介入式心室辅助生氧装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119971295A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510130375.8

    申请日:2025-02-05

    Abstract: 本发明是提供一种介入式心室辅助生氧装置,血流通道自升主动脉跨越主动脉瓣进入左心室内,且血流通道的入血口位于左心室内,出血口位于升主动脉内,第一输送管和第二输送管分别输送过氧化氢和过氧化氢酶至左心室内发生反应生成氧气和水,泵送单元动作将左心室内的富氧血液泵送至升主动脉。在心室辅助装置上增加生氧功能,心室内的富氧血液经心室辅助装置的泵送到达主动脉内,一方面直接改善心肌缺氧的情况,有助于心脏恢复,另一方面富氧血液被泵送至升主动脉中,直接参与体循环,从而直接、快速改善体循环氧供情况。

    可折叠血泵及其介入组件
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119950995A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510151338.5

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明提供一种安全性高且介入尺寸小的可折叠血泵及其介入组件,包括泵头组件和导管,泵头组件的远端连接有猪尾管,所述的猪尾管近侧管段上开设有导丝孔,导丝孔贯通猪尾管内外壁且与内腔相通,导丝孔‑猪尾管内腔‑猪尾管远端通孔构成导丝导引通道。直接将导丝导引通道设置在猪尾管上,不经过泵头组件和导管内的柔性传动轴内腔,一方面整个柔性传动轴的尺寸可以设置的很小,进而减小整个血泵的介入尺寸,减小对脉管系统及其心脏组织的损伤;另一方面导丝孔的设置还能够使穿孔位置与远端通孔形成通路,避免猪尾管前端形成血栓的风险。

    一种可折叠血泵的介入输送系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119909305A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510415543.8

    申请日:2025-04-03

    Abstract: 本发明的目的是提供一种能够测量动脉血压且导引精准、创伤小的可折叠血泵的介入输送系统,包括体外收束鞘管、体内收束鞘管和扩张器。在体内收束鞘管的体外部分上设置压力传感器,通过测量体内收束鞘管与导管之间冲洗液的压力来测量动脉血液,解决了在可折叠血泵上设置压力传感器的一大难题;位于体外的压力传感器避免了在可折叠血泵上形成流动死角,减少血栓形成,同时对传感器选型要求低,成本低。体内收束鞘管延伸至左心室内,可折叠血泵被直接输送至左心室内释放,体内收束鞘管和扩张器的配合,体内收束鞘管在从血管内介入左心室的过程中,不会进入其他血管通路,减小对血管和瓣膜的损伤;体内收束鞘管的导引锥面提高引导精度,简化操作步骤。

    一种植入式磁悬浮血泵
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119868792A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510369723.7

    申请日:2025-03-27

    Inventor: 张航 刘欢 乔印云

    Abstract: 本发明是一种植入式磁悬浮血泵,叶轮悬浮于泵壳的容置腔内并能围绕泵壳的中心轴线旋转,电机包括设置在泵壳内的电机定子组件和设置在叶轮上的转子磁铁阵列;磁悬浮装置包括设置在泵壳内的电磁铁和设置在叶轮上的悬浮磁铁组件,电磁铁提供的主动电磁悬浮力和悬浮磁铁组件提供的被动永磁偏置悬浮力共同作用使得叶轮在轴向和径向维持平衡的悬浮状态。电机和磁悬浮装置单独控制有效降低因磁场耦合导致的信号检测准确度低的负面影响,混合磁悬浮结构降低磁悬浮装置功耗;电磁铁和电机定子组件的设置方式使整体的结构紧凑,减小血泵的尺寸和重量;通过精确控制电磁铁和悬浮磁铁组件之间的间隙和位置关系,实现对永磁体悬浮位置的精确控制。

    一种心室导管泵的电机控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119766043A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411928414.0

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本申请实施例提供了一种心室导管泵的电机控制方法及装置,涉及医疗器械技术领域,心室导管泵中的电机包括定子和转子,上述方法包括确定当前时刻流经所述定子的实际电流,并确定下一时刻流经所述定子的观测电流,计算所述实际电流与观测电流之间的偏差电流;基于所述偏差电流,采用针对所述电机构建的滑模控制函数,预估所述电机的目标反电动势,其中,所述滑模控制函数表征电流偏差量与反电动势之间的映射关系;提取所述目标反电动势中的转子位置信息和转速信息,并将所提取的转子位置信息和转速信息作为电机闭环控制的输入信息,采用预设的电机闭环控制方式控制电机。应用本实施例提供的方案,能够实现电机的精准控制。

    基于心阻抗血流图计算心输出量的方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115736873B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202211121832.X

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明涉及医疗技术领域,特别涉及一种基于心阻抗血流图计算心输出量的方法、系统及存储介质,所述方法包括选择神经网络模型来构建心输出量与ICG特征参数之间的对应关系,所述神经网络模型的结构选择为一维卷积神经网络,具体包括一层输入层、三层隐藏层和一层输出层,其中,所述输入层为ICG特征参数以及偏差,每层隐藏层有64个节点,且隐藏层之间的激活函数使用线性整流函数,所述输出层为预测的心输出量的值;本发明相比于现有的电速法模型具有更高的准确性,显示了神经网络模型预测心输出量的优越性,对心脏病的监测具有重大意义。同时简单易用、价格低廉的便携式测量方法将在临床、运动生理学和康复研究等领域广泛应用。

    体外反搏治疗冠心病的效果评价方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115645734B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211182603.9

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明涉及体外反搏技术领域,特别涉及一种体外反搏治疗冠心病的效果评价方法、系统及存储介质,所述方法包括通过监测设备获取待评估者的多项生理参数,多项生理参数包括待评估者的血液粘稠度、心脏自身搏动产生的血流量、心动周期、血管半径、保压时间、射血时间、反搏压与收缩压的比值;根据公式计算待评估者的冠状动脉壁面剪切应力;根据计算得到的冠状壁面剪切应力评估体外反搏治疗冠心病的效果;本发明通过分析体外反搏过程中的血流动力学的变化,将剪切应力分为心脏本源部分和反搏部分,再通过心阻抗图计算心输出量模型,建立微观血流动力学指标壁面剪切力与D/S值之间的计算关系,为评价指标的科学性提供血流动力学支撑。

    心肺复苏设备
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119112644A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411627611.9

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明的目的是提供一种集成有按压、通气、除颤、监护功能的心肺复苏设备,机架的下部设置有背板和胸带,机架的上部设置有按压单元以及呼吸单元,所述的胸带内设置有囊带,胸带内表面设置有多个除颤电极和ECG电极,囊带充气膨胀包裹患者胸部的同时压紧除颤电极和ECG电极紧贴患者皮肤。上述方案将按压、通气、除颤和监护功能集成为一体式结构,不同功能之间协同工作,大大提高了设备的效率,提高了操作的便捷性。同时将前后按压和圆周收缩结合在一起,按压单元在对患者胸部进行按压的同时向囊带内充气,囊带紧紧包裹着患者胸部,从而提供更高的胸内压变化、更大的血流量和更高的自主循环恢复率。

    血泵组装治具、组装方法

    公开(公告)号:CN115255859B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202210935656.7

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明涉及医疗器械的组装治具技术领域,特别涉及一种血泵组装治具及组装方法,所述血泵组装治具包括移动机构和设置在所述移动机构上的泵体夹持组件和/或叶轮夹持组件;所述泵体夹持组件用于夹持固定泵体,所述叶轮夹持组件用于夹持固定叶轮组件,所述移动机构带动所述泵体夹持组件和叶轮夹持组件相对靠近或相对远离;本发明提供的血泵组装治具,通过泵体夹持组件夹持固定泵体,以及通过叶轮夹持组件夹持固定叶轮组件,再利用移动机构带动泵体夹持组件和叶轮夹持组件相对靠近或相对远离,有效的避免了人工手动装配时同轴度差而导致产品质量无法满足使用要求的缺陷,以及确保了组装产品质量的一致性。

    一种经皮心室辅助系统及反流流量检测方法

    公开(公告)号:CN118161738B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410585041.5

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本申请实施例提供了一种经皮心室辅助系统及反流流量检测方法,涉及医疗器械技术领域,经皮心室辅助系统包括心室导管泵与控制器,控制器集成反流流量检测装置,反流流量检测装置包括以下模块:信息获取模块,用于获取心室导管泵的当前转速,并确定心室导管泵与目标瓣膜之间的当前相对位置;流量计算模块,用于基于当前转速以及当前相对位置,计算目标系统的实际泵血量;流量确定模块,用于获取目标对象的当前心脏压差,确定当前心脏压差对应的泵血量,作为当前心脏压差下所述目标系统的理想泵血量;反流检测模块,用于计算实际泵血量与理想泵血量之间的流量偏差,作为目标系统的反流流量。应用本实施例提供的方案,能够实现实时检测血液反流流量。

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