【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于生物医学
,具体涉及大脑整体平均磁感应相位差变化原理的颅内压监测方法。
技术介绍
颅内压,即颅腔内脑脊液的压力,正常成人卧位时脑脊液压力0.78~1.76kpa (80~180毫米水柱),随呼吸波动在10毫米水柱之内,儿童压力为0.4~1.0kpa (40~100毫米水柱)。现有比较成熟的颅内压(ICP)测量法包括CT或MRI影像学方法。有创ICP监测方法包括腰椎穿刺、脑室内监测(目前临床上最常用的方法,是ICP监测的金标准)、脑实质内监测、蛛网膜下腔监测、硬膜下或硬膜外监测、神经内镜监测、有创脑电阻抗监测等。有创监测的方法需要将传感器放入体内,具有准确、可进行脑脊液的引流和给药等有限,但同时存在着易损伤,易感染和并发症高的缺点。无创方法包括影像学方法(MRI, CT和PET等)、视神经鞘直径法(ONSD)视网膜静脉压或动脉压法(retinal venousor arterypressure, RVP or RAP)、经颉多普勒超声法(TO))、闪光视觉诱发电位法(flashvisual evoked potentials, --ΕΡ)、鼓膜移位法(tympanic membranedisplacement, TMD)、前因测压法(anterior fontanel pressure, AFP)、近红外光谱技术法(near infraredspectrum, NIRS)和无创脑电阻抗监测法(noninvasive cerebral electrical impedancemeasurement,nCEI)等。这些方法普遍存 ...
【技术保护点】
一种基于磁感应相位差变化的颅内压监测方法,包括以下步骤:步骤(1),在被测大脑周围放置一个激励线圈,激励线圈连接激励源,激励线圈产生频率为10MHz,功率为1w的激励信号,该激励信号经过被测大脑;步骤(2),在被测大脑周围距离激励线圈一段距离的位置放置一个接收线圈,该接收线圈拾取被测大脑产生的感生磁场的信号和激励线圈的感应信号的二者叠加感应信号;步骤(3),将步骤(2)拾取的接收线圈的叠加感应信号经过放大器放大后,经A/D转换为数字信号输入计算机,由计算机对叠加感应信号的相位与激励信号的相位进行差值计算,得到磁感应相位差(MIPS)的随时间的变化曲线;步骤(4),获得颅内压(ICP)和磁感应相位差(MIPS)的函数关系,得到颅内压和颅内压随时间的变化曲线。由于人脑电导率分布的不均匀性,颅骨、脑实质、脑血液和脑脊液分别有不同的电导率和体积;颅骨包裹着的头颅可以看作是个密闭不可压缩的容器,体积是V,整体平均电导率是脑脊液CSF的体积和电导率为V1和σ1;脑血容量的体积和电导率为V2和σ2;颅骨和脑实质由于在颅内压的变化过程中体积不可压缩,颅骨和脑实质的体积和平均电导率分别为ΔV3和σ3,大 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于磁感应相位差变化的颅内压监测方法,包括以下步骤:步骤(1),在被测大脑周围放置一个激励线圈,激励线圈连接激励源,激励线圈产生频率为10MHz,功率为Iw的激励信号,该激励信号经过被测大脑;步骤(2),在被测大脑周围距离激励线圈一段距离的位置放置一个接收线圈,该接收线圈拾取被测大脑产生的感生磁场的信号和激励线圈的感应信号的二者叠加感应信号;步骤(3),将步骤(2)拾取的接收线圈的叠加感应信号经过放大器放大后,经A / D转换为数字信号输入计算机,由计算机对叠加感应信号的相位与激励信号的相位进行差值计算,得到磁感应相位差(MIPS)的随时间的变化曲线;步骤(4),获得颅内压(ICP)和磁感应相位差(MIPS)的函数关系,得到颅内压和颅内压随时间的变化曲线。由于人脑电导率分布的不均匀性,颅骨、脑实...
【专利技术属性】
技术研发人员:秦明新,孙建,金贵,徐林,宁旭,许佳,闫庆广,陈明生,
申请(专利权)人:中国人民解放军第三军医大学,
类型:发明
国别省市:
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