ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ СЕРДЦА Российский патент 2013 года по МПК G09B23/28 

Описание патента на изобретение RU2474883C1

Тренажер для освоения интервенционных методов диагностики и лечения заболеваний сосудов сердца (далее - тренажер) предназначен для обучения кардиохирургов эндоваскулярным операциям. В ходе отработки операции на тренажере используются реальные хирургические инструменты и средства отображения процесса проведения операции, что приближает работу на тренажере к условиям реальной операции.

Согласно многочисленным научным исследованиям отработка практических навыков на компьютерных тренажерах дает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными учебными программами:

- позволяет полностью воссоздать ход реальной операции в режиме реального времени и отработать алгоритм действий во время операции;

- повышает эффективность обучения врачей новым высокотехнологичным методикам, а также новым процедурам в рамках уже практикуемых методик;

- значительно уменьшает число врачебных ошибок (в т.ч. фатальных) и процент возможных осложнений;

- позволяет оценить уровень полученных знаний и приобретенных навыков благодаря обратной связи;

- дает возможность прогнозировать результаты выполнения реальных операций у пациентов;

- позволяет провести виртуальную «репетицию» предстоящей рентгенососудистой операции реального пациента и закрепить алгоритм выполнения процедуры с учетом внезапных непредвиденных ситуаций, возникающих в ходе реальной операции;

- увеличивает скорость выполнения манипуляций на 29%, снижает расход контрастного вещества более чем на 40% во время проведения рентгенососудистых процедур, снижает вероятность совершения ошибок в 6 раз.

В настоящее время известны примеры использования таких тренажеров. Так, например, мобильный тренажер ANGIO Mentor Express (http://www.legmed.ru/catalogue/details.html?item=5762&section=478) содержит аппаратный блок, обеспечивающий интуитивный интерфейс, позволяющий врачам выбирать необходимые, реально существующие инструменты, используемые на практике, процессор и экран для мониторинга процесса стентирования. Являясь сложной интеллектуально-механической машиной, тренажер с высокой степенью достоверности воспроизводит анатомические и физиологические варианты сосудистого русла, а также имитирует работу с эндоваскулярными инструментами. Основными проблемами в таких тренажерах являются: обеспечение точности измерения длины механического перемещения инструментов, соотнесенной к соответствующим их перемещениям на виртуальной модели органов пациента; получение достоверной 3D виртуальной модели пациента по результатам компьютерной томографии или коронарографии; геометрические преобразования 3D-модели пациента в соответствии с углом поворота ренгеноизлучателя установки стентирования.

Задачами настоящего изобретения является повышение точности измерения длины перемещения катетера и тросика с инструментами в аппаратном блоке за счет двух лазерных излучателей и приемников лазерных излучений, автоматизированное преобразование 2D-сечений сосудов сердца пациентов, представленных в форматах компьютерной томографии, в формат 3D виртуальной модели, накопление базы данных 3D-моделей пациентов.

Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения длины механического перемещения инструментов, соотнесенной к соответствующим их перемещениям на виртуальной модели органов пациента, и повышение достоверности 3D виртуальной модели пациента. Изобретение может быть использовано в тренажерах для освоения интервенционных методов диагностики и лечения заболеваний сосудов сердца.

Технический результат достигается тем, что тренажер для освоения интервенционных методов диагностики и лечения заболеваний сосудов сердца содержит блок (АБ) с двумя датчиками фиксации линейного перемещения катетера, тросика со сменными инструментами и блоки: сопряжения (БС) объемной геометрической (3D) модели сосудов сердца (Б3D), базы данных 3D-моделей сосудов сердца пациентов (БД), базы данных результатов компьютерной томографии сосудов сердца пациентов (БДКТ), преобразования форматов данных компьютерной томографии сосудов сердца пациентов в формат 3D-модели (БПРКТ), геометрических преобразований 3D-модели (БПР3D) и отображения процесса проведения операции (БО), причем блок Б3D по одному входу соединен через блок сопряжения БС с блоком АБ, а по другому входу соединен с блоком БД, к которому подключен блок БДКТ через блок преобразования форматов данных БПРКТ, выход блока геометрических преобразований БПР3D соединен с блоком БО отображения процесса проведения операции.

На фиг.1 представлена структурная схема тренажера.

На фиг.2 показан общий вид тренажера. Слева расположен блок АБ.

На фиг.3 показана лицевая панель блока АБ, слева отверстие для ввода катетера, справа отверстие для ввода тросика с инструментами, расположенными в центре, кнопками задаются типы инструментов и соответствующие операции, такие как ввод контрастного вещества, повышение давления в баллонах и др.

Структура тренажера содержит: 1 - вход для тросика; 2 - вход для катетера; 3 - блок (АБ) с двумя датчиками фиксации линейного перемещения катетера и тросика со сменными инструментами; 4 - блок сопряжения (БС); 5 - блок объемной геометрической (3D) модели сосудов сердца (Б3D); 6 - блок геометрических преобразований 3D-модели (БПР3D); 7 - блок отображения процесса проведения операции (БО); 8 - базы данных результатов компьютерной томографии сосудов сердца пациентов (БДКТ); 9 - блок преобразования форматов данных компьютерной томографии сосудов сердца пациентов в формат 3D-модели (БПРКТ); 10 - базы данных 3D-моделей сосудов сердца пациентов (БД).

Принцип работы тренажера заключается в предварительном создании базы данных 3D-моделей сосудов сердца пациентов (БД). Сосуды сердца и углы поворота рентгеновского излучателя отображаются на экране дисплея. Изображения проекций сосудов синхронизованы с положением излучателя. Последовательности ввода катетера и тросиков с инструментами физически имитируются на органах управления блока АБ и их положения в сосудах отображаются на экране дисплея. Манипулируя органами управления блока АБ, осуществляется доступ тросика с инструментами в соответствующие места поражения сосудов и производятся действия по устранению этих поражений.

Похожие патенты RU2474883C1

название год авторы номер документа
Медицинский тренажёр для отработки навыков выполнения эндоваскулярных вмешательств 2021
  • Кулешов Иван Николаевич
  • Игольников Илья Борисович
RU2766757C1
СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С КАРДИО-И/ИЛИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ И СПОСОБ 2-МЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ДОПОЛНЕНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫМИ АНАТОМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУР ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АБЛЯЦИИ ИЛИ УСТАНОВКИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА 2009
  • Гожен Николя П.Б.
  • Пикар Сесиль А.М.
  • Виллэн Николя Ф.
RU2529481C2
СПОСОБ ВИРТУАЛЬНОЙ СИМУЛЯЦИИ РЕТРОГРАДНОЙ ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОГО УРЕТЕРОСКОПА 2022
  • Талышинский Али Эльманович
  • Староверов Николай Евгеньевич
  • Клонов Владимир Валерьевич
  • Ларионов Иван Алексеевич
  • Гордиенко Елена Гарриевна
RU2802129C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ В КАРДИОХИРУРГИИ 2015
  • Федотов Николай Михайлович
  • Оферкин Александр Иванович
  • Буллер Алексей Иванович
  • Жарый Сергей Викторович
  • Павленко Александр Леонидович
RU2607948C2
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР 2012
  • Верар Лоран
  • Чан Рэймонд
  • Рюэйтерс Даниэль Симон Анна
  • Дениссен Сандер Ханс
  • Слегт Сандер
RU2608322C2
СИСТЕМА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНГИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАТВОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УМЕНЬШЕННОГО ПОЛЯ ОБЗОРА, ОХВАТЫВАЮЩЕГО СЕГМЕНТИРОВАННУЮ ЦЕЛЕВУЮ СТРУКТУРУ ИЛИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДОЗЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ С РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ 2009
  • Грасс Михаэль
  • Шефер Дирк
  • Схоненберг Герт А. Ф.
RU2521692C2
СИСТЕМА И СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТА МОДЕЛИ АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 2012
  • Намер Йелин Эйнав
  • Бронштейн Ран
  • Тал Боац Дов
RU2642913C2
ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ МР-ТОМОГРАФИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДВИЖЕНИЯ 2010
  • Крюгер Саша С.
  • Вайсс Штеффен
  • Давид Бернд
  • Липс Оливер
  • Манцке Роберт
RU2580189C2
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕС ОБЪЕКТА У СУБЪЕКТА 2009
  • Виллэн Николя Ф.
  • Пикар Сесиль А. М.
  • Гожен Николя П. Б.
RU2520369C2
КАРТИРОВАНИЕ СОСУДОВ 2010
  • Флоран Рауль
  • Лелон Пьер
RU2570758C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 474 883 C1

Реферат патента 2013 года ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ СЕРДЦА

Изобретение относится к медицине и медицинской технике. Тренажер для освоения интервенционных методов диагностики и лечения заболеваний сосудов сердца содержит блок (АБ) с двумя датчиками фиксации линейного перемещения катетера, тросика со сменными инструментами и блоки: сопряжения (БС), объемной геометрической (3D) модели сосудов сердца (Б3D), базы данных 3D-моделей сосудов сердца пациентов (БД), базы данных результатов компьютерной томографии сосудов сердца пациентов (БДКТ), преобразования форматов данных компьютерной томографии сосудов сердца пациентов в формат 3D-модели (БПРКТ), геометрических преобразований 3D-модели (БПР3D) и отображения процесса проведения операции (БО). Применение изобретения позволит повысить точность измерения длины механического перемещения инструментов, соотнесенной к соответствующим их перемещениям на виртуальной модели органов пациента, и повысить достоверность 3D виртуальной модели пациента. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 474 883 C1

Тренажер для освоения интервенционных методов диагностики и лечения заболеваний сосудов сердца, характеризующийся тем, что содержит блок (АБ) с двумя датчиками фиксации линейного перемещения катетера, тросика со сменными инструментами и блоки: сопряжения (БС), объемной геометрической (3D) модели сосудов сердца (Б3D), базы данных 3D-моделей сосудов сердца пациентов (БД), базы данных результатов компьютерной томографии сосудов сердца пациентов (БДКТ), преобразования форматов данных компьютерной томографии сосудов сердца пациентов в формат 3D-модели (БПРКТ), геометрических преобразований 3D-модели (БПР3D) и отображения процесса проведения операции (БО), причем блок Б3D по одному входу соединен через блок сопряжения БС с блоком АБ, а по другому входу соединен с блоком БД, к которому подключен блок БДКТ через блок преобразования форматов данных БПРКТ, выход блока геометрических преобразований БПР3D соединен с блоком БО отображения процесса проведения операции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2474883C1

US 20070134637 A1, 14.06.2007
Мобильный тренажер ANGIO Mentor Express, сайт http://www.legmed.ru/catalogue/details.html?item-5762&section=478
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО В ВИДЕ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА 1998
  • Вайнспах Пауль-Михель
RU2198431C2
Устройство для моделирования кровеносной системы анатомических органов 1985
  • Кривицкий Николай Михайлович
  • Балуев Эдуард Павлович
  • Дьячков Андрей Борисович
  • Элькина Ирина Александровна
  • Водовозова Надежда Ефимовна
SU1347090A1
EP 0001903537 A2, 26.03.2008
US 20080286735 A1, 20.11.2008.

RU 2 474 883 C1

Авторы

Артамонов Евгений Иванович

Балабанов Андрей Валерьевич

Ромакин Владимир Александрович

Савельев Константин Андреевич

Даты

2013-02-10Публикация

2011-05-26Подача