[实用新型]基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置有效
申请号: | 202021845349.2 | 申请日: | 2020-08-30 |
公开(公告)号: | CN212415991U | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
发明(设计)人: | 马志超;赵晟腾;杜海瑞;柳克祥;张微;佟帅;卢坊州;赵宏伟;任露泉 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | A61F2/24 | 分类号: | A61F2/24;G01N21/65 |
代理公司: | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100 | 代理人: | 王怡敏 |
地址: | 130000 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 原位 监测 仿生 人工 瓣膜 抗凝 性能 测试 装置 | ||
1.一种基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:包括介质驱动循环单元、原位监测单元、瓣膜温度控制单元和辅助单元,所述介质驱动循环单元通过单向阀(5)与原位监测单元的流量指示器(6)刚性管接头连接,瓣膜温度控制单元通过恒温水浴管(7)与原位监测单元的输入端压力指示器(11)和流量指示器(6)刚性管接头连接,原位监测单元通过输出端压力指示器(14)与辅助单元的工作状态切换阀(15)柔性软管连接,辅助单元通过工作状态切换阀(15)与介质驱动循环单元的驱动泵(3)柔性软管连接。
2.根据权利要求1所述的基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:所述的介质驱动循环单元包括电源模块(1)、驱动泵电动机(2)、驱动泵(3)、单向阀(5),所述电源模块(1)、驱动泵电动机(2)带动驱动泵(3)间歇性运转,驱动泵电动机(2)与驱动泵(3)之间为刚性键连接,驱动泵(3)通过金属软管(4)与单向阀(5)柔性连接,通过调控可调节排量的驱动泵(3)的间歇性运动,实现对仿生瓣膜处血流特性的等效模拟。
3.根据权利要求1所述的基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:所述的原位监测单元包括测试组件(12)、原位监测显示器(13)、流量指示器(6)、输入端压力指示器(11)、输出端压力指示器(14),所述输入端压力指示器(11)通过管接头与测试组件(12)连接,原位监测显示器(13)通过数据传输线与测试组件(12)连接。
4.根据权利要求3所述的基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:所述的测试组件(12)包括连接螺栓(1201)、输入通道(1202)、密封圈一(1203)、试件安装架(1204)、密封圈二(1205)、输出通道(1206)、连接螺母(1207)、光学显微组件(1208)、便携式拉曼光谱组件(1209)和仿生人工瓣膜试件(1210),通过连接螺栓(1201)和连接螺母(1207)将输入通道(1202)、试件安装架(1204)和输出通道(1206)连接在一起,通过密封圈一(1203)和密封圈二(1205)实现密封;通过在仿生瓣膜处集成光学显微组件(1208)和便携式拉曼光谱组件(1209),对仿生人工瓣膜试件(1210)表面血液凝固行为进行实时原位监测。
5.根据权利要求4所述的基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:通过光学显微组件(1208)实时获取仿生人工瓣膜试件(1210)表面的动态粘附图像,通过便携式拉曼光谱组件(1209)获取仿生人工瓣膜试件(1210)表面的粘附成分动态数据,实现在测试循环过程中对仿生人工瓣膜试件(1210)的原位监测;两套光学显微组件(1208)和便携式拉曼光谱组件(1209)对称集成于测试组件(12)中的输入通道(1202)上,且位置与试件安装架(1204)两个瓣叶的位置相对应,光学显微组件(1208)的可见光路与便携式拉曼光谱组件(1209)的拉曼光路的焦点位于瓣膜表面的同一微区,点实现可见光与拉曼光的同步-同位共焦观测,同时获取的动态粘附图像和表面粘附成分数据输出至原位监测显示器(13)。
6.根据权利要求4或5所述的基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:所述的仿生人工瓣膜试件(1210)表面具有微米级方柱形阵列结构特征;仿生人工瓣膜试件(1210)通过胶接方式安装在试件安装架(1204)的两个一次性瓣叶上,同时对不同的试件进行对比试验。
7.根据权利要求1所述的基于原位监测的仿生人工瓣膜抗凝性能测试装置,其特征在于:所述的瓣膜温度控制单元通过水浴恒温的方式实现对人体心脏内生理温度环境的模拟,包括温度控制器(10)、恒温水浴管(7)、加热器(8)、温度传感器(9),所述加热器(8)和温度传感器(9)通过螺纹安装在恒温水浴管(7)上,温度控制器(10)通过数据传输线与加热器(8)和温度传感器(9)连接;通过恒温水浴管(7)对输入测试组件的血液模拟液进行恒温预热,温度传感器(9)将测得的温度信号输入温度控制器(10),由温度控制器(10)将温度控制信号输出给加热器(8),实现对人体心脏内生理温度环境的模拟。
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