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一种颅内压力控制装置及控制方法

文献发布时间:2024-04-18 19:59:31


一种颅内压力控制装置及控制方法

技术领域

本发明属于医疗器械领域,尤其是涉及一种颅内压力自动控制装置及控制方法。

背景技术

传统的颅脑内压力有创监测,是将压力探头装置伸入脑室、脑实质或者硬膜下进行直接监测,同时再通过另一有创手术将引流管伸入脑室、脑实质或者硬膜下进行引流,因此,现有技术的颅脑内压力有创检测,需要进行多次有创手术,将压力探头装置、引流装置分别植入患者的颅脑内的不同位置,监测到颅脑内压力过大时,通过引流装置进行引流。

且现有技术的方案,需要人工进行实时监测,当发现颅内压力过高时,再通过人工操作的方式进行操作进行引流,因此,现有的技术方案,需要人工对颅内压实时监护并根据实际情况进行操作,无法脱离人员。

发明内容

本发明的目的是提供一种颅内压控制装置,可根据颅内压力自动引流,不需人工实时监护,且仅需一次有创手术植入即可,创伤小。

第一方面,本发明实施例提供了一种颅内压力自动控制装置包括:

引流管3,用于将颅脑内的液体引流至体外,以降低颅内压;

传感器1,设置在所述引流管3上,用于监测颅脑内的压力;

控制部件2,连接到所述传感器1,用于获取所述传感器测量的压力值,当确定所述压力值超过第一阈值时,所述控制部件2发出警报,和/或控制所述引流管3以将所述颅脑内的液体排出至体外。

在一些实施例中,所述控制部件,还用于确定所述压力值小于第二阈值时,控制所述引流管停止将所述颅内液体引流至体外,其中,所述第二阈值小于或等于所述第一阈值。

在一些实施例中,所述第一阈值,是根据所述传感器在所述颅脑内的位置而确定的。

在一些实施例中,所述第二阈值,是根据所述传感器在所述颅脑内的位置而确定的。

在一些实施例中,所述传感器1,还用于监测颅脑内的温度;

所述控制部件2,还用于获取所述传感器测量的温度值,并根据所述温度值确定所述第一阈值和/或所述第二阈值。

在一些实施例中,所述传感器与所述引流管3的引流口之间的距离不大于5cm。

在一些实施例中,还包括:

开关部件5,用于获取所述控制部件2发来的开关信号,并根据所述开关信号打开或关闭所述引流腔31。

在一些实施例中,还包括:

驱动部件4,与所述引流腔31连通,并与所述控制部件2连接,用于产生流体驱动力,并根据所述控制部件2发送的控制信号,控制所述引流腔内的液体是否从所述引流腔31中被排出。

在一些实施例中,所述警报用于警示操作人员,使得所述操作人员根据所述警报及颅内压力值,判断是否需要将所述颅脑内的液体排出至体外。

在一些实施例中,所述控制部件2与所述传感器1电性连接;

所述引流管3,具体包括:

引流腔31,用于容纳引流液体;

导线腔32,用于容纳连接所述传感器1与所述控制模块2之间的导线,并与所述引流腔31分离。

第二方面,本发明实施例提供了一种颅内压控制方法,其特征在于,所述方法包括:

获取压力值,所述压力值用于表征颅脑内的压力值;

确定所述压力值超过第一阈值时,发出警报,和/或控制引流管将所述颅脑内的液体引流至体外;确定所述压力值小于第二阈值时,控制所述引流管停止将所述颅脑内的液体引流至体外;

其中,所述第二阈值小于或等于所述第一阈值。

在一些实施例中,还包括:

获取发送来的温度值,所述温度值用于表征所述颅脑内的温度值;

所述第一阈值和所述第二阈值,和/或,是根据所述温度值而确定的。

在一些实施例中,所述第一阈值和所述第二阈值,是根据所述颅脑内的不同位置而确定的。

第三方面,本发明实施例还提供一种颅内压控制装置,包括:

获取模块,用于获取发送来的压力值,所述压力值用于表征颅脑内的压力值;

控制模块,用于确定所述压力值超过第一阈值时,发出警报,和/或,控制引流管将所述颅脑内的液体引流至体外;确定所述颅脑内压力值小于第二阈值时,控制所述引流管停止将所述颅脑内的液体引流至体外;

其中,所述第二阈值小于或等于所述第一阈值。

第四方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括:存储器,用于存储程序指令;

处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行如第二方面中任一项所述的方法。

第五方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令运行时,实现执行如第二方面中任一项所述的方法。

本发明的上述技术方案至少具有如下有益的技术效果:本发明的实施例的,传感器设置在引流管上,因此,压力探头装置和引流装置一并植入颅脑内,仅进行一次有创手术即可,不必进行多次的有创手术植入,可以有效的减少患者痛苦及可能产生的创伤引起的各种并发症,且,本申请的技术方案,控制部件可实时获取传感器发来的压力值,当压力值超过预定阈值时,说明颅脑内的压力过高,自动发出警报提示操作人员或其它人,或控制引流管自动的将颅内液体排出体外,因此,不需要人工进行实时监测,减少了人工成本,且,当控制部件发现颅内压力过高时,可以自动引流,不必通过人工操作的方式进行操作进行引流,因此,不需要引流操作人员实时在侧以防可能产生的颅内高压,可以脱离操作人员,节省了人工成本,且,控制部件可以为可移动的各种电子设备,如智能手机,IPAD等,患者可以携带具有控制部件功能的电子设备自由移动,对患者的体验效果好,提高了患者的人文关怀。

且,本发明实施例的技术方案,传感器实时检测,确定压力值超过第一阈值,在控制装置的作用下和引流管同时作用,保证颅内压力不超过第一阈值,确保了患者的颅内压力位于安全区间,防止患者的颅内压过高,降低了患者因颅脑损伤死亡的概率。

第二至第五方面的有益效果,可以参见上述第一方面的有益效果,此处不再列举。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例提供的一种颅内压控制装置的结构示意图;

图2是本发明实施例提供的另一种颅内压控制装置的结构示意图;

图3是本发明实施例提供的另一种颅内压控制装置的结构示意图;

图4是本发明实施例提供的一种包含导线腔的结构位置的颅内压控制装置示意图;

图5是本发明实施例提供的一种颅内压力控制方法流程图;

图6是本发明实施例提供的另一种颅内压力控制方法流程图;

图7是本发明实施例提供的一种颅内压控制装置模块示意框图;

图8是本发明实施例提供的一种电子设备模块示意框图。

其中,图1至图4中的附图标记与部件名称之间的对应关系为:

1-传感器,2-控制部件,3-引流管,31-引流腔,32-导线腔,4-驱动部件,5-开关部件。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。

本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”和“第二”是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。此外,术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的保护。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

本发明实施例描述的应用场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着新应用场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。

应当理解,本发明的附图仅用于示意相对位置关系,不代表真实比例;本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

颅脑内压力是指颅骨内部脑组织和脑脊液中的压力。颅内压的测量单位是毫米汞柱(mmHg),其成年人正常值在平卧姿势安静状态时为7-15毫米汞柱。正常人体可通过各种调节机制来维持颅内压的稳定,一名正常成年人通过调整CSF分泌和吸收平衡可以将颅内压的波动范围稳定在1mmHg内。

颅脑内压力的变化可由颅骨中某一种或多种组织结构变化所导致的容量变化引起,重症颅脑外伤,比如脑外伤、脑出血和其他神经危重症疾病都会引起颅内压的变化。临床统计重症颅脑外伤的病死率达30%到50%,其中高颅压是导致死亡最主要的原因。难以控制的颅内高压时,死亡率可达92%到100%,是颅脑损伤死亡的主要原因之一。急性颅脑损伤患者因颅内出血、脑挫裂伤、脑水肿及脑肿胀等导致的颅内高压是患者预后不良的主要原因。因此实时、动态、精准监测颅内压力的变化,并根据压力检测进行引流可以有效缓解颅内压力,降低颅脑损伤死亡的概率。

而传统的颅脑内压力有创监测,是将压力探头装置伸入脑室、脑实质或者硬膜下进行直接监测,同时再通过另一有创手术将引流管伸入脑室、脑实质或者硬膜下进行引流,因此,现有技术的颅脑内压力有创检测,需要进行多次有创手术,将压力探头装置、引流装置分别植入患者的颅脑内的不同位置,监测到颅脑内压力过大时,通过引流装置进行引流。

且现有技术的方案,需要人工进行实时监测,当发现颅内压力过高时,再通过人工操作的方式进行操作进行引流,因此,现有的技术方案,需要人工对颅内压实时监护并操作,无法脱离人员。

因此,现有技术的颅脑内压力有创监测,需要进行多次有创手术植入,增加患者的创伤面,因此,存在被感染的风险,且,创伤面过多也不利于恢复,同时增加了患者的资金负担,且,还需要人工干预并实时监护采取操作,增加了人工监护成本。

为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种颅内压控制装置,包括:

引流管3,用于将颅脑内的液体引流至体外,以降低颅内压;

传感器1,设置在引流管3上,用于监测颅脑内的压力;

控制部件2,连接到传感器1,用于获取传感器测量的压力值,当确定压力值超过第一阈值时,控制部件2发出警报,和/或控制引流管3以将颅脑内的液体排出至体外。

以下通过具体实施例说明。

见附图1所示。

图1中,引流管3,用于将颅内液体引流至体外;

引流管3的一侧为引流口,位于颅脑内,引流管3的另一侧位于颅脑外,颅脑内的液体通过引流管3被引流至体外。

传感器1,设置在引流管上,用于监测颅脑内的压力;

通常的,传感器1与引流口之间的直线距离不大于5cm,两者距离越近越好,对于传感器1与引流口之间的直线距离,当前实施例不进行限定,只要确定传感器设置在引流管上即可。这样可以在进行有创置入时,压力探头装置(传感器)、引流装置一并植入患者的颅脑内,不需要分次置入,以减少患者的痛苦及可能产生的创伤。

具体的,引流口位于引流管的顶部开孔或者顶部侧边开孔,和颅脑内液体连通,可引流脑积液。

传感器的数量可以为1个,也可以为多个,此处不进行限定,能监测颅脑内的压力即可。若有多个数量的传感器,可以根据实际需要,取多个传感器的平均值,或者以某个传感器为准作为颅脑内的压力值即可,本领域的技术人员可以根据实际需要进行合理的设定,此处不再进行列举。

具体的,传感器1在引流管3的位置,可以包覆有具有天然橡胶或类似材质制成的薄膜,该薄膜使得传感器与颅脑内的液体不直接接触,且,颅脑内的液体也不会干扰传感器,同时保证颅脑内的液体的无菌性要求。

通常性的该薄膜不导电,且具有一定的弹性,传感器可以透过该薄膜测量薄膜另一侧的液体的压力,在本发明实施例中,传感器透过该薄膜测量薄膜另一侧的颅脑内的压力值。

若是有线连接,则还具有导线,导线、传感器和颅脑内液体互相不连通,可以通过上述的薄膜与颅脑内的液体隔离,四周和引流管3紧密结合以确保不接触颅内液体,颅脑内的压力可通过柔软薄膜下的传感器测得。

控制部件2,用于获取传感器测量的压力值,确定压力值超过第一阈值时,控制部件2发出警报,和/或,控制引流管3以使颅内液体排出至体外。

控制部件可以是任何一种电子设备,如智能手机、个人电脑、笔记本电脑、IPAD等各种智能设备,可以运行程序即可,此处不进行限定。

控制部件与传感器可以通过有线方式的电连接,也可以通过无线方式的连接,比如wifi、蓝牙、4G等,当采用无线方式连接并传输时,需要相应的传感器1支持无线信号。

控制部件2与传感器1的连接方式,此处不进行限定,无论采用何种方式,能获取并监控传感器测量的压力值即可。

第一阈值可以为一个预先设定的预设值,该数值为一个临界值,当获取到的压力值超过第一阈值时,确定颅脑内的压力过高,需要引流。

第一阈值还可以根据实际使用进行设置与调整,比如位于人体颅脑内的不同位置如脑室、脑实质或者脑硬膜下等的不同位置,第一阈值可以是不同的,可以根据实际需要进行设置,或是根据实际的需要预先设置,比如当放置控制装置时,确定传感器的位置后,再确定传感器对应位置的第一阈值是多少。

第一阈值还可以根据患者的温度进行设置与调整,比如患者为正常体温时与发烧时的第一阈值可以不同,根据当前患者的体温,来确定第一阈值是多少。

当然,第一阈值还可以根据上述的条件的任意组合来共同确定,或者根据其它的条件进行确定,本领域的技术人可以根据实际需要进行设置,此处不进行限定。

本发明的实施例的传感器设置在引流管上,因此,压力探头装置和引流装置一并植入颅脑内,仅进行一次有创手术即可,不必进行多次的有创手术植入,可以有效的减少患者痛苦及可能产生的创伤引起的各种并发症;且,本申请的技术方案,控制部件可实时获取传感器发来的压力值,当压力值超过第一阈值时,说明颅脑内的压力过高,自动发出警报提示操作人员或其它人,或,控制引流管自动的将颅内液体排出体外,因此,不需要人工进行实时监测,减少了人工成本;且,当控制部件发现颅内压力过高时,可以自动引流,不必通过人工操作的方式进行操作进行引流,因此,不需要引流操作人员实时在侧以防可能产生的颅内高压,可以脱离操作人员,节省了人工成本;且,本发明实施例的技术方案,实时且同时的控制传感器和引流装置,实现同时的压力探测和引流,可以及时反应;且,控制部件可以为可移动的各种电子设备,如智能手机,IPAD等,患者可以携带具有控制部件功能的电子设备自由移动,克服了患者受控制部件不可移动的特性只能在一定范围内活动的弊端,因此,本发明实施例的技术方案,患者的活动空间不受限制,患者的体验效果好,提高了患者的人文关怀。

且,本发明实施例的技术方案,传感器实时检测,确定压力值超过第一阈值,在控制装置的作用下和引流管同时作用,保证颅内压力不超过第一阈值,确保了患者的颅内压力位于安全区间,防止患者的颅内压过高,降低了患者因颅脑损伤死亡的概率。

可选的,作为其中一种实施例,控制部件,还用于确定压力值小于第二阈值时,控制引流管停止将颅内液体引流至体外,其中,第二阈值小于或等于第一阈值。

以下通过具体实施例进行说明。

第二阈值可以与第一阈值相同,也可以小于第一阈值,当控制部件确定压力值小于第二阈值时,控制引流管停止将颅内液体引流至体外,比如可以采用增设有开关部件控制引流管,或者根据停止对引流管的引流等方式,此处不进行限定,只要控制部件确定压力值小于第二阈值时控制引流管停止将颅内液体引流至体外即可,不会一直排出颅内液体。

第一阈值是确定颅脑内压力值过高需要将颅脑内的液体排出体外的一个数值,若超过第一阈值时,需要将颅内液体排出,但颅内液体不能一直处于排出状态,当确定颅脑内压力值低于第二阈值时,则停止将颅内液体排出体外。

第二阈值与第一阈值相同时,设定程序时可以采用同一参数作为同一阈值,当第二阈值小于第一阈值时,设定的程序至少具有两个参数。

实际上,第一阈值与第二阈值可以相同,第二阈值也可以小于第二阈值,但若两者相同,若颅脑内的压力值正好处于第一阈值附近时,则可能会出现控制装置频繁的开启与关闭状态,因此,会对颅内压控制装置的使用寿命产生一定的影响,因此,优选的,建议第一阈值大于第二阈值,使得两者并不相同,可以延长颅内压控制装置的使用寿命,避免因颅内压处于第一阈值附近时造成颅内压控制装置频繁开启与关闭,进而影响颅内压控制装置的使用寿命。

可选的,作为其中一种实施例,第一阈值,是根据传感器在颅脑内的位置而确定的。

第二阈值,是根据传感器在颅脑内的位置而确定的。

参见上述实施例,第一阈值和第二阈值可以是预先设定的,即当确定颅脑内压力值超过预设的第一阈值时,发出警报,和/或,控制引流管将颅脑内的液体引流至体外;确定颅脑内压力值小于预设的第二阈值时,控制引流管停止将颅脑内的液体引流至体外。

在实际的操作过程中,颅脑内的不同位置,可能会有不同的颅内压,为了进一步更精准的判断第一阈值进而对患者的颅脑内液体进行引流,可以根据传感器在颅脑内的不同位置而确定不同的阈值,如传感器位于脑室时判定颅内高压的第一阈值,与传感器位于脑实质时的颅内高压的第一阈值,及传感器位于硬膜下时的颅内高压的第一阈值可以是不相同的,在实际过程中,可以根据具体情况进行合理的设定,并根据不同的位置获取不同的第一阈值。

因此,本申请实施例的技术方案,第一阈值,是根据传感器在颅脑内的位置而确定的,第二阈值,也是根据传感器在颅脑内的位置而确定的,考虑了在实际的使用过程中,同一患者颅脑内的不同位置可能具有不同的阈值,因此,根据传感器在颅脑内的位置而确定的引流的阈值更精准,避免了因单一阈值设定不精准而无法适用于各种颅脑位置的情况,适用场景广泛。

可选的,作为其中一种实施例,传感器1,还用于监测颅脑内的温度;

控制部件2,还用于获取并监控传感器测量的温度值,并根据温度值确定第一阈值,和/或,第二阈值。

继续以上述实施例为例,传感器的数量并未限定,可以为一个,也可以为多个,传感器具有监测颅脑内的压力的功能的同时,也具有监测颅脑内的温度的功能,传感器可以为一个,也可以为一个。传感器若为一个时,同时具有温度监测及压力监测的功能,也可以为两个或以上的传感器,可以为一个具有温度监测功能,另一个具有压力监测功能,此处不进行限定,若为了更准确,传感器可以有多个,还可以为具有其它功能的传感器,对于数量及传感器的其它功能,此处不进行限定。

控制部件2,还用于获取传感器测量的温度值,并根据温度值确定第一阈值,和/或,第二阈值。具体的,第一阈值与第二阈值,可以是预设的,还可以根据颅脑内的不同位置来确定,还可以根据当前颅脑内的温度来确定。比如同一患者,在发烧状态下的同一位置的颅脑压力值,与非发烧状态下的颅脑压力值可能是不同的,因此,若控制部件2获取到传感器测量的温度值时,还可以根据其温度值来确定第一阈值,和/或,第二阈值。

第一阈值和/或第二阈值可以是预设的,为了更准确,还可以根据颅脑内的不同位置来确定,为了更精准,还可以根据当前颅脑内的温度来确定,或者根据当前颅脑内的温度及颅脑内的不同位置来共同确定,因此,当确定的方式不同时,那么确定的第一阈值和/或第二阈值可能会不同。

因此,本申请实施例的技术方案,影响第一阈值及第二阈值的设定所参考的参数为当前颅脑内的温度及当前颅脑内的压力值,充分的考虑了在实际使用中遇到的各种情况,考虑了在实际的使用过程中,即使同一患者在不同的体温下,颅脑内的相同位置可能具有不同的阈值,因此,根据传感器在颅脑内的位置及颅脑内的温度而确定的引流的阈值更精准,避免了因单一阈值设定不精准而无法适用于各种颅脑位置及患者不同的身体状态的情况,适用场景广泛。

可选的,作为其中一种实施例,传感器与引流管3的引流口之间的距离不大于5cm。

传感器用于监测颅脑内的压力,若压力测试点和引流点不同,存在差异,有可能不能很的好保证颅内压的稳定,因此,传感器与引流管3的引流口之间的距离不大于5cm,进一步的,传感器与引流管3的引流口之间的距离不大于3cm,出于传感器的大小的考虑,在传感器大小允许的情况下,优选的,传感器与引流管3的引流口之间的距离不大于1cm,这样,可以保证压力测试点与引流点之间的差异很小。

本发明实施例的技术方案,考虑了压力测试点与引流点的位置之可能的差异,可以有效的避免因引流位置和测量位置的压力不同而导致的产生的误判而产生的误操作,因此,提高了判断的准确度,进而降低了因误引流而产生的各种问题。

可选的,作为其中一种实施例,还包括:

开关部件5,用于获取控制部件2发来的开关信号,并根据开关信号打开或关闭引流腔31。

以下通过具体实施例进行说明,如附图3所示。

图3中,开关部件5,用于获取控制部件2发来的开关信号,开关部件5与控制部件2可以通过电连接的方式获取控制部件2发来的开关信号,如图3所示,还可以通过无线连接等方式与控制部件2连接,此处不进行限定,开关部件5能获取控制部件2发来的开关信号即可,当开关部件5获取到控制部件2发来的开关信号后,根据开关信号打开或关闭引流腔31,实现对引流腔的开关控制。

本发明的实施例,增加有开关部件对引流腔的控制,若引流管发生故障无法停止颅脑内的引流时,还可以通过控制开关部件停止对颅脑内的引流,提高了颅内压控制装置使用时的安全性。

可选的,作为其中一种实施例,还包括:

驱动部件4,与引流腔31连通,并与控制部件2连接,用于产生流体驱动力,并根据控制部件2测量的控制信号,控制引流腔内的液体是否从引流腔31中被排出。

继续以上述实施例进行说明,如图2所示。

图2中,驱动部件4,与引流腔31连接,并与控制部件2连接,用于产生流体驱动力,并根据控制部件2测量的控制信号,控制引流腔内的液体是否从引流腔31中被排出。

图2所示的是驱动部件4根据控制部件2测量的控制信号,控制引流腔内的液体从引流腔31中被排出的示意图,引流腔口与传感器的位置较近,这样可以确保引流位置与测试位置误差小,可以有效的避免因引流位置和测量位置的压力不同而产生的差异而可能产生的误判操作,提高了颅内压控制装置安全性及准确性。

图3所示的,驱动部件4与开关部件5同时存在。若两者同时存在,当开关部件5未打开时,驱动部件4是不工作的,即使处于工作状态也无法对颅脑内的液体引流,若驱动部件4为人工操作,可以有效的防止由人工的误触碰而产生的后果,提高了颅内压控制装置使用时的安全性。

可选的,作为其中一种实施例,警报用于警示操作人员,使得操作人员根据警报及颅内压力值,判断是否需要将颅脑内的液体排出至体外。

以下通过具体实施例进行说明。

当控制部件2,用于获取传感器测量的压力值,确定压力值超过第一阈值时,控制部件2发出警报,警报用于警示操作人员,使得操作人员根据警报及颅内压力值,判断是否需要将颅脑内的液体排出至体外。

若控制部件2确定压力值超过第一阈值时,说明当前患者的颅脑内的压力过高,因此,在操作人员未实时监控的状态下,控制部件发出警报,警报可以是声音形式,还可以是灯光形式,还可以是其它形式的警报方式,警报用于警示操作人员,提示操作人员当前患者的颅内压力过高,操作人员根据警报及颅内压力值,判断是否需要将颅脑内的液体排出至体外。

优选的,控制部件还具有显示屏,用于实时显示当前的压力值,该压力值用于表征当前患者颅脑内的液体的压力值,便于操作人员知晓当前的颅脑内的压力值。

本发明实施例的技术方案,增加了人工介入的方案,当控制部件2确定压力值超过第一阈值时,向操作人员发出警报,此时,操作人员可以根据患者的实际情况,综合判断是否需要将颅脑内的液体排出至体外,以减少因装置发生误判、或者第一阈值设置错误而错误引流导致的意外;且,本发明实施例的技术方案,还适用于各个医院患者较多的场景,即使多个患者,具有一个操作人员(医护人员)维护即可,具有良好的应用前景。

可选的,控制部件2与传感器1电性连接;

引流管3,具体包括:

引流腔31,用于容纳引流液体;

导线腔32,用于容纳连接传感器1与控制模块2之间的导线,并与引流腔31分离。

以下通过具体实施例进行说明。

如图4所示,引流管3还包括导线腔32,导线腔32容纳连接传感器1与控制模块2之间的导线,并与引流腔31相互分离。

若传感器1受当前的技术所限,无法通过无线方式与控制部件2连接时,则可以采用电连接的方式与控制部件2相连接,由于导线是导体,因此,与引流腔31分离,两者互相不影响;且,由于颅脑内的液体通常为脑脊液,关乎人的生命,因此,要确保脑脊液不能被传感器等部件所污染,否则易引起感染进而影响患者的生命,因此,对于导线腔32内的空间的卫生要求极为严格,而传感器及导线的特性,若为了达到可以与颅脑内的液体相通的卫生要求及安全性要求,需要极高昂的设备成本,高成本意味着高价格,会为患者带来很大的医疗负担,因此,本发明的实施例,在控制部件2与传感器1电性连接的基础上,使导线腔32与引流腔31相互分离,由于传感器1及导线与颅脑内的液体不相通,因此,传感器1及导线相对的安全性要求及卫生性要求并没有与颅脑内的液体直接接触的要求高,可以有效的降低设备的采购成本,节省了医疗费用,降低了患者的医疗负担。

可选的,作为其中一种实施例,驱动部件4,用于产生流体驱动力,具体包括:

驱动部件4产生一定负压,利用大气压强差使引流腔内的流体流动。

继续参照上述实施例,驱动部件4用于产生流体驱动力的部件,具体的,驱动部件4会产生一定负压,在当前的自然环境中是具有一个大气压强的,因此,当驱动部件4产生一定负压时,由于引流腔内的压强与外部的压强并不相同,因此当驱动部件4在引流腔31内产生一定负压时,利用大气压强差使引流腔31内的流体流动,在本实施例中,引流腔31内的流体是指颅脑内的液体,即利用大气压强差使引流腔31内的颅脑内的液体流动,进而将颅脑内的液体排出体外。

本发明实施例还提供了一种颅内压力控制方法,方法包括:

获取压力值,压力值用于表征颅脑内的压力值;

确定压力值超过第一阈值时,发出警报,和/或控制引流管将颅脑内的液体引流至体外;确定压力值小于第二阈值时,控制引流管停止将颅脑内的液体引流至体外;

其中,第二阈值小于或等于第一阈值。

以下通过具体实施例进行说明,见图5所示。

本发明实施例是以控制部件为手机、个人PC机、笔记本电脑、IPAD等可以运行计算机程序的设备进行叙述的。

以图5为例,一种颅内压力控制方法,包括:

S501:获取压力值,压力值用于表征颅脑内的压力值。

控制部件获取的压力值,通常性的,压力值是从传感器中所获取的,该压力值也可以为传感器所发送,此处不进行限定,压力值是传感器在患者颅脑内测量得到的,用于表征颅脑内的压力值,即表征当前患者颅脑内的压力值。

S502:判断压力值是否超过第一阈值,若是,执行步骤S503;若否,执行步骤S501。

当确定压力值超过第一阈值时,则说明当前的颅内压力过高,需要将颅内液体排出体外,若否,则继续获取压力值,并进行判断。

S503:发出警报,和/或,控制引流管将颅脑内的液体引流至体外。

通过发出警报警示操作人员,或,控制引流管将颅脑内的液体引流至体外,也可以同时发出警报警示操作人员及控制引流管将颅脑内的液体引流至体外。

S504:判断压力值是否小于第二阈值,若是,执行步骤S505,若否,执行步骤S501;其中,第二阈值小于或等于第一阈值。

当确定压力值小于第二阈值时,则说明当前的颅内压力正常,或者是不需要将颅内液体排出体外,因此,执行步骤S505,若压力值大于等于第二阈值,则说明仍然需要保持当前的状态,执行步骤S501。

S505:控制引流管停止将颅脑内的液体引流至体外。

停止对患者颅脑内液体的引流,停止的方式可以有多种,比如说关闭引流管的开关,或者停止驱动部件对颅脑内的引流,或关闭引流管的开关的同时停止驱动部件对颅脑内的引流等,此处不进行限定,控制引流管停止将颅脑内的液体引流至体外即可。

本发明的实施例提供了一种颅内压力控制方法,根据实时测量的压力值,判断与第一阈值及第二阈值的逻辑关系,进而作出进一步的判断,不需要人工进行实时监测,当压力超过第一阈值时自动引流,或提示操作人员,当压力值低于第二阈值时,自动停止引流,保护患者的颅脑。因此,本发明实施例的技术方案,可以脱离操作人员,减少了人力成本,且可以确定发生颅内高压后,有效的对颅内高压进行释放,有效缓解颅内压力,降低颅脑损伤死亡的概率。

附图5的控制方法流程在上述实施例中已经进行了叙述,当前的技术方案,可以采用附图5的控制方法流程,若第二阈值小于第一阈值,本申请的技术方案,还可以采用附图6的控制方法流程。

与附图5的控制方法流程相较,步骤S601-S603与步骤S501-S503相同,此处不再赘述,仅叙述与附图5中不同步骤之处。

S604:判断压力值是否小于第二阈值?其中,第一阈值大于第二阈值。

若是,执行步骤S605。

S605:控制引流管停止将颅脑内的液体引流至体外。

本发明实施例与附图5中的控制方法流程不同之处在于,附图5中的S504判断压力值是否小于第二阈值这一步骤,与S502判断压力值是否超过第一阈值的步骤,分别是两个独立的流程,而附图6中的步骤S604判断压力值是否小于第二阈值,在步骤S603之后,而不是单独的流程。

由于附图5中第一阈值与第二阈值可能相等,因此,控制装置需要时刻判定数值与第一阈值与第二阈值,因此,相对的需要消耗更多的计算资源,而本申请的技术方案,第一阈值是大于第二阈值的,两个阈值并不相同,因此,在设计判断流程步骤时,第二阈值的判断在第一阈值判断之后,即使当前颅内压力合理的位于第一阈值与第二阈值之间。

第二阈值的判断在第一阈值判断之后,是因为在正常的状态下,只有当压力值超过第一阈值后,控制装置处于引流的过程中,才需要时刻判断当前颅脑内的压力值是否小于第二阈值,即时刻准备停止引流,若处于非引流的状态下,没有必要时刻判断当前的压力值是否小于第二阈值,判断第二阈值的目的是用于关闭引流管,停止颅脑内的液体引流。

因此,当第一阈值大于第二阈值时,在确定颅内压力大于第一阈值,启动引流的过程后,再时刻判断颅内压力是否小于第二阈值,若是,则停止引流。

因此,本发明实施例的技术方案,步骤S604判断压力值是否小于第二阈值是在步骤S603之后,而并不是在步骤S601之后,因此,控制装置不必时时刻刻判断当前的压力值与第二阈值的逻辑关系,只有在确定颅内压力大于第一阈值,并启动引流后,再行判断颅内压力是否小于第二阈值,可以有效的节省计算资源,减少计算资源的消耗,优化了控制流程,侧面延长了控制装置的使用寿命。

可选的,作为其中一种实施例,还包括:

获取温度值,温度值用于表征颅脑内的温度值;

第一阈值和第二阈值,和/或,是根据温度值而确定的。

以下进行详细说明。

继续以上述实施例为例,获取的数值除了压力值以外,还包括温度值,温度值用于表征颅脑内的温度值,也可以理解为,当前患者的颅脑内的温度值。

前述已经叙述,若患者处于发烧等异常状况,在确定第一阈值时,人体的温度也是一个参考因素,因此,第一阈值和第二阈值,和/或,是根据温度值而确定的。

也可以理解为,第一阈值和第二阈值,可以根据颅脑内的不同位置而确定,或者,根据患者当前的颅脑内的温度值而确定的,或者,根据颅脑内的不同位置及颅脑内的温度值共同确定,可以根据实际的情况进行合理的设定。

可选的,作为其中一种实施例,第一阈值和第二阈值,是根据颅脑内的不同位置而确定的。

以下通过具体实施例进行说明。

第一阈值和第二阈值,是根据颅脑内的不同位置而确定的,第一阈值可以与第二阈值相同,也可以不同,此处不进行限定。

颅脑内的不同位置,比如脑室、脑实质或者硬膜下等颅脑内的位置,该位置信息可以由操作人员在将颅内压控制装置植入患者脑内时手工输入,也可以利用各种传感器测试确定,或者是其它部件进行测试确定,对于颅脑内的位置的确定的方式,此处不进行限定,本领域的技术人员可以根据不同的方式,确定颅脑内的不同位置,优选的,颅脑内的位置可以以引流口的位置,或以传感器的位置作为颅脑内的位置的依据,或者,根据颅脑内的不同位置及颅脑内的温度值共同确定,可以根据实际的情况进行合理的设定。

作为其中一种实施例,本发明还提供了一种颅内压控制装置,如附图7所示。

一种颅内压控制装置700,包括:

获取模块701,用于获取发送来的压力值,压力值用于表征颅脑内的压力值;

控制模块702,用于确定压力值超过第一阈值时,发出警报,和/或,控制引流管将颅脑内的液体引流至体外;确定颅脑内压力值小于第二阈值时,控制引流管停止将颅脑内的液体引流至体外;

其中,第二阈值小于或等于第一阈值。

作为其中一种实施例,本发明实施例还提供了一种电子设备800,如图8所示,包括:存储器801,用于存储程序指令;

处理器802,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行如上述实施例中任一项的控制方法。

作为其中一种实施例,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,存储介质中存储有指令,当指令运行时,实现执行如上述实施例中任一项的控制方法。

应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、PD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

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06120116520270