ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:39 ,大小:71.62KB ,
资源ID:1549032      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-1549032.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(心内膜多腔三维重建及定位精度的基础研究.doc)为本站会员(cjc2202537)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

心内膜多腔三维重建及定位精度的基础研究.doc

1、心血管内科专业毕业论文 精品论文 心内膜多腔三维重建及定位精度的基础研究关键词:低频电场 定位精度 心内膜重建 射频消融摘要:目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,

2、并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统

3、导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为

4、7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。正文内容目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的

5、方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符

6、合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长

7、时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动

8、物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12

9、 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电

10、图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标

11、测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置

12、信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相

13、似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。

14、 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多

15、腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统

16、的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重

17、建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游

18、动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记

19、录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频

20、消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标

21、测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12

22、 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,

23、12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄

24、,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下

25、于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212

26、 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对

27、心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极

28、,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果:

29、 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合

30、率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔

31、模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3 小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性

32、。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要

33、求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。目的: 基于低频电场方式对心内膜进行多腔三维重建,在系统导航下进行右室激动标测及心房消融以验证系统定位精度。 方法: 选择健康太湖梅山猪 12 只,3 月龄,雌雄不限,体重 22529Kg。三对粘贴于实验动物猪体表电极产生三个正交方向上的交流电,在猪心脏部位生成一个立体的低电压电场。标测导管到达被测心腔后,探测电场信号,获得定位信号的方向和强度,再经计算机分析,即

34、可确定导管在心腔内的三维空间位置。当导管在心腔内游动获得多个心腔位点数据后,便可重建一个精确的三维心腔模型,并可同时显示导管在心腔模型上的位置。 1对右心房,右心室及上腔静脉进行多腔三维重建,大头电极经静脉分别送至右心房和右心室及上腔静脉,沿心内膜拖动导管电极,系统采集电压定位信号,获得导管电极在心腔内的位置信息,当采集的位置数据足够多时,就可用计算机重建多心腔的三维模型; 2同一模型下于右心室内任意标志一点并在该点起搏心室,记录 12 导联同步心电图,将导管撤离,在系统的导航下进行复位至该点后再次起搏并记录 12 导联同步心电图,比较复位前后起搏心电图是否完全符合,以验证系统的定位精度。3

35、小时后再次在系统导航指导下复位后再次起搏右心室,记录 12 导联心电图,并与第一次起搏心电图比较,以验证系统导航复位的长时间稳定性。 3同一模型下于右心房取一点后,撤离导管,在系统的导航下原点复位后进行射频消融,共 5 次,观察 5 点之间的离散距离。 结果: 112 例重构的右心房右心室及上腔静脉模型结构相似,在此基础上进行导航定位的结果未受到影响。重构的多腔模型存在部分变形; 212 个右室起搏心电图显示,即刻复位时复位前后起搏心电图完全相同的有 12 个点,即刻复位时心电图完全符合率100。3 小时后复位时,12 个点中有 8 个点复位前后心电图完全相同,长时间复位时心电图完全符合率 6

36、667。总体心电图完全符合率为 8333; 3射频消融所形成的 5 个坏死点互相融合,融合的坏死灶直径约为 7mm,符合临床实际要求。 结论: 1采用经胸空间正交低频电场的方法可重建多腔心腔三维模型,并可实行导航定位。 2起搏右心室时,即刻复位时心电图完全符合率为 100,但长期复位成功率较即刻复位成功率低。 3系统导航下行动物射频消融有一定的可重复性和精确性。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?en

37、dstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报