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公开(公告)号:CN117731394A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311038309.5
申请日:2023-08-17
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司 , 安徽省产品质量监督检验研究院
Abstract: 本发明适用于气道导航技术领域,提供了一种气道管理导航系统,包括:混合现实空间视场构建模块、数据获取模块、模型映射模块、工具姿态感知模块、信息处理计算模块和混合现实显示模块;所述混合现实空间视场构建模块,用于建立虚拟三维空间坐标系与患者术区空间坐标系,并通过预先选定的标志点对齐;所述数据获取模块,用于获取患者术区的三维视觉信息,以及获取患者的气道解剖特征点的点位置数据;所述模型映射模块,基于已对齐的虚拟三维空间坐标系与患者术区坐标系,根据所述三维视觉信息和点位置数据在虚拟三维空间坐标系中生成该患者术区的虚拟三维模型及气道管理导航路径。本发明进行的气道管理导航不依赖声门视野,安全性更高。
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公开(公告)号:CN115620053B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202211243091.2
申请日:2022-10-11
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
IPC: G06V10/764 , G06T17/00 , G06V10/12
Abstract: 本申请公开了一种气道类型确定系统及电子设备,用于快速、准确、智能地确定气道类型,提高效率和精确性。所述气道类型确定系统包括:信息采集设备,用于获取目标用户的头颈部三维信息及图像信息;信息处理设备,用于至少基于所述头颈部三维信息及图像信息,构建所述目标用户的头颈部三维解剖模型,以及基于智能识别技术识别所述头颈部三维解剖模型中的解剖标志点,并基于所述解剖标志点确定所述目标用户的气道的类型。
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公开(公告)号:CN115620053A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211243091.2
申请日:2022-10-11
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
IPC: G06V10/764 , G06T17/00 , G06V10/12
Abstract: 本申请公开了一种气道类型确定系统及电子设备,用于快速、准确、智能地确定气道类型,提高效率和精确性。所述气道类型确定系统包括:信息采集设备,用于获取目标用户的头颈部三维信息及图像信息;信息处理设备,用于至少基于所述头颈部三维信息及图像信息,构建所述目标用户的头颈部三维解剖模型,以及基于智能识别技术识别所述头颈部三维解剖模型中的解剖标志点,并基于所述解剖标志点确定所述目标用户的气道的类型。
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公开(公告)号:CN117334111A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311280201.7
申请日:2023-10-07
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 空岛信息科技(上海)有限公司 , 安徽玥璞医疗科技有限公司
Abstract: 本发明适用于医学教育技术领域,提供了一种气道管理教学系统及其应用方法,所述系统包括:教学输入模块、空间计算模块、气道管理工具模块、工具姿态感知模块和扩展现实显示模块,所述教学输入模块,响应于教学者输入或预设的教案,确定教案所需的教学环境及其扩展表示方式;该扩展表示方式包括:虚拟现实显示、增强现实显示、混合现实显示;所述空间计算模块,基于确定的教学环境,在指定的扩展现实空间视场,建立支持气道扩展现实显示的气道扩展模型,和/或生成气道管理工具的加载请求;本发明实现气道管理操作的虚拟现实显示示教、混合现实的显示示教、气道管理操作的混合现实显示的实时反馈指导,达到提升气道管理教学培训的效果。
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公开(公告)号:CN116920223A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310815662.3
申请日:2023-07-04
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种经咽高流量氧疗通气系统,包括高流量给氧单元,鼻咽通气道,肌体氧合及呼吸参数监测单元,通气参数监测单元,中央计算与控制单元,中央计算与控制单元分别连通肌体氧合及呼吸参数监测单元和通气参数监测单元,并进行数据交互,接受实时数据;高流量给氧单元接受中央计算与控制单元控制,并连通鼻咽通气道进行供氧,肌体氧合及呼吸参数监测单元和通气参数监测单元与鼻咽通气道内的监测采样管连通;本发明可实现经咽高流量吸氧治疗‑高流量氧疗/无创通气方式;有效进行呼吸治疗的实时监测;解决气道梗阻,能够适合长时间应用;适用于多种情况:如全麻诱导、全麻苏醒、无痛诊疗、监测麻醉镇静、睡眠呼吸暂停综合征及睡眠呼吸治疗。
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公开(公告)号:CN114699049A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210319604.7
申请日:2022-03-29
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及血管循环阻力检测技术领域,具体涉及一种血管循环阻力检测方法及系统,通过采集目标血管的若干心动周期内的血流速度信号,目标血管支配区域的组织脉搏信号,并通过测量对应的第一时域变化信息和第二时域变化信息,得出两者的信号时间差,再通过计算血流速度与时间的计分值,计算目标血管的心动周期内血流量,进一步根据目标血管的管径信息,计算目标血管的血管循环阻力系数,最终进行实时矫正计算,得到实时的血管循环阻力结果,本方法摒弃了传统有创的穿刺造影对人身造成的不适感或测压方法不方便等不利因素,通过无创的血流探测方法无创精准计算出目标血管远端循环阻力。为血管病变患者的无创的血管功能检查提供条件。
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公开(公告)号:CN115381401A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211016843.1
申请日:2022-08-24
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
IPC: A61B5/00 , A61B5/0205 , A61B5/029 , A61B5/0295 , A61B5/1455 , A61B5/257 , A61B5/28 , A61B5/318
Abstract: 本申请公开了一种应用于围术期患者的监护方法、系统及电子设备,该系统包括:可穿戴信息获取装置和风险预测装置,其中,风险预测装置包括:用户生理信息获取单元,用于通过可穿戴信息获取装置获取用户生理信息,生理信息包括:心电信息、脉搏波信息、血管信息;用户综合生理信息生成单元,用于基于预定算法,根据生理信息生成用户综合生理信息,综合生理信息包括:血压信息、心输出量信息;预测单元,用于将综合生理信息输入至预先训练的多模态病情分类模型,并获取模型输出的用户潜在风险信息,多模态病情分类模型基于堆叠法对综合生理信息进行分析;风险信息发送单元,用于将用户潜在风险信息发送至监控中心。
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公开(公告)号:CN114858685A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210359291.8
申请日:2022-04-06
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及红细胞检测技术领域,具体涉及一种红细胞数量检测方法及装置,包括:向目标动脉血管和目标静脉血管发射超声波Up,获取目标动脉血管和目标静脉心动周期内的血流速度信号Va、Vv、红细胞反射超声的多普勒频谱信号F、红细胞反射超声的功率谱信号Ub;获取超声取样容积与超声波Up发射点的距离L;计算红细胞反射超声的功率谱随速度变化的系数KV;计算红细胞反射超声的功率谱随距离变化的系数KL;基于所述多普勒频谱信号F、所述功率谱信号Ub、距离L、所述系数KV和所述系数KL,根据标准实验下测量的红细胞反射超声波模型,计算获得单位体积内红细胞数量Nb。本发明不用进行穿刺抽血,即可完成红细胞的数量检测。
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公开(公告)号:CN113456225B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110829197.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种气道管理导航方法及系统,通过建立可交互操作数字解剖模型,并通过测量患者解剖数据、影像学资料评估,获取该患者头颈和气道解剖特征数据,将其输入交互操作数字解剖模型,对模型进行实时调整,通过建立气道工具的数字模型,对患者头颈部及气道解剖模型位置姿态参数和气道工具位置姿态进行追踪感知,将头颈部及气道解剖模型和气道工具模型进行图形融合,实时输出气道及气道工具图像,突破了传统手术导航技术在气道管理应用的禁区,使用方便、成本低,使气道管理操作不再依赖声门视野,有效减少盲探操作次数,提升通气及插管成功率和患者安全水平,具有良好的社会效益和市场价值。
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公开(公告)号:CN114699105A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210319599.X
申请日:2022-03-29
Applicant: 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) , 安徽玥璞医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及心输出量测量技术领域,具体涉及一种无创心输出量测量方法及系统,通过测量目标血管的血流速度信号,计算血流速度与时间的积分值,再根据目标血管的管径参数,计算目标血管单个心动周期内的血流量,进而根据待测者目标血管的血流量与心输出量的比例,计算待测者的心脏每搏输出量,从而得到待测者的心输出量,本方法解决了传统心输出量测量方法多基于有创血管穿刺的心导管指示剂标测方法,或有创动脉穿刺置管测压的脉搏波形分析法,提供了一种适用于实时监测的无创心输出量测量方法,使重症或心脏疾病患者受益。
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