RU205369U1 - Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии - Google Patents

Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии Download PDF

Info

Publication number
RU205369U1
RU205369U1 RU2020141152U RU2020141152U RU205369U1 RU 205369 U1 RU205369 U1 RU 205369U1 RU 2020141152 U RU2020141152 U RU 2020141152U RU 2020141152 U RU2020141152 U RU 2020141152U RU 205369 U1 RU205369 U1 RU 205369U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
catheter
intravascular
optical coherence
coherence tomography
Prior art date
Application number
RU2020141152U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Юрьевич Потлов
Сергей Владимирович Фролов
Татьяна Анатольевна Фролова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ")
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ")
Priority to RU2020141152U priority Critical patent/RU205369U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205369U1 publication Critical patent/RU205369U1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/3205Excision instruments
    • A61B17/3207Atherectomy devices working by cutting or abrading; Similar devices specially adapted for non-vascular obstructions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области устройств для атерэктомии, а также хирургических инструментов для устранения непроходимости кровеносных сосудов. Предусмотрен контроль над работой режущего инструмента в составе интраваскулярного зонда с использованием оптического интерферометра, в частности оптического когерентного томографа. Полезная модель предназначена для использования в медицине, особенно в задачах кардиохирургии и нейрохирургии.Технической задачей полезной модели является снижение риска случайного повреждения стенки оперируемого кровеносного сосуда посредством дополнения конструкции интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии блоками и элементами для учета биомеханических свойств удаляемых атеросклеротических бляшек и точного управления характеристиками вращения режущей или бурящей части.Поставленная техническая задача достигается тем, что в устройстве интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии дополнительно содержатся датчик кровяного давления, датчик скорости кровотока, блок синхронизации и редуктор. Серия лабораторных экспериментов над тканеимитирующими фантомами кровеносных сосудов показала, что риск случайного повреждения стенки подвергаемого ротационной атерэктомии кровеносного сосуда снизился на 10.3% по сравнению с прототипом, что свидетельствует о выполнении поставленной технической задачи.

Description

Предлагаемое техническое решение (полезная модель) относится к области устройств для атерэктомии, а также хирургических инструментов для устранения непроходимости кровеносных сосудов. Предусмотрен контроль над работой режущего инструмента в составе интраваскулярного зонда с использованием оптического интерферометра, в частности оптического когерентного томографа. Полезная модель предназначена для использования в медицине, особенно в задачах кардиохирургии и нейрохирургии.
Атеросклеротические поражения кровеносных сосудов являются одним из наиболее смертоносных патологических состояний. Атеросклеротическая бляшка может существенно ограничить кровоток в пораженной артерии, приводя к ишемии дистально расположенных по отношению к ней тканей. Часть атеросклеротической бляшки может оторваться и закупорить дистально расположенные более мелкие кровеносные сосуды, также приводя к ишемии. В суженном атеросклеротической бляшкой просвете кровеносного сосуда может образоваться тромб, который также приведет к ишемии близлежащих тканей. Атеросклеротические бляшки ослабляют подлежащие ткани в ряде случаев приводя к образованию аневризм, разрыв который представляет собой потенциально фатальное кровоизлияние. В связи с вышесказанным актуальными являются разработки в области медикаментозной терапии атеросклеротических бляшек, а также их механического удаления в тяжелых случаях. Атерэктомия - это метод восстановления просвета крупных кровеносных сосудов с использованием специального интраваскулярного зонда. Катетер зонда может представлять собой бур, разрушающий атеросклеротическую бляшку на множество мелких, естественно выводящихся из организма фрагментов. В других вариантах катетер содержит в своем составе вращающиеся лезвия и специальные приспособления (отсек для хранения биологического материала или вакуумное устройство) для удаления срезанных участков бляшки из кровотока.
По патенту US 9498247 B2, МПК A61B 17/22, A61D 1/02, A61B 17/3207 и A61B 17/03, опубл. 22.11.2016г. известно устройство катетера для атерэктомии и пересечения области окклюзии, содержащее: удлиненный корпус, имеющий находящиеся на одной оси дистальный и проксимальный концы, носовую часть, располагающуюся у дистального конца удлиненного корпуса и соединенную с ним посредством шарнира своей первой боковой стороны, режущий узел с дистальной режущей кромкой, режущее окно в проксимальном конце первой боковой стороны носовой части, первый баллон (газонепроницаемая оболочка), сконфигурированный таким образом, чтобы прижимать дистальную режущую кромку к стенке кровеносного сосуда, при этом первый баллон прикреплен к удлиненному корпусу проксимально по отношению к шарниру и дистально по отношению к режущему окну, причем первый баллон не выходит за пределы режущего окна и в надутом состоянии имеет С-образный профиль поперечного сечения с радиусом кривизны, превышающим радиус кривизны режущего узла, второй баллон, сконфигурированный таким образом, чтобы на короткий момент времени перекрывать кровоток в оперируемом сосуде, причем второй баллон расположен на удлиненном корпусе рядом с первым баллоном. Известны варианты устройства катетера для атерэктомии и пересечения области окклюзии, в которых: дополнительно содержится блок визуализации с датчиком для получения медицинского изображения; первый баллон выполнен с возможностью смещения носовой части для обнажения дистальной режущей кромки; первый баллон по габаритам охватывает примерно 50% удлиненного корпуса; первый баллон по габаритам охватывает примерно 50% носовой части; первый и второй баллоны имеют единый внутренний канал для надувания; дополнительно содержится проводник для направления катетера во внутрисосудистом пространстве; датчик для получения медицинского изображения является плечом образца оптического когерентного томографа; диаметр первого баллона от 2 до 6 миллиметров; давление наполнения первого баллона менее 5 фунтов на квадратный дюйм (примерно 3.48 Ньютона на квадратный сантиметр). Техническим результатом использования катетера для атерэктомии и пересечения области окклюзии является эффективное удаление атеросклеротических бляшек в пораженных кровеносных сосудах посредством тянущих, толкающих и вращательных движений с надутыми или спущенными первым и вторым баллонами.
Недостатком катетера для атерэктомии и пересечения области окклюзии является существенный уровень риска случайного повреждения стенки оперируемого кровеносного сосуда, вызванный отсутствием блоков или элементов для учета биомеханических свойств удаляемых атеросклеротических бляшек (бляшки, состоящие преимущественно из липидов являются относительно эластичными и легко срезаются; твердые области кальцинации при воздействии режущей кромки могут частично смещаться, оказывая повреждающее воздействие на соседние ткани).
Ближайшим аналогом (прототипом) разработанной полезной модели является устройство катетера для атерэктомии с комбинированной визуализацией на основе оптической когерентной томографии и внутрисосудистой ультрасонографии (патент US 7753852 B2, МПК А61B 8/12, опубл. 13.07.2010г.) содержащее: вращающийся элемент (нож или бур), расположенный в дистальной части катетера, датчик (опорное плечо) интраваскулярной оптической когерентной томографии, расположенный во фронтальной части катетера рядом с вращающимся элементом (ножом или буром), датчик внутрисосудистой ультрасонографии, расположенный во фронтальной части катетера рядом с вращающимся элементом (ножом или буром), датчик пространственного положения, находящийся в функциональной связи с датчиком интраваскулярной оптической когерентной томографии и датчиком внутрисосудистой ультрасонографии, блок обработки изображений, функционально связанный с датчиком интраваскулярной оптической когерентной томографии и датчиком внутрисосудистой ультрасонографии посредством шины данных, и сконфигурированный для создания объемного комбинированного структурного изображения на основе получаемых данных, при этом датчик пространственного положения представляет собой электромагнитный датчик на основе передающей катушки, которая расположена в катетере для атерэктомии, и внешней приемной катушки, либо на основе приемной катушки, расположенной в катетере для атерэктомии и внешней передающей катушки, при этом датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии и датчик внутрисосудистой ультрасонографии расположены на одной стороне относительно продольной оси катетера для атерэктомии. Известны варианты устройства катетера для атерэктомии с комбинированной визуализацией на основе оптической когерентной томографии и внутрисосудистой ультрасонографии в которых: датчик пространственного положения расположен во фронтальной части катетера; управление движением кончика катетера осуществляется механически с помощью тянущих проводов (компактный вариант ременной передачи); дополнительно содержится постоянный магнит или электромагнит, расположенные внутри катетера и позволяющие управлять движением катетера в ситуациях взаимодействия с внешним магнитным полем; приемная катушка, в не зависимости от места ее расположения, содержит железный сердечник и функционирует как приемная антенна, либо как электромагнит для магнитной навигации; приемная и передающая катушки расположены перпендикулярно, либо под заданным углом друг относительно друга; датчики интраваскулярной оптической когерентной томографии и внутрисосудистой ультрасонографии выполнены с возможностью смены пространственного положения, в частности вращения относительно оси катетера; датчики интраваскулярной оптической когерентной томографии и внутрисосудистой ультрасонографии при совместном функционирования с блоком обработки изображений формируют трехмерные медицинские изображения; катетер содержит рентгеновский маркер; трехмерные медицинские изображения, сформированные катетером передаются во внешнее устройство, где могут быть пространственно совмещены с результатами обследования всего пациента другими методами медицинской визуализации (например, с помощью компьютерной томографии); катетер изготовлен из специального материала, защищающего от воздействия магнитного поля; катетер снабжен покрытием уменьшающим сопротивление трению; катетер содержит надувной баллон для пространственного позиционирования. Техническим результатов работы катетера для атерэктомии с комбинированной визуализацией является эффективное удаление атеросклеротических бляшек под визуальным контролем посредством оптической когерентной томографии и внутрисосудистой ультрасонографии.
Недостатком катетера для атерэктомии с комбинированной визуализацией на основе оптической когерентной томографии и внутрисосудистой ультрасонографии является существенный уровень риска случайного повреждения стенки оперируемого кровеносного сосуда, вызванный отсутствием блоков или элементов для учета биомеханических свойств удаляемых атеросклеротических бляшек (бляшки, состоящие преимущественно из липидов являются относительно эластичными и легко срезаются; твердые области кальцинации при воздействии режущей кромки могут частично смещаться, оказывая повреждающее воздействие на соседние ткани).
Технической задачей полезной модели является снижение риска случайного повреждения стенки оперируемого кровеносного сосуда, посредством дополнения конструкции интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии блоками и элементами для учета биомеханических свойств удаляемых атеросклеротических бляшек (в частности, датчиками для измерения кровяного давления и скорости кровотока) и точного управления характеристиками вращения режущей или бурящей части (в частности, редуктором, для быстрого изменения скорости разрушающих атеросклеротическую бляшку вращательных движений).
Поставленная техническая задача достигается тем, что в устройстве интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии, как и в устройстве, которое является ближайшим аналогом, содержатся вращающийся элемент, расположенный в дистальной части катетера и механически приводимый в движение посредством ременной передачи вращательного движения, надувной баллон для пространственного позиционирования, рентгеновский маркер на не вращающейся части катетера, датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии, расположенный во фронтальной части катетера рядом с вращающимся элементом, причем датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии выполнен с возможностью смены пространственного положения, в частности вращения относительно оси катетера, датчик пространственного положения, расположенный во фронтальной части катетера и находящийся в функциональной связи с датчиком интраваскулярной оптической когерентной томографии, при этом датчик пространственного положения представляет собой электромагнитный датчик на основе передающей катушки, которая расположена в катетере для атерэктомии, и внешней приемной катушки, а приемная катушка содержит железный сердечник и функционирует как приемная антенн
Новым в разработанном устройстве интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии является то, что содержатся датчик кровяного давления и датчик скорости кровотока, причем датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии, датчик давления и датчик скорости кровотока работают согласованно и совместно, датчик кровяного давления представляет собой датчик для измерения статического и динамического давления вязких сред, а датчик скорости кровотока является ультразвуковым, редуктор сочленен с вращающимся элементом и используется для варьирования передаточного отношения при ременной передаче механического движения вращающемуся элементу.
Важно отметить, что для корректной работы предлагаемой полезной модели не входящий в ее состав блок обработки изображений (фактически компьютер) должен быть снабжен соответствующим программным обеспечением. В связи с этим, уточняем связь между биомеханическими свойствами атеросклеротической бляшки и результатами работы датчиков кровяного давления, скорости кровотока и интраваскулярной оптической когерентной томографии. Компрессионная эластография (оценка и визуализации механических свойств) базируется на сравнение изменений в исследуемом объекта (в данном случае стенке кровеносного сосуда с атеросклеротической бляшкой), вызванных деформирующим воздействием. Оказание деформирующего воздействия на стенки кровеносных сосудов (тем более на атеросклеротические бляшки) занятие необоснованно опасное, к тому же необязательное, ведь имеется физиологическое деформирующее воздействие. Это движение пульсовой волны. Систола и диастола два постоянно сменяющих друг друга деформированных состояния. Оценить абсолютные смещения в исследуемом объекте можно с помощью контрольных точек на структурных изображениях интраваскулярной оптической когерентной томографии (поэтому в полезной модели есть соответствующий датчик). Те же самые контрольные почти позволят оценить размеры деформируемой области. Разложение по координатным осям позволяет выделить продольные и поперечные составляющие абсолютных смещений и размеров деформируемой области. При этом выбрать подходящие изображения из довольно большой последовательности помогут данные с датчика давления (максимальное давление соответствует систоле, минимальное – диастоле). Величину деформирующей силы можно вычислить посредством разности систолического и диастолического давления, скорректированной на площадь деформирующего воздействия (равна площади сканирования датчика интраваскулярной оптической когерентной томографии) и нормальную составляющую вектора скорости (датчик скорости кровотока). Примерная расчетная формула будет иметь следующий вид
Figure 00000001
где
Figure 00000002
– величина модуля Юнга (ключевая биомеханическая характеристика для стенок кровеносных сосудов и атеросклеротических бляшек);
Figure 00000003
– коэффициент нормальной составляющей деформирующей силы пульсовой волны, вычисляемый как соответствующим образом направленная компонента,
Figure 00000004
, вектора скорости кровотока,
Figure 00000005
;
Figure 00000006
– пульсовое давление;
Figure 00000007
– систолическое давление в окрестности катетера интраваскулярного зонда;
Figure 00000008
– диастолическое давление в той же области пространства;
Figure 00000009
и
Figure 00000010
– продольные размеры деформируемой области и продольные смещения структур исследуемой мягкой биологической ткани.
Серия лабораторных экспериментов над тканеимитирующими фантомами кровеносных сосудов с компьютерной обработкой полученных результатов показала, что риск случайного повреждения стенки подвергаемого ротационной атерэктомии кровеносного сосуда снизился на 10.3% по сравнению с прототипом, что свидетельствует о выполнении поставленной технической задачи.

Claims (1)

  1. Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии, содержащее вращающийся элемент, расположенный в дистальной части катетера и механически приводимый в движение посредством ременной передачи вращательного движения, надувной баллон для пространственного позиционирования, рентгеновский маркер на невращающейся части катетера, датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии, расположенный во фронтальной части катетера рядом с вращающимся элементом, причем датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии выполнен с возможностью смены пространственного положения, в частности вращения относительно оси катетера, датчик пространственного положения, расположенный во фронтальной части катетера и находящийся в функциональной связи с датчиком интраваскулярной оптической когерентной томографии, при этом датчик пространственного положения представляет собой электромагнитный датчик на основе передающей катушки, которая расположена в катетере для атерэктомии, и внешней приемной катушки, а приемная катушка содержит железный сердечник и функционирует как приемная антенна, отличающееся тем, что содержит датчик кровяного давления и датчик скорости кровотока, причем датчик интраваскулярной оптической когерентной томографии, датчик давления и датчик скорости кровотока работают согласованно и совместно, датчик кровяного давления представляет собой датчик для измерения статического и динамического давления вязких сред, а датчик скорости кровотока является ультразвуковым, редуктор сочленен с вращающимся элементом и используется для варьирования передаточного отношения при ременной передаче механического движения вращающемуся элементу.
RU2020141152U 2020-12-14 2020-12-14 Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии RU205369U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020141152U RU205369U1 (ru) 2020-12-14 2020-12-14 Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020141152U RU205369U1 (ru) 2020-12-14 2020-12-14 Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205369U1 true RU205369U1 (ru) 2021-07-12

Family

ID=77020070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020141152U RU205369U1 (ru) 2020-12-14 2020-12-14 Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205369U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7753852B2 (en) * 2005-09-22 2010-07-13 Siemens Aktiengesellschaft Atherectomy catheter with combined OCT/IVUS imaging
RU2518457C2 (ru) * 2008-09-04 2014-06-10 Контего Аб Устройство для временной защиты от эмболии и медицинская процедура для его введения
EA031506B1 (ru) * 2010-07-16 2019-01-31 Фиагон Гмбх Способ и система контроля данных пространственного расположения медицинского инструмента
RU2721647C2 (ru) * 2015-10-26 2020-05-21 Ньювэйв Медикал, Инк. Системы подачи энергии и их применение

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7753852B2 (en) * 2005-09-22 2010-07-13 Siemens Aktiengesellschaft Atherectomy catheter with combined OCT/IVUS imaging
RU2518457C2 (ru) * 2008-09-04 2014-06-10 Контего Аб Устройство для временной защиты от эмболии и медицинская процедура для его введения
EA031506B1 (ru) * 2010-07-16 2019-01-31 Фиагон Гмбх Способ и система контроля данных пространственного расположения медицинского инструмента
RU2721647C2 (ru) * 2015-10-26 2020-05-21 Ньювэйв Медикал, Инк. Системы подачи энергии и их применение

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8005529B2 (en) Systems and methods for internal tissue penetration
JP7229940B2 (ja) 噛合コイルを有するナビゲーションガイドワイヤ
EP2077760B1 (en) Image guided catheters
KR102213571B1 (ko) 부비강 확장 시스템 및 방법
ES2243595T3 (es) Sonda de ultrasonidos con dispositivo de posicionamiento para dispositivos de exploracion y de operacion.
US7037270B2 (en) Small ultrasound transducers
JP4166277B2 (ja) 体内プローブを用いた医療方法および装置
JP5347190B2 (ja) 閉塞管状器官を貫通してナビゲートするための方法およびシステム
EP1959844B1 (en) Improved radial expansible retractor for minimally invasive surgery
JP2017527333A (ja) 血管または病変のコンプライアンスおよび/または弾性変化を検知、測定および特性化するためのシステム
WO2008028022A2 (en) Tissue visualization device having multi-segmented frame
US5394878A (en) Method for two dimensional real time color doppler ultrasound imaging of bodily structures through the gastro intestinal wall
JPH07184929A (ja) 手術装置
US20090292204A1 (en) Method and device for recognizing tissue structure using doppler effect
EP4033955A1 (en) Imaging catheter, imaging system, and methods of operation thereof
JP2003275223A (ja) 手術装置
JP2017532084A (ja) 血管手術中の血管および/または病変のコンプライアンスおよび/またはエラスタンス変化を検知、測定および/または特性化するための方法、デバイス、およびシステム
RU205369U1 (ru) Устройство интраваскулярного зонда для совместного использования ротационной атерэктомии и оптической когерентной томографии
JP2021525139A (ja) 関節式顕微手術器具
JP2020025882A (ja) 解剖学的上昇アセンブリを備えた内視鏡
US20190167228A1 (en) Sinus dilation catheter with ultrasonic imaging feature
US20220280134A1 (en) Endoluminal shafts including ultrasound coupling capability
CN111000521B (zh) 一种介入式导管成像***
EP3322330B1 (en) System for sensing, measuring and/or characterizing vessel and/or lesion compliance and/or elastance changes during vascular procedures
CN115721349A (zh) 用于经支气管介入诊疗的机器人***