CN116584925A - 测量导管、方法及装置、智能设备 - Google Patents

测量导管、方法及装置、智能设备 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种测量导管、方法及装置、智能设备。测量导管包括:狭长的测量部件,测量部件能够通过导丝;测量部件远端设有显影标记,测量部件近端设有用于和显影标记配合的长度测量信息;其中,移动测量部件时,通过显影标记定位血管病变的两端的同时通过长度测量信息得到血管病变的长度。本发明实施例通过显影标记定位血管病变位置,同时通过移动测量部件直接测量血管病变长度,从而可显著提高测量准确性,并且测量所需显影标记数量少,成本较低且降低了显影标记脱落风险,而且易于操作,非常适合临床应用。

Description

测量导管、方法及装置、智能设备
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种用于测量血管病变长度的测量导管、方法及装置、智能设备。
背景技术
血管疾病已经成为我国第一大致死性疾病,微创介入的治疗方式已经成为血管外科通用的术式。在治疗血管病变前,通常需要测量病变的长度,最常用的方法是在二维影像(如CT图像)上进行测量估算。但是由于影像图像是二维,只能在平面测量基础上在进行估计,无法对病变区域长度进行准确测量。
另外一种方法是使用带有多个固定间距显影环的导管(如造影导管),置入病变位置后,通过显影环显示的长度来测量病变长度。该方式相较于影像方式更准确,但是由于使用多个显影环,从而增加了器械的成本,进而增加了患者的负担。其次,显影环脱落的风险也明显增加。再次,造影导管使用时需要撤去导丝,测量结束后还需要再次插入导丝,从而增加了感染的风险。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种测量导管,旨在减少显影环用量、降低成本的同时能够更准确地测量血管病变长度。
为解决上述技术问题,第一方面,本发明实施例提供了一种测量导管,包括:狭长的测量部件,所述测量部件能够通过导丝;
所述测量部件远端设有显影标记,所述测量部件近端设有用于和所述显影标记配合的长度测量信息;其中,移动所述测量部件时,通过所述显影标记定位血管病变的两端的同时通过所述长度测量信息得到所述血管病变的长度。
作为一个实施例,所述测量部件为鞘管;
所述鞘管包括:鞘管体;所述鞘管体远端设有所述显影标记,所述鞘管体近端设有所述长度测量信息。
作为一个实施例,所述鞘管体近端还设有鞘管座,所述鞘管座内设有止血阀;
所述鞘管座上还设有冲洗管路。
作为一个实施例,所述测量部件为衬芯;所述衬芯能够穿过导丝,所述衬芯远端设有所述显影标记,所述衬芯近端设有所述长度测量信息;
所述测量导管还包括外鞘管,所述衬芯穿设于所述外鞘管内且能够相对所述外鞘管轴向移动。
作为一个实施例,所述外鞘管近端设有能够密封地通过所述衬芯的密封阀;
可选地,所述密封阀上还设有冲洗管路。
作为一个实施例,所述衬芯近端还设有用于输注造影剂的衬芯座;
可选地,所述衬芯远端呈锥形尖端,所述衬芯近端周长为4F~24F。
作为一个实施例,所述测量长度信息包括以下任意一者:标尺刻度线和/或二维码;
可选地,所述标尺刻度线采用激光打印或者印刷工艺制作;
可选地,所述显影标记为显影环。
第二方面,本发明实施例提供了一种测量方法,应用于智能设备,所述方法包括:
采集如权利要求1至7中任一项所述的测量导管的显影标记位于血管病变的第一端时所述测量导管的长度测量信息处的第一图像信息;
采集所述的测量导管的显影标记位于所述血管病变的第二端时的所述长度测量信息处的第二图像信息;
根据所述第一图像信息和所述第二图像信息得到血管病变长度;
可选地,所述方法还包括:提示所述血管病变长度。
第三方面,本发明实施例提供了一种测量装置,包括:
第一采集模块,用于采集如前所述的测量导管的显影标记位于血管病变的第一端时所述测量导管的长度测量信息处的第一图像信息;
第二采集模块,用于采集所述的测量导管的显影标记位于所述血管病变的第二端时的所述长度测量信息处的第二图像信息;
计算模块,用于根据所述第一图像信息和所述第二图像信息得到血管病变长度。
第四方面,本发明实施例提供了一种智能设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如前所述的测量方法。
由上述技术方案可知,本发明至少具有如下优点和积极效果:
本发明实施例的测量导管中,测量部件远端设有显影标记,近端设有用于和显影标记配合的长度测量信息,移动测量部件时,通过显影标记定位血管病变的两端的同时通过长度测量信息得到血管病变的长度。因此,通过显影标记定位血管病变位置且通过移动测量部件直接测量血管病变长度,可显著提高测量准确性,并且测量所需显影标记数量少,成本较低且降低了显影标记脱落风险,而且易于操作,非常适合临床应用。
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,可以理解地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的测量导管的结构示意图;
图2a为本发明实施例二提供的测量导管的外鞘管的结构示意图;
图2b为本发明实施例二提供的测量导管的衬芯的结构示意图;
图3a为本发明实施例二提供的测量导管的第一测量状态结构示意图;
图3b为本发明实施例二提供的测量导管的第二测量状态结构示意图;
图4为本发明实施例三提供的测量方法的流程图;
图5为本发明实施例四提供的测量装置的流程图;
图6为本发明实施例五提供的智能设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明所要求保护的技术方案。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是,除非另有明确的规定,术语“相连”、“连接”等应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。
在本发明的描述中,需要说明的是,在介入医疗器械领域,近端是指距离操作者较近的一端,而远端是指距离操作者较远的一端;轴向是指平行于自然状态下的医疗器械远端中心和近端中心连线的方向。上述定义只是为了表述方便,并不能理解为对本发明的限制。
实施例一
本发明实施例提供了一种测量导管,可用于测量血管病变的长度,包括但不限于测量血管狭窄或者动脉瘤的长度等。测量导管包括狭长的测量部件,测量部件能够通过导丝。测量部件远端设有显影标记,测量部件近端设有用于和显影标记配合的长度测量信息。其中,移动测量部件时,通过显影标记定位血管病变的两端的同时通过长度测量信息得到血管病变的长度。在显影环境下,通过导丝将测量导管推送至病变位置,使显影标记到达血管病变远端,此时记录长度测量信息的初始信息,回撤测量导管使显影标记位于血管病变近端,此时记录长度测量信息的结束信息,根据长度测量信息的初始信息和结束信息得到测量导管从血管病变远端移动至血管病变近端过程中测量导管移动的距离,即血管病变的长度。因此,本发明实施例的测量导管直接利用可方便观察记录的长度测量信息得到血管病变长度,可大大提高测量准确性,且所需显影标记数量较少,降低成本以及显影标记脱落风险。
实施例二
请参阅图1所示,本发明实施例提供一种测量导管。本实施例的测量导管主要包括:狭长的测量部件,测量部件能够通过导丝(图未示)。测量部件远端设有显影标记,测量部件近端设有用于和显影标记配合的长度测量信息。其中,移动测量部件时,通过显影标记定位血管病变的两端的同时通过长度测量信息得到血管病变的长度。
测量部件具体为鞘管1。鞘管包括:鞘管体10。鞘管体10远端设有显影标记13,鞘管体10近端设有长度测量信息14。鞘管体10近端还设有鞘管座11,鞘管座11内设有止血阀。鞘管座11上还设有冲洗管路12,通过冲洗管路12可向鞘管体10内注入造影剂。
显影标记可以为显影环,显影环可焊接于鞘管体10远端。显影环可采用本领域技术人员熟知的不透射射线的材料制作。
长度测量信息14可以为标尺刻度线。刻度线的精度可以根据测量精度设置,比如为1mm或者0.5mm等,在此不做具体限制。刻度线可以采用激光打印或者印刷工艺制作在鞘管体10上近端位置处。可以理解的是,标尺刻度线的长度可根据血管病变的长度范围确定,标尺刻度线的位置可以根据测量部件远端到达病变位置远端时,标尺刻度线近端露出人体血管的要求设置,在此均不做具体限制。
作为一种替换例,长度测量信息14可以为图形码,比如二维码,二维码信息用于表示测量部件的精确长度信息。二维码作为一种测量部件的长度信息的载体,任意长度的二维码均与测量部件的长度对应,比如,二维码图形沿测量部件长度方向占用的长度为4mm,则识别该长度对应的二维码图形即可得到长度信息为4mm。通过二维码信息测量血管病变长度的方法见下文。可以理解的是,长度测量信息也可以为标尺刻度线和二维码。标尺刻度线和二维码可分别设置于鞘管的不同侧面。在一些例子中,长度测量信息也可以采用一维码。
请参阅图1所示,本实施例的测量导管(鞘管作为测量部件)的使用方法如下:
将本实施例的鞘管沿着导丝插入到血管后,鞘管远端的显影环用于指示鞘管远端位置。当显影环超过病变区域后,将显影环停留在病变区域远端,记录下鞘管近端露出人体皮肤的鞘管管身上的标尺的刻度。然后回撤鞘管,同时观察显影环和病变区域的相对位置。当显影环达到病变区域的近端后,再次读取管身上标尺的刻度。前后两次刻度之间的长度值即为病变区域的总长度。需要造影时,可以通过冲洗管路进行造影。可以理解的是,还可以自血管病变的近端至远端方向移动测量导管实现病变长度测量,在此不做具体限制。鞘管1在血管病变长度测量完成后可用作导入其他器械的血管鞘。
本实施例与现有技术相比,通过鞘管远端的显影环定位血管病变远端和近端的位置,通过移动鞘管使之从血管病变一端移动到另一端,并通过鞘管近端的标尺刻度线记录鞘管移动的距离从而得到血管病变的长度,不仅所需显影环数量少,成本低,而且操作方便,可极大提高测量准确性。
实施例三
请参阅图2a、2b以及图3a、3b所示,本发明实施例提供一种测量导管。本实施例的测量导管与实施例二的测量导管相比,主要区别在于增设了衬芯作为测量部件。
测量导管主要包括:外鞘管1以及衬芯2。衬芯2作为测量部件,衬芯2能够穿过导丝。衬芯2远端设有显影标记20,衬芯2近端设有长度测量信息22。衬芯2穿设于外鞘管1内,且能够相对外鞘管1轴向移动。外鞘管1近端设有能够密封地通过衬芯2的密封阀11。密封阀11上还设有冲洗管路12。衬芯2近端还设有用于输注造影剂的衬芯座23。
衬芯2远端可呈锥形尖端,且衬芯2穿入外鞘管1内时,锥形尖端伸出外鞘管1远端,从而便于测量导管在血管内推进。衬芯2近端的周长可以为4F~24F,从而便于设置长度测量信息。
请参阅图3a以及图3b,本实施例的测量导管(衬芯作为测量部件)的使用方法如下:
将本实施例的测量导管的沿着导丝插入到血管后,衬芯2前端的显影标记20可以指示测量导管远端位置。当显影标记20超过病变区域后,将显影标记20停留在病变区域远端,记录下衬芯2上标尺的刻度22线位置。然后保持外鞘管1固定不动,向后回撤衬芯2,同时观察显影标记20和病变区域的相对位置。当显影标记20达到病变区域的近端后,再次读取衬芯2上标尺的刻度线位置。前后两次记录的刻度线位置之间的长度即为病变区域的总长度。当需要对病变区域造影时,可以通过衬芯2的衬芯座23注入造影剂进行造影。外鞘管1在血管病变长度测量完成后可用作导入其他器械的血管鞘。
本实施例与现有技术相比,通过衬芯远端的显影环定位血管病变远端和近端的位置,通过移动衬芯使之从血管病变一端移动到另一端,并通过衬芯近端的标尺刻度线记录衬芯移动的距离从而得到血管病变的长度,不仅所需显影环数量少,成本低,而且操作方便,可极大提高测量准确性。并且,相较于实施例二的测量导管而言,通过衬芯测量血管病变长度可降低操作难度。
实施例四
请参阅图4所示,本发明实施例提供一种测量方法,可应用智能设备。智能设备包括但不限于智能手机、手环以及智能眼镜等。该方法可以由本发明实施例提供的一种测量装置来执行,该装置可以采用软件方式实现,并配置于智能设备。本实施例的测量方法包括以下步骤:
步骤401:采集测量导管的显影标记位于血管病变的第一端时测量导管的长度测量信息处的第一图像信息。测量导管可以为前述实施例中的任意一种。
步骤402:采集的测量导管的显影标记位于血管病变的第二端时的长度测量信息处的第二图像信息。
步骤403:根据第一图像信息和第二图像信息得到血管病变长度。
其中,可以基于实施例二或三提供的测量导管,先将测量导管的显影标记置于病变区域的第一端,比如远端,此时,采集得到测量导管的长度测量信息处的第一图像信息。然后移动测量导管使显影标记位于病变区域的第二端,比如近端,然后采集得到测量导管的长度测量信息处的第二图像信息。第一图像信息和第二图像信息可以为刻度线的图像信息,也可以为能够表示长度的二维码的图像信息。然后根据第一图像信息和第二图像信息得到血管病变长度。当第一图像信息和第二图像信息为刻度线的图像信息时,可以识别出刻度线的条数,然后根据刻度线的条数以及刻度单位得到血管病变长度。二维码的图像可以制作成任意长度的二维码图像信息均与其长度对应,比如,二维码图像的长度是3mm,则通过二维码的图像信息得到的长度也是3mm。因此,当第一图像信息和第二图像信息为二维码的图像信息时,同样可以通过智能设备得到血管病变长度。
测量方法还可以包括:提示血管病变长度。作为示例而非限制,血管病变长度可以直接显示在智能设备的屏幕上。
本实施例与现有技术相比,通过测量导管远端的显影标记定位血管病变远端和近端的位置,通过移动测量导管使之从血管病变一端移动到另一端,并通过采集测量导管近端的长度测量信息得到测量导管移动的距离从而得到血管病变的长度,不仅所需显影环数量少,成本低,而且操作方便,可极大提高测量准确性。而且通过图像处理技术自动记录计算血管病变长度,操作方便、快捷,且计算更精确。
实施例五
本发明实施例五提供一种测量装置,配置于智能设备。如图5所示,该测量装置500包括:第一采集模块500、第二采集模块502以及计算模块506。
第一采集模块502用于采集如前述实施例所述的测量导管的显影标记位于血管病变的第一端时测量导管的长度测量信息处的第一图像信息。
第二采集模块504用于采集测量导管的显影标记位于血管病变的第二端时的长度测量信息处的第二图像信息。
计算模块506用于根据第一图像信息和第二图像信息得到血管病变长度。
可选地,测量装置500还可包括提示模块,用于提示血管病变长度。
本实施例的测量装置与现有技术相比,通过测量导管远端的显影标记定位血管病变远端和近端的位置,通过移动测量导管使之从血管病变一端移动到另一端,并通过采集测量导管近端的长度测量信息得到测量导管移动的距离从而得到血管病变的长度,不仅所需显影环数量少,成本低,而且操作方便,可极大提高测量准确性。而且通过图像处理技术自动记录计算血管病变长度,操作方便、快捷,且计算更精确。
实施例六
图六为本发明实施例六提供的智能设备的结构示意图。该智能设备60包括存储器61、处理器62及存储在所述存储器62上并可在所述处理器62上运行的计算机程序,所述处理器62执行所述程序时实现如前述实施例五所述的技术方案。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (10)

1.一种测量导管,其特征在于,包括:狭长的测量部件,所述测量部件能够通过导丝;
所述测量部件远端设有显影标记,所述测量部件近端设有用于和所述显影标记配合的长度测量信息;其中,移动所述测量部件时,通过所述显影标记定位血管病变的两端的同时通过所述长度测量信息得到所述血管病变的长度。
2.根据权利要求1所述的测量导管,其特征在于,所述测量部件为鞘管;
所述鞘管包括:鞘管体;所述鞘管体远端设有所述显影标记,所述鞘管体近端设有所述长度测量信息。
3.根据权利要求2所述的测量导管,其特征在于,所述鞘管体近端还设有鞘管座,所述鞘管座内设有止血阀;
所述鞘管座上还设有冲洗管路。
4.根据权利要求1所述的测量导管,其特征在于,所述测量部件为衬芯;所述衬芯能够穿过导丝,所述衬芯远端设有所述显影标记,所述衬芯近端设有所述长度测量信息;
所述测量导管还包括外鞘管,所述衬芯穿设于所述外鞘管内且能够相对所述外鞘管轴向移动。
5.根据权利要求4所述的测量导管,其特征在于,所述外鞘管近端设有能够密封地通过所述衬芯的密封阀;
可选地,所述密封阀上还设有冲洗管路。
6.根据权利要求4所述的测量导管,其特征在于,所述衬芯近端还设有用于输注造影剂的衬芯座;
可选地,所述衬芯远端呈锥形尖端,所述衬芯近端周长为4F~24F。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的测量导管,其特征在于,所述测量长度信息包括以下任意一者:标尺刻度线和/或二维码;
可选地,所述标尺刻度线采用激光打印或者印刷工艺制作;
可选地,所述显影标记为显影环。
8.一种测量方法,其特征在于,应用于智能设备,所述方法包括:
采集如权利要求1至7中任一项所述的测量导管的显影标记位于血管病变的第一端时所述测量导管的长度测量信息处的第一图像信息;
采集所述的测量导管的显影标记位于所述血管病变的第二端时的所述长度测量信息处的第二图像信息;
根据所述第一图像信息和所述第二图像信息得到血管病变长度;
可选地,所述方法还包括:提示所述血管病变长度。
9.一种测量装置,其特征在于,包括:
第一采集模块,用于采集如权利要求1至7中任一项所述的测量导管的显影标记位于血管病变的第一端时所述测量导管的长度测量信息处的第一图像信息;
第二采集模块,用于采集所述的测量导管的显影标记位于所述血管病变的第二端时的所述长度测量信息处的第二图像信息;
计算模块,用于根据所述第一图像信息和所述第二图像信息得到血管病变长度。
10.一种智能设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求8所述的测量方法。
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