[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

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 PDF

Info

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
Application number
UAU200508944U
Other languages
English (en)
Inventor
Dmytro Serhiiovych Mechov
Oleh Borysovych Dynnyk
Maksym Mykolaiovyc Zhaivoronok
Original Assignee
Dmytro Serhiiovych Mechov
Oleh Borysovych Dynnyk
Maksym Mykolaiovyc Zhaivoronok
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dmytro Serhiiovych Mechov, Oleh Borysovych Dynnyk, Maksym Mykolaiovyc Zhaivoronok filed Critical Dmytro Serhiiovych Mechov
Priority to UAU200508944U priority Critical patent/UA19866U/uk
Publication of UA19866U publication Critical patent/UA19866U/uk

Links

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)

  1. 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. 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.
  3. З. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що три мембрани виконані з гнучкого непрозорого матеріалу, який пропускає ультразвукове та іонізуюче випромінювання.
  4. 4. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що камеру-резервуар імітатор штучної печінки можливо /р використовувати для різних методів променевої діагностики.
  5. 5. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що за допомогою градуйованого циліндра з поршнем регулюється об'єм камери-резервуара імітатора штучної печінки.
  6. 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. 7. Медичний тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що ванна герметично сполучена з мірним циліндром.
  8. 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
UAU200508944U 2005-09-21 2005-09-21 Medical training device for assessing precision of estimation of liver volume UA19866U (en)

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)

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