申请者十余年来致力于研究非手术切除的无创治疗肿瘤的新物理方法。针对高强度聚焦超声(High Intensity Focused Ultrasound,HIFU)技术发展的剂量学难题,提出"生物学焦域"新概念,为解决HIFU治疗剂量学问题找到了突破口。成功研制首台我国自主知识产权的大型医疗设备- - HIFU肿瘤治疗系统,并出口英国,治疗近3000例不同类型肿瘤患者,推动了超声治疗学的发展。获2000年国家技术发明二等奖及多项国际国内专利,主编《实用超声治疗
申请者十余年来致力于研究非手术切除的无创治疗肿瘤的新物理方法。针对高强度聚焦超声(High Intensity Focused Ultrasound,HIFU)技术发展的剂量学难题,提出"生物学焦域"新概念,为解决HIFU治疗剂量学问题找到了突破口。成功研制首台我国自主知识产权的大型医疗设备- - HIFU肿瘤治疗系统,并出口英、日、韩等国,治疗近6000例不同类型肿瘤患者,推动了超声治疗学的发展。获2000年国家技术发明二等奖及多项国际国内专利,主编《实用超声治疗学》。本项目拟通过研究各种参数对BFR形成影响的规律,通过分析实验数据,总结各种参数(压电陶瓷晶片内外径、透镜曲率半径、工作频率、辐照深度、组织结构及功能状态)对BFR形成影响的规律,建立各种参数下的BFR数据库。应用BFR切除组织,总结其内在规律,建立数据库,为建立HIFU临床治疗剂量学方案提供理论和实验数据。同时开展改变组织声环境的研究,希望研制出能经静脉注射的制剂,可以人为改变声环境,降低HIFU治疗的剂量,从而提高治疗效率。通过以上研究,突破制约HIFU技术应用的瓶颈,为该领域的发展奠定基础。