RU2720740C2 - Способ определения размеров кровеносных сосудов и устройство - Google Patents
Способ определения размеров кровеносных сосудов и устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2720740C2 RU2720740C2 RU2018135834A RU2018135834A RU2720740C2 RU 2720740 C2 RU2720740 C2 RU 2720740C2 RU 2018135834 A RU2018135834 A RU 2018135834A RU 2018135834 A RU2018135834 A RU 2018135834A RU 2720740 C2 RU2720740 C2 RU 2720740C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- needle
- blood vessel
- bent
- vessel
- processor
- Prior art date
Links
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 title claims abstract description 45
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/103—Measuring devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
- A61B5/107—Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
- Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к медицине, а именно к способу и устройству определения размеров кровеносных сосудов человека. При этом стенку измеряемого кровеносного сосуда прокалывают насквозь тонкой изогнутой иглой так, что отогнутый прямой носок располагается вдоль внутренней стенки сосуда по направлению его оси, а отогнутый задний конец иглы вставляется в гнездо держателя, обеспечивая расположение прямой средней части иглы перпендикулярно оси кровеносного сосуда. На индикаторе высвечивается величина толщины стенки измеряемого кровеносного сосуда. Размер внутреннего диаметра сосуда рассчитывают как разность между величиной внешнего диаметра сосуда и удвоенной толщиной стенки. При этом используют иглу с электропроводящим кончиком. Игла имеет возможность перемещаться «вперед» и «назад» при помощи электропривода. Перемещение «вперед» прекращается при возникновении электрического контакта между изогнутой иглой и иглой с электропроводящим кончиком. При измерении внешнего диаметра кровеносного сосуда обеспечивается касание внешней поверхности измеряемого кровеносного сосуда изогнутой иглой. Результат измерения получают при касании иглой с электропроводящим кончиком диаметрально противоположной поверхности кровеносного сосуда. Устройство содержит тонкую изогнутую иглу, процессор, блок управления, иглу с электропроводящим кончиком, электропривод, индикатор и динамик. Изогнутая игла имеет отогнутый на 90° прямой заостренный носок, отогнутый под прямым углом или углом до 90° задний конец и прямой средний участок, закрепляется в держателе. Выходы тонкой изогнутой иглы и иглы с электропроводящим кончиком соединены соответственно с первым и вторым входами процессора. Третий вход процессора соединен с выходом блока управления. Первый второй и третий выходы процессора соединены соответственно электроприводом, индикатором и динамиком. Достигается повышение точности измерений. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области медицины, а именно: к измерительным и регистрационным приборам, и может быть использовано для определения геометрических параметров кровеносных сосудов человека.
Известен способ измерения внутреннего диаметра протеза кровеносного сосуда (ПКС), заключающийся в следующем. Вырезается отрезок протеза, где надо измерить его внутренний диаметр и помещается на конический градуированный измеритель без натяжения. Значение внутреннего диаметра считывают со шкалы измерения.
Недостатком этого способа является необходимость разрезания кровеносного сосуда по всему поперечному сечению.
Известен способ измерения внутреннего диаметра ПКС, заключающийся в том, что отрезок ПКС надевают на измерительные цилиндры возрастающего диаметра до тех пор, пока не будет замечено растяжение ПКС.
Недостатком этого способа является также необходимость разрезания кровеносного сосуда в поперечном направлении на всю его площадь.
Наиболее близким, является способ определения размеров кровеносных сосудов человека, использующий микрометр, отличающийся тем, что стенка измеряемого кровеносного сосуда прокалывается насквозь тонкой изогнутой иглой, после чего игла поворачивается на 90° так, что отогнутый прямой носок располагается вдоль внутренней стенки сосуда по направлению его оси, а отогнутый задний конец иглы вставляется в гнездо держателя, обеспечивая расположение прямой средней части иглы вдоль боковой поверхности шпинделя микрометра по его оси и перпендикулярно оси кровеносного сосуда; после этого перемещается шпиндель микрометра до касания своим торцом внешней поверхности измеряемого кровеносного сосуда, и на индикаторе микрометра высвечивается величина толщины стенки измеряемого кровеносного сосуда, при этом используется электронный микрометр, настроенный так, что когда игла закреплена в держателе без кровеносного сосуда и шпиндель своей торцевой поверхностью касается отогнутого носка иглы, то показания микрометра равны нулю, а микрометр имеет постоянное низкое измерительное усилие на храповом барабане при сближении губок микрометра и невращающийся шпиндель; затем другим электронным микрометром, имеющим стандартное заводское исполнение, с минимальным измерительным усилием, известным способом производится измерение внешнего диаметра кровеносного сосуда, после чего рассчитывается размер его внутреннего диаметра как разность между величиной внешнего диаметра сосуда и удвоенной толщиной стенки. 2. Устройство для определения размеров кровеносных сосудов человека, использующее микрометр, отличающееся тем, что оно содержит электронный микрометр, имеющий низкое измерительное усилие на храповом барабане при сближении измерительных поверхностей и невращающийся шпиндель, тонкую изогнутую иглу, у которой имеется отогнутый на 90° прямой заостренный носок, отогнутый под прямым или любым другим углом до 90° задний конец и прямой средний участок, при этом игла закрепляется в держателе, установленном на одном уровне со шпинделем на скобе микрометра, настроенного так, что при касании торца шпинделя и поверхности отогнутого носка иглы, при отсутствии кровеносного сосуда между ними, показания микрометра равны нулю. (Патент РФ на изобретение №2582748, м. кл. А61В 5/00, опубл. 20.03.2016).
Недостатком известных способа и устройства является низкая точность измерения, обусловленная наличием субъективных факторов. Технический результат заключается в повышении точности измерений.
Технический результат изобретения по способу достигается тем, что способ определения размеров кровеносных сосудов человека, при котором стенка измеряемого кровеносного сосуда прокалывается насквозь тонкой изогнутой иглой так, что отогнутый прямой носок располагается вдоль внутренней стенки сосуда по направлению его оси, а отогнутый задний конец иглы вставляется в гнездо держателя, обеспечивая расположение прямой средней части иглы перпендикулярно оси кровеносного сосуда, на индикаторе высвечивается величина толщины стенки измеряемого кровеносного сосуда, размер его внутреннего диаметра рассчитывается как разность между величиной внешнего диаметра сосуда и удвоенной толщиной стенки, дополнительно содержит иглу с электропроводящим кончиком имеющую возможность перемещаться «вперед» и «назад» при помощи электропривода, при этом перемещение «вперед» прекращается при возникновении электрического контакта между изогнутой иглой и иглой с электропроводящим кончиком, при измерении внешнего диаметра кровеносного сосуда обеспечивается касание внешней поверхности измеряемого кровеносного сосуда изогнутой иглой, а результат измерения получают при касании иглой с электропроводящим кончиком диаметрально противоположной поверхности кровеносного сосуда.
Технический результат изобретения по устройству достигается тем, что устройство для определения размеров кровеносных сосудов человека, содержащее тонкую изогнутую иглу, у которой имеется отогнутый на 90° прямой заостренный носок, отогнутый под прямым или любым другим углом до 90° задний конец и прямой средний участок, при этом игла закрепляется в держателе, дополнительно содержит процессор, блок управления, иглу с электропроводящим кончиком, электропривод, индикатор и динамик, причем выходы тонкой изогнутой иглы и иглы с электропроводящим кончиком соединены соответственно с первым и вторым входами процессора, третий вход которого соединен с выходом блока управления, первый второй и третий выходы процессора соединены соответственно с электроприводом, индикатором и динамиком.
На фигуре приведена функциональная схема устройства где: 1 - изогнутая игла; 2 - держатель; 3 - процессор; 4 - блок управления; 5 - игла с электропроводящим кончиком; 6 - электропривод; 7 - индикатор; 8 - динамик.
Устройство для определения размеров кровеносных сосудов человека, содержит тонкую изогнутую иглу 1, у которой имеется отогнутый на 90° прямой заостренный носок, отогнутый под прямым или любым другим углом до 90° задний конец и прямой средний участок, при этом игла закрепляется в держателе 2, процессор 3, блок управления 4, иглу с электропроводящим кончиком 5, электропривод 6, индикатор 7 и динамик 8, причем выходы тонкой изогнутой иглы 1 и иглы с электропроводящим кончиком 5 соединены соответственно с первым и вторым входами процессора 3, третий вход которого соединен с выходом блока управления 4, первый второй и третий выходы процессора соединены соответственно с электроприводом 6, индикатором 7 и динамиком 8.
Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии изогнутая игла 1 и игла с электропроводящим кончиком 5 смещены на максимальное расстояние.
При измерении толщины стенки сосуда осуществляют прокалывание насквозь стенки кровеносного сосуда заостренным кончиком изогнутой иглы 1, закрепленной в держателе 2.
Затем, по команде из блока управления 4, через процессор 3, электропривод 6 начинает перемещать иглу с электропроводящим кончиком 5 «вперед» к внешней поверхности сосуда, где с внутренней его стороны располагается отогнутый кончик. При касании иглой, с электропроводящим кончиком 5, внешней поверхности сосуда, между иглами возникает электрический контакт, который обнаруживается процессором 3 и перемещение прекращается.
По известному начальному расстоянию между иглами и величине перемещения иглы с электропроводящим кончиком 5 до возникновения электрического контакта, определяется толщина стенки сосуда, которая отображается индикатором 7, при этом динамик 8 формирует звуковой сигнал.
При измерении внешнего диаметра кровеносного сосуда осуществляют размещение кровеносного сосуда между иглами, перпендикулярно им.
Осуществляют касание стенки кровеносного сосуда заостренным кончиком изогнутой иглы 1, перемещают иглу с электропроводящим кончиком 5 до возникновения электрического контакта, определяют диаметр кровеносного сосуда.
Внутренний диаметр кровеносного сосуда определяется по результатам измерения, как разность между величиной внешнего диаметра сосуда и удвоенной толщиной стенки кровеносного сосуда.
Источники информации
Авторы: Минаев Сергей Викторович, Сумкина Ольга Борисовна, Ковалев Вячеслав Данилович, Копылов Геннадий Алексеевич, Гетман Наталья Васильевна, патент РФ на изобретение №2582748, м. кл. А61В 5/00, опубл. 20.03.2016.
Claims (2)
1. Способ определения размеров кровеносных сосудов человека, при котором стенка измеряемого кровеносного сосуда прокалывается насквозь тонкой изогнутой иглой так, что отогнутый прямой носок располагается вдоль внутренней стенки сосуда по направлению его оси, а отогнутый задний конец иглы вставляется в гнездо держателя, обеспечивая расположение прямой средней части иглы перпендикулярно оси кровеносного сосуда, на индикаторе высвечивается величина толщины стенки измеряемого кровеносного сосуда, размер его внутреннего диаметра рассчитывается как разность между величиной внешнего диаметра сосуда и удвоенной толщиной стенки, отличающийся тем, что используют иглу с электропроводящим кончиком имеющую возможность перемещаться «вперед» и «назад» при помощи электропривода, при этом перемещение «вперед» прекращается при возникновении электрического контакта между изогнутой иглой и иглой с электропроводящим кончиком, при измерении внешнего диаметра кровеносного сосуда обеспечивается касание внешней поверхности измеряемого кровеносного сосуда изогнутой иглой, а результат измерения получают при касании иглой с электропроводящим кончиком диаметрально противоположной поверхности кровеносного сосуда.
2. Устройство для определения размеров кровеносных сосудов человека, содержащее тонкую изогнутую иглу, у которой имеется отогнутый на 90° прямой заостренный носок, отогнутый под прямым углом или углом до 90° задний конец и прямой средний участок, при этом игла закрепляется в держателе, отличающееся тем, что содержит процессор, блок управления, иглу с электропроводящим кончиком, электропривод, индикатор и динамик, причем выходы тонкой изогнутой иглы и иглы с электропроводящим кончиком соединены соответственно с первым и вторым входами процессора, третий вход которого соединен с выходом блока управления, первый второй и третий выходы процессора соединены соответственно электроприводом, индикатором и динамиком.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018135834A RU2720740C2 (ru) | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Способ определения размеров кровеносных сосудов и устройство |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018135834A RU2720740C2 (ru) | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Способ определения размеров кровеносных сосудов и устройство |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018135834A RU2018135834A (ru) | 2020-04-09 |
| RU2018135834A3 RU2018135834A3 (ru) | 2020-04-09 |
| RU2720740C2 true RU2720740C2 (ru) | 2020-05-13 |
Family
ID=70155674
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018135834A RU2720740C2 (ru) | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Способ определения размеров кровеносных сосудов и устройство |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2720740C2 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU921541A1 (ru) * | 1978-11-09 | 1982-04-23 | Челябинский медицинский институт | Аппарат дл сшивани кровеносных сосудов |
| SU1344320A1 (ru) * | 1984-05-24 | 1987-10-15 | Алтайский государственный медицинский институт им.Ленинского комсомола | Измерительное устройство |
| US20110166455A1 (en) * | 2010-01-07 | 2011-07-07 | Cully Edward H | Catheter |
| CN102448369A (zh) * | 2009-05-28 | 2012-05-09 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 用于监测管的末端相对于血管的位置的设备 |
| RU2582748C2 (ru) * | 2014-08-29 | 2016-04-27 | Сергей Викторович Минаев | Способ определения размеров кровеносных сосудов человека и устройство для его осуществления |
-
2018
- 2018-10-09 RU RU2018135834A patent/RU2720740C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU921541A1 (ru) * | 1978-11-09 | 1982-04-23 | Челябинский медицинский институт | Аппарат дл сшивани кровеносных сосудов |
| SU1344320A1 (ru) * | 1984-05-24 | 1987-10-15 | Алтайский государственный медицинский институт им.Ленинского комсомола | Измерительное устройство |
| CN102448369A (zh) * | 2009-05-28 | 2012-05-09 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 用于监测管的末端相对于血管的位置的设备 |
| US20110166455A1 (en) * | 2010-01-07 | 2011-07-07 | Cully Edward H | Catheter |
| RU2582748C2 (ru) * | 2014-08-29 | 2016-04-27 | Сергей Викторович Минаев | Способ определения размеров кровеносных сосудов человека и устройство для его осуществления |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2018135834A (ru) | 2020-04-09 |
| RU2018135834A3 (ru) | 2020-04-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8731859B2 (en) | Calibration system for a force-sensing catheter | |
| CN102835965B (zh) | 光学压力测量 | |
| RU2009144805A (ru) | Чувствительный к давлению зонд с высокой чувствительностью | |
| JP2015512658A5 (ja) | 組織内の周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するためのシステム | |
| JP2006525099A5 (ru) | ||
| Cataldo et al. | Reproducibility analysis of a TDR-based monitoring system for intravenous drip infusions: Validation of a novel method for flow-rate measurement in IV infusion | |
| RU2720740C2 (ru) | Способ определения размеров кровеносных сосудов и устройство | |
| US20220233090A1 (en) | Techniques for controlling medical device tools | |
| KR101729974B1 (ko) | 유수분 측정 장치 | |
| EP3749175B1 (en) | Arrangement with catheter and sensor arrangement | |
| CN204480185U (zh) | 带血氧饱和度检测装置的鼠标 | |
| RU2582748C2 (ru) | Способ определения размеров кровеносных сосудов человека и устройство для его осуществления | |
| CN109984838B (zh) | 一种带压力感知的电生理导管 | |
| JP2915343B2 (ja) | 血流量測定装置 | |
| CN115707432A (zh) | 一种用于指示导管电极贴靠程度的检测系统 | |
| US11779730B2 (en) | Elongated medical device integrity determination | |
| US20200205691A1 (en) | Physiological signal sensor and method thereof | |
| CN103479336A (zh) | 一种多功能医用检查仪 | |
| RU112993U1 (ru) | Устройство для измерения момента трения | |
| RU130387U1 (ru) | Головка отклонения для зубоизмерительных приборов | |
| RU101196U1 (ru) | Кондуктометрическое электродное устройство для определения удельного сопротивления ткани прямой кишки | |
| KR100234195B1 (ko) | 일체형 체표면 전극 | |
| CN106596607B (zh) | 一种能高精度地测量蛋白晶体数据的衍射仪 | |
| JP2003310567A (ja) | 皮膚角質層バリア機能を測定する装置 | |
| CN106841253B (zh) | 一种能高精度地测量蛋白晶体数据的复合型衍射仪 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201010 |