CN110517744B - 一种病理标本智能管理系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种病理标本档案智能管理系统及方法,包括控制系统、电子标签工作站、制片机、专用玻片盒、病理诊断工作站和玻片盒归档工作站;所述控制系统包括玻片盒档案管理系统和信息系统,所述玻片盒档案管理系统包括服务器和玻片盒数据库;所述控制系统与各工作站之间通信连接,所述病理诊断工作站与专用玻片盒通信连接,所述玻片盒归档工作站与病理诊断工作站通信连接。本发明使病理标本档案通过RFID芯片保存,信息保存时间更长,数字信息不存在丢失风险,且数字扫描图像可以随时复查;病理标本档案切片位置信息清晰,获取方便快捷。
Description
技术领域
本发明涉及医疗领域,具体涉及一种病理标本智能管理系统及方法。
背景技术
病理标本是病理学实验教学的重要教学材料,通过全面细致的观察标本可对病理学知识有更加深刻的理解。因此,病理标本除了是教学、医疗、科研工作的重要档案材料外,还起着记录医学病案的作用。
病理切片是病理标本的一种。病理医生取一定大小的病变组织,用病理组织学方法制成切片并用一定的染色方法染色后,在显微镜下检查病变和病变的发生发展过程,从而做出病理诊断。医院病理科每天会制作大量病理切片,且有的医院要求病理切片保存十年以上甚至更长时间,现在的做法是将大量的载玻片用铅笔或圆珠笔标记一下就放进了玻片盒,存进病理科的档案柜里。当医生想复查之前某个时间点制作的病理切片时,可能需要花费大量时间来寻找,而标记的内容也有可能因为时间太长而看不清,这种情况是极其不利于大量病理切片的有效管理的。
对比文件1:CN109550536A一种病理标本管理系统及方法,中部壳体内安装有管理装置,底壳内安装有控制蓄电池组,控制蓄电池组的一侧与控制外接电源线相连接,控制蓄电池组的另一侧与控制器相连接,控制器通过导线与控制开关组件相连接,控制开关组件通过导线与管理装置相连接,在盖体内安装有照明蓄电池组,照明蓄电池组的一侧与照明外接电源线相连接,照明蓄电池组的另一侧通过导线与照明开关组件相连接,照明开关组件通过导线与管理装置相连接。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种病理标本智能管理系统及方法,该系统及方法对病理标本中一定大小的病变组织进行自动化的诊断、保存以及查询,并且使得信息保存时间更长,保存位置更清晰查询更加方便快捷。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
首先,本发明提供一种病理标本智能管理系统,包括控制系统、电子标签工作站、制片机、专用破片盒、病理诊断工作站和破片盒归档工作站,所述控制系统与各工作站之间通信连接,所述病理诊断工作站与专用玻片盒通信连接,所述玻片盒归档工作站与病理诊断工作站通信连接。
所述控制系统用于对各工作站进行管理和控制以及对病理切片的信息进行管理和查询。
所述电子标签工作站用于将病理标本对应信息复制到载玻片的第一RFID(射频识别)芯片内。
所述制片机用于将载破片制成病理切片。
所述专用玻片盒用于存放病理切片。
所述病理诊断工作站用于进行病理切片的扫描和诊断。
所述破片盒归档工作站用于将所有玻片盒的信息进行归档和管理。
进一步的,所述电子标签工作站包括一种将条码信息复制到RFID芯片的一体化装置。
进一步的,所述制片机为常用液基细胞制片机,包括制片机主体、显示屏和控制面板。
进一步的,所述专用玻片盒包括玻片放置单元,所述玻片放置单元包括玻片容纳腔。
进一步的,所述专用玻片盒顶部贴有第二RFID芯片。
进一步的,所述病理诊断工作站包括细胞分析仪设备,细胞分析仪设备与控制系统通信连接。
进一步的,所述细胞分析仪设备包括识别系统、取样装置、载物装置和检测装置;所述识别系统用于对所述专用玻片盒内的玻片位置识别;所述取样装置用于对所述识别系统识别后的玻片的抓取;所述载物装置用于将所述取样装置上的玻片输送至检测工位;所述检测装置用于对所述载物装置承载的所述玻片进行检测分析。
进一步的,所述识别系统包括发射装置和接收装置;所述发射装置用于发射识别信号;所述接收装置用于接收有所述发射装置发出经玻片折返后的所述识别信号。
进一步的,所述玻片盒归档工作站包括写卡设备,写卡设备与控制系统通信连接。
进一步的,所述控制系统还包括玻片盒档案管理系统和信息系统;所述玻片盒档案管理系统用于统一管理和查询病理切片的详细信息,包括数字扫描图像;所述信息系统用于查询病理切片的玻片盒物理位置。
进一步的,所述玻片盒档案管理系统包括服务器和玻片盒数据库。
进一步的,所述控制系统可以管理及查询一个以上的玻片盒归档工作站中的病理切片信息。
本发明还提供一种病理标本智能管理方法,包括如下步骤:
步骤1、将病理标本和空白的载玻片放入电子标签工作站,将第一RFID芯片贴在载玻片上并将病理标本上的病人信息通过工作站复制到载玻片的第一RFID芯片内;
步骤2、通过制片机将带有电子标签的载玻片制成病理切片;
步骤3、将制好的病理切片装进专用玻片盒;
步骤4、通过控制细胞分析仪设备的识别系统对专用玻片盒内的病理切片位置进行识别,取样装置将经过识别系统识别后的病理切片抓取,传送给载物装置,载物装置带着病理切片移动至检测装置,检测装置开始针对病理切片进行检测分析,检测装置需要对病理切片不同的细胞区域分析,取样装置根据检测分析结果将病理切片放入指定的专用玻片盒槽中,另外,将病理切片的数字扫描结果采用图片的形式存储在病理诊断工作站的硬盘中;
步骤5、控制系统通信连接写卡设备,将专用玻片盒内保存的病理切片信息写入专用玻片盒的第二RFID芯片内,并将第二RFID芯片内的病理切片信息和病理诊断工作站硬盘中的数字扫描结构进行信息归档,包括每个玻片盒在玻片档案库的位置信息;
步骤6、将所有在运营的玻片盒归档工作站通过网络连接,并由玻片盒档案管理系统统一管理,在使用时可以通过该管理系统的可视化界面查询到任意一个病理切片的详细信息,包括该病理切片的数字扫描图像,还能通过信息系统查询到具体该病理切片的玻片盒物理位置,以便人工复查。
进一步的,在步骤4中,所述检测分析结果包括阴性阳性、高级别病变以及低级别病变等。
进一步的,在步骤4中,所述写入玻片盒第二RFID芯片内的信息使用专用读卡器扫描玻片盒便可获取。
对比现有技术,本发明的有益效果在于:
相对于对比文件1,上述方案主要是针对病理标本中一定大小的病变组织,对其进行诊断、保存以及管理。
采用上述方案后,病理标本信息通过RFID芯片保存,信息保存时间更长,数字信息不存在丢失风险,且数字扫描图像可以随时复查;病理切片位置信息清晰,获取方便快捷。
附图说明
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。
图1是本发明实施例的系统框图。
图2是本发明实施例的系统流程图。
具体实施方式
为了更好地阐述该发明的内容,下面通过具体实施例对本发明进一步的验证。特在此说明,实施例只是为更直接地描述本发明,它们只是本发明的一部分,不能对本发明构成任何限制。
实施例1,如图1所示,本发明实施例提供一种病理标本智能管理系统,包括控制系统、电子标签工作站、制片机、专用玻片盒、病理诊断工作站以及玻片盒归档工作站。
所述控制系统用于对各工作站进行管理和控制以及对病理切片的信息进行管理和查询。
所述电子标签工作站用于将病理标本对应信息复制到载玻片的第一RFID(射频识别)芯片内。
所述制片机用于将载破片制成病理切片。
所述专用玻片盒用于存放病理切片。
所述病理诊断工作站用于进行病理切片的扫描和诊断。
所述破片盒归档工作站用于将所有玻片盒的信息进行归档和管理。
优选的,控制系统与各工作站之间通信连接。
优选的,专用玻片盒与病理诊断工作站通信连接。
优选的,病理诊断工作站与玻片盒归档工作站通信连接。
优选的,电子标签工作站包括一种将条码信息复制到RFID芯片的一体化装置。
优选的,制片机为常用液基细胞制片机,包括制片机主体、显示屏和控制面板。
优选的,专用玻片盒包括玻片放置单元,玻片放置单元包括玻片容纳腔。
优选的,专用玻片盒上贴有第二RFID芯片。
优选的,病理诊断工作站包括细胞分析仪,细胞分析仪与控制系统通信连接。
优选的,细胞分析仪设备包括识别系统、取样装置、载物装置和检测装置;识别系统包括发射装置和接收装置
优选的,玻片盒归档工作站包括写卡设备,写卡设备与控制系统通信连接。
优选的,控制系统还包括玻片盒档案管理系统和信息系统。
优选的,玻片盒档案管理系统包括服务器和玻片盒数据库。
优选的,控制系统可以管理及查询一个以上的玻片盒归档工作站中的病理切片信息。
如图2所示,实施例1的系统工作流程如下:
步骤1、将病理标本和空白的载玻片放入电子标签工作站,将第一RFID芯片贴在载玻片上并将病理标本上的病人信息通过工作站复制到载玻片的第一RFID芯片内;
步骤2、通过制片机将带有电子标签的载玻片制成病理切片;
步骤3、将制好的病理切片装进专用玻片盒;
步骤4、通过控制细胞分析仪设备的识别系统对专用玻片盒内的病理切片位置进行识别,取样装置将经过识别系统识别后的病理切片抓取,传送给载物装置,载物装置带着病理切片移动至检测装置,检测装置开始针对病理切片进行检测分析,检测装置需要对病理切片不同的细胞区域分析,取样装置根据检测分析结果将病理切片放入指定的专用玻片盒槽中,并且通过写卡设备将所有病理切片的信息集中写入玻片盒的第二RFID芯片内,另外,将病理切片的数字扫描结果采用图片的形式存储在病理诊断工作站的硬盘中;
步骤5、控制系统连接写卡设备,将专用玻片盒内保存的病理切片信息写入专用玻片盒的第二RFID芯片内,并将第二RFID芯片内的病理切片信息和病理诊断工作站硬盘中的数字扫描结构进行信息归档,包括每个玻片盒在玻片档案库的位置信息;
步骤6、将多个在运营的玻片盒归档工作站通过网络连接,并由玻片盒档案管理系统统一管理,在使用时可以通过该管理系统的可视化界面查询到任意一个病理切片的详细信息,包括该病理切片的数字扫描图像,还能通过信息系统查询到具体该病理切片的玻片盒物理位置,以便人工复查。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
Claims (10)
1.一种病理标本智能管理系统,其特征在于,包括控制系统、电子标签工作站、制片机、专用玻片盒、病理诊断工作站和玻片盒归档工作站;所述控制系统包括玻片盒档案管理系统和信息系统,所述玻片盒档案管理系统包括服务器和玻片盒数据库;所述控制系统与各工作站之间通信连接,所述病理诊断工作站与专用玻片盒通信连接,所述玻片盒归档工作站与病理诊断工作站通信连接;
所述控制系统用于对各工作站进行管理和控制以及对病理切片的信息进行管理和查询;
所述电子标签工作站用于将病理标本信息复制到载玻片的第一RFID芯片内;
所述制片机用于将载玻片制成病理切片;
所述专用玻片盒用于存放病理切片;
所述病理诊断工作站用于进行病理切片的扫描和诊断;
所述玻片盒归档工作站用于将所有玻片盒的信息进行归档和管理。
2.根据权利要求1所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述电子标签工作站包括一种将条码信息复制到RFID芯片的一体化装置。
3.根据权利要求1或2所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述制片机为液基细胞制片机,包括制片机主体、显示屏和控制面板。
4.根据权利要求3所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述专用玻片盒包括玻片放置单元,所述玻片放置单元包括玻片容纳腔,且所述专用玻片盒顶部贴有第二RFID芯片。
5.根据权利要求4所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述病理诊断工作站包括细胞分析仪设备,所述细胞分析仪设备与控制系统通信连接。
6.根据权利要求5所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述细胞分析仪设备包括识别系统,取样装置、载物装置和检测装置;所述识别系统用于对所述专用玻片盒内的玻片位置识别;所述取样装置用于对所述识别系统识别后的玻片的抓取;所述载物装置用于将所述取样装置上的玻片输送至检测工位;所述检测装置用于对所述载物装置承载的所述玻片进行检测分析。
7.根据权利要求6所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述识别系统包括发射装置和接收装置;所述发射装置用于发射识别信号;所述接收装置用于接收有所述发射装置发出经玻片折返后的所述识别信号。
8.根据权利要求7所述的一种病理标本智能管理系统,其特征在于,所述玻片盒归档工作站包括写卡设备,所述写卡设备与控制系统通信连接。
9.一种基于权利要求8所述的一种病理标本智能管理系统的一种病理标本智能管理方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、将病理标本和空白的载玻片放入电子标签工作站,将第一RFID芯片贴在载玻片上并将病理标本上的病人信息通过工作站复制到载玻片的第一RFID芯片内;
步骤2、通过制片机将带有电子标签的载玻片制成病理切片;
步骤3、将制好的病理切片装进专用玻片盒;
步骤4、通过控制细胞分析仪设备的识别系统对专用玻片盒内的病理切片位置进行识别,取样装置将经过识别系统识别后的病理切片抓取,传送给载物装置,载物装置带着病理切片移动至检测装置,检测装置开始针对病理切片进行检测分析,检测装置需要对病理切片不同的细胞区域分析,取样装置根据检测分析结果将病理切片放入指定的专用玻片盒槽中,另外,将病理切片的数字扫描结果采用图片的形式存储在病理诊断工作站的硬盘中;
步骤5、控制系统通信连接写卡设备,将专用玻片盒内保存的病理切片信息写入专用玻片盒的第二RFID芯片内,并将第二RFID芯片内的病理切片信息和病理诊断工作站硬盘中的数字扫描结构进行信息归档,包括每个玻片盒在玻片档案库的位置信息;
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10.根据权利要求9所述的一种病理标本智能管理方法,其特征在于,
在步骤4中,所述写入玻片盒第二RFID芯片内的信息使用专用读卡器扫描玻片盒即可获取。
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