[发明专利]一种可调定点放射损伤造模支架及定点放射损伤实验模型在审
申请号: | 201910986355.5 | 申请日: | 2019-10-17 |
公开(公告)号: | CN110680547A | 公开(公告)日: | 2020-01-14 |
发明(设计)人: | 谢萍;李建锋;张福;高奋堂;李燕玲;李屹 | 申请(专利权)人: | 甘肃省人民医院 |
主分类号: | A61D3/00 | 分类号: | A61D3/00;A61N5/10 |
代理公司: | 11616 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 | 代理人: | 冉玲芬 |
地址: | 730030 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 放射 自锁滑轨 固定支架 放射损伤 高精度控制 三层结构 实验模型 遮盖 齿轮结构 锁死结构 放射线 板底面 板顶面 第三层 固定锁 固定台 实验体 遮盖窗 支撑杆 阻挡层 齿槽 齿数 底面 顶面 可调 密齿 铅板 支架 射线 上层 污染 优化 | ||
本发明公开了一种可调定点放射损伤造模支架及定点放射损伤实验模型,包括三层结构的放射定点投照固定支架和定点放射损伤实验模型,放射定点投照固定支架包括底面、第二层板底面、第三层板顶面、顶面遮盖窗、锁死结构、支撑杆、实验体固定台、固定锁带、射线投照孔、自锁滑轨a、遮盖a、遮盖b、自锁滑轨b、自锁滑轨c、自锁滑轨d、自锁滑轨e,三层结构的放射定点投照固定支架,上层是由多个铅板构成的放射线阻挡层。本发明的放射定点投照固定支架使用多款密齿型齿槽,实现高精度控制,根据投照范围精确控制选择不同齿数的齿轮结构,以实现对于放射投照范围的高精度控制,简化和优化了放射流程,减少了放射过程中的污染风险。
技术领域
本发明涉及一种医疗器械,具体涉及一种放射线投照固定支架,本发明还涉及一种与放射辐照实验模型。
背景技术
放射损伤在人类的工作、医疗、战争等活动中经常发生。目前全世界肿瘤的发病率日渐增高,约有70%的肿瘤患者在其治疗的不同阶段需要接受放射治疗。放射生物学研究是目前实验医学研究中最为复杂的任务之一,在现有放射生物科研研究中,缺少放射损伤造模平台对不同器官(脑、肺、心脏、肠)的精准造模,避免旁效应对目标器官的影响,因此我们提出了一种可调定点放射损伤造模支架及定点放射损伤实验模型。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,针对以上问题提供一种可调定点放射损伤造模支架及定点放射损伤实验模型。
为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:一种可调定点放射损伤造模支架及定点放射损伤实验模型,包括三层结构的放射定点投照固定支架和定点放射损伤实验模型,所述的放射定点投照固定支架包括底面、第二层板底面、第三层板顶面、顶面遮盖窗、锁死结构、支撑杆、实验体固定台、固定锁带、射线投照孔、自锁滑轨a、遮盖a、遮盖b、自锁滑轨b、自锁滑轨c、自锁滑轨d、自锁滑轨e,所述三层结构的放射定点投照固定支架,上层是由多个铅板构成的放射线阻挡层,其中心设有可调节的放射线投照孔,通过调节三层射线投照孔的铅板位置,可控制所述放射线投照孔的大小和具体方位,以实现控制投照点及射线投照范围的功能,所述放射线阻挡层铅板结构,是由10mm厚的铅板构成,可以阻挡100%的X射线,其中心留有一放射线投照孔,所述调节射线投照点的方法具体如下,所述遮挡层分为三层结构,所述顶层结构中心有一圆形射线通过孔,其上面设计有一滑轨及铅板顶面遮盖窗,用以调节投照窗口的大小,所述放射线阻挡层的第二及第三层中部开一方形大孔,在第二层板底面及第三层板顶面有自锁滑轨结构,包括自锁滑轨b、自锁滑轨c,构成可在左右及前后两个自由度上的孔洞位置调节。以实现对投照孔的位置调整,所述滑轨固定于铅板上,通过自锁滑轨a、自锁滑轨d、自锁滑轨e结构可实现对多层铅板的固定与按需调整,所述投照孔为一圆形孔洞结构,所述遮盖调节窗可控制射线投照孔的开放大小,所述旋钮调节窗及所述铅板下部的光圈控制片结构通过滑轨结构连接,以实现对于投照孔大小的控制,所述的投照孔光圈控制盘为铅质薄片,其厚度为2mm.可以阻挡80%的X射线通过,所述滑轨使用多款密齿型齿槽,可根据与使用者的精度要求替换不同规格齿数的齿槽轨。已实现对于放射线投照点控制功能的不同精度要求,所述投照孔在全封闭时可阻挡80%的射线通过,因此可以实现对于放射线的基础级防护功能,通过准确设置投照孔的光圈大小,可实现对于定点投照的高精度控制,可调节的最小投照面积为1mm2,所述投照孔光圈使用不同齿数的齿轮结构,可根据投照范围精确控制选择不同齿数的齿轮结构,以实现对于放射投照范围的高精度控制,所述的定点放射损伤实验模型包含以下几个步骤:
1)、实验动物准备及固定支架的准备用1%戊巴比妥钠1ml腹腔注射麻醉小鼠,麻醉后将小鼠颈部、四肢及尾部固定于实验体固定台;
2)、放射源准备,调整射线投照孔位置,精确对中靶器官;
3)、放射投照角度、受投照的点位及范围的设计与调整;
4)、放射源投照量的设置;
5)、调节开启光圈;
6)、投照、计时;
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