[发明专利]基于超声换能器的双腔式血管连续测压系统在审
申请号: | 201811399729.5 | 申请日: | 2018-11-22 |
公开(公告)号: | CN109350126A | 公开(公告)日: | 2019-02-19 |
发明(设计)人: | 王琛;周峰;安建中;乔世刚 | 申请(专利权)人: | 苏州科技城医院 |
主分类号: | A61B8/06 | 分类号: | A61B8/06;A61B8/04;A61B8/00 |
代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369 | 代理人: | 韩飞 |
地址: | 215000 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信息采集模块 探头 超声 信息预处理模块 超声换能器 测压系统 血管 电连接 双腔式 导管 管径 血流 预处理 信息显示模块 血液 血流动力学 静脉血管 腔体顶端 双腔导管 准确监测 套管针 蓝牙 腔体 有创 动脉 采集 | ||
本发明公开了一种基于超声换能器的双腔式血管连续测压系统,包括:信息采集模块,其用于采集血管内血流速度、管径大小及血液密度等信息;信息预处理模块,其与所述信息采集模块蓝牙、无线或电连接,并对血流速度、管径大小及血液密度等信息进行预处理;以及信息显示模块,其与所述信息预处理模块电连接;其中,所述信息采集模块为超声微探头,所述超声微探头设于套管针内的导管内,所述导管采用双腔导管,所述超声微探头位于腔体的中间部分或者腔体顶端。本发明具有有创连续准确监测血流动力学(动脉/静脉血管压力)变化的有益效果。
技术领域
本发明涉及生物医学工程领域。更具体地说,本发明涉及一种基于超声换能器的双腔式血管连续测压系统。
背景技术
测量血压是了解健康情况和观察病情的基本方法,尤其在手术期间或在重症监护病房,连续监测血流动力学的变化对患有心血管疾病等各类危重患者更有必要,高血压/低血压是许多高危患者的直接死亡原因。研究发现,血压变化率与心血管疾病的死亡率之间有显著相关性。因此,通过连续血流动力学监测掌握血压变化率并采取相应的措施将可以大大减少由于血流动力学变化导致的致命危险情况的发生。
随着科技的发展,目前也出现了一种如图1所示的比较准确的监测装置。如图1所示,该装置包括有压力传感器81、数据线82、冲洗装置83、导流管84、套管针85,其工作原理如下:冲洗装置83外部连接有含有肝素的生理盐水,冲洗装置83固定连接于压力传感器81上,其内部导管与压力传感器81内部的感应区相接触,导出端与导流管84相连接,导流管84连接于套管针85上;压力传感器81与数据线82相连接,该数据线82的一端设置有传输接口以便与外部的分析显示仪相连接。当监测开始,把套管针85穿刺置入血管,然后把针芯迅速抽出而套管85仍然留在血管内,把套管针85密闭连接于导流管84上,与此同时冲洗装置83内的肝素盐水也被导流到导流管84内并在靠近套管针85的一段与上流的血液相遇,在压力平衡的作用下,该相遇点最后维持不变。此时压力传感器81上感应区的压力与血压是一致的。由压力传感器81测得的压力即为血管的压力(动脉压/静脉压),并通过数据线82传输到分析显示仪上进行分析并显示结果供医护人员记录,指导临床诊断与治疗。
上述一次性使用压力传感器虽然能较准确地测得患者的血压,但是导流管84内部的导流孔过于狭小,当血液倒流到管内时很容易出现凝固的现象,这就不利于对血压进行监测,当血液凝固后则不能准确测出压力,需要把肝素盐水顺流到导流管84内,把血液维持在套管针85和导流管84接触处附近以防止血液凝固,这就需要增设导流肝素盐水的冲洗装置83,这样就增加了成本,并且操作不方便。
发明内容
针对现有技术中存在的不足之处,本发明的目的是提供一种基于超声换能器的双腔式血管连续测压系统,用于动脉测压和静脉测压,其明显节省了材料,降低了成本,利用多普勒测速计算公式生成多普勒波形,在通过特定数学模型将所述多普勒波形变化成压力波形,能够有创连续准确监测血流动力学(动脉/静脉血管压力)变化。
为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,提供了一种基于超声换能器的双腔式血管连续测压系统,包括:信息采集模块,其用于采集血管内血流速度、管径大小及血液密度等信息;
信息预处理模块,其与所述信息采集模块蓝牙、无线或电连接,并对血流速度、管径大小及血液密度等信息进行预处理;以及
信息显示模块,其与所述信息预处理模块电连接;
其中,所述信息采集模块为超声微探头,所述超声微探头设于套管针内的导管内,所述导管采用双腔导管,所述超声微探头位于腔体的中间部分或者腔体顶端。
优选的是,所述信息预处理模块为超声换能器,其将接收到的血流速度、管径大小及血液密度等信息进行预处理,由多普勒测速计算公式生成多普勒波形。
优选的是,所述信息显示模块为分析显示仪,所述分析显示仪通过特定数学模型将所述多普勒波形变化成压力波形。
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