PL208872B1 - Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca - Google Patents

Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca

Info

Publication number
PL208872B1
PL208872B1 PL364126A PL36412603A PL208872B1 PL 208872 B1 PL208872 B1 PL 208872B1 PL 364126 A PL364126 A PL 364126A PL 36412603 A PL36412603 A PL 36412603A PL 208872 B1 PL208872 B1 PL 208872B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
chamber
heart
blood
measuring
blood volume
Prior art date
Application number
PL364126A
Other languages
English (en)
Other versions
PL364126A1 (pl
Inventor
Maciej Darłak
Maciej Gawlikowski
Roman Kustosz
Zbigniew Opilski
Tadeusz Pustelny
Original Assignee
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii filed Critical Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Priority to PL364126A priority Critical patent/PL208872B1/pl
Publication of PL364126A1 publication Critical patent/PL364126A1/pl
Publication of PL208872B1 publication Critical patent/PL208872B1/pl

Links

Landscapes

  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca, znajdujący zastosowanie w urządzeniach medycznych stosowanych dla czasowego wspomagania pracy mięśnia sercowego.
Pneumatycznie napędzane komory wspomagania serca posiadają sztywny korpus, wewnątrz którego wyróżnia się część krwistą komory oraz część pneumatyczną komory. Obydwie części rozdzielone są membraną. Część krwista wyposażona jest w króćce, w których osadzone są zastawki i które podłączane są do układu krwionośnego człowieka poprzez kaniule. Powodując zmiany ciśnienia w części pneumatycznej komory, wprowadza się membranę w ruch, który skutkuje naprzemiennym napełnianiem i opróżnianiem części krwistej komory. Zmiany ciśnienia dokonuje pneumatyczne urządzenie napędowe zwane jednostką napędową, które w jednym czasie może obsługiwać jedną lub dwie komory. Podczas wspomagania komory umieszcza się bezpośrednio na lub w ciele pacjenta. Przez kaniulę napływową krew spływająca do serca pobierana jest do sztucznej komory, zaś przez kaniulę wypływową pompuje się ją odpowiednio do aorty lub tętnicy płucnej.
Pneumatycznie napędzane komory wspomagania serca stosuje się dla regeneracji serca w przypadku ostrych niewydolności serca, przykładowo po zabiegach kardiochirurgicznych, bądź też w okresie oczekiwania na transplantację. Czas stosowania takich komór, które są częściowo implantowalne, waha się od kilku dni do kilkunastu tygodni. Jako że organizm każdego pacjenta jest inny, istnieje konieczność indywidualnego przystosowania warunków pracy danej komory wspomagania do poszczególnego pacjenta. Pamiętać jednak trzeba o tym, że warunki pracy komory wspomagania serca dla indywidualnego pacjenta często ulegają zmianie. W związku z tym istotnym elementem jest zapewnienie możliwości szybkiego dopasowania pracy komory do chwilowych warunków pracy układu krążenia pacjenta. W niektórych systemach kontrolę nad pracą komory sprawuje lekarz, który wizualnie ocenia pracę i stan komory, zadając jednocześnie odpowiednie parametry pracy, takie jak przykładowo rzut minutowy, ciśnienie wyrzutu i napełnienia czy też parametr określający proporcje czasu napełnienia do czasu wyrzutu w czasie jednego cyklu. Taka kontrola pracy komory pozwala na dostosowanie warunków pracy do chwilowych wymagań organizmu, jednak wymaga obecności lekarza oraz usytuowania komory wspomagania na zewnątrz ciała pacjenta. Jednym z istotnych warunków oceny pracy komory jest ocena pełnego wyrzutu krwi z komory.
W chwili obecnej gł ównym trendem w rozwoju komór wspomagania serca jest zapewnienie możliwości pełnej implantacji komór. Pozwoli to na wydłużenie czasu wspomagania serca, a poza tym zmniejszy się ryzyko infekcji, jak również poprawi się komfort psychiczny leczonego pacjenta, gdyż wspomaganie będzie mogło się odbywać w domu pacjenta. Umieszczając komorę wewnątrz ciała pacjenta lekarz nie będzie w stanie sprawdzać wizualnie jej pracy. Taka sytuacja stwarza konieczność opracowania sposobu pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca.
Znane są liczne sposoby pomiaru objętości krwi w komorze wspomagania serca. Jednym z nich jest wyznaczanie chwilowej objętości krwi przez pomiar ciśnienia i przepływu gazu po stronie pneumatycznej komory wspomagania serca. Innym sposobem jest wyliczenie objętości krwi w komorze na podstawie badania przepływu krwi na wlocie lub wylocie z komory za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego. Znany jest również sposób pomiaru polegający na wyznaczaniu chwilowej impedancji krwi w komorze, na podstawie czego określa się objętość krwi w komorze. Wadami znanych sposobów jest mała dokładność oznaczenia objętości krwi na podstawie przeliczeń pomiarów wielkości pośrednich, duża wrażliwość na warunki i zakłócenia zewnętrzne, skutkująca błędami pomiaru.
Istota sposobu pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca, polega na tym, że w czaszy części pneumatycznej komory wspomagania serca umieszcza się co najmniej jeden nadajnik sygnałów akustycznych oraz co najmniej jeden odbiornik sygnałów akustycznych, a następnie generuje się sygnały akustyczne, korzystnie w postaci szumu białego. Jednocześnie dokonuje się pomiaru i rejestracji zmian parametrów sygnału rezonansowego powstającego w części pneumatycznej komory wspomagania serca, a następnie w oparciu o uprzednią kalibrację układu pomiarowego przetwarza się otrzymane wyniki na wartość chwilową objętości krwi w części krwistej pneumatycznie napędzanej komory wspomagania serca.
W korzystnym wykonaniu w czaszy części pneumatycznej komory wspomagania serca umieszcza się jeden nadajnik sygnałów akustycznych oraz jeden odbiornik sygnałów akustycznych, przy
PL 208 872 B1 czym nadajnik i odbiornik rozmieszcza się w największej możliwej odległości od siebie. Przez takie wzajemne usytuowanie nadajnika i odbiornika do odbiornika dochodzi minimalna ilość fal generowanych bezpośrednio przez nadajnik oraz maksymalna ilość fal pochodzących z odbić od czaszy komory oraz od membrany, co skutkuje zwiększeniem dokładności pomiaru.
Celowym jest, gdy wartość chwilową objętości krwi w części krwistej pneumatycznie napędzanej komory wspomagania serca wyznacza się w oparciu o pomiar i rejestrację zmian amplitudy, częstotliwości i/lub fazy co najmniej jednej fali rezonansowej powstającej w części pneumatycznej pneumatycznie napędzanej komory wspomagania serca.
Istota układu do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napę dzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca polega na tym, ż e zawiera co najmniej jeden nadajnik sygnałów akustycznych oraz co najmniej jeden odbiornik sygnałów akustycznych, które umieszczone są w czaszy komory wspomagania serca. Nadajnik połączony jest z generatorem akustycznym, korzystnie generatorem szumu białego, zaś odbiornik połączony jest z jednostką do pomiaru i rejestrowania sygnałów akustycznych oraz ich przetwarzania.
Zalety sposobu i układu według wynalazku to przede wszystkim duża dokładność pomiaru oraz odporność na zakłócenia zewnętrzne, przy zachowaniu dosyć prostej konstrukcji układu. Wynalazek pozwala na pomiar chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania także w przypadku komór implantowalnych. Wyniki pomiaru są dostępne w czasie rzeczywistym, przez co możliwa jest natychmiastowa reakcja na wszelkie konieczne zmiany warunków pracy komory wspomagania.
Wynalazek został bliżej przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 ilustruje przekrój wzdłużny przez komorę wspomagania, fig. 2 - układ do pomiaru w ujęciu schematycznym, zaś fig. 3 - wykres obrazujący wynik pomiarów zmiany objętości w czasie z wykorzystaniem sposobu i układu według wynalazku.
Napędzana pneumatycznie komora wspomagania serca 1 posiada sztywny korpus 2, wewnątrz którego wyróżnia się rozdzielone membraną 3 cześć krwistą 4 komory i oraz część pneumatyczną 5 komory 1. Część krwista 4 wyposażona jest w dwa króćce 6 i 7, w których osadzone są zastawki 8 i które podłączane są do układu krwionośnego człowieka poprzez kaniule. Część pneumatyczna 5 posiada jeden króciec 9 podłączony do pneumatycznej jednostki napędowej 10, sterującej zmianami ciśnienia w części pneumatycznej 5 komory 1, co skutkuje ruchem membrany 3 powodującym naprzemienne napełnianie krwią i opróżnianie części krwistej 4 komory 1.
W czaszy 11 części pneumatycznej 5 komory 1, będącej częścią korpusu 2, umieszcza się jeden nadajnik sygnałów akustycznych 12 oraz jeden odbiornik sygnałów akustycznych 13, przy czym nadajnik 12 oraz odbiornik 13 rozmieszcza się w największej możliwej odległości od siebie. Nadajnik 12, połączony jest z generatorem 14 szumu białego, natomiast odbiornik 13 połączony jest z jednostką 15 do pomiaru i rejestracji zmian częstotliwości rezonansowej w części pneumatycznej 5 komory wspomagania serca 1, połączoną kolejno z jednostką 16 do przetwarzania wyników. Funkcję generatora 14, jednostki 15 do pomiaru i rejestracji zmian częstotliwości rezonansowej oraz jednostki 16 do przetwarzania wyników pełni układ elektroniczny, w szczególności komputer osobisty PC 17.
W pierwszej kolejności, przed rozpoczęciem pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, należy dokonać kalibracji układu pomiarowego. W tym celu do króćców 6 i 7 komory 1 podłącza się niepokazane na rysunku urządzenie do fizycznego pomiaru objętości cieczy. Równocześnie z fizycznym pomiarem objętości krwi generuje się sygnały akustyczne w postaci szumu białego, dokonując jednocześnie pomiaru i rejestracji zmian częstotliwości rezonansowej w części pneumatycznej 5 komory wspomagania serca 1. Wraz ze zmianą objętości części pneumatycznej 5 komory 1 następuje wzbudzenie nowych częstotliwości oraz wygaszenie innych częstotliwości. Następnie w oparciu o otrzymane wyniki wartości maksymalnych częstotliwości rezonansowych i ich przetworzeniu oraz wyniki bezpośredniego pomiaru objętości wyznacza się zależność częstotliwości rezonansowej od objętości i wprowadza się ją do pamięci jednostki 16 do przetwarzania wyników.
Po wykonaniu kalibracji i odłączeniu urządzenia do fizycznego pomiaru objętości cieczy układ gotowy jest do wykonywania pomiaru. Po podłączeniu komory wspomagania serca 1 do układu krwionośnego pacjenta i rozpoczęciu jej pracy, generuje się sygnały akustyczne w postaci szumu białego, dokonując jednocześnie pomiaru i rejestracji zmian częstotliwości rezonansowej w części pneumatycznej komory wspomagania serca. Na podstawie wyników wartości maksymalnych częstotliwości rezonansowych oraz wcześniejszej kalibracji jednostka 16 do przetwarzania wyników oblicza w czasie rzeczywistym wartość chwilowej objętości krwi w części krwistej pneumatycznej komory wspomagania serca.

Claims (4)

Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca, która posiada cześć krwistą oraz część pneumatyczną rozdzielone membraną wymuszającą przepływ krwi pod wpływem zmian ciśnienia w części pneumatycznej komory, znamienny tym, że w czaszy (11) części pneumatycznej (5) komory wspomagania serca (1) umieszcza się co najmniej jeden nadajnik sygnałów akustycznych (12) oraz co najmniej jeden odbiornik sygnałów akustycznych (13), a następnie generuje się sygnały akustyczne, korzystnie w postaci szumu białego, dokonując jednocześnie pomiaru i rejestracji zmian parametrów sygnału rezonansowego powstającego w części pneumatycznej (5) komory wspomagania serca (1), a następnie w oparciu o uprzednią kalibrację układu pomiarowego przetwarza się otrzymane wyniki na wartość chwilową objętości krwi w części krwistej (4) pneumatycznie napędzanej komory wspomagania serca (1).
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w czaszy (11) części pneumatycznej (5) komory wspomagania serca (1) umieszcza się jeden nadajnik sygnałów akustycznych (12) oraz jeden odbiornik sygnałów akustycznych (13), przy czym nadajnik (12) i odbiornik (13) rozmieszcza się w największej możliwej odległości od siebie.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość chwilową, objętości krwi w części krwistej (4) pneumatycznie napędzanej komory wspomagania serca (1) wyznacza się w oparciu o pomiar i rejestrację zmian amplitudy, częstotliwości i/lub fazy co najmniej jednej fali rezonansowej powstającej w części pneumatycznej (5) pneumatycznie napędzanej komory wspomagania serca (1).
4. Układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca, znamienny tym, że zawiera co najmniej jeden nadajnik sygnałów akustycznych (12) oraz co najmniej jeden odbiornik sygnałów akustycznych (13), które umieszczone są w czaszy (11) części pneumatycznej (5) komory wspomagania serca (1), przy czym nadajnik (12) połączony jest z generatorem (14) fal akustycznych, korzystnie generatorem szumu białego, zaś odbiornik (13) połączony jest z jednostką (15) do pomiaru i rejestrowania sygnałów akustycznych oraz jednostką (16) do przetwarzania wyników.
PL364126A 2003-12-19 2003-12-19 Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca PL208872B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL364126A PL208872B1 (pl) 2003-12-19 2003-12-19 Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL364126A PL208872B1 (pl) 2003-12-19 2003-12-19 Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL364126A1 PL364126A1 (pl) 2005-06-27
PL208872B1 true PL208872B1 (pl) 2011-06-30

Family

ID=35768750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL364126A PL208872B1 (pl) 2003-12-19 2003-12-19 Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL208872B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL364126A1 (pl) 2005-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11666746B2 (en) Medical product comprising a functional element for the invasive use in a patient's body
US5830131A (en) Apparatus and method for measuring an induced perturbation to determine a physical condition of the human arterial system
US6167765B1 (en) System and method for determining the flow rate of blood in a vessel using doppler frequency signals
EP2988795B1 (en) Biomedical apparatus for pumping blood of a human or an animal patient through a secondary intra- or extracorporeal blood circuit
JP4465349B2 (ja) 心臓のパラメーターを測定するための方法およびシステム
US6575927B1 (en) System and method for determining blood flow rate in a vessel
US4782817A (en) Ventricular support system
US10124103B2 (en) Method for operating an extracorporeal blood treatment apparatus and blood treatment apparatus
JP2006518249A5 (pl)
US20210346675A1 (en) Implantable ventricular assist system and method for operating same
JP2003144400A (ja) 自動オシロメトリック装置及び血圧を測定する方法
JP3961500B2 (ja) 大動脈血流データ処理方法
EP0857034B1 (en) Apparatus for measuring an induced perturbation to determine a physical condition of the human arterial system
Yu et al. Minimally invasive estimation of systemic vascular parameters
PL208872B1 (pl) Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca
WO2022187101A1 (en) Method and apparatus employing an extracorporeal blood oxygenation circuit blood flow characteristic for quantitatively assessing a physiological parameter of connected patient
WO2002000118A2 (en) Pressure gradient measurement for detection of shunt stenosis
Nitta et al. A less invasive E/sub max/estimation method for weaning from cardiac assistance
Gawlikowski et al. The methods of physical parameters measurement regarding the heart supporting automation
US20060047209A1 (en) Prosthetic heart function evaluation method and apparatus
Yu et al. Minimally Invasive Monitoring of Cardiac Function for Patients with Rotary VAD Support, a Frequency Domain Approach
WO2024059742A2 (en) Sensors for percutaneous pneumatic cardiac assistance systems
KR20240040723A (ko) 비침습적 맥박압 파형 측정을 위한 시스템들 및 방법들
Yu et al. Minimally invasive estimation of cardiac function for patients with rotary VAD support
CA2235339A1 (en) Apparatus and method for measuring an induced perturbation to determine a physical condition of the human arterial system