[发明专利]一种快速获取目标神经治疗能量投送位点的物理标测装置有效
申请号: | 201910902118.6 | 申请日: | 2019-09-24 |
公开(公告)号: | CN110575627B | 公开(公告)日: | 2021-04-06 |
发明(设计)人: | 黄晶;马长生;肖灵;钱俊;郑小宇;容顺康;熊波;姚沅清 | 申请(专利权)人: | 黄晶 |
主分类号: | A61B8/00 | 分类号: | A61B8/00 |
代理公司: | 重庆图为知识产权代理事务所(普通合伙) 50233 | 代理人: | 梁青松 |
地址: | 400000*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 快速 获取 目标 神经 治疗 能量 投送 物理 装置 | ||
本发明涉及一种快速获取目标神经治疗能量投送位点的物理标测装置,所述的物理标测系统包括振动声物理信号拾取系统、振动声物理信号显示系统以及振动声物理信号分析系统;振动声物理信号拾取系统用于拾取声波,并将该声波传递至振动声物理信号显示系统进行处理。其优点表现在:能够快速获取目标神经治疗能量投送位点,实现快速精准探测‑消融一体化。
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体地说,是一种探测与消融一种快速获取目标神经治疗能量投送位点的物理标测装置。
背景技术
近年来,随着无创超声系统的发展,利用超声系统对神经产生机械刺激,并通过机械刺激探测神经活动的反应,进而找到疾病治疗的靶点是目前主流的研究方向。
目前,关于超声的治疗最接近的现有技术为本申请人已经申请可专利:双频聚焦超声系统(CN102793890B),该说明书中记载了“通过双频聚焦超声将力学刺激与组织消融结合起来,实现力学刺激到病灶的诊断及病灶的治疗”。但是,该技术方案中虽然探测和消融能够实现一体化,但是不能快速精准的实现探测和消融一体化,即不能实现探测到某个部位的投送位点时就能快速消融治疗该部部位。究其原因,该技术方案是对应用生理标测的,只能用于探测体表神经,而对于体内以及深度的目标神经,不能就精准找到投送位点,也就是说,有可能探测到只是目标神经所在的一个目标区域,这样就不能实现快速精准实现探测和消融一体化。其中,“目标神经”以及“目标区域”进行了定义,目标区域:包含有所述“目标神经”的特定机体组织,如:在高血压治疗中,目标区域指的是包含有肾脏交感神经的肾动脉周围组织,目标神经指的是肾脏交感神经,又如:在癌痛的止痛治疗过程中,目标区域指的是包含有腹腔、内脏神经节的深部组织,目标神经指的是腹腔神经节
综上所述,亟需一种能够快速获取目标神经治疗能量投送位点,能够快速精准探测-消融一体化的物理标测装置,而关于这种物理标测装置目前还未见到报道。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术中的不足,提供一种能够快速获取目标神经治疗能量投送位点,能够快速精准探测-消融一体化的物理标测装置。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:
一种快速获取目标神经治疗能量投送位点的物理标测装置,所述的物理标测系统包括振动声物理信号拾取系统、振动声物理信号显示系统以及振动声物理信号分析系统;振动声物理信号拾取系统用于拾取声波,并将该声波传递至振动声物理信号信号显示系统进行处理;所述的振动声物理信号显示系统包括前置放大器、滤波器、数字示波器;振动声物理信号拾取系统用于拾取不同组织在差频聚焦超声刺激后生成的回波;所述的振动声物理信号显示系统用于将声波或回波转换为数字化的回波信号,传递至振动声物理信号显示系统内的前置放大器,放大所述的回波信号,进一步传递至振动声物理信号显示系统内的滤波器单元,滤波器采取低通/高通或其他方式过滤所述回波信号中的杂波信号,最后将所述回波信号传递至振动声物理信号显示系统内的数字示波器上进行显示;所述的振动声物理信号分析系统包括治疗计划单元、超声影像单元、叠加图像单元;治疗计划单元、叠加图像单元与振动声物理信号显示系统内的数字示波器相连,用于接收数字示波器上的回波信号。
所述的治疗计划单元用于接收数字示波器上的回波信号,并将获得的回波信号与治疗计划单元内预设的多种组织在差频超声刺激后生成的回波信号进行对比,进行灰阶式扫描构建目标区域的硬度分布图,且硬度分布图显示了目标神经在目标区域的分布状态,并通过灰度图、三维直方图、伪彩色图的形式显示,直观显示消融的治疗计划;
所述的超声影像单元包括超声影像探头,也可以是磁共振线圈、电子计算机断层扫描设备、核医学探测器;所述的超声影像探头安装在差频聚焦超声换能器上中,并可灵活转向,在差频超声工作时能够进行二维及多普勒血流成像;
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