مجله سلامتی
ژنراتور لیگاشور
ژنراتور لیگاشور چیست و چه کاربردی در جراحی دارد؟
ژنراتور لیگاشور (LigaSure Generator) یکی از پیشرفتهترین تجهیزات الکتروسرجری است که در جراحیهای مختلف برای هموستاز، برش و مهر و موم عروق استفاده میشود. این دستگاه با تکنولوژی انرژی دو قطبی هوشمند، رگها و بافتها را تا قطر ۷ میلیمتر بهطور کاملاً ایمن میبندد، بدون اینکه نیاز به گرهزدن بخیه باشد.
به همین دلیل لیگاشور در بسیاری از جراحیهای مدرن به عنوان استاندارد طلایی (Gold Standard) برای کنترل خونریزی شناخته میشود.اتور لیگاشور چیست و چه کاربردی در جراحی دارد؟
ژنراتور لیگاشور (LigaSure Generator) یکی از پیشرفتهترین تجهیزات الکتروسرجری است که در جراحیهای مختلف برای هموستاز، برش و مهر و موم عروق استفاده میشود. این دستگاه با تکنولوژی انرژی دو قطبی هوشمند، رگها و بافتها را تا قطر ۷ میلیمتر بهطور کاملاً ایمن میبندد، بدون اینکه نیاز به گرهزدن بخیه باشد.
به همین دلیل لیگاشور در بسیاری از جراحیهای مدرن به عنوان استاندارد طلایی (Gold Standard) برای کنترل خونریزی شناخته میشود.
ژنراتور لیگاشور چیست؟
ژنراتور لیگاشور یک سیستم الکتروشریجری دوقطبی هوشمند است که با ترکیب فشار مکانیکی و انرژی رادیوفرکانسی (RF) و با استفاده از فیدبک لحظهای مقاومت بافت، عروق و دستههای بافتی را تا حدود ۷ میلیمتر بهصورت پایدار «فیوژن» میکند تا هموستاز ایمن و سریع حاصل شود.
اجزای سیستم ژنراتور لیگاشور
ژنراتور (پایه/پاور یونیت) — واحد کنترل انرژی و الگوریتم فیدبک که انرژی را تنظیم و قطع میکند.
ابزارهای لیگاشور (هندپیس/Forceps/Sealer-Divider) — فکهایی که بافت را میگیرند، فشار میدهند و انرژی را بین دو فک منتقل میکنند.
الگوریتم فیدبک (tissue response monitoring) — ژنراتور بهصورت لحظهای امپدانس/مقاومت بافت را اندازه میگیرد و مقدار و زمان تحویل انرژی را اصلاح میکند تا از سوختگی بیش از حد جلوگیری شود.
مکانیسم عملکرد ژنراتور لیگاشور
جراح یا اپراتور فک ابزار را روی عروق/بافت قرار میدهد و فکها با نیروی مکانیکی یکنواخت فشرده میکنند.
ژنراتور انرژی RF دوقطبی را بین فکها اعمال میکند؛ جریان عبور کرده دمای بافت را افزایش میدهد.
با افزایش دما، پروتئینهای ساختاری (کلاژن و الاستین) دناتوره و با هم «فیوژن» میشوند و لومن عروق مسدود میگردد.
الگوریتم فیدبک امپدانس/تغییرات بافت را پیگیری کرده و به محض تشکیل مهر یا رسیدن شرایط مطلوب، تحویل انرژی را قطع میکند — این کار از آسیب حرارتی اضافه و گسترش حرارتی (thermal spread) جلوگیری میکند.
مشخصات و تواناییها ژنراتور لیگاشور
قابلیت بستن عروق تا و شامل ۷ میلیمتر قطر؛ مناسب برای عروق و دستههای بافتی کوچک تا متوسط.
سرعت سیکل کم (معمولاً 1–4 ثانیه) برای هر Seal در شرایط معمولی (بسته به مدل و پلتفرم انرژی).
مهرهای باثبات که در تستهای تولیدی تا ۳ برابر فشار سیستولیک طبیعی را تحمل میکنند.
کنترل گسترش حرارتی (نسبت به دیاترمی سنتی کمتر) بهدلیل قطع خودکار انرژی هنگام اتمام سیکل.
کاربردهای بالینی ژنراتور لیگاشور
ژنراتور لیگاشور در انواع عملها کاربرد دارد: جراحی عمومی (کولکتومی، برداشتن تومور)، جراحی زنان (هیسترکتومی)، لاپاراسکوپی، اورولوژی، توراکس، برداشتن طحال، و … . مطالعات متعدد نشان دادهاند که استفاده از لیگاشور ممکن است زمان عمل و خونریزی را کاهش دهد.

مزایا ژنراتور لیگاشور
کاهش خونریزی حین عمل و گاهی کاهش نیاز به ترانسفیوژن.
کوتاهتر شدن زمان عمل در بسیاری از بررسیها.
کاهش نیاز به گرهزنی و بخیههای عروقی؛ کارآمدی در بافتهای چسبیده یا دسترسی محدود (لاپاراسکوپی).
کاهش گسترش حرارتی و آسیب بافتهای اطراف نسبت به برخی ابزارهای سنتی.
محدودیتها و نکات احتیاطی
برای عروق خیلی بزرگتر از ۷ میلیمتر توصیه نمیشود؛ در این موارد ممکن است نیاز به کلیپ/گرافت/بست مکانیکی باشد.
تکنیک و قرارگیری صحیح فکها مهم است — Seal نامناسب یا بافتهای ضخیم/چرب ممکن است کیفیت مهر را کاهش دهد.
هرچند گسترش حرارتی کمتر است، اما توجه به بافتهای حساس مجاور (عصب، مجاری ادراری/گوارشی) ضروری است.
انواع مدلها و پلتفرمها ژنراتور لیگاشور
تولیدکنندههای اصلی (مانند Medtronic/Covidien) انواع ابزارهای LigaSure را با فکهای متفاوت (Small Jaw, Impact, Maryland، لاپاراسکوپی 5-mm و غیره) و با پلتفرمهای انرژی (مثلاً ForceTriad) ارایه میکنند که هرکدام برای موارد خاصی بهینه شدهاند.
ویژگیهای اصلی لیگاشور
1)تکنولوژی دوقطبی (Bipolar Energy)
چی هست: انرژی رادیوفرکانسی بین دو فک ابزار منتقل میشود (جریان بین دو الکترود محلی) نه از بدن بیمار به الکترود برگشتی.
چرا مهمه: کنترل دقیقتری روی مسیر جریان و محدود کردن نشت انرژی به بافتهای اطراف فراهم میکند.
اثر بالینی: کاهش گسترش حرارتی (thermal spread) نسبت به سیستمهای تکقطبی و کاهش ریسک آسیب به ساختارهای مجاور (عصب، مجاری).
۲) فیدبک هوشمند و مانیتورینگ لحظهای بافت (Tissue Response Monitoring)
چی هست: ژنراتور بهصورت مداوم امپدانس یا مقاومت الکتریکی بافت بین فکها را اندازه میگیرد و بر اساس آن مقدار و زمان ارسال انرژی را تنظیم میکند.
چرا مهمه: دستگاه میداند کی کلاژن/الاستین دناتوره و مهر کامل شده — بنابراین انرژی را دقیق قطع میکند.
اثر بالینی: مهرهای یکنواختتر، کاهش «سوختگی بیش از حد» و کاهش بازشدگی مجدد (seal failure).
۳) قابلیت بستن عروق تا قطر مشخص (Typical: up to ~7 mm)
چی هست: مشخصه فنی که نشان میدهد ابزار برای بستن عروق/باندهای بافتی تا چه قطری طراحی شده.
چرا مهمه: تعیین میکند در چه مواردی میتوان بهتنهایی از لیگاشور استفاده کرد و چه زمانی نیاز به کلیپ/سوتور/بست مکانیکی هست.
اثر بالینی: استفاده صحیح مانع از Seal نامطمئن روی عروق بزرگ و کاهش خطر خونریزی پس از عمل.
۴) زمان سیکل کوتاه و کارایی عملیاتی (Cycle Time)
چی هست: مدت زمانی که برای ایجاد یک Seal کامل لازم است (معمولاً چند ثانیه تا چند ده ثانیه بسته به مدل و بافت).
چرا مهمه: کوتاهتر بودن سیکل یعنی تسریع روند عمل و کاهش زمان بیهوشی/عمل.
اثر بالینی: کاهش زمان عمل و خستگی تیم جراحی، بهبود بهرهوری اتاق عمل.
۵) قدرت مهر و پایداری (Seal Strength & Burst Pressure)
چی هست: مقاومت مهر در برابر فشار داخل عروقی یا کشش — معیارهای تست کارخانهای و بالینی.
چرا مهمه: نشاندهنده امنیت طولانیمدت مهر و احتمال نشت خون پس از عمل.
اثر بالینی: مهرهای با مقاومت بالا معمولاً نیاز به ترانسفیوژن یا بازعمل کمتر دارند.
۶) کنترل گسترش حرارتی (Thermal Spread Control)
چی هست: طراحی ابزار و الگوریتمها برای محدود کردن انتقال گرما به بافتهای اطراف.
چرا مهمه: کاهش آسیب بافتی غیرهدف (مثل اعصاب، مجاری صفراوی/ادراری/روده).
اثر بالینی: کاهش عوارض حرارتی پس از عمل (نوروپاتی، نشت آناتومیکال).
۷) طراحی مکانیکی فکها (Jaw Design & Compression)
چی هست: شکل، طول، زاویه، جنس و مکانیزم فشردهسازی فکها — شامل فکهای باریک برای لاپاراسکوپی یا فک بزرگ برای جراحی باز.
چرا مهمه: فک باید بافت را یکنواخت فشرده کند تا انرژی بهطور یکنواخت توزیع شود.
اثر بالینی: Seal یکنواختتر، امکان دسترسی به نواحی تنگ، و کاهش نیاز به جایگذاری مجدد ابزار.
۸) یکبارمصرف بودن یا قابلیت اتوکلاو / چندبارمصرف بودن (Disposable vs Reusable)
چی هست: بعضی کارتریجها/هندپیسها یکبارمصرفند و بعضی قابل استریل و چندبار مصرف.
چرا مهمه: هزینهها، ریسک عفونت و سازگاری با پروتکلهای بیمارستانی را تعیین میکند.
اثر بالینی: انتخاب مناسب ترکیب هزینه-ایمنی و رعایت استانداردهای کنترل عفونت.
۹) ایمنیهای نرمافزاری و سختافزاری (Safety Features)
چی هست: قطع خودکار انرژی هنگام رسیدن به شرایط مطلوب، هشدارهای صوتی/دیداری، قفلگذاری در صورت خطا یا اتصال ناسالم.
چرا مهمه: جلوگیری از ارسال انرژی نامناسب و خطاهای اپراتوری.
اثر بالینی: کاهش خطای انسانی و رویدادهای ناخواسته داخل اتاق عمل.
۱۰) نمایشگر و رابط کاربری (User Interface & Indicators)
چی هست: نمایشگر وضعیت انرژی، چرخهها، پیامهای هشدار و تنظیمات.
چرا مهمه: شفافیت عملیات برای جراح و تیم و تسهیل تصمیمگیری در حین عمل.
اثر بالینی: کاهش خطا، زمان آموزش کمتر، و واکنش سریع به شرایط غیرمنتظره.
۱۱) سازگاری با تکنیکهای لاپاراسکوپی و روبوتیک (Compatibility)
چی هست: مدلهایی برای ورود از پورت 5 یا 10 میلیمتری، و نسخههای مناسب برای سیستمهای روبوتیک.
چرا مهمه: انعطافپذیری در انواع روشهای کمتهاجمی و جراحی پیشرفته.
اثر بالینی: امکان استفاده در طیف وسیعتری از اعمال جراحی بدون نیاز به ابزار جداگانه.
۱۲) مستندات و شواهد بالینی (Clinical Evidence & Guidelines)
چی هست: مطالعات بالینی، کارآزماییها و دادههای تولیدکننده که عملکرد و ایمنی را نشان میدهد.
چرا مهمه: تصمیمگیری مبتنی بر شواهد برای خرید و استفاده در بیمارستان.
اثر بالینی: اطمینان از اثربخشی و کاهش عدمقطعیت در انتخاب ابزار.
۱۳) نگهداری، کالیبراسیون و پشتیبانی فنی (Maintenance & Service)
چی هست: نیاز به سرویس دورهای ژنراتور، بررسی کابلها، بروزرسانی نرمافزار و کالیبراسیون.
چرا مهمه: عملکرد درست دستگاه در طول زمان و جلوگیری از نقصهای لحظهای.
اثر بالینی: کاهش قطعی ناگهانی در عمل و افزایش طول عمر تجهیز.
۱۴) آموزش و مهارت اپراتور (Training & Technique Sensitivity)
چی هست: نیاز به آموزش برای قرارگیری صحیح فک، انتخاب حالت انرژی و شناخت محدودیتها.
چرا مهمه: حتی بهترین دستگاه هم در صورت استفاده غلط نتیجه ضعیفی خواهد داشت.
اثر بالینی: افزایش موفقیت Seal، کاهش عوارض و افزایش امنیت بیمار.
نکات عملی برای تیم اتاق عمل ژنراتور لیگاشور
-
- همیشه اندازه و نوع فک مناسب برای عمل و محل را انتخاب کنید.
- فکها را طوری قرار دهید که بافت یکنواخت فشرده شود (نباید لبهبهلبه یا زاویهدار باشد).
- در عروق نزدیک به ۷ میلیمتر احتیاط کنید؛ اگر شک دارید از کلیپ یا سوتور کمکی استفاده کنید.
- پس از مهر، برای اطمینان از Seal کافی میتوانید تست کشش/تورم انجام دهید (بر حسب پروتکل).
- ابزار یکبارمصرف را مطابق با پروتکل دفع کنید؛ ابزار قابلاستفاده مجدد را طبق دستورالعمل سازنده کالیبراسیون و استریل کنید.
ویژگیهای اصلی لیگاشور
✔ بستن عروق تا 7 میلیمتر با دقت بالا
✔ تکنولوژی انرژی دو قطبی (Bipolar)
✔ کاهش چشمگیر خونریزی حین جراحی
✔ سرعت بالا در مهر و موم و برش بافت
✔ ایمنی بالا و کاهش آسیب حرارتی به بافتهای اطراف
✔ قابل استفاده در جراحیهای باز و لاپاراسکوپی
✔ کاهش زمان عمل و بهبود کیفیت نتایج جراحی

نحوه عملکرد ژنراتور لیگاشور
ژنراتور لیگاشور با ترکیب فشار مکانیکی (compression) از فک ابزار و تحویل کنترلشده انرژی رادیوفرکانسی دوقطبی، تغییر ساختار پروتئینهای بافت (کلاژن/الاستین) را ایجاد میکند تا دیواره عروق و بافتهای کوچک تا ~7 میلیمتر «فیوژن» شوند و لومن بسته گردد—و همهی اینها با بازخورد لحظهای امپدانس بافت برای قطع دقیق انرژی تنظیم میشود.
1 — اجزای فیزیکی و الکتریکی که مهماند
- فک (Jaw) ابزار: دو الکترودِ همپوشان که با هم بافت را میگیرند و نقش مکانیکی فشردهسازی را هم دارند.
- ژنراتور RF دوقطبی: منبع تولید موج RF که جریان را فقط بین دو فک جاری میکند (مدار بسته محلی).
- حسگر امپدانس / مقاومت بافت: اندازهگیری مداوم تغییرات الکتریکی بافت در طول سیکل.
- الگوریتم کنترل (firmware): تصمیمگیرنده ــ چه زمانی انرژی را ادامه دهد، کم کند یا قطع کند؛ معمولاً بر اساس الگوهای تغییر امپدانس و زمان.
- مکانیزم برش (Sealer–Divider): در برخی هندپیسها تیغهای داخلی هست که پس از مهر میتواند بافت را ببرد.
2 — فیزیک و بیوشیمی پشت Seal شدن
- وقتی جریان RF بین دو فک عبور میکند، جریانِ محلی باعث تولید گرما (ژول حرارت) در بافت بین فکها میشود.
- افزایش دما پروتئینهای ساختاری، خصوصاً کلاژن و الاستین را دناتوره ( unfolding/denaturation ) میکند.
- با دناتوره شدن و تحت فشار بودن فیبرها، مولکولهای پروتئینی از هم جدا و سپس در اثر سرد شدن/ثابتسازی با هم شبکهٔ جدیدی تشکیل میدهند — این فرآیند همان «فیوژن» یا Seal است.
- نتیجه: دیواره عروق بهصورت موقت/پایدار به هم میچسبد و لومن بسته میشود.
3 — سه مرحلهی کلی سیکل عملکرد (عملیاتی)
- فشردهسازی و آمادهسازی: فکها با نیروی معین بافت را یکنواخت فشرده میکنند — توزیع فشار مهم است.
- تحویل انرژی و دناتوراسیون کنترلشده: ژنراتور جریان RF را تحویل میدهد؛ دما و امپدانس بافت تغییر میکند و دناتورهسازی رخ میدهد.
- قطع انرژی و تثبیت (cooling/setting): الگوریتم وقتی سیگنالهای امپدانس نشاندهندهٔ تکمیل Seal باشد، انرژی را قطع میکند؛ در این فاز بافت تحت فشار خنک شده و مهر تثبیت میشود. سپس (در مدلهایی که تیغه دارند) برش انجام میشود.
4 — نقش فیدبکِ امپدانس و الگوریتم هوشمند
- امپدانس بافت در طول سیکل تغییر میکند: ابتدا مقدار مشخصی، با شروع گرمایش کم میشود/تغییر میکند و در زمان دناتوراسیون و خشکشدن موضعی به الگوی مشخصی میرسد.
- ژنراتور این الگو را میخواند و بر اساس آن:
- قدرت (power) را تنظیم میکند،
- مدت زمان را تعیین میکند،
- و بهصورت خودکار انرژی را قطع میکند تا از «سوختگی اضافه» و گسترش حرارتی جلوگیری شود.
- این بازخورد باعث میشود Seal یکنواخت و قابلپیشبینیتری حاصل شود.
5 — چرا ترکیب فشار مکانیکی ضروری است؟
- فشار یکنواخت باعث کاهش لومن و نزدیک کردن دیوارهها به هم میشود تا مولکولهای دناتورهشده راحتتر با هم پیوند بزنند.
- فشار مناسب همچنین مقاومت الکتریکی موضعی را ثابتتر میکند تا تحویل انرژی به شکل یکنواخت باشد.
- فشار ناکافی یا نامتقارن → Seal ناقص یا نامنظم.
6 — پارامترهای کلیدی که کیفیت Seal را تعیین میکنند
- قدرت و شکل موج RF (توانِ خروجی و فرکانس)
- مدت زمان تحویل انرژی
- میزان و یکنواختی فشار فکها
- وضعیت بافت هدف (چربی، التهاب، ضخامت، وجود بافت اسکار)
- الگوریتم کنترل/فیدبک (چقدر دقیق امپدانس را خوانده و واکنش نشان میدهد)
- دمای حداکثر محلی و گسترش حرارتی
- این پارامترها جمعاً تعیین میکنند که آیا Seal «با کیفیت» (Burst pressure بالا، دوام) ایجاد میشود یا نه.
7 — برش بعد از Seal — چگونه و چرا
- در ابزارهای Sealer–Divider، پس از تکمیل سیکل Seal، یک تیغه داخلی یا خارجی بافت را بین دو فک میبرد.
- چون Seal انجام شده، برش بدون خونریزی انجام میشود. این ترتیب (ابتدا Seal سپس برش) یکی از مزیتهای اصلی لیگاشور است.
8 — گسترش حرارتی (Thermal Spread) و کنترل آن
گرما میتواند به بافتهای مجاور منتشر شود (thermal spread) که ممکن است منجر به آسیب عصبی یا آسیب ساختاری شود.
لیگاشور با:
- استفاده از جریان محلی دوقطبی،
- قطع خودکار انرژی وقتی Seal تکمیل شد،
- طراحی فک که هدایت گرما را محدود میکند،
میزان thermal spread را نسبت به برخی روشهای دیگر کاهش میدهد. - اما صفر نیست — مخصوصا در بافتهای بسیار نازک یا مجاور ساختارهای حساس باید احتیاط کرد.
9 — مقایسهٔ مختصر با روشهای دیگر
- مونوپلار (دیاترمی سنتی): جریان از نوک ابزار عبور میکند و به پد برگشتی میرود — گسترش انرژی وسیعتر و کنترل کمتر.
- اولتراسوندی (Harmonic): از ارتعاش مکانیکی + اندکی گرما استفاده میکند؛ برش خوب و کوآگولاسیون تا حدی اما مکانیزم متفاوت است.
- لیگاشور: تمرکز بر Seal مکانیکی/ترمال با فیدبک امپدانس؛ مزیتش Seal قوی و کنترل گسترش حرارتی است.
هر روش مزایا و محدودیت خودش را دارد و انتخاب بستگی به نوع عمل و بافت هدف دارد.
10 — سنجش کیفیت Seal (Burst pressure و تست بالینی)
- پس از تولید، Sealها در آزمایشگاه معمولاً با تست فشار (burst pressure) سنجیده میشوند؛ مقدار بالاتر نشاندهندهٔ امنیت بیشتر در برابر نشت است.
- در عمل بالینی، تست کشش یا بررسی بصری/تورگور بعد از Seal برای اطمینان از انسداد انجام میشود.
11 — نکات کاربردی و تکنیکی برای جراح/اپراتور
- فکها باید کاملاً روی بافت قرار گیرند و بافت یکنواخت بین فک پخش شود — نباید زاویهدار یا لبهبهلبه باشد.
- برای عروق نزدیک به حد حداکثر قطر (~7 mm) احتیاط کن؛ در صورت تردید از کلیپ یا سوتور تکمیلی استفاده کن.
- در بافت چرب یا ضخیم ممکن است سیکل طولانیتر یا Seal نامناسب شود — تکنیک و صبر مهم است.
- از ابزار معیوب، کابل خراب یا فک کج استفاده نکن؛ اینها باعث Seal ناقص میشوند.
- اجازه بده فکها قبل از برش برای چند ثانیه «تثبیت» شوند تا Seal محکمی شکل بگیرد.
12 — سیستمهای ایمنی داخلی و رفتار دستگاه در خطا
- قطع خودکار انرژی وقتی الگوهای امپدانس نشاندهندهٔ تکمیل هستند.
- هشدارها/قفلکردن در صورت اتصال نامناسب یا دمای غیرمنتظره.
- محافظت در برابر دفع جریان ناخواسته (leakage) و بررسی سلامت الکترودها.
13 — محدودیتها و شرایطی که عملکرد مختل میشود
- عروق خیلی بزرگ (بزرگتر از محدودهٔ طراحی)
- بافتهای آلوده/عفونی یا دارای مایعات زیاد که امپدانس را تغییر میدهند
- فشردگی نامناسب یا لبهای گرفتن بافت
- قطعات فرسوده یا خرابی الکترونیکی
14 — نگهداری و کالیبراسیون برای حفظ عملکرد
- بررسی دورهای کابلها و اتصالها
- تعویض کارتریج/هندپیس بر اساس دستورالعمل سازنده (یکبارمصرفها دور ریخته شوند)
- آپدیت/کالیبراسیون نرمافزار در سرویسهای برنامهریزیشده
- آموزش تیم برای اجرای پروتکلهای نگهداری
جمعبندی فنی
ژنراتور لیگاشور با ترکیب فشار مکانیکی یکنواخت و تحویل هوشمند انرژی RF دوقطبی، با نظارت بر تغییرات امپدانس بافت، یک Seal مکانیکی-ترمال پایدار ایجاد میکند. کلید موفقیت تکنیکی شامل: قرارگیری صحیح فک، قدرت و زمان مناسب انرژی، و پاسخ هوشمند الگوریتم بر اساس امپدانس است. وقتی همهٔ اینها درست اجرا شود، نتیجتاً خونریزی کمتر، زمان عمل کوتاهتر و ایمنی بالاتر حاصل میشود.
کاربردهای ژنراتور لیگاشور در جراحی
ژنراتور لیگاشور در انواع جراحیها کاربرد گسترده دارد:
۱. جراحی عمومی
- تیروئیدectomy
- کولکتومی
- هِمینگاسترکتومی
- برداشتن تومورها
۲. جراحی زنان و زایمان
- هیسترکتومی (لاپاراسکوپی و باز)
- برداشتن تخمدان یا کیست
- جراحیهای لگنی
۳. جراحی لاپاراسکوپی
- چسبندگیزدایی
- جراحیهای شکم و لگن
- جراحی چاقی
۴. جراحی اورولوژی
- برداشتن پروستات
- نفرکتومی
۵. جراحی عروقی و توراکس
- کنترل خونریزیهای عمقی
- جداکردن بافتها با دقت بالا
مزایای استفاده از لیگاشور برای تیم جراحی و بیمار
- کاهش زمان جراحی تا ۲۰–۴۰٪
- کاهش خونریزی و نیاز به ترانسفیوژن
- کاهش خطر عفونت و آسیبهای جراحی
- کاهش نیاز به بخیه عروقی
- بهبود سرعت بهبودی بیمار
- کاهش خطای انسانی بهدلیل قطع خودکار انرژی
انواع ژنراتور لیگاشور
- LigaSure V – مدل پیشرفته با سرعت بالا و هوش مصنوعی بیشتر
- LigaSure Impact & Small Jaw – مناسب برای جراحی باز
- LigaSure LS10 / LS15 – مناسب مراکز جراحی کوچک و متوسط
- لیگاشور لاپاراسکوپی – ابزارهای باریک برای جراحی کمتهاجمی
(مدلها بسته به برند و سازنده کمی متفاوتاند.)
جمعبندی ژنراتور لیگاشور
ژنراتور لیگاشور یکی از ضروریترین ابزارهای جراحی مدرن است که با تکنولوژی پیشرفته خود، خونریزی را کنترل، عروق را میبندد و بافتها را با ایمنی بالا برش میدهد.
این دستگاه سرعت عمل جراح را افزایش میدهد، خطرات جراحی را کاهش میدهد و تجربه بهتری برای بیمار ایجاد میکند.