Устройство для имитации пульсового кровенаполнения брюшного отдела аорты

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Обоснование: компьютерная томографическая ангиография (КТА) является «золотым стандартом» диагностики большинства сосудистых патологий. Оптимальный метод совершенствования этой диагностики — использование антропоморфных тканеимитирующих фантомов, поскольку КТА-исследование сопровождается лучевой нагрузкой и риском аллергических реакций при использовании контрастных веществ. Помимо соблюдения соответствия рентгеновских свойств сосуда необходимо также воспроизводить пульсации, возникающие в аорте in vivo. Обзор существующих решений демонстрирует малое число отечественных разработок в данной области при сравнительно высокой стоимости зарубежных аналогов. Кроме того, стоит отметить отсутствие воспроизводимой методологии создания устройств имитации пульсового кровенаполнения с использованием доступных и недорогих материалов.

Цель: разработка гидроконтура для имитации пульсового кровенаполнения в тканеимитирующем фантоме аорты.

Методы: проведён литературный анализ существующих устройств имитации пульсового кровенаполнения, а также тканеимитирующих фантомов брюшного отдела аорты. Сформированы медико-технические требования к проектируемому устройству. Разработана схема управления, определена схемоэлементная база и собран макетный образец гидроконтура. На основе обзора литературы определён материал, пригодный для воспроизведения биомеханических характеристик артериальной ткани. Изготовлен упрощённый фантом сегмента брюшной аорты. Макет устройства включает в себя: упрощённый фантом брюшной аорты, систему управления, насос, датчик давления, расходомер и регулятор потока. Проведено первичное тестирование разработанного контура в режиме базовых сигналов и в режиме имитации реального профиля потока. Базовые сигналы представляли собой периодические прямоугольные сигналы, воспроизводимые с различной частотой, имитирующие нормальный, учащённый и замедленный пульс. С использованием широтно-импульсной модуляции получен профиль пульсовой волны давления.

Результаты: разработанная конструкция гидроконтура позволила успешно воспроизводить профили давления и скорости потока в тканеимитирующем фантоме аорты. Дальнейшее развитие проекта предполагает изготовление и валидацию контура с использованием антропоморфных версий фантома, моделирование ангиографического исследования.

Заключение: полученные результаты могут быть полезны для совершенствования методик КТА, а также для разработки ангиохирургических обучающих стендов.

Об авторах

Мария Романовна Коденко

Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий; Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Автор, ответственный за переписку.
Email: m.r.kodenko@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0166-3768
SPIN-код: 5789-0319
Россия, Москва; Москва

Анастасия Викторовна Гусева

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Email: anastas_g01@mail.ru
ORCID iD: 0009-0006-1787-4726
Россия, Москва

Список литературы

  1. Rengier F., Geisbüsch P., Vosshenrich R., et al. State-of-the-art aortic imaging: part I — fundamentals and perspectives of CT and MRI // Vasa. 2013. Vol. 42, N 6. P. 395–412. doi: 10.1024/0301-1526/a000309
  2. Doppler Flow Pump [Internet]. Hospimedica Expo [дата обрщения: 03.06.2023]. Доступ по ссылке: https://mobile.hospimedica.com/expo/product/8996/doppler-flow-pump-model-model-769.
  3. Kwon J, Ock J.H., Kim N. Mimicking the mechanical properties of aortic tissue with pattern-embedded 3D printing for a realistic phantom // Materials. 2020. Vol. 13, N 21. P. 5042.

© Эко-вектор, 2023

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах