[发明专利]压强可控的人工血管整体水渗透性测试仪及其使用方法有效

专利信息
申请号: 201510418726.1 申请日: 2015-07-16
公开(公告)号: CN105021510B 公开(公告)日: 2017-09-19
发明(设计)人: 关国平;胡星友;沈高天;王璐;金伦 申请(专利权)人: 东华大学
主分类号: G01N15/08 分类号: G01N15/08
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司31001 代理人: 翁若莹
地址: 201620 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 压强 可控 人工 血管 整体 渗透性 测试仪 及其 使用方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种压强可控的人工血管整体水渗透性测试仪及其使用方法,属于医疗器械测试装置领域。

背景技术

人工血管应用于临床已经取得了良好的社会效益和可观的经济效益。人工血管在移植前必须进行水渗透性测试且水渗透性必须满足临床要求方可移植。如果水渗透性不能满足临床要求,则必须对人工血管进行预凝以防止血液过度外漏。

目前,按照国际标准ISO 7198-1998规定,测试人工血管水渗透性有两种方式:水渗透性和整体水渗透性。换句话说,测试人工血管水渗透性时,可以是圆形平面样本(对应水渗透性测试),也可以是管状样本(对应整体水渗透性测试),测试16.0kPa±0.3kPa(120mmHg±2mmHg)压强下单位时间单位面积的渗水量。显而易见,整体水渗透性测试更加接近人工血管移植的环境,结果更加客观。

然而,人体不同部位的血压是不同的。因此,移植到不同部位的人工血管所承受的压力也是不同的。故针对移植部位压力的人工血管的整体水渗透性测试显得尤为迫切。经检索,目前国内外尚无相关实验装置或仪器可在压强可控的条件下测试人工血管的整体水渗透性。因此,本发明提出一种压强可控的人工血管整体水渗透性测试仪及其使用方法。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种压强可控的人工血管整体水渗透性测试仪及其使用方法,一方面可在0-30kPa范围内调节水压;另一方面,可对人工血管的整体水渗透性进行测试。

为了解决上述问题,本发明提供了一种压强可控的人工血管整体水渗透性测试仪,其特征在于,包括分别与人工血管样本的两端相连的第一接头和第二接头,第一接头通过第一管路连接水箱,第二接头通过第二管路连接变频泵,变频泵通过第三管路连接水箱,所述的变频泵连接变频器;所述的第二接头与第二管路的连接处设有压力传感器,压力传感器连接用以显示压力传感器所测的压力值的压力表。

优选地,所述的变频泵由变频器控制以调节泵水量,从而控制水压在0-30kPa范围,控制精度为±0.1kPa。

优选地,所述的第一接头与水箱之间的管路上设有止水夹。

优选地,所述的第一管路、第二管路和第三管路皆为硅胶管。

优选地,所述的水箱为金属、玻璃或塑料材质的贮水容器。

优选地,所述的水箱为规则形状或不规则形状。

优选地,所述的第一接头和第二接头皆为直形接头或分叉形的多通接头,或者,所述的第一接头和第二接头中的一个为分叉形的多通接头,另一个为直形接头;所述的直形接头的一端与第一管路或第二管路连接,另一端与人工血管相连,所述的多通接头的一侧具有一个端口,用于与第一管路或第二管路连接,另一侧具有至少两个端口,用于与多个人工血管或一个人工血管的多个端口相连。

优选地,所述的第一接头为三通接头,其一侧具有一个端口,用于与第一管路连接,另一侧具有两个端口,分别用于与一个分叉型人工血管的两个端口相连,所述的第二接头为直形接头,其一端与第二管路连接,另一端与分叉型人工血管的另一个端口相连。

优选地,所述的第一接头和第二接头皆为四通接头,第一接头的一侧具有一个端口,用于与第一管路连接,另一侧具有三个端口,分别用于与三个人工血管的一端相连,第二接头的一侧具有一个端口,用于与第二管路连接,另一侧具有三个端口,分别用于与三个人工血管的另一端相连。

本发明还提供了上述压强可控的人工血管整体水渗透性测试仪的使用方法,其特征在于,包括:

步骤1:在水箱中注水,取一段人工血管样本,该人工血管样本的长度大于内直径的10倍,将人工血管样本两端用缝合线分别固定在第一接头和第二接头的内侧端口上,打开变频器和变频泵开始供水,通过变频器控制变频泵的泵水量,观察压力表指示的压力值,直至达到期望的压力值;

步骤2:取计数天平收集人工血管样本的渗水并计时,连续测量每60秒的渗水量,1-60分钟后,计算该压力下,每平方厘米样本每分钟的渗水量的平均值和标准偏差,即该人工血管样本的整体水渗透性;

步骤3:关闭变频器和变频泵,卸下人工血管样本,排出水箱的水,测试完毕。

优选地,所述的步骤1中,压力表指示的压力值达到期望的压力值后,再运行直到该压力表指示的压力值保持稳定,即该压力表指示的压力值在连续的10-60分钟内变化值在5kPa±0.3kPa范围内。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

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