UA19866U - Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume - Google Patents
Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume Download PDFInfo
- Publication number
- UA19866U UA19866U UAU200508944U UAU200508944U UA19866U UA 19866 U UA19866 U UA 19866U UA U200508944 U UAU200508944 U UA U200508944U UA U200508944 U UAU200508944 U UA U200508944U UA 19866 U UA19866 U UA 19866U
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- bath
- chamber
- fact
- simulator
- reservoir
- Prior art date
Links
- 210000004185 liver Anatomy 0.000 title claims abstract description 34
- 238000012549 training Methods 0.000 title abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 28
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 238000000207 volumetry Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 17
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 7
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 claims 2
- 210000000683 abdominal cavity Anatomy 0.000 claims 1
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000002224 dissection Methods 0.000 description 4
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 4
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 4
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 description 3
- 238000002591 computed tomography Methods 0.000 description 3
- -1 for example Substances 0.000 description 3
- 238000002595 magnetic resonance imaging Methods 0.000 description 3
- 238000002603 single-photon emission computed tomography Methods 0.000 description 3
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2
- 229920002457 flexible plastic Polymers 0.000 description 2
- 230000001575 pathological effect Effects 0.000 description 2
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 2
- 238000007430 reference method Methods 0.000 description 2
- 238000003325 tomography Methods 0.000 description 2
- 229920001817 Agar Polymers 0.000 description 1
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 1
- 235000012766 Cannabis sativa ssp. sativa var. sativa Nutrition 0.000 description 1
- 235000012765 Cannabis sativa ssp. sativa var. spontanea Nutrition 0.000 description 1
- 239000004866 Hashish Substances 0.000 description 1
- OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N Iopanoic acid Chemical compound CCC(C(O)=O)CC1=C(I)C=C(I)C(N)=C1I OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 241000826860 Trapezium Species 0.000 description 1
- 239000008272 agar Substances 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000013399 early diagnosis Methods 0.000 description 1
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 description 1
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000019423 liver disease Diseases 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000003755 preservative agent Substances 0.000 description 1
- 230000002335 preservative effect Effects 0.000 description 1
- 238000004393 prognosis Methods 0.000 description 1
- 238000012797 qualification Methods 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 239000004945 silicone rubber Substances 0.000 description 1
- 210000004872 soft tissue Anatomy 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 229940056501 technetium 99m Drugs 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Instructional Devices (AREA)
Description
Опис винаходу
Корисна модель стосується медичних пристроїв, а саме медичного тренажеру для оцінки точності волюметрії 2 різними радіологічними методами, такими як: ультразвукова діагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, однофотонна емісійна комп'ютерна томографія і призначений для підвищення кваліфікації лікаря-радіолога та ефективності діагностики захворювань печінки.
Розміри печінки мають важливе клінічне значення, оскільки вони змінюються при різних патологічних станах.
Важливим аспектом є динамічне спостереження за змінами розмірів печінки. Незважаючи на те, що методика 70 ехографічної біометрії досить відпрацьована, на практиці часто виникають труднощі у правильній оцінці отриманих результатів. На даному етапі, ряд авторів вважають, що лінійні розміри не завжди точно відображають справжні розміри печінки, оскільки форма печінки, а значить і лінійні розміри, характеризуються значною індивідуальною мінливістю і багато в чому залежать від конституції людини. Все це спричиняє труднощі для лікаря-фахівця в багатоплощинній орієнтації ультразвукового датчика відносно розмірів печінки, налаштувань 12 акустичної регуляції ультразвукового приладу для отримання оптимальної для тлумачення та діагностичної інтерпретації ультразвукової картини. Точна оцінка об'єму печінки є одним із головних аспектів на етапі ранньої діагностики, встановлення діагнозу, прогнозу, вибору методу лікування, передопераційної підготовки, контролю ефективності лікування та визначення критеріїв перебігу захворювання. Домінуючою проблемою є неадекватна оцінка розміру органу та помилкова інтерпретація результатів. Уникнути частину цих труднощів можливо при підвищенні кваліфікації лікаря-радіолога, завдяки використанню методологічно вивіреного іншими радіологічними референтними методами відносно ультразвукового методу оцінки об'єму печінки. Саме для вивчення можливостей ультразвукового методу оцінки об'єму був розроблений універсальний радіологічний динамічний тренажер-імітатор об'єму печінки. Були вибрані радіологічні методи, які поряд з УЗ дозволяють визначити об'єм печінки.
Були спроби розробити штучну модель печінки призначену для тренування фахівців з променевої діагностики, (/--) наприклад, на сайті НЕр/Лимлу.тіп.ис.еди/писіеаг/нлеайн рпузісв / жмер/рпапіотв/зоїїдогдапе /- рпапіот.піті описується радіологічний фантом печінки, розроблений Опімегейу ої Сіпсіппаїї, що представляє собою макет печінки, основним матеріалом якого є поліуретан.
Недоліком згаданого пристрою є, по-перше неможливість використання одного й того ж тренажеру для різних о методів променевої діагностики, таких як: ультразвукова діагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, Ге) магнітно-резонансна томографія, однофотонна емісійна комп'ютерна томографія, що обумовлено конструктивними обмеженнями, і, по друге відсутність можливості регулювання розміру об'єму штучної печінки, со який в запропонованих пристроях є фіксованим. Ге»)
Тому задачею корисної моделі було створення тренажера-імітатора з метою розвитку і вдосконалення 39 можливостей ультразвукової діагностики для визначення об'єму печінки у сірій шкалі. --
Поставлена задача вирішується шляхом розробки медичного тренажера-імітатора для оцінки точності визначення об'єму, який складається з ванни, заповненої оптично прозорим тканинно-еквівалентним матеріалом, з гнучкими водонепроникними та звукопроникними мембранами, закріпленими зверху та збоку камери-резервуара «Т імітатора штучної печінки, яка розташована в цій ванні та кріпиться за допомогою струн-розтяжок до 70 немагнітного металевого каркасу, камера-резервуар через трубопровід з канюлею приєднується до градуйованого но) с мірного циліндру з поршнем (для динамічної і строго дозованої зміни об'єму камери-резервуару) та
І» градуйованого мірного циліндру для контролю за зміною об'ємом рідини в ванні.
Суть корисної моделі далі розкривається за допомогою наступних креслень, на яких схематично зображений, розроблений тренажер, що заявляється.
Фіг.1 - загальний вигляд медичного тренажеру. - Медичний тренажер складається з ванни (1), яка закріплена на підложці-станині (2). Ванна (1) складається (Те) з трьох оптично прозорих бокових панелей (3), двох панелей з отворами затягнутими непрозорими гнучкими водонепроникними, звукопроникними мембранами (4), демферованого дна (5) та трубопроводу (6) під'єднаного до бо мірного циліндру (7). В ванні розташована камера-резервуар імітатор штучної печінки (8), яка кріпиться до
Ге»! 20 немагнітного металевого каркасу (9), і яка має трубопровід (10) з канюлею для приєднання мірного циліндру з поршнем (11). с Розроблений винахідниками пристрій представляє собою ванну, наприклад, прямокутної форми виконаного з оптично прозорого матеріалу. Згадана ванна може бути виготовлена з, наприклад, оргскла. Верхня та одна з бокових стінок згаданої ванни мають отвори, що складають, принаймні, 6096 площини цих стінок і ці отвори 25 затягнуті гнучкими, водонепроникними, звукопроникними мембранами, які виготовлені з непрозорого матеріалу, с такого як, наприклад гума, силікон, гнучкий пластик (ленемент-шкіра), тощо. В переважному втіленні корисної моделі гнучким водонепроникним матеріалом є гнучкий пластик (ленемент-шкіра). Вибір матеріалу обумовлений необхідністю імітації поверхні шкіри крізь яку проводиться ультразвукове сканування. У випадку більш жорстких матеріалів буде мати місце пошкодження ультразвукового датчика чи значне акустичне затухання з послабленням 60 корисного відбитого ультразвукового сигналу.
Ванна кріпиться до підложки-станини.
На дно ванни нанесене демпфувальне покриття, яке складається з кутових відбивачів, що розсіюють ультразвукове випромінювання, з метою уникнення зайвих шумів на ультразвуковому зображенні.
Ванна заповнена прозорим тканинно-еквівалентним матеріалом, що має ультразвуковий опір, який є подібним 62 опору м'яких тканин тіла людини. Наприклад, ванна може бути заповнена водою або водним розчином гліцерину або агару або іншою прийнятною рідиною. В будь-якому випадку, ця речовина повинна бути оптично прозорою і мати ультразвукову провідність еквівалентну проникності живої тканини. Тканинно-еквівалентний матеріал може бути доповнений консервантом для перешкоджання розмноження бактеріальної і грибкової мікрофлори. Стінки ванни градуйовані рисками для задавання прямокутних декартових координат по вісях Х, У, 7 (для вимірів по шкалі, нанесеній по вісям ванни з міліметровими рисками. Це дозволяє вираховувати об'єм камери тренажеру за геометричними методами), ванна герметично сполучена з мірним циліндром, яка виготовлена з оптично прозорого матеріалу, наприклад, з оргскла.
У ванні розташована камера-резервуар імітатор штучної печінки, стінки якої виконано, на приклад, з ПВХ, 7/0 гуми, пружного, акустичне, радіологічно- та оптично прозорого матеріалу. Камера тренажеру заповнена акустично прозорою рідиною, з опором, що імітує акустику печінки людини та ссавців.
Трубопровід з канюлею для приєднання мірного циліндру з поршнем, який виготовлено з оптично прозорого матеріалу, наприклад, з оргскла, місткістю в 50-100мл для динамічної і строго дозованої зміни об'єму камери-резервуару. Трубопровід може бути виконаний з будь якого придатного матеріалу, наприклад трубки /5 Можуть бути виконані з поліетилену, прозорої силіконової гуми і інших полімерних матеріалів. Діаметр та товщина цієї трубки не є критичними параметрами. За допомогою цього трубопроводу можна змінювати об'єм камери-резервуару і відповідно моделювати патологічні стани печінки, при яких змінюється об'єм.
Металевий каркас прямокутної форми, який виконаний з, наприклад, полімерних матеріалів, немагнітного металу. Каркас забезпечений системою отворів для фіксації камери-резервуару.
Всі деталі тренажеру немагнітні для можливості виконання магнітно-резонансної томографії.
Також тренажер обладнаний кожухом ширмою, виконаним з непрозорого матеріалу, що надівається на камеру і перешкоджає прямому візуальному аналізу вмісту камери. Цей кожух перешкоджає попередньому ознайомленню осіб, що проходять тестування на імітаторі штучної печінки із вмістом робочої ванни і просторовим розташуванням камери-резервуару.
Далі описується принцип роботи розробленого медичного тренажеру (камери-резервуару імітатора штучної печінки). но
Після наповнення камери-резервуару акустично прозорою рідиною, з опором, що імітує акустику печінки людини та ссавців об'єм камери-резервуару вимірюють різними методами, які детальніше розкрито далі.
Геометричне визначення об'єму по відповідності габаритів камери відносно прямокутних декартових координат Ге зо по вісях Х, У, 7 ванни фантому (методи сегментації печінки на геометричні фігури (конус, усічена трапеція, прямокутник, сектор чи сегмент шару). ікс,
Метод витиснення об'єму рідини ванни фантому (метод Архімеда). со
Методи виміру об'єму за ультразвуковими паралельними розтинами штучної печінки за методом суми циліндрів, талабо ж методом сегментації камери на елементарні складові геометричні фігури (конус, усічена ме) трапеція, прямокутник, сектор чи сегмент шару). Можна використовувати 30/40 стандартне програмне «- забезпечення ультразвукових приладів Епмізог та НО11, РАйрз М5 або ж програмні модулі робочих станцій:
Мегдеріїт м.1.5, розроблена Мегде Неайсаге, ОСісотумогк5, розроблена компанією РПйїрре Риесп.
Методи виміру об'єму за рентгенівськими комп'ютерне гомографічними паралельними розтинами штучної печінки за методом суми циліндрів, використовуючи стандартне програмне забезпечення робочої станції « рентгенівського комп'ютерного томографа (С/Г аб). Для покращення контрастування камери в порожнину шприцем 7-3
Гаші додається розчин, наприклад, який містить йод (р-н йоду 3-595, р-н Люголю, йопагност) виходячи з фінансових можливостей закладу. Розрахунок 5мл р-ну йоду на 100мл вмісту камери фантому. )» Методи виміру об'єму за однофотонним емісійними комп'ютерне гомографічними паралельними розтинами штучної печінки за методом суми циліндрів, використовуючи стандартне програмне забезпечення робочої станції (ЗРЕСТУМОгкв5). Для контрастування камери в порожнину шприцем додається нуклід-вміщуючий розчин - технецій-99м пертехнетат виходячи з правил радіаційної безпеки. Після цієї процедури фантом витримують 10 напіврозпадів (60 годин), виходячи з правил радіаційної безпеки. ік Методи виміру об'єму за магнітно-резонансно гомографічними паралельними розтинами штучної печінки за
Го! методом суми циліндрів, використовуючи стандартне програмне забезпечення робочої станції магнітно-резонансного томографа. Для покращення контрастування камери в порожнину шприцем додається
Ме. розчин, що містить, наприклад, залізо, йод. Але простий водний розчин дає теж задовільні результати
Ф візуалізації камери.
Після одержання всіх результатів, що були отримані різними методами порівнюються між собою, визначається точність методів.
Як показали експериментальні дослідження, а також на основі відгуків фахівців з променевої діагностики, винахідники зробили висновок: розроблений пристрій дозволяє показати ефективність ультазвукового методу с оцінки об'єму печінки відносно інших радіологічних референтних методів. Точно відомий об'єм камери-резервуару імітатору штучної печінки дозволяє оцінити точність визначення об'єму камери-резервуару різними радіологічними методами, такими як: ультразвукова діагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, бо магнітно-резонансна томографія, однофотонна емісійна комп'ютерна томографія та порівняти з референтними.
Claims (8)
- Формула винаходу 65 1. Медичний тренажер для оцінки точності волюметрії різними радіологічними методами, який складається з ванни, заповненої оптично прозорим тканинно-еквівалентним матеріалом, з гнучкими водонепроникними звукопроникними мембранами, закріпленими зверху та збоку камери-резервуара імітатора штучної печінки, яка розташована в цій ванні та кріпиться за допомогою струн-розтяжок до немагнітного металевого каркаса, який відрізняється тим, що ванна облаштована трубопроводом з канюлею для приєднання мірного циліндра.
- 2. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що жорсткі стінки ванни виконані з оптично прозорого і звуконепроникного матеріалу та градуйовані, що пропускають іонізуюче випромінювання.
- З. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що три мембрани виконані з гнучкого непрозорого матеріалу, який пропускає ультразвукове та іонізуюче випромінювання.
- 4. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що камеру-резервуар імітатор штучної печінки можливо /р використовувати для різних методів променевої діагностики.
- 5. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що за допомогою градуйованого циліндра з поршнем регулюється об'єм камери-резервуара імітатора штучної печінки.
- б. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що оптично прозорий, акустично тканинно еквівалентний рідкий матеріал, який заповнює камеру, має ультразвуковий опір, що є еквівалентним опору тканин 7/5 черевної порожнини.
- 7. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що ванна герметично сполучена з мірним циліндром.
- 8. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що тренажер також включає кожух-ширму, виконану з непрозорого матеріалу, що надівається на ванну і перешкоджає попередньому візуальному аналізу вмісту ванни. що з (Се) (Се) (ее) (о) ьо - і» - се) (ее) (о) 4) 60 б5
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU200508944U UA19866U (en) | 2005-09-21 | 2005-09-21 | Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU200508944U UA19866U (en) | 2005-09-21 | 2005-09-21 | Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA19866U true UA19866U (en) | 2007-01-15 |
Family
ID=37725601
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAU200508944U UA19866U (en) | 2005-09-21 | 2005-09-21 | Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
UA (1) | UA19866U (uk) |
-
2005
- 2005-09-21 UA UAU200508944U patent/UA19866U/uk unknown
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lafon et al. | Gel phantom for use in high-intensity focused ultrasound dosimetry | |
US4894013A (en) | Anthropomorphic cardiac ultrasound phantom | |
US4126789A (en) | X-ray phantom | |
US4974461A (en) | Anthropomorphic cardiac ultrasound phantom | |
US20030220718A1 (en) | Cardiac phantom | |
Nio et al. | Optimal control of SonoVue microbubbles to estimate hydrostatic pressure | |
Jellins et al. | Ultrasonic visualization of the breast | |
Mojra et al. | A novel haptic robotic viscogram for characterizing the viscoelastic behaviour of breast tissue in clinical examinations | |
Rabin et al. | Quantitative breast elastography from B‐mode images | |
Ostras et al. | Diagnostic ultrasound imaging of the lung: A simulation approach based on propagation and reverberation in the human body | |
Koch et al. | An ultrasound tomography system with polyvinyl alcohol (PVA) moldings for coupling: In vivo results for 3-D pulse-echo imaging of the female breast | |
Hausken et al. | Estimation of the human liver volume and configuration using three-dimensional ultrasonography: effect of a high-caloric liquid meal | |
Harouni et al. | Assessment of liver fibrosis using fast strain‐encoded MRI driven by inherent cardiac motion | |
UA19866U (en) | Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume | |
CN103596505A (zh) | 显示热风险指标的方法和设备 | |
Buchanan et al. | Characterization of tissue-simulating phantom materials for ultrasound-guided needle procedures | |
Boote | Phantoms for ultrasound experimentation and quality control | |
Shahraki et al. | C-elastography: In vitro feasibility phantom study | |
RU2776983C1 (ru) | Способ изготовления фантома для транскраниальных ультразвуковых исследований | |
RU208224U1 (ru) | Фантом для исследования сосудов через кости черепа с использованием средств ультразвуковой визуализации | |
Chen | Hemodynamic Quantifications By Contrast-Enhanced Ultrasound: From In-Vitro Modelling To Clinical Validation | |
Liu et al. | Detection of gaps between high‐intensity focused ultrasound (HIFU)‐induced lesions using transient axial shear strain elastograms | |
Sato et al. | Analysis of refractive artifacts by reconstructed three-dimensional ultrasound imaging | |
Rohmat et al. | Analysis of ultrasonography distance accuracy and maximum depth of visualization based-on silicone rubber phantom | |
Al-Nashash et al. | Assessment of bone healing using ultrasound |