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    具有超聲波容量傳感器的血液存儲器制造技術

    技術編號:8164575 閱讀:225 留言:0更新日期:2013-01-08 11:28
    一種在旁路手術中容易設置、使用和監視的灌注系統,包括至少一些被配置為將通信參數傳送到灌注系統的一次性組件。超聲波血液液位傳感器可以被用于監視血液存儲器內的血液液位或容量。血液液位傳感器可以被用于如上所述的其中配置有與灌注系統通信的一次性組件的集成灌注系統中。

    【技術實現步驟摘要】
    【國外來華專利技術】
    本公開通常涉及灌注系統,更具體地講,涉及具有液位傳感器的血液存儲器。
    技術介紹
    灌注需要促使諸如血液的生理溶液通過人或動物身體血管或身體的一部分。可以采用灌注的情況的示例性舉例包括在心肺旁路手術以及其他手術過程中的體外循環。在一 些情況下,灌注在多種治療處理過程中在提供體外循環上可以是有用的。當特定身體部位仍保持在身體內部或當身體部位諸如為了移植而在體外時,或者如果為了提供到其他身體結構的接入而將身體部位臨時移開時,灌注可用于維持諸如特定器官或肢體的身體部位存活能力。在一些情況下,灌注可以被短時間(通常定義為少于大約6個小時)使用。在一些情況下,灌注可以被使用較長時間(大于大約6個小時)。在一些情況下,在體外循環中,血液灌注系統包括一個或多個與病人的血管系統互相連接的泵。心肺旁路(CPB)手術通常需要通過替換心臟和肺的功能而允許心臟的暫時停止的灌注系統。這將創建靜止的手術區域并允許對血管狹窄、瓣膜疾病和先天性心臟和大血管缺陷的外科矯治。在用于心肺旁路手術的灌注系統中,建立了包括至少一個泵和供氧裝置以取代心臟和肺的功能的體外血液循環。更具體地說,在心肺旁路過程中,貧氧血(也就是靜脈血液)被自重排出或從進入心臟或其他體內靜脈(例如,股骨)的大靜脈中被真空吸出,并且在體外環路中通過靜脈管路而被輸送。靜脈血液被抽吸到把氧氣傳輸到血液的充氧器。通過穿過隔膜輸送或者較少時候通過使通過血液的氧氣冒泡,氧氣可以被引入血液。與此同時,二氧化碳被移出隔膜。此后,富氧血通過動脈管路返回到主動脈、股動脈或其他主要動脈。灌注系統通常包括由醫療人員在旁路過程之前配置的多種流體環路和組件。這可能是耗時的處理并且可能需要相當大量的人工輸入與該系統相關的多種組件的信息。
    技術實現思路
    示例I是一種灌注系統,所述灌注系統包括心肺機和適合于保存流體的血液存儲器。血液存儲器具有通過幾何構造確定的容量并且可以包括用以將幾何構造傳送到心肺機的通信設備。超聲波血液液位傳感器,其被耦合至血液存儲器并被配置為確定血液存儲器內的流體液位。控制器,其被耦合至心肺機并被配置為接收流體液位并基于流體液位和幾何構造來計算包含在血液存儲器內的血液容量。心肺機可被配置為基于計算出的血液容量來調整運行參數。在示例2中,示例I的灌注系統中,超聲波血液液位傳感器包括耦合到血管壁的被間隔開的超聲換能器對。在示例3中,示例2中的灌注系統中,超聲換能器對包括用于發出在壁中產生彎曲波的單個脈沖的第一超聲換能器和用于接收該彎曲波的第二超聲換能器。 在示例4中,示例3中的灌注系統中,控制器被配置為基于彎曲波的相位延遲來確定血液存儲器內的流體液位。在示例5中,示例I中的灌注系統中,超聲波血液液位傳感器包括放置在罩體內的壓電元件。在示例6中,示例5中的灌注系統中,超聲波血液液位傳感器被可移除地固定在血液存儲器上。在示例7中,示例6中的灌注系統中,超聲波血液液位傳感器可以黏附地固定在血液存儲器上。 在不例8中,不例7中的灌注系統中,超聲波進一步包括雙面I父帶,帶粘性的一面固定在罩體上并且相反的帶粘性的一面固定在血液存儲器上。在示例9中,示例1-8中任一個的灌注系統中,超聲波傳感器被模制到血液存儲器的壁中。在示例10中,示例1-9中任一個的灌注系統中,控制器進一步被配置為根據計算出的血液存儲器中的血液容量運行心肺機。在示例11中,示例I的灌注系統中,進一步包括被放置在血液存儲器中的聚合管,其中,在靠近聚合管上端放置超聲波血液液位傳感器。示例12是一種血液存儲器系統,所述血液存儲器系統包括包含壁并且被配置為保存血液容量的血液存儲器。超聲波血液液位傳感器可固定在血液存儲器上并被配置為提供表不血液存儲器內的血液液位的電信號。控制器被配置為接收來自超聲波血液液位傳感器的電信號并輸出表不血液存儲器內的血液容量的信號。在示例13中,示例12中的血液存儲器系統中,超聲波傳感器在結構上被集成到血液存儲器中。在示例14中,示例12中的血液存儲器系統中,超聲波傳感器被集成到血液存儲器的封蓋部分中。在示例15中,示例12-14中任一個的血液存儲器系統中,超聲波傳感器在結構上獨立于血液存儲器,進一步地,其中,超聲波傳感器被配置為與血液存儲器可移除地連接。在示例16中,示例12-15中任一個的血液存儲器系統進一步包括放置在血液存儲器中并耦合至血液存儲器頂部表面的導管,進一步地,其中,超聲波傳感器被固定在存儲器上以使得傳感器與導管內腔相通。在示例17中,示例12-16中任一個的血液存儲器系統中,血液存儲器包括軟殼存儲器。在示例18中,示例12-17中任一個的血液存儲器系統中,血液存儲器包括硬殼存儲器。在示例19中,示例12-18中任一個的血液存儲器系統中,超聲波傳感器被用于與控制器無線通信。在示例20中,示例15中的血液存儲器系統中,超聲波傳感器包括可操作地連接至所述控制器的與RF傳感器通信的主動RFID標簽。參照血液液位傳感器,本文中顯示和描述了多種實施例,這些實施例中的許多實施例也參照血液容量傳感器被描述。如同以下更詳細的描述,在血液存儲器的幾何形狀是已知的情況下,可從傳感器提供或者是液位或者是容量的信息,因為存儲器內流體的容量可以基于已知存儲器的幾何形狀,根據檢測到的或感測到的血液液位很容易地計算出來。盡管公開了多個實施例,但是從接下來的顯示和說明本專利技術示例性實施例的詳細說明中,本專利技術的其他實施例對本領域技術人員來說將變得顯而易見。因此,附圖和詳細說明實際上應當被認為是說明而非限制。附圖說明圖I是根據本專利技術實施例的集成灌注系統示意圖。 圖2是說明能夠由圖I中的集成灌注系統實現的方法流程圖。圖3是說明能夠由圖I中的集成灌注系統實現的方法流程圖。圖4是可以用于圖I的集成灌注系統的心肺機套裝的示意圖。圖5是根據本專利技術實施例的灌注系統示意圖。圖6示出了可以用于圖5的灌注系統的血液液位傳感器。圖7示出了可以用于圖5的灌注系統的被集成到標記中的血液液位傳感器。圖8示出了根據本專利技術實施例的包括血液液位傳感器的血液存儲器。圖9示出了根據本專利技術實施例的包括血液液位傳感器的硬殼血液存儲器。圖10示出了根據本專利技術實施例的包括血液液位傳感器的軟殼血液存儲器。圖11是說明能夠使用圖5的灌注系統實現的方法流程圖。圖12-15示出了根據本專利技術多種實施例的包括血液液位傳感器的血液存儲器。圖16示出了圖15的血液液位傳感器。圖17是根據本專利技術示例性實施例的包括超聲波傳感器和導管的血液存儲器的示意圖。具體實施例方式本公開涉及在旁路過程中容易設置、使用和監視的灌注系統。在一些實施例中,該公開涉及用于灌注系統的至少一些一次性組件被編碼具有設置和/或運行參數的灌注系統。在一些實施例中,本公開涉及可以被用于監視血液存儲器里血液液位或容量的血液傳感器。血液傳感器可以被使用在集成的灌注系統中,如上所述,其中的一次性組件被配置為與灌注系統通信。在一些實施例中,血液傳感器可以用于與一次性組件缺乏通信的灌注系統。根據多種實施例,血液傳感器可以被看作是血液液位傳感器或者是血液容量傳感器,因為基于血液存儲器已知的幾何構造,血液容量可以很容易地從所感測的血液液位確定。圖I是包括心肺機(heart lung machine, HML) 12和一次性元件14的集本文檔來自技高網
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    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    【國外來華專利技術】...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:伊萬·羅西伊沃·潘扎尼
    申請(專利權)人:索林集團意大利有限責任公司
    類型:
    國別省市:

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