CN105608973B - 甲状腺结节模型 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种甲状腺结节模型,包括仿真人体上半身模块和仿真甲状腺结节模块;所述仿真甲状腺结节模块,设置于仿真人体上半身模块对应人体结构位置处,由仿生甲状腺壳体、电致伸缩体和控制电路板组成;其中,所述电致伸缩体为阵列式排列并设置于仿生甲状腺壳体内;所述控制电路板包含若干与阵列式排列的电致伸缩体相对应的控制电路;所述控制电路板还包含一控制电路程序编辑模块,通过控制阵列中不同位置的电致伸缩体及其不同程度的伸展,从而使仿生甲状腺壳体不同位置和不同程度地撑起,来模拟不同位置和不同程度的甲状腺结节,模拟效果逼真并且可反复使用,用于培训医护学员进行甲状腺结节的观察和触诊训练,提高教学效果。

Description

甲状腺结节模型
技术领域
本发明属于医学教学模型领域,具体涉及一种甲状腺结节模型。
背景技术
甲状腺结节是临床最常见的甲状腺病变,"结节"实际上是对甲状腺形态的描述,甲状腺结节随着年龄增长其发病率逐年增加。目前的医学教学模型,实用新型专利《一种甲状腺模型》(CN204143738U),公开了采用弹性可伸缩材料构成的腔室来模拟甲状腺,通过充气装置对腔室进行充气使其膨胀,从而模拟大脖子病、甲状腺单侧肿大以及双侧肿大。但是,甲状腺结节的临床表现可能单发,也可能多发;在触诊时可扪及一光滑的圆形或椭圆形结节,边界清楚;也可能触诊时可扪及大小不等的多个结节;也可能触诊时可扪及单个结节;因此,前案所述模型并不能进一步来模拟甲状腺结节。因此,有必要发明一种甲状腺结节模型来供医护教师和学员使用,提高教学效果。
发明内容
为解决上述问题,本发明公开了一种甲状腺结节模型,用于医护学员进行甲状腺结节的观察和触诊训练,提高教学效果。
本发明所采用的技术方案为:甲状腺结节模型,包括仿真人体上半身模块和仿真甲状腺结节模块。
进一步,所述仿真人体上半身模块,包括上半身模型、模拟气管、模拟表皮、模拟甲状软骨。
进一步,所述仿真甲状腺结节模块,设置于仿真人体上半身模块对应人体结构位置处,由仿生甲状腺壳体、电致伸缩体和控制电路板组成;其中,所述电致伸缩体为阵列式排列并设置于仿生甲状腺壳体内;所述控制电路板包含若干与阵列式排列的电致伸缩体相对应的控制电路;所述控制电路板还包含一控制电路程序编辑模块,通过控制阵列中不同位置的电致伸缩体及其不同程度的伸展,从而使仿生甲状腺壳体不同位置和不同程度地撑起,来模拟不同位置和不同程度的甲状腺结节。
本发明所述甲状腺结节模型的有益效果为:可以模拟不同位置和不同程度的甲状腺结节,模拟效果逼真并且可以反复使用,用于培训学员进行甲状腺结节的观察和触诊训练,提高教学效果。
附图说明
图1是本发明甲状腺结节模型的示意图。
图2是本发明甲状腺结节模型中仿真甲状腺结节模块的断面图。
图中标示:1、仿真人体上半身模块;1a、上半身模型;1b、模拟气管;1c、模拟表皮;1d、模拟甲状软骨;2、仿真甲状腺结节模块;2a、仿生甲状腺壳体;2b、电致伸缩体;2c、控制电路板;2d、控制电路;2e、控制电路程序编辑模块。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的具体实施方式。
图1是本发明甲状腺结节模型的示意图,图2是本发明甲状腺结节模型中仿真甲状腺结节模块的断面图。甲状腺结节模型,包括仿真人体上半身模块1和仿真甲状腺结节模块2。
仿真人体上半身模块1,包括上半身模型1a、模拟气管1b、模拟表皮1c、模拟甲状软骨1d,采用仿生材料通过模具成型或3D打印而制成。
仿真甲状腺结节模块2,设置于仿真人体上半身模块1对应人体结构位置处,由仿生甲状腺壳体2a、电致伸缩体2b和控制电路板2c组成;其中,电致伸缩体2b为阵列式排列设置于仿生甲状腺壳体2a内;控制电路板2c包含若干与阵列式排列的电致伸缩体2b相对应的控制电路2d;控制电路板2c还包含一控制电路程序编辑模块2e,可以设置于所述仿真人体上半身模块1中胸前位置,便于教师和学员进行控制电路程序的编辑,通过控制阵列中不同位置的电致伸缩体2b及其不同程度的伸展,从而使仿生甲状腺壳体2a不同位置和不同程度地撑起,来模拟不同位置和不同程度的甲状腺结节,模拟效果逼真并且可以反复使用,用于培训学员进行甲状腺结节的观察和触诊,提高教学效果。
以上表示了本发明的优选实施例,应该理解的是,本领域技术人员可以修改在此描述的本发明,而仍然实现发明的有益效果。因此,以上描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道,而并不作为对发明的限制,凡依本发明所做的任何变更,皆属本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.甲状腺结节模型,包括仿真人体上半身模块和仿真甲状腺结节模块,其特征在于:所述仿真甲状腺结节模块,设置于仿真人体上半身模块对应人体结构位置处,由仿生甲状腺壳体、电致伸缩体和控制电路板组成;其中,所述电致伸缩体为阵列式排列并设置于仿生甲状腺壳体内;所述控制电路板包含若干与阵列式排列的电致伸缩体相对应的控制电路;所述控制电路板还包含一控制电路程序编辑模块,通过控制阵列中不同位置的电致伸缩体及其不同程度的伸展,从而使仿生甲状腺壳体不同位置和不同程度地撑起,来模拟不同位置和不同程度的甲状腺结节。
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