Способ визуализации металлических стентов в коронарных артериях Российский патент 2018 года по МПК A01N1/02 

Описание патента на изобретение RU2664628C1

Изобретение относится к области медицины, в частности к анатомии человека и может быть использовано исследования расположения металлических стентов в просвете коронарной артерии и взаимоотношения имплантата со стенкой сосуда и атеросклеротической бляшкой.

Известным способом визуализации коронарных стентов является рентгенография, компьютерная и магнитно-резронансная томография (1, 2).

Недостатком этого способа является то, что с его помощью нельзя определить расстояние от элементов стента до стенки сосуда, а также визуализировать взаимоотношение имплантата с атеросклеротической бляшкой, поскольку вышеперечисленные методы не позволяют отобразить границу атеросклеротического поражения артерии, имеющей одинаковую степень поглощения рентгеновских лучей (одинаковый электромагнитный отклик) с неповрежденным участком сосуда. Кроме того разрешающая способность известных методов не дает возможность визуализировать анатомические структуры размером менее 1 мм.

К наиболее близкому по технологии из известных способов получения прозрачных срезов анатомических объектов является метод пластинации с использованием эпоксидной смолы (3). При этом способе сначала получают распилы замороженных анатомических объектов, толщиной от 2 до 5 мм, которые затем пропитывают эпоксидной смолой с последующим ее отверждением.

Недостатком указанного способа являются невозможность распилить металлический стент вместе с замороженной коронарной артерии без разрушения ее стенок, что делает исследование недостоверным, а также отсутствие технической возможности изготовить распил толщиной менее 1 мм.

Цель изобретения - предложить способ морфологического исследования стентированных коронарных артерий с помощью тонких пластинированных распилов стенки сердца.

Цель достигается тем, что участок стенки сердца с имплантированной металлической конструкцией пропитывают смесью эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя ТЭТА в соотношении 20:1, оставляя препарат в погруженном состоянии до полного отверждения смолы, затем распиливают отвердевший блок с препаратом на пластины толщиной от 0,3 до 2 мм, снова пропитывают срезы аналогичной смесью и после застывания смолы исследуют в проходящем и отраженном свете.

Способ проводят по следующей методике. Исследуемый анатомический препарат сердца с установленным стентом подвергают дегитратации в охлажденном до -25°С ацетоне. После полного замещения воды на ацетон, сердце вынимают из ацетона и погружают в смесь эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя ТЭТА в соотношении 20:1 и помещают в вакуумную камеру, где устанавливают давление 10-15 мм рт.ст. При низком давлении происходит возгонка ацетона из препарата и его пропитывание эпоксидной композицией. После прекращения выделения пузырьков ацетона выключают вакуумный насос и оставляют препарат сердца в погруженном состоянии в смолу до ее полного отвердевания в течение 10-15 дней.

После застывания смолы блок с препаратом распиливается на пластины толщиной от 0,3 до 2 мм на высокоскоростной ленточной пиле с алмазной режущей кромкой и толщиной полотна 0,2 мм. Полученные распилы сердца помещают в плоские камеры из полиметилметакрилата и заливают эпоксидной композицией, состоящей и смолы ЭД-20 и отвердителя ТЭТА в соотношении 10:1. После отверждения смолы в течение 10 дней отвердевшие прозрачные пластины смолы с заключенным в них распилами стентированного коронарного сосуда исследуют под микроскопом или на бинокулярной лупе под увеличением до 20 раз.

Предложенным способом нами исследованы металлические баллонно-расширяемые бифуркационные стенты стенты Tryton и Bioss, саморасширяемые стенты Axxess, установленные в просвет левой коронарной артерии в области ее разделения на огибающую и переднюю межжелудочковую ветви. Данный способ хорошо зарекомендовал себя для выявления изменений геометрии и морфологии бифуркационных поражений коронарных артерий, взаимоотношений стента с внутренней оболочкой сосуда и атеросклеротическими бляшками, а также для проведения микроморфометрии. Отмечено, что в отличие от традиционных способов исследования этим методом удалось оценить топографию металлического имплантата на участках разветвления артерий и степень деформации атеросклеротической бляшки при стентировании

Полученные пластинчатые препараты, пропитанные эпоксидной смолой, сохраняют прозрачность и демонстрационные свойства неограниченно долго. Предложенный способ может найти применение в анатомо-клинических исследованиях при разработки новых способов стентирования коронарных артерий и для исследования других органов с имплантированными металлическими конструкциями.

Список литературы

1. Архипова И.М. Компьютерная томография в оценке коронарных стентом // автореферат на соискание степени к.м.н. М. 2012 г., 24 с.

2. Лукъяненок П.И., Усов В.Ю., Архангельский В.А. и др. Контрастирование коронарных атеросклеротических поражений на открытых низкопольных МРТ-сканерах // Фундаментальные исследования. - 2014. - №2. -С. 99-103.

3. G. von Hagens, K. Tiedemann, W. Kriz. The Current Potential of Plastination // Anatomy and Embryology. - 1987. Vol. 175. - P. 411-421.

Похожие патенты RU2664628C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В КОМПЛЕКСЕ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИЕЙ 2014
  • Мухамадияров Ринат Авхадиевич
  • Севостьянова Виктория Владимировна
  • Головкин Алексей Сергеевич
  • Нохрин Андрей Валерьевич
RU2564895C1
Коронарный проводник и способ стентирования сложных поражений коронарных артерий с его использованием 2017
  • Байструков Виталий Игоревич
  • Кретов Евгений Иванович
  • Покушалов Евгений Анатольевич
  • Кудряшов Андрей Николаевич
  • Требушат Дмитрий Владимирович
  • Солдатов Артём Владимирович
RU2673638C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЛЕТОК И НЕКЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 2013
  • Тарасов Антон Викторович
  • Кравцов Вячеслав Юрьевич
  • Хирманов Владимир Николаевич
RU2552314C2
СПОСОБ СРОЧНОЙ ГИБРИДНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 2010
  • Тарасов Роман Сергеевич
  • Ганюков Владимир Иванович
  • Бохан Никита Сергеевич
  • Барбараш Ольга Леонидовна
  • Моисеенков Геннадий Владимирович
  • Барбараш Леонид Семёнович
RU2452398C1
СПОСОБ ПРИЖИЗНЕННОЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СИСТЕМНОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В АРТЕРИАЛЬНОМ РУСЛЕ СЕРДЦА 2016
  • Залесов Владимир Егорович
RU2634621C1
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ОККЛЮЗИИ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ 2011
  • Честухин Василий Васильевич
  • Миронков Борис Леонтьевич
  • Миронков Алексей Борисович
  • Рядовой Иван Григорьевич
  • Ванюков Александр Евгеньевич
  • Иноземцев Александр Сергеевич
  • Бабаян Григорий Рубенович
RU2456934C1
Способ экстренного эндоваскулярного лечения ятрогенных дистальных перфораций извитого сосудистого русла малого диаметра 2020
  • Шахов Евгений Борисович
  • Петрова Екатерина Борисовна
  • Петров Денис Владимирович
  • Волков Дмитрий Владимирович
  • Барашков Антон Юрьевич
  • Шарабрин Евгений Георгиевич
  • Новиков Александр Сергеевич
  • Мамонтов Павел Александрович
  • Новиков Михаил Юрьевич
RU2751811C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 2009
  • Рыжкова Дарья Викторовна
  • Гранов Анатолий Михайлович
  • Тютин Леонид Аврамович
  • Трешкур Татьяна Васильевна
  • Шляхто Евгений Владимирович
RU2406443C1
СПОСОБ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ВСКРЫТИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 2020
  • Тодоров Сергей Сергеевич
  • Сидоров Роман Валентинович
  • Тодоров Сергей Сергеевич
  • Березовский Дмитрий Павлович
  • Дерибас Виктория Юрьевна
  • Казьмин Андрей Сергеевич
RU2725858C1
ЭНДОЛЮМИНАЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ, СОДЕРЖАЩИЙ ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО 2004
  • Де Ширдер Айвен Кэмил
  • Хорверс Роналд Адрианус Мария
RU2360646C2

Реферат патента 2018 года Способ визуализации металлических стентов в коронарных артериях

Изобретение относится к области медицины, а именно к патологической анатомии человека, и может быть использовано для визуализации металлических стентов в коронарных артериях. Пропитывают участок стенки сердца с имплантированной металлической конструкцией смесью эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя ТЭТА в соотношении 20:1. Оставляют препарат в погруженном состоянии до полного отверждения смолы. Затем распиливают отвердевший блок с препаратом на срезы толщиной от 0,3 до 2 мм. Далее снова пропитывают срезы смесью смолы и отвердителя в соотношении 10:1. После застывания смолы исследуют срезы в проходящем и отраженном свете. Способ обеспечивает повышение эффективности морфологического исследования за счет возможности оценки топографии металлического имплантата на участках разветвления артерий и степени деформации атеросклеротической бляшки при стентировании, а также за счет возможности распиливания металлического стента вместе с замороженной коронарной артерией без разрушения ее стенок.

Формула изобретения RU 2 664 628 C1

Способ визуализации металлических стентов в коронарных артериях, отличающийся тем, что участок стенки сердца с имплантированной металлической конструкцией пропитывают смесью эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя ТЭТА в соотношении 20:1, оставляя препарат в погруженном состоянии до полного отверждения смолы, затем распиливают отвердевший блок с препаратом на пластины толщиной от 0,3 до 2 мм, снова пропитывают срезы смесью смолы и отвердителя в соотношении 10:1 и после застывания смолы исследуют в проходящем и отраженном свете.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2664628C1

Vodenicharov A
et al
Methods for permanent conservation of biological objects and anatomic preparations in synthetic resins
// Anat Histol Embryol
Топка с качающимися колосниковыми элементами 1921
  • Фюнер М.И.
SU1995A1
СПОСОБ ПЛАСТИНАЦИИ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 2015
  • Зиновьева Елена Геннадьевна
  • Иванов Николай Сергеевич
  • Ефимов Владимир Ангенович
RU2579238C1
WO 2010149572 A2, 29.12.2010
EP 1833296 A1, 19.09.2007
Техника изготовления анатомических препаратов: руководство
Под редакцией А.К
Усовича, Э.И
Борзяка
Витебск: ВГМУ
Приспособление для суммирования отрезков прямых линий 1923
  • Иванцов Г.П.
SU2010A1
Приспособление для обрезывания караваев теста 1921
  • Павперов А.А.
SU317A1
Старчик Д.А
Методические основы пластинации распилов тела
// Морфология
Устройство для закрепления лыж на раме мотоциклов и велосипедов взамен переднего колеса 1924
  • Шапошников Н.П.
SU2015A1
Раздвижной паровозный золотник с подвижными по его скалке поршнями между упорными шайбами 1922
  • Трофимов И.О.
SU148A1
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву 1922
  • Киселев Ф.И.
SU56A1
Старчик Д.А
Пластинация распилов человеческого тела эпоксидной смолой // Морфология
Способ защиты переносных электрических установок от опасностей, связанных с заземлением одной из фаз 1924
  • Подольский Л.П.
SU2014A1
Заслонка для русской печи 1919
  • Брандт П.А.
SU145A1
Способ укрепления под покрышкой пневматической шины предохранительного слоя или манжеты 1917
  • Шарко Е.И.
SU185A1
Старчик Д.А
и др
Использование пластинатов для изучения клинической анатомии сердца
// Морфология
Способ защиты переносных электрических установок от опасностей, связанных с заземлением одной из фаз 1924
  • Подольский Л.П.
SU2014A1
Заслонка для русской печи 1919
  • Брандт П.А.
SU145A1
Способ укрепления под покрышкой пневматической шины предохранительного слоя или манжеты 1917
  • Шарко Е.И.
SU185A1
Старчик Д.А
и др
Использование новых полимерных технологий для преподавания клинической анатомии и демонстрации интервенционных вмешательств на сердце
// Всерос
науч
конф
Деревянный коленчатый рычаг 1919
  • Самусь А.М.
SU150A1
кафедры опер
хирургии и топогр
Деревянный коленчатый рычаг 1919
  • Самусь А.М.
SU150A1
Материалы конференции
Под редакцией Н.Ф
Фомина
Устройство для закрепления лыж на раме мотоциклов и велосипедов взамен переднего колеса 1924
  • Шапошников Н.П.
SU2015A1
Регулятор для ветряного двигателя в ветроэлектрических установках 1921
  • Толмачев Г.С.
SU136A1
Светлицкий А.А
Способ изготовления препаратов трубчатых и паренхиматозных органов в вакууме
// Свiт медицинита бiологii
Способ защиты переносных электрических установок от опасностей, связанных с заземлением одной из фаз 1924
  • Подольский Л.П.
SU2014A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Ускоритель для воздушных тормозов при экстренном торможении 1921
  • Казанцев Ф.П.
SU190A1

RU 2 664 628 C1

Авторы

Старчик Дмитрий Анатольевич

Шишкевич Андрей Николаевич

Хубулава Геннадий Григорьевич

Козлов Кирилл Ленарович

Михайлов Сергей Сергеевич

Даты

2018-08-21Публикация

2017-07-14Подача