CN113633283A - 一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统 - Google Patents

一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统 Download PDF

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张晨朝
梁鑫峰
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Abstract

本发明提供了一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其中,包括:介入式导管,介入式导管的介入端结构与导管连通,并通过介入端结构向预定位置输送化学物质,其中,肾动脉交感神经对输入的化学物质的浓度进行感知再通过RAAS系统进行反馈,以分泌形成相关的待测血液;多种血液检测传感器,配置于介入式导管上且靠近介入式导管的介入端结构位置,多种血液检测传感器对待测血液进行检测以形成检测信号;血液分析检测设备,与血液检测传感器连接,用以接收检测信号,并对待测血液的多种信号分析形成对应的反应肾动脉交感神经活性的理化指标。其技术方案的有益效果在于,通过整套系统的配合操作,能够准确地测定肾动脉交感神经的活性。

Description

一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统
技术领域
本发明涉及的神经检测技术领域,尤其涉及一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统。
背景技术
RAAS系统是肾素-血管紧张素-醛固酮系统。经典的RAAS包括:肾小球入球动脉的球旁细胞分泌肾素,激活从肝脏产生的血管紧张素原生成血管紧张素I,然后经肺循环的转换酶生成血管紧张素II(ATII)。 ATII是RAAS的主要效应物质,作用于血管紧张素II受体1,使小动脉平滑肌收缩,刺激肾上腺皮质球状带分泌醛固酮,通过交感神经末梢突触前膜的正反馈使去甲肾上腺素分泌增加,这些作用均可使血压升高。
现有技术中虽然有对RAAS调节系统的整体调节结果分析,然而,生理参数多为血压、心率变异性、心脏电活动、肌肉神经活动、骨骼神经活动、细胞动物电位、瞳孔反射、肌动电流图、血管收缩、肾上腺素水平、去甲肾上腺素水平、肾素-血管紧张素Ⅱ水平和升压素水平,其基本不涉及到对肾动脉交感神经的活性的测量。
现有技术多为对RAAS调节系统的整体调节结果分析,生理参数多为血压、心率变异性、心脏电活动、肌肉神经活动、骨骼神经活动、细胞动物电位、瞳孔反射、肌动电流图、血管收缩、肾上腺素水平、去甲肾上腺素水平、肾素-血管紧张素Ⅱ水平和升压素水平,测量肾动脉交感神经的活性缺乏说服力。
现有技术是通过消融手术之后进行相关生理参数的测定来测量肾动脉交感神经的活性,测量条件严苛,测量难度大,测量的过程繁杂,可实施性不大。
发明内容
针对现有技术中对于存在的上述问题,现提供一种测试简单且便于操作的介入式肾动脉交感神经活性检测系统。
具体技术方案如下:
一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其中,包括:
介入式导管,所述接入式导管用以通过穿刺造影方式进入血管预定位置,所述介入式导管的介入端结构与导管连通,并通过所述介入端结构向预定位置输送化学物质,其中,肾动脉交感神经对输入的所述化学物质的浓度进行感知再通过RAAS系统进行反馈,以分泌形成相关的待测血液;多种血液检测传感器,配置于所述介入式导管的周围,且靠近所述介入式导管的介入端结构位置,所述多种血液检测传感器用以直接对所述待测血液进行检测以形成检测信号;血液分析检测设备,与所述血液检测传感器连接,用以接收所述检测信号,并对所述待测血液的多种信号分析形成对应的反应肾动脉交感神经活性的理化指标。
优选的,所述介入式导管包括:
导管本体;
多个接头,远离所述导管本体的介入端结构配置于所述导管本体上且与所述导管本体连通;
其中,所述接头用以外接输送所述化学物质的装置,通过所述装置向所述导管本体内输送所述化学物质,进一步的,所述化学物质通过导管本体进入血管的预定位置。
优选的,所述介入式导管的介入端结构呈瓣膜式结构。
优选的,所述接头为鲁尔接头。
优选的,所述装置为注射器。
优选的,所述介入式导管上设置有显影环。
优选的,注入的所述化学物质包括钠离子、钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或ANP或内皮质或化学试剂。
优选的,所述血液检测传感器具体包括,儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子、钾离子、ANGⅠ、ANGⅡ、血管中的Nacl、醛固酮、ADH、ANP、VP的浓度传感器。
优选的,基于血液检测的理化指标包括:儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子浓度、钾离子浓度、ANGⅠ、ANGⅡ、血管中的Nacl浓度、醛固酮、ADH、ANP、VP。
优选的,所述血液分析测量设备包括:显示模块,用以显示所述理化指标;比较模块,用以将未测量前的血液的理化指标与所述待测血液的理化指标进行比对,以形成各指标对应的变化量;其中,所述显示模块还用以显示所述各指标对应的变化量。
上述技术方案具有如下优点或有益效果:
通过整套系统的配合操作,能够准确地测定肾动脉交感神经的活性。能够提供RDN术前的肾动脉交感神经的活性从而确定是否需要进行RDN手术。对于RDN手术术后可以检测手术效果。
可控性强,测试条件简单,只需将钠离子或钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或ANP或内皮质或化学试剂通过接入式导管注射到血管内即可。
该系统能够从检测到最后分析,完成一整套检测流程,其能从各项数据能够横向纵向分析肾动脉交感神经的活性,得到科学,可靠的数据,更具有说服力。
附图说明
参考所附附图,以更加充分的描述本发明的实施例。然而,所附附图仅用于说明和阐述,并不构成对本发明范围的限制。
图1为本发明一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统的实施例结构示意图;
图2为本发明一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统的实施例中,关于介入式导管的结构示意图;
图3为本发明一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统的实施例中,关于介入端结构的结构示意图;
图4为本发明一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统的实施例中,关于血液分析检测设备的结构示意图。
上述附图标记表示:
1、介入式导管;2、多种血液检测传感器;3、血液分析检测设备; 11、导管本体;12、接头;13、介入端结构。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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的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。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
本发明的技术方案中包括一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统。
如图1所示,一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统的实施例,其中,包括:
介入式导管1,所述接入式导管用以通过穿刺造影方式进入血管预定位置,所述介入式导管的介入端结构与导管连通,并通过所述介入端结构向预定位置输送化学物质,其中,肾动脉交感神经对输入的所述化学物质的浓度进行感知再通过RAAS系统进行反馈,以分泌形成相关的待测血液;
多种血液检测传感器2,,配置于所述介入式导管1的周围,且靠近介入式导管1的介入端结构位置,所述多种血液检测传感器用以直接对所述待测血液进行检测以形成检测信号;配置于介入式导管上且靠近介入式导管的介入端结构位置,多种血液检测传感器对待测血液进行检测以形成检测信号;
血液分析检测设备3,与血液检测传感器连接,用以接收检测信号,并对待测血液的多种信号分析形成对应的反应肾动脉交感神经活性的理化指标。
上述技术方案中,通过血液分析测量设备对待测血液的多种信号分析形成对应的反应肾动脉交感神经活性的理化指标。把得到的儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子浓度、钾离子浓度、ANGⅠ、ANGⅡ、血管中的Nacl浓度、醛固酮、ADH、ANP、VP和对注入化学物质之前的相应的血液理化指标相对比。若前后数值变化大(超过一阈值,不同个体阈值有所差别此处不做具体限定),则说明肾动脉交感神经敏感,若二者变化不大,说明肾动脉交感神经不敏感。
其中需要说明的是,需要说明的是,血液检测传感器2通过但不限于焊接,粘接在介入导管1的周围。确保介入导管2从血液检测传感器22的中间穿过。这样设置的好处是:(1)血液检测传感器22分布在介入导管2的周围,减小了导管的总直径。导管能够更容易进入血管的相应部位去进行交感神经的活性的测量。
(2)血液检测传感器2可以是但不限于超声传导测试浓度、转化为压力等。(3)采用探头的方式进行测量该血液检测传感器22不需要对血液进行采样就可以进行测量。免去了体积空间很大的采样腔。通过传感器的感知,直接显示在血液分析测量设备3上。
于上述技术方案上,进一步的,如图2所示,介入式导管1包括:
导管本体11;
多个接头12,远离导管本体的介入端结构配置于导管本体上且与导管本体连通;
其中,接头用以外接输送化学物质的装置,通过装置向导管本体内输送化学物质,进一步的,化学物质通过导管本体进入血管的预定位置。
在介入式导管远端最远处有开口能使钠离子或钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或ANP或内皮质注射进肾动脉血管,鲁尔接头有接口1和接口2两个接口,这两个接口可以连接注射器。有利于测试离子或钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或ANP或内皮质中的一种物质的同时,也可以测试同时注射两种物质对肾动脉交感神经的活性的大小的影响。
于上述技术方案上,进一步的,如图3所示,介入式导管1的介入端结构呈瓣膜式结构,优选的,介入导管的前端有类似于心脏的瓣膜的高分子材料瓣膜。用此来防止血液回流和注入的化学物质回流而引起测试的误差。
于上述技术方案上,进一步的,接头为鲁尔接头,在从鲁尔接头的1端口或者2端口通入钠离子、钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或ANP或内皮质或化学试剂。随着物质的通入,肾动脉交感神经会对相应物质的浓度进行感知再通过 RAAS系统的一系列反馈,反馈后的血液理化指标会发生变化。
于上述技术方案上,进一步的,装置为注射器。
于上述技术方案上,进一步的,介入式导管上设置有显影环。
于上述技术方案上,进一步的,注入的化学物质包括钠离子、钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或 ANP或内皮质或化学试剂,注入的相应化学物质将不作为血液理化指标的参考项。例如:注入的物质为钠离子,则在后续的操作中就不用关心钠离子的浓度大小变化。
于上述技术方案上,进一步的,血液检测传感器具体包括,儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子、钾离子、ANGⅠ、ANGⅡ、血管中的 Nacl、醛固酮、ADH、ANP、VP的浓度传感器。
于上述技术方案上,进一步的,基于血液检测的理化指标包括:儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子浓度、钾离子浓度、ANGⅠ、ANG Ⅱ、血管中的Nacl浓度、醛固酮、ADH、ANP、VP。
在一种较优的实施方式中,如图4所示,血液分析测量设备3包括:显示模块31,用以显示理化指标;比较模块32,用以将未测量前的血液的理化指标与待测血液的理化指标进行比对,以形成各指标对应的变化量;其中,显示模块还用以显示各指标对应的变化量,血液分析测量设备通过电源线4接入市电,负责让设备通电。
能够提供RDN术前的肾动脉交感神经的活性从而确定是否需要进行RDN手术。对于RDN手术术后可以检测手术效果。若得到的血液理化指标的变化大(超过一阈值,不同个体阈值有所差别此处不做具体限定),肾动脉交感神经敏感。受检人员更容易通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统的调节而导致血压过高。那么该受检人员需要做RDN手术。反之,则不需要。
在手术之后也可以进行RDN手术结果的检测。患者在进行了RDN 手术之后,若检测出的血液理化指标变大,说明肾动脉交感神经仍然处于活跃的状态,RDN的手术效果不理想。若检测出的血液理化指标变化不明显,肾动脉交感神经不活跃。RDN手术的效果理想。
以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,包括:
介入式导管,所述接入式导管用以通过穿刺造影方式进入血管预定位置,所述介入式导管的介入端结构与导管连通,并通过所述介入端结构向预定位置输送化学物质,其中,肾动脉交感神经对输入的所述化学物质的浓度进行感知再通过RAAS系统进行反馈,以分泌形成相关的待测血液;
多种血液检测传感器,配置于所述介入式导管的周围,且靠近所述介入式导管的介入端结构位置,所述多种血液检测传感器用以直接对所述待测血液进行检测以形成检测信号;
血液分析检测设备,与所述血液检测传感器连接,用以接收所述检测信号,并对所述待测血液的多种信号分析形成对应的反应肾动脉交感神经活性的理化指标。
2.根据权利要求1所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述介入式导管包括:
导管本体;
多个接头,远离所述导管本体的介入端结构配置于所述导管本体上且与所述导管本体连通;
其中,所述接头用以外接输送所述化学物质的装置,通过所述装置向所述导管本体内输送所述化学物质,进一步的,所述化学物质通过导管本体进入血管的预定位置。
3.根据权利要求1或2所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述介入式导管的介入端结构呈瓣膜式结构。
4.根据权利要求2所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述接头为鲁尔接头。
5.根据权利要求2所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述装置为注射器。
6.根据权利要求1所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述介入式导管上设置有显影环。
7.根据权利要求1所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,注入的所述化学物质包括钠离子、钾离子或血管紧张素转换酶或抑制剂或醛固酮或ANGⅡ或ADH或ANP或内皮质或化学试剂。
8.根据权利要求1所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述血液检测传感器具体包括,儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子、钾离子、ANGⅠ、ANGⅡ、血管中的Nacl、醛固酮、ADH、ANP、VP的浓度传感器。
9.根据权利要求1所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,基于血液检测的理化指标包括:儿茶酚胺、PGE2、PGI2、钠离子浓度、钾离子浓度、ANGⅠ、ANGⅡ、血管中的Nacl浓度、醛固酮、ADH、ANP、VP。
10.根据权利要求1所述的介入式肾动脉交感神经活性检测系统,其特征在于,所述血液分析测量设备包括:显示模块,用以显示所述理化指标;比较模块,用以将未测量前的血液的理化指标与所述待测血液的理化指标进行比对,以形成各指标对应的变化量;其中,所述显示模块还用以显示所述各指标对应的变化量。
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