术录像,最终没有反驳。



陆晨继续展示第二组数据。



这是经皮经肝侧穿刺时,针尖连续两次接触深部钙化区域的反馈波形。



第一次进入后,压力曲线很快消失。



第二次却形成了稳定回流。



两段影像看起来几乎完全相同。



可阻力波形存在零点一七牛的差值。



呼吸末回弹方向也相差了十一度。



“为什么第一次必须退半毫米?”



高少杰坐在前排,忍不住问出所有人最关心的问题。



“因为回流出现了,但顺应性没有建立。”



陆晨调出局部放大图。



“针尖进入的是侧支与钙化壁之间的假性间隙。”



“继续送入导丝,回流会立刻消失,针尖则可能穿破肝包膜。”



屏幕上随即出现模拟路径。



红色区域正是既往两次手术造成的陈旧破裂腔。



针尖如果再推进一点六毫米,便会进入这个盲区。



程维远神情微变。



“原始影像根本看不到它。”



“所以需要应急解剖盲区坐标。”



陆晨打开第三份模型。



他以肝静脉汇入点、肋间穿刺轴和门静脉钙化边缘为三个参照,重新建立动态坐标。



坐标不是静止的。



每次呼吸都会让安全区产生轻微偏移。



“盲区坐标不能只标一个点。”



“它必须包括呼吸相位、组织回弹方向和最大容许偏差。”



海外会议室里,记录声密集响起。



一名约翰霍普金斯教授忽然问道:“这是论文补充材料中没有公开的部分?”



“是。”



全场再次安静。



对很多专家而言,这份盲区坐标模型才是真正的核心。



它能把原本依赖经验的深部穿刺,拆解成可测量、可训练的动态路径。



“你准备以什么方式授权?”



陆晨看了过去。



“用于临床救治和规范培训,可以开放。”



翻译确认了一遍。



那名教授仍有些难以置信。



“包括坐标算法?”



“包括。”



“阻力分级数据库呢?”



“也包括。”



“血管张力代偿模型?”



“可以共享验证。”



连续三个回答,让线上线下同时陷入沉默。



威廉姆斯教授摘下眼镜,仔细擦了擦镜片。

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