СПОСОБ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОДСВЕТКИ Российский патент 2016 года по МПК A61B1/02 A61B5/103 

Описание патента на изобретение RU2601854C1

Изобретение относится к области медицины, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано в хирургическом лечении больных с облитерирующими заболеваниями периферических сосудов.

На сегодняшний день наиболее распространенным способом измерения объема нижних конечностей в клинической практике является волюметрия (Агаев Ф.Ф. Прогнозирование исходов артериальных реконструкций методом дебитометрии Агаев Ф.Ф.: Автореф. дис. канд. мед. наук. - СПб, 2012).

Недостатком данного метода является его низкая точность при изолированном определении объема бедра и голени, а так же всей нижней конечности. Такая методика крайне неудобна для ослабленных пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей, которым трудно устоять вертикально на одной ноге даже в течение короткого времени.

Цель изобретения: разработать более точный новый неинвазивный метод измерения объема нижних конечностей.

Цель достигается тем, что в способе измерения объема нижних конечностей путем структурированной подсветки пациента размещают на вращающейся металлической платформе, расположенной в помещении без естественной подсветки, при этом одна нога пациента размещена впереди другой на 10 см; затем пациента освещают светом лазера с длиной волны 830 нм и в течение одного оборота платформы, длящегося 60 сек, регистрируют излучение нижних конечностей с помощью инфракрасного сенсора, расположенного на расстоянии 1,5 м от платформы.

Для измерения объема всей нижней конечности используется сенсор Kinect for Windows, состоящий из инфракрасной камеры ближнего диапазона, совмещенной с источником, испускающим лазер 1-го класса (по международной классификации безопасности лазеров) длиной волны 830 нм, и металлическая платформа, на которой находится пациент во время исследования.

Изобретение поясняется фиг. 1. На фиг. 1 представлен общий вид измерительной системы, где сенсор (1) из комплекта Kinect for Windows, состоящий из камеры (2) и источника лазера (3), подключенный к персональному компьютеру (4) и использующийся для измерения объема нижней конечности, расположен от вращающейся металлической платформы (5) на расстоянии 1,5 м.

Система работает следующим образом. В помещении без ярких источников света размещается измерительная система. Сенсор Kinect for Windows ставится на пол, подключается к персональному компьютеру, находящемуся на столе, вращающаяся металлическая платформа располагается на расстоянии 1,5 м от объектива камеры, чтобы в объектив попала вся нижняя конечность от стопы до бедра. Затем пациент после 10 минут отдыха сидя становится на металлическую платформу так, чтобы одна из ног была впереди другой на 10 см (для повышения точности построения 3д-модели). При необходимости для удобства пациента к металлической платформе прикрепляется опора с пластиковой перекладиной сверху длинной до 15 см. Оператор нажимает кнопку "начать" в окне программы Blender 2.6 и запускает процесс съемки сенсором Kinect for Windows. В течение оптимального времени для обработки изображения, равного 60 секундам, платформа совершает полный оборот вокруг своей оси вместе с пациентом. За это время создается объемная модель нижних конечностей пациента. Выделяется интересующая область (стопа, голень, бедро, стопа и голень, вся нижняя конечность) в интерфейсе программы Blender 2.6. Далее производится подсчет объема выделенной области с помощью модуля 3д печати. В окне программы Blender 2.6 отображается результат.

Далее производится расчет объема мышечной ткани: в трех местах. После вычисления соотношения количественных показателей массы мышечной ткани определяются показания к реваскуляризации в соответствии с методикой (Агаев Ф.Ф. Прогнозирование исходов артериальных реконструкций методом дебитометрии Агаев Ф.Ф.: Автореф. дис.. канд. мед. наук. - СПб, 2012).

Похожие патенты RU2601854C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭКСТЕРЬЕРА ЖИВОТНЫХ 2020
  • Батанов Степан Дмитриевич
  • Баранова Ирина Андреевна
  • Старостина Ольга Степановна
RU2769731C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Сеницкий Иван Августович
  • Сеницкий Александр Иванович
  • Быков Алексей Алексеевич
  • Васильев Дмитрий Александрович
  • Новосельский Александр Николаевич
RU2665957C2
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ 2012
  • Ткаченко Юрий Александрович
  • Потехина Юлия Павловна
  • Давыдов Игорь Евгеньевич
  • Голованова Маргарита Владимировна
  • Плохов Роман Александрович
  • Головачев Дмитрий Андреевич
RU2545423C2
Способ реабилитационных мероприятий у пациентов с нарушением статического и динамического равновесия 2021
  • Хижникова Анастасия Евгеньевна
  • Клочков Антон Сергеевич
  • Котов-Смоленский Артем Михайлович
  • Фукс Анна Антоновна
  • Зимин Алексей Алексеевич
  • Супонева Наталья Александровна
  • Пирадов Михаил Александрович
RU2781120C1
Способ эрготерапии ходьбы при реабилитации пациентов с расстройствами локомоции 2022
  • Блинова Наталья Михайловна
  • Сафин Шамиль Махмутович
  • Нурлыгаянов Салават Фердинантович
  • Меркушин Илья Леонидович
RU2794811C1
Способ функциональной диагностики биомеханики двигательных нарушений в коленном суставе человека 2023
  • Казанцев Виктор Борисович
  • Колсанов Александр Владимирович
  • Кудашев Дмитрий Сергеевич
  • Пимашкин Алексей Сергеевич
  • Салихов Рустэм Альбертович
  • Сесекин Георгий Николаевич
  • Хоружко Максим Алексеевич
  • Комягин Алексей Владимирович
RU2823491C1
Способ реабилитации двигательных нарушений 2017
  • Клочков Антон Сергеевич
  • Хижникова Анастасия Евгеньевна
RU2645604C1
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ СОСУДИСТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 2004
  • Кузнецов Максим Робертович
RU2308227C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ МАЗИ 2012
  • Лунева Светлана Николаевна
  • Гребнева Ольга Леонидовна
  • Новиков Константин Игоревич
  • Чернаков Алексей Юрьевич
  • Накоскина Наталья Викторовна
RU2511737C2
Устройство для эндовенозной лазерной облитерации извитых притоков большой и малой подкожных вен нижних конечностей 2023
  • Луковкин Алексей Владимирович
  • Деркачев Сергей Николаевич
  • Федотов Юрий Николаевич
  • Дмитриченко Вячеслав Владимирович
RU2817685C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 601 854 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОДСВЕТКИ

Изобретение относится к медицине, а именно к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для измерения объема нижних конечностей. Пациента размещают на вращающейся металлической платформе. Платформа расположена в помещении без естественной подсветки. Одна нога пациента размещена впереди другой на 10 см. Пациента освещают светом лазера с длиной волны 830 нм. В течение одного оборота платформы, длящегося 60 сек, регистрируют излучение нижних конечностей с помощью инфракрасного сенсора. Инфракрасный сенсор расположен на расстоянии 1,5 м от платформы. Способ позволяет точно и неинвазивно провести измерение объема нижних конечностей за счет использования структурированной подсветки и вращающейся платформы. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 601 854 C1

Способ измерения объема нижних конечностей путем структурированной подсветки, отличающийся тем, что пациента размещают на вращающейся металлической платформе, расположенной в помещении без естественной подсветки, при этом одна нога пациента размещена впереди другой на 10 см; затем пациента освещают светом лазера с длиной волны 830 нм и в течение одного оборота платформы, длящегося 60 сек, регистрируют излучение нижних конечностей с помощью инфракрасного сенсора, расположенного на расстоянии 1,5 м от платформы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2601854C1

КУЗНЕЦОВ В.И
Бесконтактное измерение основных параметров сосудов конечностей по методу окклюзионной плетизмографии
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ДИНАМИКИ ОТЕКА КОНЕЧНОСТЕЙ 2010
  • Макеев Борис Лаврович
  • Сазонов Андрей Борисович
  • Китачёв Кирилл Витальевич
  • Панов Павел Борисович
  • Долгова Ирина Борисовна
RU2472437C2
RU 121719 U1 10.11.2012
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТА И ПОЛУЧЕНИЯ ЕГО ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ 2005
  • Петросова Ирина Александровна
  • Коблякова Елизавета Борисовна
RU2311615C2
Натрий-кальций-силикатное прозрачное бесцветное стекло 2018
  • Косяков Александр Викторович
  • Никулин Сергей Владимирович
  • Будов Владимир Викторович
  • Кулигин Сергей Владимирович
  • Ишков Александр Дмитриевич
  • Сальников Евгений Павлович
  • Рововой Вадим Витальевич
RU2682279C1
АГАЕВ Ф.Ф
Прогнозирование исходов артериальных реконструкций методом

RU 2 601 854 C1

Авторы

Сазонов Андрей Борисович

Китачев Кирилл Витальевич

Нагибович Роман Олегович

Петров Константин Юрьевич

Хубулава Геннадий Григорьевич

Даты

2016-11-10Публикация

2015-10-05Подача