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CN111938639A - 一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置 - Google Patents

一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置 Download PDF

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CN111938639A
CN111938639A CN202010647729.3A CN202010647729A CN111938639A CN 111938639 A CN111938639 A CN 111938639A CN 202010647729 A CN202010647729 A CN 202010647729A CN 111938639 A CN111938639 A CN 111938639A
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王婉婷
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West China Hospital of Sichuan University
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West China Hospital of Sichuan University
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    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body

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Abstract

本发明公开了一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,解决了现有技术对皮下软组织损伤缺乏有效手段快速检测,存在误诊漏诊可能性的技术问题。本发明的装置包括电导率仪、至少两个测量电极、连接线和网格电极板,网格电极板为中空结构,网格电极板的各边上分别设置有多个用于放置测量电极的网孔,测量电极放置于网孔内并与待检测的皮肤贴合,测量电极经连接线与电导率仪连接,并通过电导率仪检测出两个测量电极之间的电导率。本发明的装置可测得皮肤域上不同位置之间的电导率,为确定机体软组织损伤程度和范围提供数字依据,减少了医生主观判断对结果的影响,从而可提高检测结果的准确性。

Description

一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置
技术领域
本发明涉及临床医学诊断检测设备技术领域,尤其涉及一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置。
背景技术
软组织损伤是指人体的肌肉、筋膜、肌腱、韧带、腱鞘、滑囊、血管、神经等组织。这些组织受到外来暴力的突然打击、牵拉、扭转、重力压迫,或外伤造成的局部细菌感染等,造成的损伤即为软组织损伤。软组织受创后出现微循环障碍和炎症,致使局部皮肤组织红、肿、热、痛和功能障碍等。目前临床常用局部软组织损伤范围及严重程度检查方法是根据临床症状来判断,主要观察以下三个方面:
(1)局部检查:以局部皮肤红肿热痛症状和皮肤表面破损情况找出病灶部位,根据感官检查(视诊、触诊)方式大致判断预估病灶范围。
(2)查询病史:询问发病时间、地点、经过、创伤形成原因、自感等。
(3)全身检查:观察有无发热、心率改变、精神状态等。
通过上述方法虽然可以检测出软组织损伤程度和范围,但是检测结果主要依赖于医生的临床判断,缺乏统一的标准。对于同样的症状,不同的医生得出的结论可能存在差异,存在误差。
由于生物组织细胞的导电性与组织中各种离子浓度、蛋白质量、组织含水量、组织细胞的完整性、温度等因素相关。正常组织上述的因素相对恒定,所以导电性也相对恒定,或者变化很小。如因创伤炎症等因素对局部组织细胞造成损伤,就会改变上述内环境,其中离子浓度变化影响最大,正常组织细胞内液和细胞外液各种离子浓度分布是相对恒定的,细胞内液离子的移动性因细胞膜而受限。正常电导率主要反映细胞外液离子情况,如创伤炎症等破坏了细胞完整性,则细胞内液流出,造成局部组织导电性增加,即电阻抗有减少的趋势,损伤越重,细胞破坏越多,细胞内液流出越多,电阻抗减少的趋势也越明显。因此,可基于组织电阻抗的变化趋势进行损伤部位范围和损伤程度的判断。
然而,现有技术中缺乏相应的装置,因此,急需提供一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置。
发明内容
本发明的其中一个目的是提出一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,解决了现有技术中临床医生仅能根据观察和触诊患者软组织判断损伤程度和范围,对皮下软组织损伤缺乏有效手段快速检测,存在误诊漏诊可能性的技术问题。本发明优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。
为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:
本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,包括电导率仪、至少两个测量电极、连接线和网格电极板,其中,所述网格电极板为中空结构,所述网格电极板的各边上分别设置有多个用于放置测量电极的网孔,所述测量电极放置于所述网孔内并与待检测的皮肤贴合,所述测量电极经所述连接线与所述电导率仪连接,并通过所述电导率仪检测出两个所述测量电极之间的电导率。
根据一个优选实施方式,所述测量电极的数量为两个。
根据一个优选实施方式,所述测量电极的数量为N个,N为大于等于4的偶数,N个所述测量电极均分为N/2组,并且所述装置还包括测量电极线转换开关,所述测量电极经所述测量电极线转换开关与所述电导率仪连接,并通过所述测量电极线转换开关切换每组所述测量电极的工作状态。
根据一个优选实施方式,所述测量电极为圆形结构,并且所述测量电极的直径为6~15mm;所述测量电极与待检测皮肤贴合的一侧设置有导电糊层。
根据一个优选实施方式,所述网格电极板使用可弯曲材料制成,以使所述网格电极板放置于待检测皮肤上能够与待检测皮肤贴合。
根据一个优选实施方式,所述网格电极板上的网孔为正方形结构,并且所述网孔的边长与所述测量电极的直径相当,以使所述测量电极放置于所述网孔中后,所述测量电极能够固定并且所述测量电极的中心与所述网孔的中心彼此重合。
根据一个优选实施方式,所述网格电极板上相邻两个所述网孔中心之间的距离相等,并且相邻两个所述网孔中心之间的距离为0.5~2cm。
根据一个优选实施方式,所述网格电极板的尺寸大于预估创伤病灶边缘 2~6cm。
根据一个优选实施方式,所述网格电极板为方形结构,并且所述网格电极板的规格为9~15cm*9~15cm。
根据一个优选实施方式,所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置还包括数据处理器,所述数据处理器与所述电导率仪连接,并且所述电导率仪将检测到的数据发送给所述数据处理器,以通过所述数据处理器对所述电导率仪检测到的数据进行分析处理。
本发明提供的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置至少具有如下有益技术效果:
本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置包括电导率仪、至少两个测量电极、连接线和网格电极板,其中,网格电极板为中空结构,网格电极板的各边上分别设置有多个用于放置测量电极的网孔,测量电极放置于网孔内并与待检测的皮肤贴合,测量电极经连接线与电导率仪连接,并通过电导率仪检测出两个测量电极之间的电导率,即通过本发明的装置,可测得两个测量电极之间的电导率,基于所测得的皮肤域上不同位置之间的电导率大小,可为确定机体软组织损伤程度和范围提供数字依据,从而使得医生判断机体软组织损伤程度和范围有了固定的标准,减少了医生主观判断对结果的影响,对于同样的症状,不同的医生基于测量数据得出的结论应当是一致的,大大提高检测结果的准确性。
即本发明通过基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置检测皮肤域上不同位置之间的电导率,解决了现有技术中临床医生仅能根据观察和触诊患者软组织判断损伤程度和范围,对皮下软组织损伤缺乏有效手段快速检测,存在误诊漏诊可能性的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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是本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置的一个优选实施方式框图;
图2是确定的测量点的网格电极板的一个优选实施方式示意图。
图中:1、电导率仪;11、温度补偿传感器;2、测量电极;3、连接线;4、网格电极板;41、网孔;5、测量电极线转换开关;6、数据处理器。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
下面结合说明书附图1和2以及实施例1和2对本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置进行详细说明。
电导率是物体传导电流的能力,在两测量电极2上施加一定正弦波电势,测量电极2之间流过的电流。根据欧姆定律,电导率G是电阻率R的倒数,即 G=1/R。电导率值越大电阻值越小。本实施例优选技术方案基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,通过电导率仪1可测得两个测量电极2之间的电导率,电导率越大,电阻值越小,表明皮肤损伤越严重。
实施例1
本实施例结合图1和2对本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置进行详细说明。
本实施例基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,包括电导率仪1、至少两个测量电极2、连接线3和网格电极板4,如图1所示。其中,网格电极板4为中空结构,网格电极板4的各边上分别设置有多个用于放置测量电极2的网孔41,测量电极2放置于网孔41内并与待检测的皮肤贴合,测量电极2经连接线3与电导率仪1连接,并通过电导率仪1检测出两个测量电极2之间的电导率,如图1或2所示。例如,测量电极2类似于做心电图用的测量电极。电导率仪1也可以说是阻抗仪,与测量电极2连接,用做检测交流信号源。电导率仪1例如是电导率仪DDS-309型。
优选的,电导率仪1还具有温度补偿传感器11。由于环境温度改变会影响仪器测量准确性,通过温度补偿可以消除或减少温度改变对检测结果的影响。
本实施例基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,可测得两个测量电极2之间的电导率,基于所测得的皮肤域上不同位置之间的电导率大小,可为确定机体软组织损伤程度和范围提供数字依据,从而使得医生判断机体软组织损伤程度和范围有了固定的标准,减少了医生主观判断对结果的影响,对于同样的症状,不同的医生基于测量数据得出的结论应当是一致的,大大提高检测结果的准确性。
即本实施例通过基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置检测皮肤域上不同位置之间的电导率,解决了现有技术中临床医生仅能根据观察和触诊患者软组织判断损伤程度和范围,对皮下软组织损伤缺乏有效手段快速检测,存在误诊漏诊可能性的技术问题。
如图2所示,网格电极板4为中空结构,即网格电极板4的中间部位为空心的(虚线部分其实是没有的,为了便于理解,在图中将其以虚线的形式补充出来),仅在网格电极板4的各边上分别设置一排网孔41,避免网格电极板4 的中间部分压到创伤部位,引起患者不适。
根据一个优选实施方式,测量电极2的数量为两个。两个测量电极2放置于网格电极板4上的不同网孔41处,以检测皮肤上两点之间的电导率。
根据一个优选实施方式,测量电极2的数量为N个,N为大于等于4的偶数,N个测量电极2均分为N/2组,并且装置还包括测量电极线转换开关5,测量电极2经测量电极线转换开关5与电导率仪1连接,并通过测量电极线转换开关5切换每组测量电极2的工作状态。
例如,测量电极2的数量为四个。四个测量电极2中,分为两组,每组两个,其中一组放置于网格电极板4横向上的不同网孔41内,以检测皮肤横向上两点之间的电导率;另一组放置网格电极板4纵向上的不同网孔41内,以检测皮肤纵向上两点之间的电导率。不同组测量电极2之间可以通过测量电极线转换开关5切换工作状态,以提高检测效率。
又例如,测量电极2的数量与网孔41的数量相匹配,以在每个网孔41内预先安装上测量电极2,如图2所示。测量时,通过测量电极线转换开关5切换每组测量电极2的工作状态,可避免测量过程中再重复安放测量电极2,从而可以提高检测效率。
根据一个优选实施方式,测量电极2为圆形结构,并且测量电极2的直径为6~15mm;测量电极2与待检测皮肤贴合的一侧设置有导电糊层。优选的,测量电极2的直径为10mm,采用不锈钢材料制成。测量电极2在使用时,预先在测量电极2与待检测皮肤贴合的一侧涂抹一层导电糊,再将测量电极2按压在待检测皮肤上,与待检测皮肤紧密贴合。
根据一个优选实施方式,网格电极板4使用可弯曲材料制成,以使网格电极板4放置于待检测皮肤上能够与待检测皮肤贴合。可弯曲材料例如是无毒塑胶材料,例如聚乙烯材料。
根据一个优选实施方式,网格电极板4上的网孔41为正方形结构,并且网孔41的边长与测量电极2的直径相当,以使测量电极2放置于网孔41中后,测量电极2能够固定并且测量电极2的中心与网孔41的中心彼此重合,如图2 所示。不限于此,网孔41也可以是其余形状,例如圆形、三角形等。
本实施例优选技术方案设置网格电极板4,网格电极板4上设置网孔41,一方面便于安放测量电极2,另一方面还可以固定两测量电极2之间的距离。具体的,网孔41的边长与测量电极2的直径相当,可使测量电极2放置于网孔 41中后,测量电极2能够固定并且测量电极2的中心与网孔41的中心彼此重合,便于计算两测量电极2之间的距离。
根据一个优选实施方式,网格电极板4上相邻两个网孔41中心之间的距离相等,并且相邻两个网孔41中心之间的距离为0.5~2cm。优选的,相邻两个网孔41中心之间的距离为1cm。
根据一个优选实施方式,网格电极板4的尺寸大于预估创伤病灶边缘2~6cm,如图2所示。优选的,网格电极板4为方形结构,并且网格电极板4 的规格为9~15cm*9~15cm。更优选的,网格电极板4为正方形结构,并且网格电极板4的规格为9cm*9cm、11cm*11cm、13cm*13cm和15cm*15cm中的一种或多种。可知的,网格电极板4的形状不限于此,也可以基于身体各部位的情况设置为弧形结构或与身体部位相匹配的结构。网格电极板4的规格也可以设置为更大或更小的尺寸。
根据临床检查初步确定病灶部位,选择适合尺寸的网格电极板4,本实施例优选技术方案的网格电极板4的尺寸大于预估创伤病灶边缘2~6cm,便于准确检测出病灶范围和损伤程度。
根据一个优选实施方式,本实施例基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置还可包括数据处理器6,如图1所示。优选的,数据处理器6与电导率仪1连接,电导率仪1将检测数据发送给数据处理器6进行数据处理。数据处理器6例如是电脑,具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列 (PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
实施例2
本实施例结合图2对本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置的使用方法详细说明。
本实施例基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置的使用方法包括如下步骤:
S1:确定预估病灶范围。具体的,基于局部皮肤红肿热痛症状和/或皮肤表面破损情况找出病灶部位。更具体的,基于皮肤局部红肿热症症状和/或表面皮肤破损情况,应用眼观、触压等感官检查方式大致判断预估病灶范围。
S2:选择合适的网格电极板4。原则上是选择的网格电极板4大于预估病灶边缘2~6cm。在实际使用中,也可基于实际情况选择合适的网格电极板4。
S3:连接基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置的各部件。具体的,将测量电极2放置于网格电极板4的网孔41内,将测量电极2经连接线3与电导率仪1连接,通过电导率仪1检测出两个测量电极2之间的电导率。
下面以大腿外侧中段皮肤实测为例说明本发明基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置的使用方法。
使用9cm*9cm的网格电极板4。如图2所示,网格电极板4的四个角处的网孔41分别标记为A、B、C、D,横向AB网孔之间的网孔分别标记为AB1、 AB2、AB3、AB4、AB5,横向DC网孔之间的网孔分别标记为DC1、DC2、DC3、 DC4、DC5。竖向AD网孔之间的网孔分别标记为AD1、AD2、AD3、AD4、AD5,竖向BC网孔之间的网孔分别标记为BC1、BC2、BC3、BC4、BC5。相邻两网孔 41之间的距离为1.5cm。可知的,网格电极板4各边分的网孔数量越多,检测结果越准确。
检测数据如下表1所示,单位为μs/cm。
表1
Figure BDA0002573701040000081
Figure BDA0002573701040000091
对上述检测数据进行分析包括如下过程:
(1)正常组织边界确定。正常组织点的电阻值与年龄、性别、体重等因素有关。不同年龄阶段、不同性别、不同体重的人群,其正常组织点的电阻值有所区别。即使同一人,不同部位的正常电阻值也可能不一致。
本实施例通过如下方式寻找正常组织点的电阻值:测得横向与纵向交点处的两个数据一致,即视为为正常电阻值,该部位的皮肤组织正常,无损伤。一般来说,按方形或长方形划线区域,最靠近四角的点的横向和纵向数据基本一致,视为该部位的皮肤组织正常,无损伤。
如表1中AB、AD、BC和DC网孔之间的电导率值基本都是2.15,即可认为是正常组织边界点。
(2)损伤组织点分析。如上表1可知:AB1与DC1网孔之间的电导率为 2.15,AD1与BC1网孔之间的电导率为2.15。因此,AB1-DC1线与AD1-BC1线的交点处的电导率记为2.15+2.15,即纵向检测数据与横向检测数据一致,该处为正常组织点。
如上表1可知:AB1与DC1网孔之间的电导率为2.15,AD2与BC2网孔之间的电导率为2.82。因此,AB1-DC1线与AD2-BC2线的交点处的电导率记为 2.15+2.82,即纵向检测数据与横向检测数据不一致,并且其中有一个数据为阴性数据(也可以说是正常数据),则该处为边界组织点。
如上表1可知:AB3与DC3网孔之间的电导率为3.55,AD3与BC3网孔之间的电导率为3.45。因此,AB3-DC3线与AD3-BC3线的交点处的电导率记为 3.55+3.45,即纵向和横向检测数据没有阴性数据(也可以说是没有正常数据),则该处为损伤组织点。
(3)损伤程度判断。
方法一:根据交点处纵向检测数据与横向检测数据之和的大小判断。具体的,检测数据的值越大,此处损伤程度越大,反之则小。如表1中AB3-DC3线与AD3-BC3线的交点处的电导率为3.55+3.45=7,此处的值最大,表明此点处组织损伤程度最大。
方法二:根据损伤度进行判断。具体的,如表1中正常点的纵向检测数据与横向检测数据为2.15+2.15,AB3-DC3线与AD3-BC3线的交点处的电导率为 3.55+3.45=7。损伤度=正常点/损伤点=(2.15+2.15)/(3.55+3.45)=0.614度。损伤度在0~1之间变化,为1表示无损伤,小于1表示有损伤,越接近1表示损伤程度越小,越接近0表示损伤程度越大。
根据损伤度进行判断,可以应用在不同个体之间,相同部位或不同部位之间进行损伤程度的比较。
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,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,包括电导率仪(1)、至少两个测量电极(2)、连接线(3)和网格电极板(4),其中,所述网格电极板(4)为中空结构,所述网格电极板(4)的各边上分别设置有多个用于放置测量电极(2)的网孔(41),所述测量电极(2)放置于所述网孔(41)内并与待检测的皮肤贴合,
所述测量电极(2)经所述连接线(3)与所述电导率仪(1)连接,并通过所述电导率仪(1)检测出两个所述测量电极(2)之间的电导率。
2.根据权利要求1所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述测量电极(2)的数量为两个。
3.根据权利要求1所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述测量电极(2)的数量为N个,N为大于等于4的偶数,N个所述测量电极(2)均分为N/2组,
并且所述装置还包括测量电极线转换开关(5),所述测量电极(2)经所述测量电极线转换开关(5)与所述电导率仪(1)连接,并通过所述测量电极线转换开关(5)切换每组所述测量电极(2)的工作状态。
4.根据权利要求2或3所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述测量电极(2)为圆形结构,并且所述测量电极(2)的直径为6~15mm;所述测量电极(2)与待检测皮肤贴合的一侧设置有导电糊层。
5.根据权利要求1所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述网格电极板(4)使用可弯曲材料制成,以使所述网格电极板(4)放置于待检测皮肤上能够与待检测皮肤贴合。
6.根据权利要求1所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述网格电极板(4)上的网孔(41)为正方形结构,并且
所述网孔(41)的边长与所述测量电极(2)的直径相当,以使所述测量电极(2)放置于所述网孔(41)中后,所述测量电极(2)能够固定并且所述测量电极(2)的中心与所述网孔(41)的中心彼此重合。
7.根据权利要求6所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述网格电极板(4)上相邻两个所述网孔(41)中心之间的距离相等,并且相邻两个所述网孔(41)中心之间的距离为0.5~2cm。
8.根据权利要求1所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述网格电极板(4)的尺寸大于预估创伤病灶边缘2~6cm。
9.根据权利要求8所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,所述网格电极板(4)为方形结构,并且所述网格电极板(4)的规格为9~15cm*9~15cm。
10.根据权利要求1所述的基于电阻抗法检测机体软组织损伤程度和范围的装置,其特征在于,还包括数据处理器(6),所述数据处理器(6)与所述电导率仪(1)连接,并且所述电导率仪(1)将检测到的数据发送给所述数据处理器(6),以通过所述数据处理器(6)对所述电导率仪(1)检测到的数据进行分析处理。
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