛应用于科研、工业制造以及食品冷冻等领域。

本文将介绍液氮冷冻的原理,并探讨其在不同领域中的应用。

1. 什么是液氮冷冻?液氮冷冻是利用液态氮将物体冷却到极低温的过程。

液态氮是一种无色、无味、无毒的液体,在常压下沸点为-196摄氏度。

由于其极低的温度,液氮可以迅速吸收热量,使被冷冻物体迅速冷却。

2. 液氮冷冻的原理液氮的冷冻效果主要基于两个原理:导热和蒸发。

导热:液氮具有非常高的导热性能,当物体接触到液氮时,液氮会迅速吸收物体中的热量。

通过导热,液氮可以将物体的温度迅速降低到极低的水平。

蒸发:液氮在常温下会迅速蒸发成气态氮气。

蒸发时需要吸收大量的热量,所以当液氮蒸发时,会将其周围的环境冷却下来。

这种蒸发冷却效应被广泛应用于液氮冷冻技术中。

3. 液氮冷冻的应用液氮冷冻在各个领域中都有广泛的应用,下面我们来看一些常见的应用。

食品冷冻:液氮冷冻是一种快速冷冻技术,常用于食品行业中的冷冻加工。

通过迅速冷冻,可以更好地保留食物的营养成分和口感。

液氮冷冻还可以有效杀灭食品中的细菌,起到保鲜作用。

生物医学研究:一些生物材料在常温下容易降解或失活,因此需要冷冻保持其活性。

液氮冷冻提供了一种可行的方法,可以将生物样品迅速冷冻,并长时间存储。

超导技术:在超导领域中,液氮经常被用作冷却剂。

超导材料只能在极低温度下才能展现其超导性质,而液氮正好能够提供足够低的温度来实现超导。

金属加工:在某些特殊的金属加工过程中,需要进行低温处理,以改善材料的强度和硬度。

液氮冷冻提供了一种有效的低温处理手段,可以使金属迅速冷却到所需温度。

4. 总结与展望通过本文的介绍,我们了解了液氮冷冻的原理和应用。

液氮冷冻利用导热和蒸发两个原理,将物体迅速冷却到极低温度。

在食品冷冻、生物医学研究、超导技术和金属加工等各个领域中,液氮冷冻都扮演着不可或缺的角色。

随着科技的不断发展,液氮冷冻技术也将不断进步和应用于更广泛的领域。

液氮冷冻的原理

液氮冷冻的原理

液氮冷冻的原理
液氮冷冻是一种常用的冷冻方法,其原理是利用液氮的低温特性将目标物体快速冷冻或保持在极低的温度下。

液氮是氮气的液态形式,其沸点为-196℃。

液氮的温度非常低,能够迅速吸收热量并使周围环境迅速冷却。

这是因为在液态氮中,氮气分子之间的空隙变小,分子运动减慢,能量转移减弱,从而使液氮具有很强的冷却能力。

在液氮冷冻的过程中,首先需要将液氮倒入特制的容器中。

然后,将待冷冻的物体或样品放置在容器中,液氮开始迅速蒸发,并吸收周围物体的热量。

同时,液氮蒸发时产生的气体会导致容器内的压力升高,因此需要通过安全阀等装置进行释放。

液氮冷冻广泛应用于多个领域。

在食品工业中,液氮冷冻常用于冷冻食品,可以快速将食品的温度降至所需的低温,以保持食品的新鲜度和质量。

在生物医学研究中,液氮冷冻可以用于保存细胞、组织和生物样本,并避免其发生腐败或降解。

此外,液氮冷冻在半导体制造、材料科学等领域也有重要应用。

需要注意的是,在使用液氮进行冷冻时,应严格遵循安全操作规程,避免接触液氮导致冻伤或其他意外伤害。

同时,也应注意处理液氮蒸发产生的气体,避免在密闭环境中积累过高的气压,以确保操作安全。

液氮冷冻的原理

液氮冷冻的原理

液氮冷冻的原理1. 引言液氮冷冻是一种常用的冷却技术,广泛应用于科学研究、工业制造等领域。

本文将详细探讨液氮冷冻的原理及其应用。

2. 液氮的基本性质液氮是指氮气在低于其沸点(-195.79℃)时的液态形式。

液氮具有以下基本性质:- 低温性:液氮的沸点非常低,能够提供极低的温度。

- 无色无臭:液氮是一种无色无臭的液体。

- 稳定性:液氮在大气压下稳定存在。

3. 液氮冷冻的原理液氮冷冻是利用液氮的低温性对物体进行冷却处理的技术。

其原理主要涉及以下几个方面:3.1 液氮的低温传导性液氮具有极低的温度,可迅速传导给与其接触的物体,实现快速冷却。

液氮的低温传导性使得其能够在短时间内将物体冷却至需要的温度。

3.2 液氮的气化吸热效应液氮在温度升高时会发生气化,气化过程会吸收大量热量。

通过液氮的气化吸热效应,可将周围环境的热量带走,实现物体的快速降温。

3.3 液氮的膨胀爆破效应液氮在容器中蒸发产生的气体膨胀速度很快,由此产生的巨大气压能够将容器破裂,实现快速冷却物体的目的。

这一效应常用于对金属等材料进行瞬间冷却。

4. 液氮冷冻的应用液氮冷冻技术已广泛应用于各个领域,具有很多实际应用价值。

4.1 医药领域在医药研究中,液氮冷冻可以用于保存生物样本、细胞和组织等,以保持其活性和稳定性。

例如,在肿瘤研究领域,液氮冷冻可以用于保存肿瘤标本,以便进一步研究和分析。

4.2 食品加工领域在食品加工中,液氮冷冻可以提高食品的质量和保鲜效果。

由于液氮的低温性能,可以迅速冷冻食品,防止微生物的生长和食品的腐败,同时还可以保持食品的色泽和营养成分。

4.3 金属加工领域在金属加工中,液氮冷冻常用于对金属进行淬火处理。

通过液氮的快速冷却,可以使金属具有更好的硬度和韧性,提高其机械性能。

4.4 科学研究领域在科学研究中,液氮冷冻可以用于实验室冷冻设备的制冷,以保持实验设备的稳定温度。

此外,在物理实验中,液氮的低温性能还可用于研究超导性、量子力学等领域的现象和性质。

皮肤科液氮冷冻治疗

皮肤科液氮冷冻治疗
液氮冷冻损伤的机制
局部微循环障碍学说:冷冻区由于血管收缩血管壁破坏,血液成分损伤,红细胞凝集,血小板凝集,微血栓形成,血流瘀滞使局部微循环障碍,结果导致细胞的缺血性坏死。
液氮冷冻损伤的机制
临界细胞容积学说:认为在冷冻区进展中,细胞水分丧失,细胞皱缩,这种皱缩,只能耐受到最小的容积。想过此极限,细胞就破坏,从而造成组织损伤。
接触法
喷射法
倾注法
插入法
液氮冷冻的操作方法
棉签法:将棉签浸入液氮,取出后即把浸有液氮的尖部倾斜稍用压力贴敷于病变部位。对表浅皮肤病变可达到治疗作用
1
铜头法:根据病变和大小形状,在冷冻治疗器上接上不同形态和大小的铜冷冻头,治疗时以冷冻头直接置于病变部位,并稍加压力
2
接触法:有棉签法和铜头法两种:
出血:一般少见。偶在冻融时或坏死的痂皮、假膜脱落时(冻融后10-20天)引起。血管瘤类患者冷冻后严密观察,若有出血情况立即压迫止血
冷冻治疗副作用、并发症及其处理
神经受累:手足、面部损害冷冻后偶见局部发生麻木、疼痛、面瘫等神经功能障碍,一般于2-3月内恢复。此时可应用神经营养药物以促进恢复 骨坏死:指、趾端冷冻,特别是直接喷射,易使底下指、趾骨受损甚至坏死造成畸形,应予以重视
病名
冷冻时间
冻融次数
压力

30秒-2分钟
2次
加压
血管瘤
成人:30-60-120秒 儿童:15-30秒
1-2次
加压瘢Leabharlann 疙瘩30-60秒2次
加压
结节性痒疹
2分钟
2次
加压
局限性神经性皮炎
接触法:15-20秒 喷设法:3-5秒
接触法:2次 喷射法:1次
微压

液氮冷冻原理

液氮冷冻原理

液氮冷冻原理
液氮冷冻是一种常见的冷冻技术,其原理是利用液态氮的低温特性将物体快速冷却。

液态氮是一种非常冷的物质,其沸点为-196摄氏度。

当液态氮与物体接触时,由于物体的温度较高,液态氮会迅速蒸发为气态氮。

这个蒸发过程需要吸收大量的热量,导致物体的温度迅速下降。

液氮冷冻的原理主要包括两个部分:传热和质量传递。

在传热方面,液态氮与物体之间会发生热传导,即液态氮从高温物体表面吸收热量,同时物体的温度也会降低。

由于液氮的低温特性,热量可以迅速从物体中传递到液氮中,使物体的温度迅速降低。

在质量传递方面,液态氮的蒸发会导致气体在物体表面的对流传递。

蒸发的气态氮会带走物体表面的热量,进一步降低物体的温度。

同时,液态氮与物体接触后会产生一层气体保护层,防止进一步的热量传递。

液氮冷冻在实际应用中有广泛的用途。

例如,液氮冷冻可以用于生物医学领域的冷冻保存和组织保存,可以用于食品工业中的冷冻处理和贮藏,还可以用于半导体工业的制冷和超导体研究等领域。

总的来说,液氮冷冻的原理是利用液态氮的低温特性将物体快
速冷却,通过传热和质量传递的方式,吸收物体的热量并降低物体的温度。

这个技术广泛应用于各个领域,发挥着重要的作用。

液氮冷冻原理

液氮冷冻原理液氮冷冻是一种常见的低温冷冻技术,它利用液态氮的低温特性来实现对物体的快速冷冻。

液氮是一种常见的工业冷冻介质,其沸点为-196摄氏度,因此可以提供非常低的温度,适用于各种需要低温处理的场合。

液氮冷冻的原理非常简单,当液态氮接触到室温物体时,由于温度差异,液氮会迅速蒸发为气体,这个过程会吸收大量的热量,从而使物体迅速冷却。

这种快速冷却的特性使液氮冷冻成为许多实验室、医疗机构和食品加工行业的首选冷冻方法。

液氮冷冻的应用非常广泛,其中最常见的就是在生物医学领域的冷冻保存。

在生物样本的冷冻保存中,液氮可以快速将生物样本冷冻到非常低的温度,从而有效地延缓生物样本的代谢过程,保持样本的原始状态。

此外,液氮冷冻还被广泛应用于食品加工行业,如冷冻肉类、冷冻水产品等。

在这些应用中,液氮冷冻可以快速冷冻食品,保持食品的新鲜度和营养成分。

液氮冷冻虽然具有许多优点,但也存在一些安全隐患。

首先,液氮具有极低的温度,接触液氮会导致严重的冷烫伤。

因此,在使用液氮进行冷冻时,必须严格遵守安全操作规程,佩戴防护装备,确保人员安全。

其次,液氮在蒸发过程中会产生大量的气体,如果在密闭空间中使用过多的液氮,会导致氧气浓度过低,引发窒息的危险。

在液氮冷冻的操作过程中,还需要注意一些技术细节。

首先,要控制好液氮的使用量,避免过多的液氮蒸发导致气体浓度过高。

其次,要确保冷冻容器的密封性良好,避免液氮泄漏。

最后,要注意冷冻物体的材质和结构,避免因为温度骤降而导致物体破裂或变形。

总的来说,液氮冷冻是一种非常有效的低温冷冻方法,具有快速、均匀、节能的特点。

在正确使用的情况下,液氮冷冻可以广泛应用于生物医学、食品加工、材料科学等领域,为人类的生活和科研提供了重要的支持。

然而,在使用液氮冷冻的过程中,也需要严格遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全。

只有在安全的前提下,液氮冷冻技术才能更好地为人类社会服务。

液氮冷冻的操作方法

液氮冷冻的操作方法液氮冷冻是一种常用的冷却方法,适用于许多行业和领域。

下面是液氮冷冻的操作方法的详细解释。

第一步是准备液氮。

液氮是一种极冷的液体,常温下其沸点为-195.79C。

它可以通过将气体氮气经过压缩和冷却来制得。

在液氮冷冻的应用中,通常使用液氮罐来储存和运输液氮。

在操作前,需要确保液氮罐的密封性良好,并且液氮的供应充足。

第二步是选择适当的容器。

在液氮冷冻中,常用的容器有液氮罐、液氮冷冻器和液氮浴。

液氮罐是用于储存和运输液氮的容器,通常具有良好的保温性能和密封性能。

液氮冷冻器是一种专门用于冷冻样本和材料的设备,通常具有控温功能,可以在需要的温度范围内进行冷冻。

液氮浴是一种简单的液氮容器,用于小规模的液氮冷冻操作。

第三步是将样品或材料放入容器中。

在将样品或材料放入液氮容器之前,需要确保它们在室温下已经冷却至适当的温度。

否则,放入液氮容器中可能会导致样品或材料的破裂或变形。

在放入液氮容器之后,需要注意将容器密封好,以防止液氮的蒸发和样品的氧化。

第四步是操控液氮的供应。

在液氮冷冻的过程中,需要根据需要定期添加液氮。

可以使用专门的液氮注液器或液氮供应系统来进行液氮的添加。

在添加液氮时,需要小心操作,以避免液氮的溅出和损伤安全。

第五步是控制冷冻温度和时间。

在液氮冷冻中,需要根据样品或材料的性质和需求来选择合适的冷冻温度和冷冻时间。

通常,液氮冷冻的温度范围可以低至-196C。

冷冻时间可以根据需要从几分钟到几小时不等。

在冷冻过程中,可以使用温度探头或温度计来监测冷却进程,并根据需要进行调整。

第六步是处理冷冻样品或材料。

在液氮冷冻后,样品或材料可以用于各种实验、分析或加工。

在处理之前,需要将样品或材料从液氮容器中取出,并尽快转移到室温环境中,以避免受到进一步的冷冻和损害。

第七步是处理液氮废料。

液氮在使用过程中会发生蒸发,产生气体氮气。

这些氮气需要通过适当的通风系统排放或通过其他方式安全处理。

在处理液氮废料时,需要注意遵循环境保护和安全规定,并避免对环境和人体造成任何危害。

液氮冷冻技术的原理和应用

液氮冷冻技术的原理和应用1. 背景介绍液氮冷冻技术是一种利用液态氮将物质冷却至极低温的技术。

由于液氮的沸点非常低,约为-196℃,因此具有高能效、快速冷却的特点。

液氮冷冻技术在许多领域中得到了广泛的应用,本文将重点介绍其原理和应用。

2. 液氮冷冻技术的原理液氮冷冻技术的原理主要基于以下几个方面:•液态氮的低温特性:液态氮的沸点约为-196℃,在这一温度下,氮气会迅速液化成为液态氮。

液态氮的低温特性使其成为一种非常强大的冷却介质。

•热交换:液态氮在与周围环境接触过程中会吸收大量的热量,导致周围环境温度迅速下降。

这种热交换的过程使得物体能够迅速被冷却。

•汽化潜热:当液态氮转化为气态氮时,需要吸收大量的热量。

这种汽化潜热使得在液氮冷冻过程中能够迅速吸收和排除大量的热量,达到快速冷却的效果。

•气化膨胀:液态氮在汽化过程中会发生膨胀,形成大量的氮气。

这种气体喷射的效果可以进一步加速冷却过程。

3. 液氮冷冻技术的应用液氮冷冻技术在许多领域中得到了广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 食品冷冻液氮冷冻技术在食品冷冻中被广泛应用,主要用于快速冷冻各种食品。

其快速冷冻的特点可以降低食品中的细胞结构破坏,减少品质损失,同时也可以延长食品的保鲜期。

3.2 生物医学研究在生物医学研究中,液氮冷冻技术被用于保存和贮存生物样本,如细胞、组织和血液样本。

液氮的低温能够有效地保持样本的完整性和活性,以便后续的研究和分析。

3.3 材料冷冻液氮冷冻技术在材料科学研究和制备中也发挥着重要作用。

通过液氮的快速冷却,可以在材料制备过程中得到细小的晶粒和均匀的组织结构,提高材料的性能和品质。

3.4 精密仪器冷却一些高精度的仪器设备,如激光器、超导磁体等在工作过程中会产生大量的热量,需要通过冷却来保持其稳定性。

液氮冷冻技术可以提供高效的冷却效果,确保设备能够正常工作。

3.5 航天航空领域在航天航空领域,液氮冷冻技术常被应用于液体火箭燃料系统和发动机冷却系统。

液氮冷冻的原理

液氮冷冻的原理2篇液氮冷冻的原理(一)液氮冷冻是一种常见的冷冻技术,可以广泛应用于科学研究、医学、食品加工等领域。

液氮是指温度低于-196摄氏度的液态氮气,其冷却能力非常强大。

液氮的冷冻原理可以简单地归纳为两个主要过程:蒸发和传导。

首先是蒸发过程。

当液氮进入到较高温度的环境中时,其温度高于该环境的沸点,液氮会迅速蒸发成气体。

蒸发是液氮冷冻的主要方式,因为气体的体积比液体大得多,所以蒸发液氮会吸收大量的热量,从而将周围的物体冷却下来。

这也是为什么液氮可以迅速冷冻食品或其他物体的原因之一。

其次是传导过程。

液氮蒸发后产生的气体会与周围的空气接触,通过传导将热量传递给周围的物体。

由于液氮的温度非常低,它能够迅速吸收周围物体的热量,使其迅速冷却。

这也是液氮冷冻速度快的重要原因之一。

液氮冷冻还有一个重要的原理是气化热的吸收。

液氮在蒸发过程中需要吸收大量的热量才能从液态转变为气态。

这是因为气态分子之间的间距比液态分子之间的间距大得多,分子之间的相互作用力较小。

所以当液氮蒸发时,它会吸收周围物体的热量来提供转化为气体所需要的能量。

这也是为什么液氮冷冻可以迅速降低物体温度的重要原因之一。

液氮冷冻的原理(二)液氮冷冻的原理还可以从热力学和物理学的角度来解释。

根据热力学第一定律,能量守恒原理认为能量不会从系统中消失,只能由一种形式转化为另一种形式。

液氮的冷冻原理也符合这一定律。

首先,液氮的温度低于被冷却物体的温度,根据热力学原理,热量会从高温向低温传递。

因此,当液氮接触到物体表面时,它会吸收物体的热量,使物体的温度迅速下降。

其次,气化热的吸收也是液氮冷冻的重要原理。

液氮蒸发时需要吸收大量的热量来提供气化所需的能量。

这使得液氮能够快速降低物体的温度。

此外,液氮的冷冻效果还与其扩散速度有关。

液氮的扩散速度非常快,可以迅速传递冷量到物体的各个部分,从而使整个物体均匀冷却。

总结起来,液氮冷冻的原理主要包括蒸发、传导和气化热的吸收。

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液氮冷冻治疗详细介绍
液氮冷冻治疗
定义:
液氮冷冻疗法是指应用液氮产生深度低温, 作用于局部组织,用以治疗某些疾病的一种方法。

此法1961 年Cooper 氏等首先用于脑外科手术, 目前已广泛应用于皮肤、眼、耳鼻喉、泌尿、妇产、外科、口腔等科疾病的治疗, 成为临床医学中一种新的医疗技术。

具有简便、安全、迅速、有效、痛苦轻并发症少等优点。

液氮的物理性质:
液氮是一种清晰无色、无味、无臭, 似水状液体, 不易燃烧, 不自爆, 对生物体无毒无害, 比重轻于水(0.81 公斤/升), 对热、电传导不良, 一个大气压下的沸点为-195.8℃,冰点为-204 ℃,在-195.8℃时的比重为0.786/毫升。

因为液氮沸点很低, 所以易于气化。

液氮自然蒸发的耗量每昼夜为1--1.25立升, 所以盛液氮的容器切勿加盖过紧, 以防爆炸。

盛液氮容器要求耐压、保温、绝缘坚固。

常用的有液氮生物容器和杜瓦瓶。

液氮冷冻疗法的作用:
1.使血管冻结达到止血的作用。

2. 破坏神经末稍感受器, 因而有麻醉止痛的作用。

(免于麻醉)
3.冷冻能杀死微生物, 有防止手术后感染的作用。

(不用于消毒)
4.冷冻对组织有一定的再生作用即可逆反应, 除毁灭性破坏外, 一般冷冻后均可恢复,故适宜于神经外科。

5.冷冻能使组织产生抗原, 受冻组织本身形成自家抗体即冷冻免疫反应, 因而可用于癌月中治疗肿治疗。

6.冷冻具有高度的选择性和局限性, 对病变组织破坏力大, 而骨组织具有很强的抵抗力, 但骨瘤细胞甚为敏感。

液氮冷冻损伤的机制:
1.机械性损伤学说:认为快速冷冻时冷冻区内外形成冰晶, 冰晶对细胞产生机械性压伤。

缓慢冷冻时仅在细胞外形成冰晶, 实验证明多种细胞能够在细胞外冰晶形成时继续生存, 再者细胞膜柔软, 所以机械性压伤不成为慢性冷冻的主要损伤因素。

2.电解质失衡学说:主要见于缓慢冷冻,此时, 由于细胞外液的水分不断形成冰晶,致细胞外液溶质浓度增高, 细胞内水分也随之不断析出, 从而引起细胞内脱水, 细胞内溶质也不断增高(称高渗相),在此时相中高渗溶液从内外作用于细胞和细胞内小器官的膜结构。

高浓度电解质引起组成细胞膜的类脂质蛋白复合物的变性, 从而造成细胞膜的破坏。

高浓度电解质引起细胞蛋白变性有两种解释:
其一,高渗可使蛋白质表面的水分(保护层)脱失而导致变性;
其二, 细胞脱水使蛋白质分子间距离缩短, 后者加速异常双硫链的形成。

3. 局部微循环障碍学说:冷冻区由于血管收缩血管壁破坏, 血液成分损伤, 红细胞凝集, 血小板凝集, 微血栓形成, 血流淤滞使局部微循环障碍, 结果导致细胞的缺血性坏死。

4. 临界细胞容积学说:认为在冷冻区进展中, 细胞水分丧失, 细胞皱缩, 这种皱缩, 只能耐受到最小的容积。

想过此极限, 细胞就破坏, 从而造成组织损伤。

5. 其他:有的学者主张冷冻可直接损伤组织细胞造成组织破坏。

还有人提出, 细胞一微循环障碍综合机理的假说。

总之, 从上述情况来看, 冷冻引起组织损伤并非是一个单一因素所致, 而是依靠综合的多种因素所造成的, 其中机械性损伤、电解质失衡、局部循环障碍等可能为造成损伤的主要素。

液氮冷冻的操作方法:
液氮冷冻的操作方法一般有以下四种。


根据病变的种类、部位、形状和大小等条件而选用。

1、接触法:有棉签法和铜头法两种:
(1)棉签法:将棉签浸入液氮, 取出后即把浸有液氮的尖部或倾斜稍用压力贴敷于病变部位。

对表浅皮肤病变可达到治疗作用。

(2)铜头法:根据病变和大小形状, 在冷冻治疗器上, 接上不同形态和大小的铜冷冻头, 治疗时以冷冻头直接置于病变部位, 并捎加压力。

2 、喷射法:液氮以贮液器内经输液管呈雾状直接喷射到病变部位。

适用于损害形特殊、表面高低不平和范围较大的病变。

此法制冷速度比接触法快, 治疗效果好, 但局部组织反应较重, 因此使用时要严格控制喷射范围,对周围正常组织应加以保护和覆盖。

3.倾注法:将液氮直接倾注在病变部位,应用时先将凡士林纱布或泡沫塑料保护周围正
常组织, 用薄层消毒棉花复盖病变部位或用特制容器套压病变部位, 将液氮徐徐地倾注在病变部位的棉花上, 冷冻区便迅速形成一厚层冰块, 此法制冷速度更快, 破坏力更强, 对皮肤恶性肿瘤(头颈部除外)较为宜。

4.播入法:将冷冻探针插入病变组织(如瘤组织)内利用探针的长度形成广泛的坏死。

对体积较大的瘤组织可采用本法。

冷冻的局部组织反应过程:
冷冻组织经过反应期、坏死期、修复期三个阶段。

(1)反应期:冷冻不久局部组织发生水肿, 继起大疱或血疱, 疱破后浆液性或血性渗出3--5 天内达高峰, 约7--10 天逐渐消退。

(2)坏死期:病损组织呈黄白色或棕黑色坏死, 境界明显, 以后干燥结痴。

(3)恢复期:周围新生上皮向中央伸展, 深的创面有肉芽增生, 最后以皮肤留色素减退或轻微疤痕而治愈。

愈合时间:良性损害
3--4 周, 恶性损害6--16周不等。

液氮冷冻法的适应症:
良性皮肤病
1.疣类:寻常疣, 跖疣, 尖锐湿疣。

2.血管瘤:毛细血管瘤, 单纯血管瘤,蜘蛛痣。

3. 疤痕疙瘩。

4.汗管瘤:皮脂腺瘤。

5. 肉芽肿;环状肉芽肿, 化脓性肉芽肿。

6.其它:局限性神经性皮炎, 结节性痒疹, 脸黄疣,
慢性湿疹, 汗管角化症, 枕部乳头状皮炎等。

冷冻剂量、冻融次数:
冷冻剂量即每次冷冻的时间。

冷冻时间多长最为恰当, 也是目前琴攀索的课题, 国内各地也不尽相同。

一般来说,
可根据病变的:性质、部位、年龄、皮损深浅、厚薄、大小、个体的差异、冷冻机的效能及不同的冷冻方法等因素决定冷冻时间的长短。

通常握害呈角化著明、粗糙肥厚、坚硬者冷冻时何较长, 并需加压;对小孩皮肤较薄、柔嫩或者皮损性质柔软、局部津肤含水量
多者, 血液循环稍差者则需时间佩。

采用不同的冷冻方法所需的时间也不同, 接触法要比喷射法、灌注法需时要长。

现将适宜冷冻治疗、疗效满意或较为满意的几种皮服病的冷冻剂量列表如下:
冷冻治疗的副作用、
并发症及其处理:
本疗法一般无明显的全身反应, 仅个别病例, 因精神过于紧张出现一过性晕厥, 休息片刻即可消失。

局部反应均较明显, 其中最多见的为疼痛、水肿、水疙、血疤、渗液、结痴、色素脱失或沉着。

个别出现局部继发感染、出血、神经受累、疤痕及皮肤萎缩等。

一般这些副作用都比较轻微, 不需特殊处理即可消失。

通常局部反应消失的时间为半个月左右, 最短者3 天, 最长者一月。

冷冻治疗的副作用、
并发症及其处理:
1. 疼痛:于治疗时及治疗后1--3 天内出现, 多数可忍受。

个别疼痛著明者可内服止痛药。

2.水肿:治疗后即开始出现, 24小时内达高峰, 以后逐渐消失, 不需特殊处理。

3.水疱、血疱7:于冷冻后2--4 小时即出现, 4—5天后逐渐吸收结痴。

此时需加强保护, 防止感染。

4. 色素脱失:大多数留色素脱失斑。

通常6--12月内消失, 但也有少数人不能恢复
5.出血:一般少见。

偶在冻融时或坏死的痴皮、假膜脱落时(冻融后10--20天)引起。

血管瘤类患者, 冷冻后应严密观察/2周左右,
若有出血情况立即用压迫止血。

6.神经受累:手足、面部损害冷冻后偶见局部发生麻木、疼痛、面瘫等神经功能障碍,一般于2.5--3 个月内恢复。

此时可应用神经营养药物以促进恢复。

7.骨坏死:指、趾端冷冻, 特别是直接喷射, 易使损害底下指趾骨受损甚至坏死造成畸
形, 应予以重视。

总之面、颈、指、趾端的冷冻剂量应严格掌握勿宜过深, 以免影响底下的组织。

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