一种精确放疗用呼吸控制系统的制作方法

文档序号:12667671阅读:553来源:国知局

本发明涉及一种精确放疗用呼吸控制系统。



背景技术:

恶性肿瘤是人类五大死亡原因(心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸器官疾病、车祸和自杀)之一,现代治疗中,手术、放疗、化疗是治疗肿瘤的三种主要方式。对肿瘤进行放疗,有利也有弊。在治疗过程中,由于器官的运动,尤其是呼吸运动所引起肿瘤靶区位置的改变,将对治疗结果造成严重影响。如果没有即时纠正,就会造成照射偏差,使肿瘤细胞的受照射量不足,周围正常组织却会因为受到过多的照射而损伤。施国治在自适应放疗的研究发展中提出精确放射治疗技术以最大程度的杀灭肿瘤细胞,最大程度的保护正常组织为目标,这也成为现在肿瘤放疗的一个重要发展方向。随着人们对放疗质量要求的提高,精确放射治疗技术也在不断的发展。为了能达到精确放疗这一目的,人们探索出各种肿瘤靶区呼吸运动问题解决方法,并且在临床上应用。伍锐等在呼吸控制技术在肺部肿瘤精确放射治疗的研究中提出,呼吸运动问题经常用到的方法有:呼吸控制技术、呼吸门控技术、呼吸运动位移误差补偿技术、控制等中心移位技术、个体化内靶体积勾画、图像引导技术等。除此之外,国内一些医院已经引入精确放疗高端设备:赛博刀、拓姆刀、锐速刀等,促进了精确放疗的发展。

在对精确放疗技术的研究中,国内许多医院都在探讨解决呼吸运动问题的方法,典型的呼吸控制系统有医科达公司的主动呼吸控制系统(active breathing control ABC)和美国Varian公司的呼吸门控系统(respiratory gating system RGS),但其价格昂贵,临床应用条件较高,难以普及。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种临床应用条件低,适合大范围普及的精确放疗用呼吸控制系统。

为解决上述问题,本发明采用如下技术方案:

一种精确放疗用呼吸控制系统,包括气囊、气泵、控制单元、呼吸传感器、治疗室无线收发模块、控制室无线收发模块、PC终端和通讯工具,所述控制单元、呼吸传感器和通讯工具均与治疗室无线收发模块连接,所述治疗室无线收发模块与控制室无线收发模块连接,所述控制室无线收发模块与PC终端连接,所述控制单元包括第一控制单元、第二控制单元和第三控制单元,所述第一控制单元与气泵连接,所述气泵与气囊连接,所述第二控制单元和第三控制单元均与气囊连接。

作为优选,所述气囊安装在病人的呼吸通路中,通过对气囊进行充气,进而封闭了病人的呼吸通路,病人这时是屏气的状态;对气囊进行放气时,病人的呼吸通路就松开了,这样就能够进行自由呼吸。

作为优选,所述呼吸传感器放置在治疗室内,呼吸传感器的作用是把病人的呼吸情况的气流信号,转变为电信号,经过处理后显示出呼吸的波形。

作为优选,所述第一控制单元为按压式控制手柄,只有当病人按下按压式控制手柄的时候气泵才会为气囊充气,病人这时处于屏气的状态;病人如果没有按下按压式控制手柄,气囊将不会进行充气,必须对气囊放气,这时候病人就可以自由呼吸。

作为优选,所述通讯工具包括显示器、键盘鼠标和麦克风音箱。

作为优选,所述显示器为LED触摸显示器。

本发明的有益效果:该精确放疗用呼吸控制系统集弥散、振荡、通气等功能于一体,可以较好地帮助病人进行呼吸控制,从而达到减少肺部肿瘤随人体呼吸运动而发生偏移的目的,提高治疗准确性,临床应用条件低,适合大范围普及。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述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为本发明一种精确放疗用呼吸控制系统的结构示意图。

具体实施方式

实施例1

如图1所示,一种精确放疗用呼吸控制系统,包括气囊、气泵、控制单元、呼吸传感器、治疗室无线收发模块、控制室无线收发模块、PC终端和通讯工具,所述气囊安装在病人的呼吸通路中,通过对气囊进行充气,进而封闭了病人的呼吸通路,病人这时是屏气的状态;对气囊进行放气时,病人的呼吸通路就松开了,这样就能够进行自由呼吸,所述呼吸传感器放置在治疗室内,呼吸传感器的作用是把病人的呼吸情况的气流信号,转变为电信号,经过处理后显示出呼吸的波形,所述呼吸传感器为Pneumotach型的PowerCube肺功能的呼吸传感器,Pneumotach型的传感器是根据压差式流速测量原理来设计的,压差式流量传感器利用在一定形状的流通管道中气流的压力降落与流速的依从关系测定流量。这个传感器在原有的基础上又作出了改进,传统的传感器采用固定好了的金属筛网,流量大阻力也跟着一起大,呼吸过程中所产生的水汽也是其中的一个阻碍因素,Pneumotach型的传感器采用了非亲水的材料的阻力膜,所以水汽就没有办法在上面凝结,水汽成为产生阻力原因就消失了,所述控制单元、呼吸传感器和通讯工具均与治疗室无线收发模块连接,所述治疗室无线收发模块与控制室无线收发模块连接,所述控制室无线收发模块与PC终端连接,所述控制单元包括第一控制单元、第二控制单元和第三控制单元,所述第一控制单元与气泵连接,所述气泵与气囊连接,所述第二控制单元和第三控制单元均与气囊连接,所述第一控制单元为按压式控制手柄,只有当病人按下按压式控制手柄的时候气泵才会为气囊充气,病人这时处于屏气的状态,当病人屏气时,有三种控制方式可控制气囊放气,第一种是病人的肺功能功能障碍,屏气一段时间后无法坚持下去,病人自己按下按压式控制手柄,控制气囊放气,这时候病人就可以自由呼吸,第二种情况是当病人屏气的时长已经达到了预先设置的最大屏气时间时,第二控制单元自动控制气囊放气,病人自由呼吸,第三种情况是医生在LED触摸显示器点击了“结束”按钮,屏气就提前结束,所述通讯工具包括显示器、键盘鼠标和麦克风音箱,所述显示器为LED触摸显示器,医生利用通讯工具通过无线收发模块在治疗室和控制室进行通讯。

本实施例的有益效果:该精确放疗用呼吸控制系统集弥散、振荡、通气等功能于一体,可以较好地帮助病人进行呼吸控制,从而达到减少肺部肿瘤随人体呼吸运动而发生偏移的目的,提高治疗准确性,临床应用条件低,适合大范围普及。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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