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基于磁感应相位移技术的家兔脑水肿实时连续监测方法与实验研究

发布时间:2021-07-31 15:49
  脑水肿作为脑卒中、创伤性颅脑损伤(traumatic brain injury,TBI)后极为常见的继发性疾病,会导致脑实质体积增大、颅内压(intracranial pressure,ICP)增高。若不及时采取适当的干预,ICP将持续升高,甚至引发脑移位、脑疝,危及患者生命。因此,脑水肿的实时连续监测对于提高脑卒中、TBI的治疗条件,降低其致死率、致残率具有重大意义。目前临床常用的脑水肿检测手段主要为有创ICP监测法和影像学方法。有创ICP监测有利于实时掌握脑水肿发展状态,但会对患者造成二次痛苦,并可能引发感染而导致病情加重。MRI、CT和PET等影像学方法可通过颅脑影像得到脑水肿病变的丰富信息,不会对患者造成伤害。但这类影像学设备造体积过于庞大且一般为固定放置,无法对患者进行床旁实时监护,检测时间分辨率低,存在诊断延误的风险。磁感应相位移(magnetic induction phase shift,MIPS)是检测生物组织介电特性的新方法,采用一定频率的激励信号通过激励线圈产生主磁场作用于生物组织,使其内部产生感应电流,从而形成扰动磁场。该扰动磁场的强度与生物组织组成结构、生理病... 

【文章来源】:重庆大学重庆市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:178 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

基于磁感应相位移技术的家兔脑水肿实时连续监测方法与实验研究


脑缺血患者症状发作后4小时的急性扩散加权成像显示梗塞范围达到90毫升,图片

顶骨,枕骨,颞叶,额叶


从而间接实现对脑水肿的监测53]。正常如果超过 200nl 则说明 .(5 过高。92)显示低颅压和分辨高颅压。但是 92) 耳病变者、不能用于耳迷路导管闭合的的原理是脑水肿发生后,颅内各内容物会发生变化。如图 1.3 所示,3.78 检生器和一组传感器探头构成,可以对头进行检测。监测时将光缆探头固定在患近红外光信号,而其他的传感器则作为叶、颞叶、顶骨和枕骨 4 个区域进行检吸收和多次散射后,被固定在头部的光电分析可以得到脑水肿引起的组织变化信骨的穿透能力较弱,只能检测到较浅位变状况时,其检测灵敏度则会明显降低

基本原理


1.5 2.58 检测基本原理图。图片来自文献 5rinciple of a 2.58 detection system. 9his figure 技术检测脑水肿研究现状电导率等电磁特性非常高,很容易通过磁感应法最初是用于工业金属质量的检测测定钢铁、铝合金等金属材料的损伤位置金属小 6 至 7 个数量级,对其施加主磁应法在测量生物体或生物组织生理病理小组开展了大量的研究工作。物组织研究进展 等人研究设计了电磁阻抗耦合装置,这检测中的首次应用60]。 0o 等人将多频测量仪运用于生物组织的途径,但检测结果显示该系统的噪声干

【参考文献】:
期刊论文
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[9]百日咳杆菌诱导大鼠急性感染性脑水肿模型[J]. 陈翔,杨于嘉,陶永光,朱彩云.  湖南医科大学学报. 1996(03)



本文编号:3313747

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