您所在的位置: 成果库 劈裂式脑室腹腔分流鞘卡

劈裂式脑室腹腔分流鞘卡

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-06-30 09:19:13

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 邓珂骁 | 2023-11-07 14:59:27
目前,脑室-腹腔分流术仍是治疗脑积水的有效方法之一,分流管腹腔端放置通常需行开腹手术,近年来,有报告通过采用腹腔镜技术使分流管腹腔端的放置更加简单,位置不当的可能性大为下降,可减少腹腔脏器损伤等并发症发生,且术后疼痛减轻,对瘢痕体质的病人可减轻瘢痕发生,但腹腔镜的应用也存在不足,如需增添手术设备及增加医师工作量等。
1.本实用新型的劈裂分开的两部分组成方式,代替了原有腹腔鞘卡成一整体的管状末端,这一改装使得v-p分流术腹腔端置管大大简化,仅需切开约5mm小的创口,在劈裂式分流鞘卡协助下,即可将分流管腹腔端置入腹腔后,再将鞘卡劈开退出,皮下缝合切口即可,这大大减小了腹部创伤,减轻术后疼痛。 2.本实用新型操作简单,又节省医用资源,减少开支,手术效果好,并发症低,且不需腹腔镜协助,费用低,可为多数患者接受,易于在各级医院开展。 3.本实用新型采用分流管腹腔端微创置管技术治疗的脑积水患者,取得了理想效果,术后未发生腹腔端异位或腹腔脏器损伤。
(一)、任务来源: 该课题被列入2015年齐齐哈尔市科学技术局社会发展计划指令项目。计划名称:256层螺旋CT观察左心耳形态结构在低CHA2DS2-VASc评分的房颤患者抗凝治疗中的应用,合同编号:SFGG-201519。 (二)、应用领域和技术原理: 1、应用领域:医药卫生领域 2、技术原理:通过256层螺旋CT对左心耳的形态结构重建,观察左心耳的形态特点,评估血栓形成的风险及概率。同时讨论非瓣膜病性房颤患者行CHA2DS2-VASc评分,低评分人群卒中发生风险与心耳形态相关性,同时指导临床行抗凝治疗,观察卒中风险有无差异。 (三)、性能指标: 通过256层螺旋CT对左心耳的形态结构重建,观察左心耳的形态特点,心耳形态主要分为:菜花型、风向标型、鸡翅型、仙人掌型。根据不同形态心耳进行分组,观察其发生卒中的风险,通过药物干预治疗,观察其组间是否有统计学差异。 (四)、与国内外同类技术比较: 国外有研究报道,左心耳形态可以作为卒中风险的独立预测因子。菜花型左心耳血栓形成的风险远远高于其他三种类型。在非瓣膜房颤卒中风险的预测中有一定的临床价值,国内有研究表明,菜花型左心耳占的比例高于其他类型,但未有人研究菜花型左心耳在低CHA2DS2-VASc评分房颤患者中的卒中发病率。本次研究,通过对左心耳形态成像技术,观察卒中的发病率,同时予以抗凝治疗,观察心耳形态是否可以成为卒中
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
本项目的承担单位哈尔滨电机厂有限责任公司,依托绩溪、敦化两个抽水蓄能电站的水力开发工作,对700m水头段抽水蓄能机组的水力性能进行了研发且圆满完成考核指标要求。本项目针对700m水头段水泵水轮机的"驼峰"特性,"S"特性,空化特性,压力脉动特性等水力性能指标进行了系统全面的计算、试验和分析,通过内特性和外特性的比对分析,发现了"驼峰"特性和"S"特性的发生机理,掌握了控制"驼峰"裕度和"S"区裕度的方法,成功完成了700m水头段水泵水轮机水力性能研发的项目任务。 本项目围绕比转速的选择、水力通道的优化、数值计算方法、模型试验几个方面进行分析研究。在项目的研究过程中,哈电联合清华大学和哈尔滨工业大学对高水头水泵水轮机水力设计技术和空化流动对高水头水泵水轮机稳定性的影响两个方面进行了细致、深入的研究,研究成果直接应用到项目的研发工作中。 在项目研发中,哈电先后开发设计了十多个模型转轮,对水泵工况与水轮机工况主要性能匹配关系的优化;水泵工况转轮气蚀性能的CFD计算分析、优化及性能预估;改善水泵水轮机转轮与导叶间压力脉动特性的方法研究;水泵水轮机"驼峰区"的流态特性、外特性表现、稳定特性CFD模拟,以及"驼峰"裕度的控制方法等;"S"区控制的水力特性研究,包括机理分析、影响"S"特性的翼型参数特点、改善"S"特性的水力设计方法,以及"S"区CFD数值模拟和预估等研究等多
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。