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基于无线能量传输的人工肛门括约肌系统及实验研究

发布时间:2017-05-26 22:14

  本文关键词:基于无线能量传输的人工肛门括约肌系统及实验研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:肛门失禁严重影响患者的生活质量,传统的外科治疗方式虽然不断改进,但效果不尽人意。近年来人工肛门括约肌的提出和实现为解决重度肛门失禁难题提供了可能。但是现有的人工肛门括约肌仍存在无法检测肠道粪便量、不能自主控制排便时间、需要手动挤压微泵以及价格昂贵等缺陷,因此开发出符合人体生理要求的人工肛门括约肌系统已成为医工交叉的一个重要研究方向。 本文依托国家自然基金(NO.30800235)等项目资助,结合研究所多年的阶段性研究成果,在第二代基于经皮供能的植入式人工肛门括约肌系统(The Second Generation of Artificial Anal Sphincter System,AASS-II)的基础上,开展了第三代人工肛门括约肌系统(The ThirdGeneration of Artificial Anal Sphincter System, AASS-III)的研究。通过对系统进行多方面的完善和优化,提高了第三代人工肛门括约肌系统的实用性和可靠性。本文的研究工作主要体现在以下几个方面。 1.改进和完善了体外控制装置和体内执行装置。①开发响应速度更快的无线通讯模块,,改进数据收发的切换方式,进一步提高了体内外通信的稳定性和可靠性。②增设压力检测数据的存储功能,实现对体内直肠压力值的长期记录,便于总结直肠运动规律,为选取合理的闭合阈值、报警阈值等操作提供依据。③体内执行装置的括约肌假体,材料上从铝合金变为医用硅胶,形状上从方形改为圆形,体积更小、重量更轻,并且能够对直肠施加均匀的压力,在符合人体肠道安全范围内实现自制。④研究了活体柔性肠道内粪便量的检测方法,选用精密的传感器建立起粪便量与检测参量之间的对应关系,为患者重建直肠及肛管感知功能。⑤设计体内充电模块,患者无需实时佩戴体外发射装置,且在无线能量传输受到外界因素干扰时,能够保持体内供电的持续稳定。 2.完善和优化了体内外系统的软件架构,制定相应的通性协议,实现更流畅的体内外交互过程。此外,对体内外系统进行了集成和封装,体内执行模块集电路板、微泵及储液袋于一体,减小了植入体积,采用医用硅胶密封,提高了系统的生物相容性。 3.利用电磁耦合原理研究了无线能量传输系统,对两耦合线圈在不同的相对位置情况下的传输效率和接收功率进行实验,得出在轴向位移为6mm,无径向位移和旋转角度处获得最大传输效率84%。 4.完成了植入式活体动物实验,对AASS-III的括约肌假体的控便效果、无线能量充电、体内外通信及生物相容性等方面进行了验证,取得了丰富的实验数据和经验,为将来的临床实验奠定基础。 本文研究的AASS-III可以在一定程度上模拟正常人体肛门括约肌功能,为严重肛门失禁的患者提供了一种新的治疗方法。
【关键词】:肛门失禁 人工肛门括约肌 无线能量传输 动物实验
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:R657.1;R318.1
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-11
  • 第一章 绪论11-20
  • 1.1 研究背景11-13
  • 1.1.1 肛门失禁的发病情况11
  • 1.1.2 肛门失禁的病因11-12
  • 1.1.3 肛门失禁的治疗方法12-13
  • 1.2 人工肛门括约肌的研究现状13-18
  • 1.2.1 国外研究技术13-17
  • 1.2.2 国内研究现状17-18
  • 1.3 本文研究内容与方法18-19
  • 1.4 论文的组织结构19-20
  • 第二章 人工肛门括约肌系统设计方案20-27
  • 2.1 肛门直肠排便抑便机理20-21
  • 2.2 系统总体设计21-23
  • 2.2.1 体外控制装置22
  • 2.2.2 体内执行装置22
  • 2.2.3 无线能量传输装置22-23
  • 2.3 执行机构方案23-24
  • 2.4 直肠感知方案24-25
  • 2.5 能量供给方案25
  • 2.6 生物相容性方案25-26
  • 2.7 本章小结26-27
  • 第三章 人工肛门括约肌系统关键技术研究27-48
  • 3.1 体外控制装置27-33
  • 3.1.1 体外微控制器27
  • 3.1.2 无线通信模块27-31
  • 3.1.3 其他模块31-33
  • 3.2 体内执行装置33-38
  • 3.2.1 体内微控制器33
  • 3.2.2 括约肌假体33-35
  • 3.2.3 肠道压力检测35-37
  • 3.2.4 微泵结构设计37-38
  • 3.3 系统软件架构38-46
  • 3.3.1 体外软件架构38-40
  • 3.3.2 体内软件架构40-41
  • 3.3.3 运用层协议制定41-46
  • 3.4 模块集成46-47
  • 3.5 本章小结47-48
  • 第四章 无线能量传输系统48-67
  • 4.1 电磁感应相关定理48-50
  • 4.2 无线能量传输系统设计50-58
  • 4.2.1 发射电路51-53
  • 4.2.2 接收电路53-55
  • 4.2.3 线圈耦合55-58
  • 4.3 线圈耦合实验58-63
  • 4.4 体内储能电路63-64
  • 4.5 能量管理64-66
  • 4.6 本章小结66-67
  • 第五章 人工肛门括约肌系统实验67-73
  • 5.1 离体实验67-69
  • 5.1.1 实验内容67-69
  • 5.1.2 实验结果及分析69
  • 5.2 活体实验69-72
  • 5.2.1 实验内容69-72
  • 5.2.2 实验结果及分析72
  • 5.3 本章小结72-73
  • 第六章 总结与展望73-76
  • 6.1 主要工作与创新点73-75
  • 6.2 后续工作研究75-76
  • 参考文献76-80
  • 致谢80-81
  • 攻读硕士期间已发表或录用的论文81

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 葛静;鲁永鲜;张弈;黎新宇;;北京地区成年女性尿失禁患病率及就诊率调查[J];中国妇产科临床杂志;2010年01期

2 刘爱堂,高桂芝;医用硅橡胶的最新进展[J];特种橡胶制品;2003年02期

3 许茜茜;刘华;颜国正;;植入式人工肛门括约肌系统的实现及动物实验[J];中国组织工程研究;2012年13期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 马官营;人体肠道诊查微型机器人系统及其无线供能技术研究[D];上海交通大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 许茜茜;基于经皮供能的植入式人工肛门括约肌系统关键技术研究[D];上海交通大学;2012年

2 赵玉娟;人工肛门括约肌系统及其经皮能量传输技术研究[D];上海交通大学;2009年

3 罗念亭;人工肛门括约肌系统关键技术及实验研究[D];上海交通大学;2008年

4 倪瑞烨;原位植入式人工肛门括约肌系统关键技术研究[D];上海交通大学;2010年


  本文关键词:基于无线能量传输的人工肛门括约肌系统及实验研究,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:398264

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