肿瘤科特色治疗技术

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页数:459
译者:
出版时间:2010-5
价格:68.00元
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isbn号码:9787502366612
丛书系列:
图书标签:
  • 肿瘤学
  • 肿瘤科
  • 治疗技术
  • 临床实践
  • 医学
  • 肿瘤治疗
  • 专科技术
  • 医学教育
  • 病例分析
  • 最新进展
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具体描述

《肿瘤科特色治疗技术》收集了恶性肿瘤的重要特色疗法。共28章。主要介绍:肿瘤治疗技术的综合应用,肿瘤外科治疗,恶性肿瘤放射治疗进展化学药物治疗,肿瘤靶向治疗,超声介入,介入栓塞化疗,其他介入及内支架的应用,肿瘤冷冻治疗,光动力治疗,射频消融治疗肿瘤的进展,超声聚焦刀治疗,中医药抗癌治疗新概念,针灸治疗,内放射粒子植入治疗腹部肿瘤,肿瘤药针疗法、姑息治疗、内镜治疗,副癌综合征、癌性黄疸、癌性发热、癌性腹水、肝、肺、脑、骨转移、癌性疼痛

的治疗,肿瘤的化学预防、护理及关怀。

《肿瘤科特色治疗技术》可供肿瘤临床医生及护理人员阅读参考。

现代神经外科学进展与挑战 书籍概述: 本书聚焦于神经外科领域的最新突破、前沿技术以及当前面临的复杂挑战。全书深入剖析了从基础神经科学研究到临床实践的转化,旨在为神经外科医生、神经科学家、医学院学生及相关技术人员提供一个全面、深入且富有洞察力的参考读物。本书不仅涵盖了传统神经外科手术的精进,更侧重于微创技术、功能性神经外科的革新,以及人工智能和生物工程学在神经系统疾病治疗中的应用潜力。 第一部分:神经影像学与诊断的革命 第一章:超高场磁共振与神经解剖学可视化 本章详细探讨了7特斯拉及以上超高场磁共振成像(MRI)在神经外科中的应用。内容包括如何利用其极高的空间分辨率来识别微小病灶,如早期胶质瘤浸润边界、脑深部结构(如丘脑核团、基底节区)的精细解剖标记。重点讨论了定量磁共振(如弥散张量成像DTI、灌注成像ASL)如何为术前规划提供功能性连接和血流动力学信息,尤其是在肿瘤切除或癫痫灶定位中的不可替代性。 第二章:功能性神经影像学指导下的术前评估 深入解析了术前功能性磁共振成像(fMRI)在语言、运动和视觉皮层定位中的标准化流程与解读技巧。本章着重介绍如何结合静息态fMRI(rs-fMRI)分析脑网络连接组学,以评估患者术后功能保留的可能性,并讨论了侵入性电生理监测(如皮层脑电图ECoG)与非侵入性影像学的互补作用。 第三章:神经导航与术中实时反馈系统 系统介绍了最新的导航技术,包括光学追踪系统、超声辅助导航的融合应用。重点阐述了术中MRI(iMRI)和术中超声(iUS)如何实现术中病灶复核与术后残余病灶的精准评估。此外,还涵盖了新型神经导航中的“实时软组织变形补偿”算法,以应对术中脑组织的移位。 第二部分:微创与精准手术技术 第四章:内镜辅助与经自然孔道入路(TAS) 本章全面覆盖了神经内镜技术在垂体瘤、颅咽管瘤、颅底肿瘤和脑室内病变中的应用。重点分析了不同内镜系统(刚性、柔性)的手术视野、照明与操作空间限制,以及如何通过改良的器械配合内镜实现更广泛的肿瘤切除。对于经鼻蝶窦入路(TSS),详细描述了其在鞍区和后颅窝病变中的适应症、解剖风险点及显微外科技术与内镜技术的结合策略。 第五章:机器人辅助神经外科手术 本书详细评述了当前正在开发和临床试验中的神经外科手术机器人平台。内容包括机器人辅助下的立体定向活检、深部脑刺激(DBS)电极的精确置入,以及机器人辅助下的显微血管减压术(MVD)。重点分析了机器人技术在提高操作精度、减少医生疲劳及实现远程手术方面的潜力与局限性。 第六章:聚焦超声(FUS)在神经外科的应用 聚焦超声作为一种非侵入性治疗手段,在本章得到深入探讨。详细介绍了高强度聚焦超声(HIFU)在震颤麻痹、特发性震颤和早期帕金森病的丘脑腹侧核(VIM)毁损术中的最新临床数据。同时,也涵盖了超声介导的血脑屏障(BBB)暂时性开启技术,用于药物递送的最新研究进展。 第三部分:功能性神经外科与神经调控 第七章:深部脑刺激(DBS)的迭代与适应症拓展 本章聚焦于DBS技术的最新发展,包括新型定向电极的设计(如多接触点、环形电极)如何优化电流密度和避开非目标结构。深入探讨了DBS在难治性强迫症、慢性疼痛、乃至老年痴呆症等非运动障碍中的探索性临床应用,以及如何利用适应性/闭环DBS系统实现基于生物标志物的实时反馈调控。 第八章:脊髓电刺激与外周神经刺激的新策略 本书涵盖了脊髓刺激(SCS)和感觉运动神经刺激(SceNS)的最新进展。内容包括高密度SCS波形(如高频刺激、脉冲宽度调制)在治疗慢性神经病理性疼痛中的有效性。对于外周神经刺激,重点分析了迷走神经刺激(VNS)在炎症性疾病和癫痫治疗中的机制与临床试验结果。 第九章:脑机接口(BCI)与运动功能重建 本章探讨了侵入性和非侵入性BCI技术在运动功能重建中的前沿应用。重点介绍了皮层电极阵列(如Utah Array, Neuropixels)的设计原理及其在解码运动意图中的准确率。详细分析了BCI驱动的机械臂或外骨骼的控制算法优化,以及刺激技术(如皮层电刺激)如何辅助BCI解码,实现更流畅的运动恢复。 第四部分:肿瘤与血管性疾病的分子靶向治疗 第十章:胶质瘤的分子分型与精准治疗路径 基于最新的WHO神经系统肿瘤分类,本章详细解析了IDH突变状态、MGMT启动子甲基化及1p/19q共缺失等关键分子标志物如何指导临床决策。深入探讨了新型靶向药物(如针对BRAF V600E突变的抑制剂、新型化疗药物)在不同分子亚型胶质瘤中的疗效,并展望了溶瘤病毒和CAR-T细胞疗法在恶性胶质瘤中的转化研究。 第十一章:颅内动脉瘤的复杂性处理与新材料 本章侧重于复杂动脉瘤(如巨大型、夹层动脉瘤、后循环动脉瘤)的治疗策略。详细对比了微创开颅夹闭术与复杂血管内栓塞术(如液体栓塞剂、新型支撑器械)的优劣。重点讨论了新型生物相容性材料(如可降解支架、新型胶水)在预防动脉瘤复发和减少远期并发症中的作用。 第十二章:脑卒中治疗:溶栓与取栓的时限与选择 本章对急性缺血性卒中的治疗流程进行了精细化梳理。重点分析了静脉溶栓的最佳时窗、适应症的精细化选择,以及机械取栓技术的进步,包括新型捕获器械的设计与操作技巧。同时,也探讨了血管内再灌注治疗后继发性脑出血的预防与管理策略。 结论:神经外科的未来方向 总结了当前神经外科领域中,从微创化、精准化向智能化、个性化发展的趋势,强调了跨学科合作(工程学、生物学、信息科学)对于解决复杂神经系统疾病的关键作用。

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