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专利申请类型:发明专利;专利名称:导丝与血管间的动态阻力监测系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411007691.8
专利申请(专利权)人:西南医科大学附属医院
权利人地址:四川省泸州市太平街25号
专利发明(设计)人:黄勤宇,邹宇澜,刘斌
专利摘要:本发明涉及医疗医学技术领域,具体涉及导丝与血管间的动态阻力监测方法及系统,包括:监测模块,用于监测桡动脉或颈动脉的搏动信息;构建模块,用于接收监测模块监测到的桡动脉或颈动脉的搏动信息,基于动脉搏动信息构建动脉搏动频谱;分析模块,用于接收构建模块构建的动脉搏动频谱,基于动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性;本发明通过监测动脉搏动信息的方式构建动脉搏动频谱,进一步通过动脉搏动频谱的稳定性分析,断定该系统的适应性,在动脉搏动稳定状态下,判定该系统适用,从而介于导丝送入血管状态下的动脉搏动信息实时监测,同步执行当前动脉搏动频谱的再构建,最终评估导丝送入血管状态的安全风险,使得导丝送入血管的过程更加安全。
主权利要求:
1.导丝与血管间的动态阻力监测系统,其特征在于,包括:
监测模块,用于监测桡动脉或颈动脉的搏动信息;
构建模块,用于接收监测模块监测到的桡动脉或颈动脉的搏动信息,基于动脉搏动信息构建动脉搏动频谱;
分析模块,用于接收构建模块构建的动脉搏动频谱,基于动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性;
决策模块,用于设定判定阈值,获取分析模块中动脉搏动稳定性分析结果,将分析结果与判定阈值比对,基于比对结果触发监测模块再运行;
评估模块,接收监测模块再运行结果,通过监测模块再运行结果评估导丝送入血管状态的安全风险;
反馈模块,用于接收评估模块评估结果,将评估结果向系统端用户反。
其中,反馈模块由具备显示功能的计算机所集成,反馈模块反馈的评估结果以文字格式进行表示,反馈模块反馈内容还包括系统运行构建的所有动脉搏动频谱;
所述分析模块运行阶段,在接收动脉搏动频谱时,动脉搏动频谱同步向储存单元中反。诖⒋娴ピ械杂Χ霾畔ⅲ
所述分析模块内部设置有子模块,包括:
重组单元,用于获取分析模块接收到的动脉搏动频谱,提取各动脉频谱中表示动脉搏动变化的曲线,以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中;
其中,重组单元中以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中的操作连续执行,直至所有表示动脉搏动变化的曲线,两两为一组的组合均放置于一组横轴、纵轴中表示;
所述分析模块中动脉搏动稳定性分析逻辑表示为:
;
式中: 为表示动脉搏动变化的曲线 与 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性; 为表示动脉搏动变化的曲线上的总点数; 为曲线中频点k处的幅度值; 为曲线 中频点k处的幅度值; 为动脉搏动稳定性; 为表示动脉搏动变化的曲线,两两为一组的组合总量; 为第i组两两为一组组合的表示动脉搏动变化的曲线 与 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性;
其中, 表对 的求均;
所述决策模块中设定的判定阈值用于与动脉搏动稳定性分析结果比对,判定动脉搏动是否稳定,在判定结果为否时,系统结束运行,导丝与血管间的动态阻力通过FFR、IVUS、OCT或CFD中任意一种技术进行监测,在判定结果为是时,跳转监测模块再运行;
所述监测模块再运行时,监测模块于导丝送入血管状态下监测桡动脉或颈动脉的搏动信息,同步由构建模块基于监测模块当前监测的动脉搏动信息构建动脉搏动频谱,构建的动脉搏动频谱进一步转发至评估模块中;
评估模块以再构建动脉搏动频谱与动脉搏动稳定分析阶段应用的动脉搏动频谱的比对,评估导丝送入血管状态的安全风险。
2.根据权利要求1所述的导丝与血管间的动态阻力监测系统,其特征在于,所述监测模块由任意一种能够感知人体脉搏搏动的设备所集成,监测模块首选监测目标为颈动脉;
所述监测模块下级设置有子模块,包括:
截选单元,用于接收监测模块监测到的动脉搏动信息,截选60 100次动脉搏动信息;
~
储存单元,用于接收截选单元截选到的动脉搏动信息,对动脉搏动信息进行储存;
其中,动脉搏动信息包括:搏动波幅、搏动波幅相应时间戳,所述监测模块连续运行不少于三次,截选单元及储存单元同步跟随监测模块的连续运行联动运行,截选单元运行截选动脉搏动信息时,以监测模块监测到的第一组动脉搏动信息开始计数,储存单元对连续运行接收的动脉搏动信息进行区分储存。
3.根据权利要求1所述的导丝与血管间的动态阻力监测系统,其特征在于,用于集成的监测模块的能够感知人体脉搏搏动的设备在具备动脉搏动频谱构建及反馈功能时,监测模块运行结束后,跳转分析模块运行;
构建模块运行阶段,于储存单元中接收各区分储存区间的动脉搏动信息,应用每一组区分储存的动脉搏动信息构建一组动脉搏动频谱,动脉搏动频谱的横轴表示搏动波幅相应时间戳,纵轴表示搏动波幅的数值,在横轴与纵轴所构成坐标系中,以各搏动波幅的数值及搏动波幅相应时间戳确定表示动脉搏动变化的点,以各组表示动脉搏动变化的点以曲线相互连接,以构成表示动脉搏动变化的曲线,表示动脉搏动变化的曲线与横轴、纵轴的组合,即动脉搏动频谱;
其中,储存单元中区分储存的各组截选的动脉搏动信息数量均相等,且监测操作开始时间相同。
4.根据权利要求1所述的导丝与血管间的动态阻力监测系统,其特征在于,所述评估模块中导丝送入血管状态的安全风险评估逻辑表示为:;
式中: 为导丝送入血管状态的安全风险值; 为经迭代储存于储存单元中的动脉搏动频谱的集合; 为监测模块再运行监测动脉搏动信息构建的动脉搏动频谱中表示动脉搏动变化的曲线 与第j组动脉搏动频谱中表示动脉搏动变化的曲线 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性;
其中,动脉搏动稳定性 来源为,未将导丝送入血管状态下,导丝送入血管状态的安全风险值 越。硎镜妓克腿胙茏刺诙枇Σ忝娴姆缦赵叫。粗,表示风险越大, 表对 的求均。
5.根据权利要求1所述的导丝与血管间的动态阻力监测系统,其特征在于,所述监测模块下级通过局域网络交互连接有截选单元及储存单元,所述监测模块通过局域网络交互连接有构建模块及分析模块,所述构建模块通过局域网络与储存单元交互连接,所述分析模块内部通过局域网络交互连接有重组单元,所述分析模块通过局域网络交互连接有决策模块,所述决策模块通过局域网络与监测模块交互连接,所述决策模块通过局域网络交互连接有评估模块及反馈模块。 说明书 : 导丝与血管间的动态阻力监测系统技术领域[0001] 本发明涉及医疗医学技术领域,具体涉及导丝与血管间的动态阻力监测方法及系统。背景技术[0002] 导丝进入血管是许多医疗操作中的关键步骤,常用于介入治疗、血管造影等医疗过程。[0003] 在操作时,医生通常会在局部麻醉下,通过穿刺针在合适的部位(如颈动脉、桡动脉等)进入血管,然后将导丝沿着穿刺针的通道小心地推进血管内。[0004] 申请号为202410006702.4的发明专利中公开了一种导丝与血管间动态阻力计算的系统,其特征是:它由介入式导丝、刻有光栅阵列的多芯光纤、介入式导管、导丝导管递送装置、活动连接器、多芯光纤扇入扇出器、光栅解调仪、三维形状还原系统和动态阻力计算系统组成,所述系统中刻有光栅阵列的多芯光纤用于介入式导丝形状的检测;导丝导管递送装置用于将介入式导丝与介入式导管分别向前递送;刻有光栅阵列的多芯光纤通过活动连接器和多芯光纤扇入扇出器与光栅解调仪相连三维形状还原系统用于处理光栅解调仪测量的信号并对介入式导丝在血管内的形状进行还原,实现远程实时三维形状检测;动态阻力计算系统通过三维形状还原系统还原出的介入式导丝在血管内的形状,计算介入式导丝插入后与血管间的动态阻力并显示。[0005] 该申请在于解决:“仅仅依据机器人反馈力信息,保障手术操作安全的方式是具有风险的,因系统控制的滞后性,一旦机器人反馈导丝对病人血管作用力过大,系统的滞后性使导丝继续推进导致危险的发生,因此需要一种新型的导丝在推进过程中所受作用力计算的方法,用以提前计算导丝推进所需力的大。苊饨槿胧降妓客平蓖平蠖匝懿苹怠钡奈侍。[0006] 基于上述,现有的导丝与血管间动态阻力监测技术有:压力导丝、FFR测量、IVUS、OCT、CFD,其实施手段及硬件配置相对较为复杂。[0007] 为此,我们提出了一种导丝与血管间的动态阻力监测方法及系统。发明内容[0008] 针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了导丝与血管间的动态阻力监测方法及系统,解决了上述背景技术中提出的技术问题。[0009] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:[0010] 第一方面,导丝与血管间的动态阻力监测系统,包括:[0011] 监测模块,用于监测桡动脉或颈动脉的搏动信息;构建模块,用于接收监测模块监测到的桡动脉或颈动脉的搏动信息,基于动脉搏动信息构建动脉搏动频谱;分析模块,用于接收构建模块构建的动脉搏动频谱,基于动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性;决策模块,用于设定判定阈值,获取分析模块中动脉搏动稳定性分析结果,将分析结果与判定阈值比对,基于比对结果触发监测模块再运行;评估模块,接收监测模块再运行结果,通过监测模块再运行结果评估导丝送入血管状态的安全风险;反馈模块,用于接收评估模块评估结果,将评估结果向系统端用户反。籟0012] 所述监测模块下级通过局域网络交互连接有截选单元及储存单元,所述监测模块通过局域网络交互连接有构建模块及分析模块,所述构建模块通过局域网络与储存单元交互连接,所述分析模块内部通过局域网络交互连接有重组单元,所述分析模块通过局域网络交互连接有决策模块,所述决策模块通过局域网络与监测模块交互连接,所述决策模块通过局域网络交互连接有评估模块及反馈模块;[0013] 其中,反馈模块由具备显示功能的计算机所集成,反馈模块反馈的评估结果以文字格式进行表示,反馈模块反馈内容还包括系统运行构建的所有动脉搏动频谱。[0014] 更进一步地,所述监测模块由任意一种能够感知人体脉搏搏动的设备所集成,监测模块首选监测目标为颈动脉;[0015] 所述监测模块下级设置有子模块,包括:[0016] 截选单元,用于接收监测模块监测到的动脉搏动信息,截选60 100次动脉搏动信~息;[0017] 储存单元,用于接收截选单元截选到的动脉搏动信息,对动脉搏动信息进行储存;[0018] 其中,动脉搏动信息包括:搏动波幅、搏动波幅相应时间戳,所述监测模块连续运行不少于三次,截选单元及储存单元同步跟随监测模块的连续运行联动运行,截选单元运行截选动脉搏动信息时,以监测模块监测到的第一组动脉搏动信息开始计数,储存单元对连续运行接收的动脉搏动信息进行区分储存。[0019] 更进一步地,用于集成的监测模块的能够感知人体脉搏搏动的设备在具备动脉搏动频谱构建及反馈功能时,监测模块运行结束后,跳转分析模块运行;[0020] 构建模块运行阶段,于储存单元中接收各区分储存区间的动脉搏动信息,应用每一组区分储存的动脉搏动信息构建一组动脉搏动频谱,动脉搏动频谱的横轴表示搏动波幅相应时间戳,纵轴表示搏动波幅的数值,在横轴与纵轴所构成坐标系中,以各搏动波幅的数值及搏动波幅相应时间戳确定表示动脉搏动变化的点,以各组表示动脉搏动变化的点以曲线相互连接,以构成表示动脉搏动变化的曲线,表示动脉搏动变化的曲线与横轴、纵轴的组合,即动脉搏动频谱;[0021] 其中,储存单元中区分储存的各组截选的动脉搏动信息数量均相等,且监测操作开始时间相同。[0022] 更进一步地,所述分析模块运行阶段,在接收动脉搏动频谱时,动脉搏动频谱同步向储存单元中反。诖⒋娴ピ械杂Χ霾畔ⅲ籟0023] 所述分析模块内部设置有子模块,包括:[0024] 重组单元,用于获取分析模块接收到的动脉搏动频谱,提取各动脉频谱中表示动脉搏动变化的曲线,以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中;[0025] 其中,重组单元中以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中的操作连续执行,直至所有表示动脉搏动变化的曲线,两两为一组的组合均放置于一组横轴、纵轴中表示。[0026] 更进一步地,所述分析模块中动脉搏动稳定性分析逻辑表示为:[0027] ;[0028] 式中: 为表示动脉搏动变化的曲线 与 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性; 为表示动脉搏动变化的曲线上的总点数;为曲线 中频点k处的幅度值; 为曲线 中频点k处的幅度值; 为动脉搏动稳定性; 为表示动脉搏动变化的曲线,两两为一组的组合总量; 为第i组两两为一组组合的表示动脉搏动变化的曲线 与 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性;[0029] 其中, 表对 的求均。[0030] 更进一步地,所述决策模块中设定的判定阈值用于与动脉搏动稳定性分析结果比对,判定动脉搏动是否稳定,在判定结果为否时,系统结束运行,导丝与血管间的动态阻力通过FFR、IVUS、OCT或CFD中任意一种技术进行监测,在判定结果为是时,跳转监测模块再运行。[0031] 更进一步地,所述监测模块再运行时,监测模块于导丝送入血管状态下监测桡动脉或颈动脉的搏动信息,同步由构建模块基于监测模块当前监测的动脉搏动信息构建动脉搏动频谱,构建的动脉搏动频谱进一步转发至评估模块中。[0032] 更进一步地,所述评估模块中导丝送入血管状态的安全风险评估逻辑表示为:[0033] ;[0034] 式中: 为导丝送入血管状态的安全风险值; 为经迭代储存于储存单元中的动脉搏动频谱的集合; 为监测模块再运行监测动脉搏动信息构建的动脉搏动频谱中表示动脉搏动变化的曲线 与第j组动脉搏动频谱中表示动脉搏动变化的曲线 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性;[0035] 其中,动脉搏动稳定性 来源为,未将导丝送入血管状态下,导丝送入血管状态的安全风险值 越。硎镜妓克腿胙茏刺诙枇Σ忝娴姆缦赵叫。粗,表示风险越大, 表对 的求均。[0036] 第二方面,导丝与血管间的动态阻力监测方法,包括以下步骤:[0037] 步骤1:监测桡动脉或颈动脉的搏动信息,对监测到的动脉搏动信息进行储存;[0038] 步骤2:应用动脉搏动信息构建动脉搏动频谱,以构建所得动脉搏动频谱迭代储存的动脉搏动信息;[0039] 步骤3:根据动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性,在动脉搏动稳定时,于导丝送入血管状态下,实时监测动脉搏动信息;[0040] 步骤4:以实时监测到的动脉搏动信息再次构建动脉搏动频谱,以再次构建的动脉搏动频谱与储存的动脉搏动频谱进行比对,评估导丝送入血管状态下的安全风险;[0041] 步骤5:评估结果的输出阶段。[0042] 采用本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:[0043] 本发明的导丝与血管间的动态阻力监测系统及方法,通过监测动脉搏动信息的方式构建动脉搏动频谱,进一步通过动脉搏动频谱的稳定性分析,断定该系统的适应性,在动脉搏动稳定状态下,判定该系统适用,从而介于导丝送入血管状态下的动脉搏动信息实时监测,同步执行当前动脉搏动频谱的再构建,最终以再构建动脉搏动频谱与动脉搏动稳定分析阶段应用的动脉搏动频谱的比对,评估导丝送入血管状态的安全风险,使得导丝送入血管的过程更加安全,区别于现有的导丝与血管间的动态阻力监测技术,其不再着重于具体动态阻力数值的捕获,而直接对导丝送入血管的安全风险进行判定,以便于导丝送入血管的操作过程更快作出维护响应决策。附图说明[0044] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。[0045] 图1为导丝与血管间的动态阻力监测系统的结构示意图;[0046] 图2为导丝与血管间的动态阻力监测方法的流程示意图。具体实施方式[0047] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0048] 下面结合实施例对本发明作进一步的描述。[0049] 本实施例的导丝与血管间的动态阻力监测系统,如图1所示,包括:[0050] 监测模块,用于监测桡动脉或颈动脉的搏动信息;[0051] 监测模块由任意一种能够感知人体脉搏搏动的设备所集成,监测模块首选监测目标为颈动脉;[0052] 监测模块下级设置有子模块,包括:[0053] 截选单元,用于接收监测模块监测到的动脉搏动信息,截选60 100次动脉搏动信~息;[0054] 储存单元,用于接收截选单元截选到的动脉搏动信息,对动脉搏动信息进行储存;[0055] 其中,动脉搏动信息包括:搏动波幅、搏动波幅相应时间戳,监测模块连续运行不少于三次,截选单元及储存单元同步跟随监测模块的连续运行联动运行,截选单元运行截选动脉搏动信息时,以监测模块监测到的第一组动脉搏动信息开始计数,储存单元对连续运行接收的动脉搏动信息进行区分储存;[0056] 构建模块,用于接收监测模块监测到的桡动脉或颈动脉的搏动信息,基于动脉搏动信息构建动脉搏动频谱;[0057] 分析模块,用于接收构建模块构建的动脉搏动频谱,基于动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性;[0058] 分析模块运行阶段,在接收动脉搏动频谱时,动脉搏动频谱同步向储存单元中反。诖⒋娴ピ械杂Χ霾畔ⅲ籟0059] 分析模块内部设置有子模块,包括:[0060] 重组单元,用于获取分析模块接收到的动脉搏动频谱,提取各动脉频谱中表示动脉搏动变化的曲线,以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中;[0061] 其中,重组单元中以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中的操作连续执行,直至所有表示动脉搏动变化的曲线,两两为一组的组合均放置于一组横轴、纵轴中表示;[0062] 决策模块,用于设定判定阈值,获取分析模块中动脉搏动稳定性分析结果,将分析结果与判定阈值比对,基于比对结果触发监测模块再运行;[0063] 评估模块,接收监测模块再运行结果,通过监测模块再运行结果评估导丝送入血管状态的安全风险;[0064] 反馈模块,用于接收评估模块评估结果,将评估结果向系统端用户反。籟0065] 监测模块下级通过局域网络交互连接有截选单元及储存单元,监测模块通过局域网络交互连接有构建模块及分析模块,构建模块通过局域网络与储存单元交互连接,分析模块内部通过局域网络交互连接有重组单元,分析模块通过局域网络交互连接有决策模块,决策模块通过局域网络与监测模块交互连接,决策模块通过局域网络交互连接有评估模块及反馈模块;[0066] 其中,反馈模块由具备显示功能的计算机所集成,反馈模块反馈的评估结果以文字格式进行表示,反馈模块反馈内容还包括系统运行构建的所有动脉搏动频谱。[0067] 在本实施例中,监测模块运行监测桡动脉或颈动脉的搏动信息,截选单元同步接收监测模块监测到的动脉搏动信息,截选60 100次动脉搏动信息,储存单元实时接收截选~单元截选到的动脉搏动信息,对动脉搏动信息进行储存,构建模块进一步接收监测模块监测到的桡动脉或颈动脉的搏动信息,基于动脉搏动信息构建动脉搏动频谱,再由分析模块接收构建模块构建的动脉搏动频谱,基于动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性,重组单元同步获取分析模块接收到的动脉搏动频谱,提取各动脉频谱中表示动脉搏动变化的曲线,以两组表示动脉搏动变化的曲线组合放置于一组横轴、纵轴中,决策模块后置运行设定判定阈值,获取分析模块中动脉搏动稳定性分析结果,将分析结果与判定阈值比对,基于比对结果触发监测模块再运行,评估模块监测模块再运行结果,通过监测模块再运行结果评估导丝送入血管状态的安全风险,最后通过反馈模块接收评估模块评估结果,将评估结果向系统端用户反馈。[0068] 通过上述实施例中系统运行,为导丝送入血管的过程带来了基于动态阻力层面的安全监测,其组件结构相对更加简单,使用更加便捷;[0069] 需要注意的是,在上述实施例中系统运行过程中,在反馈模块运行阶段,可在反馈模块中设定导丝送入血管状态的安全风险判定阈值,来与接收的评估模块中评估结果进行比对,从而实现对导丝送入血管状态的实时安全进行判定。[0070] 在具体实施层面,在实施例1的基础上,本实施例参照图1对实施例1中导丝与血管间的动态阻力监测系统做进一步具体说明:[0071] 用于集成的监测模块的能够感知人体脉搏搏动的设备在具备动脉搏动频谱构建及反馈功能时,监测模块运行结束后,跳转分析模块运行;[0072] 构建模块运行阶段,于储存单元中接收各区分储存区间的动脉搏动信息,应用每一组区分储存的动脉搏动信息构建一组动脉搏动频谱,动脉搏动频谱的横轴表示搏动波幅相应时间戳,纵轴表示搏动波幅的数值,在横轴与纵轴所构成坐标系中,以各搏动波幅的数值及搏动波幅相应时间戳确定表示动脉搏动变化的点,以各组表示动脉搏动变化的点以曲线相互连接,以构成表示动脉搏动变化的曲线,表示动脉搏动变化的曲线与横轴、纵轴的组合,即动脉搏动频谱;[0073] 其中,储存单元中区分储存的各组截选的动脉搏动信息数量均相等,且监测操作开始时间相同。[0074] 通过上述设置,进一步限定了构建模块构建动脉搏动频谱的逻辑,为实施例1中系统的后续运行提供了必要的运行数据支持。[0075] 如图1所示,分析模块中动脉搏动稳定性分析逻辑表示为:[0076] ;[0077] 式中: 为表示动脉搏动变化的曲线 与 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性; 为表示动脉搏动变化的曲线上的总点数;为曲线 中频点k处的幅度值; 为曲线 中频点k处的幅度值; 为动脉搏动稳定性; 为表示动脉搏动变化的曲线,两两为一组的组合总量; 为第i组两两为一组组合的表示动脉搏动变化的曲线 与 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性;[0078] 其中, 表对 的求均。[0079] 通过上述逻辑公式,进一步对分析模块中动脉搏动稳定性的分析逻辑进行限定。[0080] 如图1所示,决策模块中设定的判定阈值用于与动脉搏动稳定性分析结果比对,判定动脉搏动是否稳定,在判定结果为否时,系统结束运行,导丝与血管间的动态阻力通过FFR、IVUS、OCT或CFD中任意一种技术进行监测,在判定结果为是时,跳转监测模块再运行;[0081] 监测模块再运行时,监测模块于导丝送入血管状态下监测桡动脉或颈动脉的搏动信息,同步由构建模块基于监测模块当前监测的动脉搏动信息构建动脉搏动频谱,构建的动脉搏动频谱进一步转发至评估模块中;[0082] 评估模块中导丝送入血管状态的安全风险评估逻辑表示为:[0083] ;[0084] 式中: 为导丝送入血管状态的安全风险值; 为经迭代储存于储存单元中的动脉搏动频谱的集合; 为监测模块再运行监测动脉搏动信息构建的动脉搏动频谱中表示动脉搏动变化的曲线 与第j组动脉搏动频谱中表示动脉搏动变化的曲线 ,于同一横轴、纵轴中表示时,两组曲线表现出的动脉搏动稳定性;[0085] 其中,动脉搏动稳定性 来源为,未将导丝送入血管状态下,导丝送入血管状态的安全风险值 越。硎镜妓克腿胙茏刺诙枇Σ忝娴姆缦赵叫。粗,表示风险越大, 表对 的求均。[0086] 在本实施例中,通过上述设置,为实施例1中系统提供了进一步的运行逻辑及数据支持,并为评估模块中导丝送入血管状态的安全风险评估逻辑进行限定,为实施例1中反馈模块的运行提供了先要运行数据支持。[0087] 在具体实施层面,在实施例1的基础上,本实施例参照图2对实施例1中导丝与血管间的动态阻力监测系统做进一步具体说明:[0088] 导丝与血管间的动态阻力监测方法,包括以下步骤:[0089] 步骤1:监测桡动脉或颈动脉的搏动信息,对监测到的动脉搏动信息进行储存;[0090] 步骤2:应用动脉搏动信息构建动脉搏动频谱,以构建所得动脉搏动频谱迭代储存的动脉搏动信息;[0091] 步骤3:根据动脉搏动频谱分析动脉搏动稳定性,在动脉搏动稳定时,于导丝送入血管状态下,实时监测动脉搏动信息;[0092] 步骤4:以实时监测到的动脉搏动信息再次构建动脉搏动频谱,以再次构建的动脉搏动频谱与储存的动脉搏动频谱进行比对,评估导丝送入血管状态下的安全风险;[0093] 步骤5:评估结果的输出阶段。[0094] 综上而言,上述实施例中系统及方法,通过监测动脉搏动信息的方式构建动脉搏动频谱,进一步通过动脉搏动频谱的稳定性分析,断定该系统的适应性,在动脉搏动稳定状态下,判定该系统适用,从而介于导丝送入血管状态下的动脉搏动信息实时监测,同步执行当前动脉搏动频谱的再构建,最终以再构建动脉搏动频谱与动脉搏动稳定分析阶段应用的动脉搏动频谱的比对,评估导丝送入血管状态的安全风险,使得导丝送入血管的过程更加安全,区别于现有的导丝与血管间的动态阻力监测技术,其不再着重于具体动态阻力数值的捕获,而直接对导丝送入血管的安全风险进行判定,以便于导丝送入血管的操作过程更快作出维护响应决策。[0095] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
专利地区:四川
专利申请日期:2024-07-25
专利公开日期:2024-09-20
专利公告号:2024-09-20