[发明专利]一种经子宫的输卵管超声检测方法、诊断仪及换能器有效

专利信息
申请号: 201510559176.5 申请日: 2015-09-02
公开(公告)号: CN105105790B 公开(公告)日: 2018-03-13
发明(设计)人: 袁建人;李翔;陈友伟 申请(专利权)人: 上海爱声生物医疗科技有限公司
主分类号: A61B8/12 分类号: A61B8/12
代理公司: 上海汉声知识产权代理有限公司31236 代理人: 胡晶
地址: 201203 上海市浦东新区张江*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 子宫 输卵管 超声 检测 方法 诊断仪 换能器
【说明书】:

技术领域

发明涉及输卵管诊断仪,特别涉及一种经子宫的输卵管超声检测方法、诊断仪及换能器。

背景技术

输卵管堵塞是造成女性不孕的最主要病因,约占25%至35%。输卵管是连接卵巢和子宫之间的渠道,担任了输卵、贮卵、输精、提供精卵结合的场所,运送受精卵至子宫内膜的功能。若输卵管发生堵塞,就会阻碍精卵结合等一系列受孕过程,从而导致女性不孕。输卵管位于子宫两侧,每侧的输卵管有两个开口,内端开口于子宫腔与子宫底的外侧角相连,外端开口于腹膜腔位于卵巢的上方。整个输卵管为细长曲折的管状结构,全长约70-130毫米,直径约5毫米。造成输卵管堵塞的原因主要是由炎症引起,输卵管粘膜发生炎性改变,输卵管上皮发生退行性或成片脱落,导致输卵管粘膜粘连,继而堵塞输卵管管腔或伞部。

对于输卵管的诊断是治疗输卵管堵塞进而治疗由此引起的女性不孕症的关键步骤。目前能够对输卵管堵塞进行影响学诊断的技术有:腹腔镜、宫腔镜和输卵管镜。

腹腔镜是一种伸入腹腔的内窥镜。手术时在腹部开一个小孔,将腹腔镜镜头插入腹腔内,通过前端的微型摄像头观察盆腔和腹腔内的组织和脏器情况,可以清晰的看到卵巢和输卵管的整体结构和周围组织。但该技术无法观察输卵管内部的结构和病变,无法评价输卵管堵塞的程度和部位。

宫腔镜是一种伸入子宫内的内窥镜。手术时将宫腔镜经子宫颈伸入子宫,通过前端的微型摄像头观察宫腔内的情况。该技术可以观察输卵管在子宫内的开口,但无法伸入输卵管观察输卵管内部结构和阻塞情况。

输卵管镜是一种伸入输卵管的内窥镜。它由一根柔软的成像光纤构成,可以伸入输卵管对整个输卵管腔内部结构、阻塞情况进行光学成像,但成像视野小,成像分辨率低(毫米级别),而且仅能对组织表面进行成像,不能观察组织深部病变。

现有的三种技术都存在一定的缺点,腹腔镜和宫腔镜仅能够从输卵管的外部进行观察,输卵管镜虽然能够对输卵管的内部进行观察,但其仅能对组织表面进行成像,不能观察组织深部病变。因此,目前的输卵管诊断技术不能对输卵管进行全面,有效地检测。

发明内容

本发明针对上述现有技术中存在的问题,提出一种经子宫的输卵管超声检测方法、诊断仪及换能器,利用超声波成像原理,提高了穿透率及成像分辨率,不仅可以对输卵管组织的内部表面进行成像,且提高了检测深度,观察视野大,不存在视野死角。

为解决上述技术问题,本发明是通过如下技术方案实现的:

本发明提供一种经子宫的输卵管超声检测方法,其包括以下步骤:

S11:将中心频率为10MHz~100MHz的输卵管内超声换能器通过直径为0.5mm~5mm的超声导管经子宫送入输卵管待测部位,以减小所述输卵管内超声换能器的检测距离;

S12:向所述输卵管待测部位360度发射、接收超声信号,以获知所述输卵管待测部位的横截面信息;

S13:同时回撤输卵管内超声换能器,以获知回撤路径上不同位置处的多个所述输卵管待测部位的横截面信息。

较佳地,所述步骤S12还包括:对所述超声信号进行聚焦,以减小超声信号的指向角因子来提高成像分辨率,同时减小散射体积来降低输卵管待测部位对超声信号的散射强度。

本发明还提供一种经子宫的输卵管超声诊断仪,其包括:

超声导管,所述超声导管的前端安装有输卵管内超声换能器;输卵管所述超声导管的直径为0.5mm~5mm;所述输卵管内超声换能器的中心频率为10MHz~100MHz,所述超声导管用于经子宫将所述输卵管内超声换能器送入输卵管待测部位;

回撤/驱动装置;

以及电子成像系统,其上装载有重建图像的电子部件;其中:

所述超声导管的后端与所述回撤/驱动装置相连;所述回撤/驱动装置与所述电子成像系统相连。

本发明的输卵管内超声换能器为微型传感器,可经子宫(直径一般小于5mm)进入输卵管部位。所述回撤/驱动装置先由导丝将超声导管送至输卵管部位,然后旋转、缓慢回撤超声导管进行超声检查,就可以在电子成像系统的显示屏上看到一系列的输卵管横断面图像和三维图像,辅助临床医生对输卵管内病变进行诊断,通过其成像图像也可以引导医生进行手术或做活体组织检查。

本发明将超声换能器经子宫送入输卵管部位,利用超声成像原理,成像分辨率高(微米级别),提高了图片清晰度,且其穿透能力强,不仅能够观测输卵管的内部表面,还能观察组织深部病变,穿透深度可达5毫米以上;另外,通过导管360度旋转、回撤,可将获得的二位图像转换为三维图像,对整个输卵管进行三维重构,从而无观察死角。

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