Устройство для моделирования кровообращения Российский патент 2017 года по МПК G09B23/28 

Описание патента на изобретение RU2633944C2

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для моделирования кровообращения, а также в тестировании взаимодействия фармацевтических препаратов с потоком крови и гидродинамике.

Известно устройство (Патент РФ №2033645, заявка №5050734/14 от 30.06.1992, опубл. 20.04.1995), содержащее имитатор нижней полой вены (НПВ) в виде прозрачной трубки, подключенный к магистрали, в которой установлены резервуар для имитатора крови, основной насос и манометры. В устройство введены имитаторы почечных вен и дополнительный насос, соединенный трубками с одной стороны с резервуаром для имитатора крови, а с другой - с имитаторами почечных вен. Имитаторы почечных вен выполнены в виде прозрачных трубок и подключены к имитатору НПВ на одном уровне, а имитатор крови представляет собой смесь воды и глицерина.

Устройство для моделирования кровообращения НПВ включает в себя имитатор НПВ, выполненный из стекла, с имитацией впадения в нее почечных вен в виде впаянных в нее стеклянных трубок с внутренним диаметром, соответствующим диаметру почечных вен, основного насоса для циркуляции жидкости в НПВ, дополнительного насоса для циркуляции жидкости в почечных венах, системы полиэтиленовых трубок, соединяющих насос с емкостью для имитатора крови и имитатором НПВ с обоих концов ее, соединяющих насос с емкостью для имитатора крови и серединой имитатора НПВ для функционирования замкнутой системы, фильтрующее устройство для улавливания незахваченных тромбоэмболов, вводящихся через специальный отводной полиэтиленовый патрубок, манометры, расходомеры.

В качестве имитатора крови выбрана жидкость, состоящая из смеси глицерина и воды в соотношении ингредиентов (2,2-3,0):(1,8-2,0), изменение которого в ту или другую сторону приводит к отклонению от вязкости крови человека.

Приведенное устройство имеет существенные недостатки. Выбранная в качестве имитатора крови жидкость не корректна из-за отсутствия в ней веществ биологической природы (белковых структур и/или клеток), из-за чего имитатор крови приобретает характерную для крови гетерогенность. Помимо влияния на вязкость крови, их молекулы имеют значительно больший размер, чем молекулы глицерина и воды, выбранные в прототипе. Стеклянные трубки не обладают эластичностью, свойственной кровеносным сосудам. Кроме того, описанная система не учитывает значительного изменения диаметра кровеносных сосудов, из-за чего наблюдаются различия в гидродинамических режимах кровяного потока.

Техническим результатом устройства является получение более точной модели кровеносной системы человека, учитывающей основную сеть сосудов и физико-химические показатели крови.

Это достигается тем, что устройство для моделирования кровообращения, содержащее имитатор сосудов в виде прозрачных трубок с установленными насосом и системой регистрации давления, отличающееся тем, что выполнена замкнутая сеть имитаторов сосудов, обеспечивающая возможность моделирования артериального и венозного кровотока, в виде прозрачных силиконовых трубок с изменением их диаметров по длине, соответствующих диаметрам кровеносных сосудов, в трубки с помощью тройников вмонтированы высокочувствительные датчики давления, компенсация потерь которого осуществляется с помощью перистальтического насоса, имеющего возможность регулирования мощности и обеспечения пульсаций, а в качестве имитатора крови используется раствор сывороточного альбумина человека с концентрацией 100÷300 мкМ в фосфатном буфере (рН=7.4) для учета изменения вязкости крови.

На фигуре 1 изображена принципиальная схема первой стороны устройства. На фигуре 2 изображена принципиальная схема обратной стороны устройства. На фигуре 3 приведена схема присоединения датчиков динамического давления к системе трубок.

Устройство для моделирования кровообращения, изображенное на чертежах (фиг. 1, фиг. 2), включает в себя систему силиконовых труб, диаметр которых соответствует диаметру кровеносных сосудов и составляет от 2÷8 мм. Система труб закреплена на двух сторонах листа из материала ДСП для обеспечения жесткости конструкции и является замкнутой. На первой стороне устройства (фиг. 1) в трубки вмонтированы высокочувствительные датчики динамического давления 1, регистрирующие изменение давления во времени от 0 до 10 бар с точностью до 0.01 бар. Как показано на фигуре 3, датчики динамического давления 1 подсоединены к трубкам 3 через тройник 4, границы которого отмечены п. 5. Компенсация потерь давления осуществляется с помощью перистальтического насоса (п. 2 на фиг. 1), производительность которого соответствует среднему физиологически нормальному расходу крови. Отсутствие непосредственного контакта лопастей насоса с имитатором крови позволяет соблюдать химическую чистоту во время испытаний. Из-за особенностей конструкции насоса возможна регулировка его мощности от 0 до 100%, подача моделирующей кровь жидкости происходит в виде пульсаций, которые также присутствуют в системе кровообращения человека. Наличие обратной стороны устройства (фиг. 2), соединенной с первой стороной трубками диаметром 2 мм, позволяет моделировать артериальный и венозный кровоток системы кровообращения.

В качестве имитатора крови человека используется раствор сывороточного альбумина человека с концентрацией 100÷300 мкМ в фосфатном буфере (рН=7.4) для учета изменения вязкости крови.

Похожие патенты RU2633944C2

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ В НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЕ 1992
  • Савельев В.С.
  • Яблоков Е.Г.
  • Прокубовский В.И.
  • Мурадян Р.А.
  • Павленко В.В.
  • Шманев В.К.
RU2033645C1
Система и способ вспомогательного кровообращения при хирургических вмешательствах на печени 2023
  • Бондаренко Денис Михайлович
  • Сдвигова Анна Генриховна
  • Зубенко Сергей Игоревич
  • Монахов Артем Рашидович
  • Устинов Станислав Юрьевич
  • Болдырев Михаил Александрович
  • Грудинин Никита Владимирович
  • Цирульникова Ольга Мартеновна
  • Готье Сергей Владимирович
RU2812592C1
УСТРОЙСТВО А. К. КРАСНОПЕБЦЕВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 1968
  • А. К. Краснопсвцев
SU212458A1
Способ снижения ишемического повреждения висцеральных органов и почек при протезировании торакоабдоминального отдела аорты 2020
  • Локшин Леонид Семенович
  • Чепурняк Евгения Юрьевна
  • Степаненко Анна Борисовна
  • Чарчян Эдуард Рафаэлович
RU2742800C1
Устройство для моделирования кровеносной системы анатомических органов 1985
  • Кривицкий Николай Михайлович
  • Балуев Эдуард Павлович
  • Дьячков Андрей Борисович
  • Элькина Ирина Александровна
  • Водовозова Надежда Ефимовна
SU1347090A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО "СИМБИОТИЧЕСКОЙ" ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 2015
  • Юматов Евгений Антонович
  • Раевский Владимир Вячеславович
  • Перцов Сергей Сергеевич
  • Глазачев Олег Станиславович
  • Дудник Елена Николаевна
RU2589658C2
РАСТВОР КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1994
  • Поль Е.Сигалл
  • Хэл Штернберг
  • Хэрольд Д.Уэйтц
  • Юди М.Сигалл
RU2142282C1
СПОСОБ "СИМБИОТИЧЕСКОЙ" КОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХПН) У ЧЕЛОВЕКА 2012
  • Юматов Евгений Антонович
  • Судаков Константин Викторович
RU2506956C2
СПОСОБ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРФУЗИИ И ОКСИГЕНАЦИИ ВНУТРИ ТЕЛА ДОНОРА 2017
  • Резник Олег Николаевич
  • Скворцов Андрей Евгениевич
  • Филатов Игорь Алексеевич
  • Адаскин Александр Владимирович
RU2666515C2
СИСТЕМА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2014
  • Партридж Эмили
  • Флейк Алан
  • Дейви Маркус
RU2684470C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 633 944 C2

Реферат патента 2017 года Устройство для моделирования кровообращения

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для моделирования кровообращения, а при тестировании взаимодействия фармацевтических препаратов с потоком крови. Устройство содержит имитатор сосудов в виде прозрачных трубок с установленными насосом и системой регистрации давления. Замкнутая сеть имитаторов сосудов обеспечивает возможность моделирования артериального и венозного кровотока и выполнена в виде прозрачных силиконовых трубок с изменением их диаметров по длине, соответствующих диаметрам кровеносных сосудов. В трубки с помощью тройников вмонтированы датчики давления и перистальтический насос, имеющий возможность регулирования мощности, компенсации потерь давления и обеспечения пульсаций моделирующей кровь жидкости. В качестве имитатора крови используется раствор сывороточного альбумина человека с концентрацией 100÷300 мкМ в фосфатном буфере. Технический результат состоит в приближении модели к реальным условиям за счет учета основной сети сосудов и физико-химических показателей крови. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 633 944 C2

Устройство для моделирования кровообращения, содержащее имитатор сосудов в виде прозрачных трубок с установленными насосом и системой регистрации давления, отличающееся тем, что выполнена замкнутая сеть имитаторов сосудов, обеспечивающая возможность моделирования артериального и венозного кровотока, в виде прозрачных силиконовых трубок с изменением их диаметров по длине, соответствующих диаметрам кровеносных сосудов, в трубки с помощью тройников вмонтированы датчики давления и перистальтический насос, имеющий возможность регулирования мощности, компенсации потерь давления и обеспечения пульсаций моделирующей кровь жидкости, а в качестве имитатора крови используется раствор сывороточного альбумина человека с концентрацией 100÷300 мкМ в фосфатном буфере.

.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2633944C2

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВЫРАБОТКИ НАВЫКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1995
  • Поздняков В.Д.
  • Кленов В.А.
  • Каскинова Н.Н.
  • Сечин В.А.
RU2082218C1
US 2013231287 A1, 05.09.2013
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ В НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЕ 1992
  • Савельев В.С.
  • Яблоков Е.Г.
  • Прокубовский В.И.
  • Мурадян Р.А.
  • Павленко В.В.
  • Шманев В.К.
RU2033645C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 1971
  • Б. П. Расторгуев, О. Е. Гузеев, Н. С. Рыбалко, В. А. Иванова
  • В. И. Шумаков
SU418883A1
US 5679005 A, 21.10.1997
US 4439424 A, 27.03.1984.

RU 2 633 944 C2

Авторы

Маряхина Валерия Сергеевна

Костуганов Арман Берекович

Даты

2017-10-19Публикация

2015-12-07Подача