CN102755202B - 动物手术试验台 - Google Patents
动物手术试验台 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102755202B CN102755202B CN201210272208.XA CN201210272208A CN102755202B CN 102755202 B CN102755202 B CN 102755202B CN 201210272208 A CN201210272208 A CN 201210272208A CN 102755202 B CN102755202 B CN 102755202B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- laboratory
- animal
- imaging
- animal surgery
- operating
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
本发明揭示了一种动物手术实验台,其包括:实验台台面,具有穿设其上的第一成像孔;轨道,设置于所述实验台台面,以固定成像装置;手术台,活动设置于所述实验台台面上,具有穿设其上的第二成像孔;所述第一成像孔与第二成像孔保持同一轴心。该动物手术实验台,可以将手术台和成像装置合二为一,可以在动物手术过程前、中、后实时不间断地检测血流,并且能够满足实验动物不同体位(仰卧、俯卧)的血管和血流成像需要。
Description
技术领域
本发明涉及生物医学技术领域,且特别涉及一种动物手术试验台。
背景技术
血流为生物组织供应氧和营养,其动力学变化反映了生物组织代谢与生理功能的状态。血流动力学监测为临床疾病的诊断和治疗提供了重要的信息,已成为临床中必不可少的监测手段。
在一些脑组织相关的疾病(如脑卒中)的研究过程中,早期的脑皮层血供机制对寻找最佳治疗窗口具有重要意义,因此在临床实验中对脑部的血流进行监测对疾病的整治至关重要,而光学成像技术作为一种重要的脑成像手段,被广泛应用在脑科学的研究中。目前在血流的在体检测中,激光多普勒技术已获得广泛应用,但此技术只适合对单根血管的流速进行监测,如要对大面积区域血管的流速进行监测则需加扫描装置,从而限制了成像的时间或空间分辨率;并且这种方法采用透射方式测量血管流速,对待测组织的透明程度要求较高。近年来Briers等提出了一种激光散斑成像技术,也称为激光散斑衬比分析技术,无需扫描即可获得区域的血流分布,而且该方法采用反射成像方式测量血流,对血管的透明程度没有要求,因此具有更广泛的用途。
激光散斑衬比成像技术(LSCI)可以得到高时间空间分辨率的二维脑皮层血流图像,内源信号光学成像技术(OIS)提供了具有较高空间分辨率的脑功能成像方法,通过多种脑成像技术的应用,我们可以实现单个或多个参数的脑皮层血流的监测和成像。然而利用现有的动物临床手术实验台对动物的脑部血流进行监测,由于实验台与光学的脑成像系统是相互分离的,因此无法在动物手术过程中对脑血流进行实时监测。
另外,针对光学成像技术的特点,实验台必须要保证实验动物头部的稳定,并且在实验手术中,要求对实验动物进行不同体位(仰卧/俯卧)的固定。现今的脑立体定位仪主要为俯卧位的定位设计,无法满足仰卧位的定位,如中风造模手术是在仰卧位下进行的。而且,在实验手术中,要求实验台有一定的活动度便于手术操作。传统固定平板式的台面,不便于在手术过程中对目标区域进行操作。
发明内容
本发明的目的在于提供一种动物手术实验台,以解决现有技术的缺失。
为解决以上技术问题,本发明提供的动物手术实验台,其包括:实验台台面,具有穿设其上的第一成像孔;轨道,设置于所述实验台台面,以固定成像装置;手术台,活动设置于所述实验台台面上,具有穿设其上的第二成像孔;所述第一成像孔与第二成像孔保持同一轴心。
进一步的,所述实验台台面设置有凹陷部。
进一步的,所述手术台为圆形手术台,其边缘为齿轮状。
进一步的,所述动物手术实验台包括:活动定位件,设置于所述实验台台面上,与所述手术台的齿轮状边缘匹配。
进一步的,动物手术实验台包括:旋转支架,设置于所述实验台台面上,所述手术台固定于所述旋转支架上。
进一步的,所述旋转支架,包括升降调节装置及调节固定件。
进一步的,动物手术实验台包括:固定装置,设置于所述手术台上,其包括:耳杆,定位仪。
进一步的,所述定位仪,包括适配器,以活动固定动物的头部。
进一步的,所述固定装置包括:调节装置,与所述耳杆连接,以调节所述耳杆。
综上所述,本发明提供的动物手术实验台,为实验动物头部提供无创并稳定的固定方式。而且,通过滑轨方式实现了成像装置与实验台的结合,并满足不同体位的固定。此外,本发明将圆作为实验平台的基本形态,增加了手术操作的灵活性。为确保其旋转的稳定性,我们将圆形平台固定在可旋转支架上,并将边缘设计为齿轮状,通过键的方式实现固定,从而实现实验平台的灵活旋转和固定。另外本发明设计了圆形手术台的升降装置,用来改变目标物体与成像装置的距离。为实现对整个造模手术过程进行全程监测,本发明将成像装置移至手术平台正下方,通过成像孔对实验动物头部进行成像,从而摆脱了手术过程中的操作干扰,达到全程监测手术中实验动物脑血流变化的目的。
附图说明
图1所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的结构示意图;
图2所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的局部放大示意图;
图3所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的旋转支架的结构示意图;
图4所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的动物固定装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、特征更明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明。
请参见图1,请参见图1,图1所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的结构示意图。
该动物手术实验台,用于动物头部手术,其包括:实验台台面110,具有穿设其上的第一成像孔111;轨道120,设置于所述实验台台面110,以固定成像装置130;手术台140,活动设置于所述实验台台面110上,具有穿设其上的第二成像孔141;所述第一成像孔111与第二成像孔141保持同一轴心。
在本实施例中,轨道120为此楔形轨道,且设置于所述实验台台面110的上方或下方或上下两方。成像装置130固定在所述轨道120上并可在轨道120上滑动进行调节。从而使成像装置130的镜头与动物手术实验台上的第一成像孔111与第二成像孔141保持一轴线,从而保证了观测的准确性。
在本发明的实施例中,为了实现对整个造模手术过程进行全程监测,由于轨道120设置于所述实验台台面110的上方或下方或上下两方,本实施例将成像装置130固定在实验台台面110下方,通过第一成像孔111与第二成像孔141对实验动物,例如大鼠头部进行成像,从而摆脱了手术过程中的操作干扰,达到全程监测造模手术中实验动物脑血流变化的目的。
在本发明实施例中,实验台台面110设置有凹陷部160,以供用户放置电脑170,电脑170与成像装置130相连接的USB线内置在实验台,需要时只需将两头分别插入电脑和成像装置1即可,方便操作。
在本发明实施例中,请参见图2,为了增加手术操作的灵活性,所述手术台140为圆形手术台,其边缘为齿轮状。该动物手术实验台包括定位件150,设置于所述实验台台面110上,与所述手术台140的齿轮状边缘匹配。通过定位件150对手术台140齿轮状边缘的卡合抵触,达到固定手术台140的效果。在本实施例中,定位件150为按下弹起的定位按键,通过该按键弹起与所述手术台140的齿轮状边缘卡合,从而实现所述手术台140的定位。
在本发明实施例中,请参见图3,其所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的旋转支架的结构示意图,增加了手术操作的灵活性并确保操作的稳定性,所述实验台台面110上设置旋转支架170,将手术台140固定在所述旋转支架170上,从而实现手术台140的灵活旋转,并且结合上述的定位件150与所述手术台140的齿轮状边缘匹配,进而实现了手术台140的稳定固定。
在本发明实施例中,所述旋转支架170,包括升降调节装置171及调节固定件172,通过升降调节装置171调节手术台140的高度,进而调节成像目标区域到成像装置130镜头的距离,并通过调节固定件172,在本实施例中采用调节螺杆螺纹调节,实现手术台140的整体稳定升降。
在本发明实施例中,请参见图4,其所示为本发明一实施例提供的动物手术实验台的动物固定装置的结构示意图。
该固定装置400,设置于所述手术台140上,其包括:耳杆411、412,定位仪420。所述定位仪420,包括适配器421,以活动固定动物的头部。
固定装置400包括:调节装置431、432,与所述耳杆411、412连接,以调节所述耳杆411、412。
在本实施例中,具有两个耳杆411和412用于插入实验动物,如大鼠,耳部来固定其头部,耳杆411和412分别通过螺丝拧紧来固定到图中的调节装置431和432,并且耳杆411和412插入大鼠耳朵的深度可以调节。
请参见图4,定位仪420,包括适配器421,以活动固定动物的头部。
固定时定位仪420可以通过前后活动来勾住实验大鼠的牙齿。大鼠的头部前端(即大鼠鼻子部分)伸入固定在定位仪420上的适配器421,根据不同大鼠的头部形态,适配器421可以前后活动到合适位置将大鼠头部固定好。通过将适配器421翻转可实现大鼠仰卧位或俯卧位的固定。
综上所述,本发明实施例提供的动物手术实验台,为实验动物头部提供无创并稳定的固定方式。而且,通过滑轨方式实现了成像装置与实验台的结合,并满足不同体位的固定。此外,本发明实施例将圆作为实验台的基本形态,增加了手术操作的灵活性。为确保其旋转的稳定性,我们将实验台固定在可旋转支架上,并将边缘设计为齿轮状,通过按键的方式实现固定,从而实现实验平台的灵活旋转和固定。另外本发明实施例提供了圆形手术台的升降装置,用来改变目标物体与成像装置的距离。为实现对整个造模手术过程进行全程监测,本发明将成像装置移至手术平台正下方,通过成像孔对实验动物头部进行成像,从而摆脱了手术过程中的操作干扰,达到全程监测手术中实验动物脑血流变化的目的。
以上仅为举例,并非用以限定本发明,本发明的保护范围应当以权利要求书所涵盖的范围为准。
Claims (9)
1.一种动物手术实验台,其特征在于,包括:
实验台台面,具有穿设其上的第一成像孔;
轨道,设置于所述实验台台面,以固定成像装置;所述成像装置固定在所述轨道上并可在轨道上滑动进行调节;
手术台,活动设置于所述实验台台面上,具有穿设其上的第二成像孔;
所述第一成像孔与第二成像孔保持同一轴心。
2.根据权利要求1所述的动物手术实验台,其特征在于,所述实验台台面设置有凹陷部。
3.根据权利要求1所述的动物手术实验台,其特征在于,所述手术台为圆形手术台,其边缘为齿轮状。
4.根据权利要求3所述的动物手术实验台,其特征在于,还包括:
活动定位件,设置于所述实验台台面上,与所述手术台的齿轮状边缘匹配。
5.根据权利要求1所述的动物手术实验台,其特征在于,还包括:
旋转支架,设置于所述实验台台面上,所述手术台固定于所述旋转支架上。
6.根据权利要求5所述的动物手术实验台,其特征在于,所述旋转支架包括升降调节装置及调节固定件。
7.根据权利要求1所述的动物手术实验台,其特征在于,还包括:
固定装置,其包括耳杆和定位仪,设置于所述手术台上。
8.根据权利要求7所述的动物手术实验台,其特征在于,所述定位仪包括适配器,以活动固定动物的头部。
9.根据权利要求7所述的动物手术实验台,其特征在于,所述固定装置包括调节装置,所述调节装置与所述耳杆连接,以调节所述耳杆。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210272208.XA CN102755202B (zh) | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 动物手术试验台 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210272208.XA CN102755202B (zh) | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 动物手术试验台 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102755202A CN102755202A (zh) | 2012-10-31 |
CN102755202B true CN102755202B (zh) | 2015-01-07 |
Family
ID=47050025
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210272208.XA Expired - Fee Related CN102755202B (zh) | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 动物手术试验台 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102755202B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018136681A1 (en) * | 2017-01-20 | 2018-07-26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Rotatable surgical table |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104546209B (zh) * | 2013-10-18 | 2017-03-15 | 苏州瑞派宁科技有限公司 | 一种小动物定位仪 |
CN107049549B (zh) * | 2017-05-31 | 2019-04-09 | 杭州高能医疗设备有限公司 | 成像的机械控制系统 |
CN108030568B (zh) * | 2018-01-23 | 2019-11-29 | 佳木斯大学 | 一种医学研究用动物实验台 |
CN108836557B (zh) * | 2018-07-04 | 2021-03-23 | 十堰市太和医院 | 经口腔固定大鼠或小鼠的适配装置 |
CN108904092B (zh) * | 2018-07-17 | 2020-02-07 | 新乡医学院三全学院 | 一种用于小白鼠解剖实验教学的实验台 |
CN109044558A (zh) * | 2018-08-24 | 2018-12-21 | 中国人民解放军总医院 | 一种用于生物实验的立体定位装置 |
CN109124811A (zh) * | 2018-09-28 | 2019-01-04 | 遵义医学院附属医院 | 一种医学实验用大鼠固定台 |
CN111888036B (zh) * | 2020-07-31 | 2022-04-26 | 福建医科大学附属第一医院 | 一种大小鼠脑立体定位仪固定结构 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5624437A (en) * | 1995-03-28 | 1997-04-29 | Freeman; Jerre M. | High resolution, high speed, programmable laser beam modulating apparatus for microsurgery |
JPH11197148A (ja) * | 1997-10-24 | 1999-07-27 | Morita Mfg Co Ltd | X線撮影補助装置及びこれを用いたx線二等分面撮影方法 |
JP2002136511A (ja) * | 2000-10-31 | 2002-05-14 | Shimadzu Corp | X線撮影装置 |
US6491699B1 (en) * | 1999-04-20 | 2002-12-10 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Instrument guidance method and system for image guided surgery |
CN1938626A (zh) * | 2004-03-31 | 2007-03-28 | 奥林巴斯株式会社 | 观察装置及荧光观察装置 |
CN101697871A (zh) * | 2009-11-16 | 2010-04-28 | 华中科技大学 | 一种自动分割动静脉血管的激光成像方法和装置 |
CN101919686A (zh) * | 2010-09-21 | 2010-12-22 | 华中科技大学 | 用于活动动物脑皮层功能观测的多模式成像系统 |
CN101926644A (zh) * | 2010-09-21 | 2010-12-29 | 华中科技大学 | 脑皮层功能多模式成像系统 |
CN102065769A (zh) * | 2008-06-13 | 2011-05-18 | 卡尔斯特里姆保健公司 | 用于动物的头尾向旋转的扭转支撑件 |
CN102596019A (zh) * | 2009-09-04 | 2012-07-18 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 多模激光斑点成像 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080234586A1 (en) * | 2007-03-19 | 2008-09-25 | The General Hospital Corporation | System and method for providing noninvasive diagnosis of compartment syndrome using exemplary laser speckle imaging procedure |
-
2012
- 2012-08-02 CN CN201210272208.XA patent/CN102755202B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5624437A (en) * | 1995-03-28 | 1997-04-29 | Freeman; Jerre M. | High resolution, high speed, programmable laser beam modulating apparatus for microsurgery |
JPH11197148A (ja) * | 1997-10-24 | 1999-07-27 | Morita Mfg Co Ltd | X線撮影補助装置及びこれを用いたx線二等分面撮影方法 |
US6491699B1 (en) * | 1999-04-20 | 2002-12-10 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Instrument guidance method and system for image guided surgery |
JP2002136511A (ja) * | 2000-10-31 | 2002-05-14 | Shimadzu Corp | X線撮影装置 |
CN1938626A (zh) * | 2004-03-31 | 2007-03-28 | 奥林巴斯株式会社 | 观察装置及荧光观察装置 |
CN102065769A (zh) * | 2008-06-13 | 2011-05-18 | 卡尔斯特里姆保健公司 | 用于动物的头尾向旋转的扭转支撑件 |
CN102596019A (zh) * | 2009-09-04 | 2012-07-18 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 多模激光斑点成像 |
CN101697871A (zh) * | 2009-11-16 | 2010-04-28 | 华中科技大学 | 一种自动分割动静脉血管的激光成像方法和装置 |
CN101919686A (zh) * | 2010-09-21 | 2010-12-22 | 华中科技大学 | 用于活动动物脑皮层功能观测的多模式成像系统 |
CN101926644A (zh) * | 2010-09-21 | 2010-12-29 | 华中科技大学 | 脑皮层功能多模式成像系统 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
"Laser speckle contrast imaging of cerebral blood flow in humans during neurosurgery:a pilot clinical study";Parthasarathy,et al;《Journal of Biomedical Optics》;20101130;第15卷(第6期);第066030-1-066030-8页 * |
"Simultaneous bilateral laser Doppler fluxmetry and electrophysiological recording during middle cerebral artery occlusion in rats";Edwin, et al;《Journal of Neuroscience Methods》;20060630;第154卷(第1-2期);第109-115页 * |
"基于激光散斑成像的小鼠脑出血后大脑皮层血流时空变化的研究";刘晨玮;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 医药卫生科技辑》;20110715;E070-20 * |
"监测区域性流速分布的激光散斑成像系统 ";程海英 等;《仪器仪表学报》;20040615;第25卷(第3期);第409-412页 * |
"高分辫率激光散斑血流成像技术及其应用";苗鹏;《中国博士学位论文全文数据库 信息科技辑 》;20120715;I138-94 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018136681A1 (en) * | 2017-01-20 | 2018-07-26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Rotatable surgical table |
US11864976B2 (en) | 2017-01-20 | 2024-01-09 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Rotatable surgical table |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102755202A (zh) | 2012-10-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102755202B (zh) | 动物手术试验台 | |
US11471057B2 (en) | Single-impulse panoramic photoacoustic computed tomography (SIP-PACT) | |
Deffieux et al. | Functional ultrasound neuroimaging: a review of the preclinical and clinical state of the art | |
Wolf et al. | Progress of near-infrared spectroscopy and topography for brain and muscle clinical applications | |
Stein et al. | Noninvasive, in vivo imaging of blood-oxygenation dynamics within the mouse brain using photoacoustic microscopy | |
Li et al. | Predicting the ischemic infarct volume at the first minute after occlusion in rodent stroke model by laser speckle imaging of cerebral blood flow | |
Hariri et al. | Resting-state functional connectivity measurement in the mouse brain using a low cost photoacoustic computed tomography | |
Deng et al. | In vivo imaging of hemodynamics and oxygen metabolism in acute focal cerebral ischemic rats with laser speckle imaging and functional photoacoustic microscopy | |
Lu et al. | Induction and imaging of photothrombotic stroke in conscious and freely moving rats | |
Yu et al. | Miniaturized optical neuroimaging in unrestrained animals | |
Gratton et al. | Optical Imaging of Brain Function. | |
Zhou et al. | Microcirculatory changes identified by photoacoustic microscopy in patients with complex regional pain syndrome type I after stellate ganglion blocks | |
US20150351957A1 (en) | Prevention & treatment of neuropathy | |
Jawdeh et al. | Noncontact optical imaging of brain hemodynamics in preterm infants: a preliminary study | |
Pan et al. | Neurovascular function recovery after focal ischemic stroke by enhancing cerebral collateral circulation via peripheral stimulation-mediated interarterial anastomosis | |
Branco | The development and evaluation of head probes for optical imaging of the infant head | |
Fathi et al. | Time-resolved laser speckle contrast imaging (TR-LSCI) of cerebral blood flow | |
Jo et al. | Photoacoustic detection of functional responses in the motor cortex of awake behaving monkey during forelimb movement | |
Mohtasebi et al. | Detection of low-frequency oscillations in neonatal piglets with speckle contrast diffuse correlation tomography | |
US11867892B2 (en) | Miniature microscope for multi-contrast optical imaging in animals | |
Mazdeyasna et al. | Noninvasive noncontact 3D optical imaging of blood flow distributions in animals and humans | |
Wang et al. | Longitudinal awake imaging of deep mouse brain microvasculature with super-resolution ultrasound localization microscopy | |
US20240108225A1 (en) | Multi-wavelength time-resolved laser speckle contrast imaging (mtr-lsci) of tissue hemodynamics and metabolism | |
Hillebrand et al. | Improved non-invasive detection of ictal and interictal epileptiform activity using Optically Pumped Magnetometers | |
Cao et al. | Photoacoustic microscopy of cerebral hemodynamic and metabolic responses to General anesthetics |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20150107 Termination date: 20180802 |