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公开(公告)号:CN109686450A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811576177.0
申请日:2018-12-22
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: G16H50/50
CPC分类号: G16H50/50
摘要: 一种基于超声和CT成像技术的冠脉血流储备分数计算方法涉及生物医学工程、生物力学领域。本发明主要解决的技术问题是用冠脉超声技术获得冠脉血流量并分配冠脉各分支的血流量,为无创计算FFRCT提供数值模拟的个性化边界条件,保证数值模拟计算FFRCT的准确性。本发明能够通过患者的冠脉超声血流数据,得到患者冠脉各个分支血管个性化的血流量信息,为FFRCT计算提供了准确的边界条件,从而也提高了FFRCT计算的准确性。
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公开(公告)号:CN109512560A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811204035.1
申请日:2018-10-16
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: A61F2/915
摘要: 一种低轴向伸长率可降解支架结构,涉及血管支架领域。利用轴向锁扣装置来约束扩张后的支架的轴向伸长,以减小支架的径向回弹。自支架中部连接筋沿轴向两侧,每三条支撑筋之间插入具有锁扣结构的滑动条,由于滑动条的锁扣结构,使得支架扩张结束后滑动条被限制在特定的位置,阻止支架轴向伸长。因此,这样的结构设计一方面允许血管支架扩张时轴向缩短,另一方面阻止支架在扩张结束后的轴向伸长,减小支架的径向回弹,最终提高支架的支撑性能。此外,多段滑动条沿周向均匀分布,保证了支架的均匀扩张。
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公开(公告)号:CN107280826B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710402928.6
申请日:2017-06-01
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: A61F2/82
摘要: 榫卯结构支撑筋血管支架,涉及血管介入医疗领域。一端榫头、另一端卯眼的螺旋状支撑筋和S‑型连接筋连接,榫头部分设计楔形凸起,在卯眼部分设计通孔,在榫头与卯眼之间设计滑槽。在压握状态下,支撑筋呈螺旋状,楔形凸起正好卡入滑槽中;在扩张过程中,随着楔形凸起沿着滑槽滑动,当滑槽当楔形凸起滑至滑槽末端时,榫头进入卯眼部分通孔,在径向扩张压力的作用下,继续周向运动并挤压通孔,最终使榫头进入卯眼部分,与卯眼完全对接。支撑筋榫头与卯眼完全对接,楔形凸起完全压入通孔,支撑筋完全扩张为闭合的圆环结构,扩张结束。由于榫卯结构的配合、楔形凸起与通孔的配合,阻止了支架径向扩张或收缩,提高了支架的支撑性能。
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公开(公告)号:CN107280826A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710402928.6
申请日:2017-06-01
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: A61F2/82
CPC分类号: A61F2/82
摘要: 榫卯结构支撑筋血管支架,涉及血管介入医疗领域。一端榫头、另一端卯眼的螺旋状支撑筋和S-型连接筋连接,榫头部分设计楔形凸起,在卯眼部分设计通孔,在榫头与卯眼之间设计滑槽。在压握状态下,支撑筋呈螺旋状,楔形凸起正好卡入滑槽中;在扩张过程中,随着楔形凸起沿着滑槽滑动,当滑槽当楔形凸起滑至滑槽末端时,榫头进入卯眼部分通孔,在径向扩张压力的作用下,继续周向运动并挤压通孔,最终使榫头进入卯眼部分,与卯眼完全对接。支撑筋榫头与卯眼完全对接,楔形凸起完全压入通孔,支撑筋完全扩张为闭合的圆环结构,扩张结束。由于榫卯结构的配合、楔形凸起与通孔的配合,阻止了支架径向扩张或收缩,提高了支架的支撑性能。
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公开(公告)号:CN109512560B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201811204035.1
申请日:2018-10-16
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: A61F2/915
摘要: 一种低轴向伸长率可降解支架结构,涉及血管支架领域。利用轴向锁扣装置来约束扩张后的支架的轴向伸长,以减小支架的径向回弹。自支架中部连接筋沿轴向两侧,每三条支撑筋之间插入具有锁扣结构的滑动条,由于滑动条的锁扣结构,使得支架扩张结束后滑动条被限制在特定的位置,阻止支架轴向伸长。因此,这样的结构设计一方面允许血管支架扩张时轴向缩短,另一方面阻止支架在扩张结束后的轴向伸长,减小支架的径向回弹,最终提高支架的支撑性能。此外,多段滑动条沿周向均匀分布,保证了支架的均匀扩张。
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公开(公告)号:CN107689032A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710544116.5
申请日:2017-07-05
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: G06T5/002 , G06T17/00 , G06T2207/10081 , G06T2207/30104
摘要: 一种个性化无创计算患者最大充血状态下冠脉分支血流量的方法,涉及生物力学、血流动力学领域。其步骤是,先从临床上获得患者的心肌质量、心率和血压等生理参数,基于异速生长法则建立最大充血状态下冠脉血流量计算的数学模型。基于患者冠脉CT图像重建出冠脉的三维几何模型并测量获得冠脉分支的血管体积和各分支管径,然后基于分支血管体积和泊肃叶定律获得各分支的分流比。结合患者的冠脉血流量和各分支的分流比可计算得到冠脉各分支的血流量。本发明通过无创的方式计算出患者个性化的各冠脉分支的血流量,可以为冠脉血流仿真提供较为准确的计算边界条件。
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