经胸电场仿真对除颤电流分布和导管定位方法的研究

经胸电场仿真对除颤电流分布和导管定位方法的研究

论文摘要

心室颤动(ventricular fibrillation-VF,简称室颤)、心房颤动(atrialdefibrillation-AF,简称房颤)等是临床常见的复杂性心律失常,发作时轻则影响患者生活质量,重则引起脑卒中(stroke,又称中风)、心功能衰竭等恶性并发症,甚至危机患者生命安全,尤其是室颤发作时,如不及时采取有效措施,常常导致患者(相当一部分是中青年患者)的心脏猝死(sudden cardiac death,SCD),给家庭和社会造成重大损失。临床流行病学研究表明,所有心血管病死亡中超过50%患者为SCD,其中绝大部分归因于各类心血管病变基础上发生的一时性恶性室性心律失常,如室颤等;而脑卒中则是房颤最严重的并发症,约15%~20%脑卒中是由房颤引起,美国60岁以下人群中房颤发病率为0.5%,我国普通人群房颤患病率则高达0.7%。由于室颤、房颤危害的严重性和广泛性,所以,与室颤、房颤等复杂性心律失常的临床防治密切相关电除颤技术(electrical defibrillation-ED,简称除颤)和介入导管技术(interventional catheter)的研究一直以来都受到国内外学者的广泛重视。尤其是近年来随着计算机建模与仿真技术的兴起,与电生理诊疗技术相关的生物电场问题的数值仿真研究正成为的心脏电生理工程领域的前沿课题和热点,也为解决电生理诊疗技术中的诸多难题提供了一套行之有效的解决办法。本文作者将生物电场的数值仿真方法用于室颤的电除颤技术及介入导管术的心内导管定位方法的研究,探讨了体外除颤时放电电流路径的优化和心内导管三维经胸电场定位的位置偏差问题分析。采用本文优化所得的放电电流路径有助于降低除颤能量、改善除颤效果,初步实验结果同时显示本文提出的定位偏差自适应实时补偿新方法具有一定的可行性。对于室颤的体外电除颤技术研究和心内导管三维经胸电场定位方法研究,本文的主要工作和研究成果包括:1、针对现有在体实验记录手段有限,而动物实验“猜摸”方式的除颤研究方法又非常盲目,在已有生物电场数值仿真方法的基础上,给出了基于三维真实人体胸腔模型的体外除颤数值仿真研究方法;结合除颤电场的仿真求解结果,建立了一套衡量一次除颤效果好坏的仿真评估指标,并探讨和分析了体外除颤时胸腔电场分布与除颤效果的关系。2、针对电击除颤时释放的高能电脉冲可能会对患者的皮肤和心脏造成伤害,甚至可能因此而诱发复杂度更高的室颤等问题,提出了降低除颤能量、改善除颤效果的优化放电电流路径方案,包括除颤电极对在胸腔体表高、中、低位的立体贴放模式(“高”位表示该电极位于锁骨和第三肋骨间定义的体表上部区域,“中”位表示第三肋骨和第七肋骨间体表中部区域,“低”表示第七到第十肋骨体表较下区域)、多电极分区除颤模式,以及除颤电极大小和形状的优化。3、在仿真研究的基础上,设计并开展了体外除颤动物实验,重点测试了除颤电极贴放位置与除颤电量阈值之间的关系。初步实验结果显示:U8-D3位置(右前胸第1到第3肋骨——左腋中线第9肋骨区)的除颤电量阈值最低,优于已有文献报道的M2-M6位置(左胸心前位置—右后背中部位置)。实验结果与仿真结果较好的一致性,在一定程度上说明了仿真结果的正确性和体外除颤仿真研究方法的可行性,相关结论有望用于除颤设备的改进设计和除颤操作方法的理论参考。4、结合心内导管三维经胸电场定位的基本原理和生物电场的数值仿真方法,提出了采用数值建模和仿真方法分析定位过程中的位置偏差问题,基于定位电场的仿真求解结果,构建了一套衡量导管定位性能的仿真评估方法,并探讨和分析了定位电场分布与导管定位偏差的相互关系,初步量化预估了各相关因素对定位准确度的影响程度25、基于定位偏差问题的仿真分析和定位干扰因素的系统认识,提出了解决导管定位偏差问题的分片实时校准补偿新方法,包括静态梯度系数畸变的分片校准思想和动态呼吸伪差的自适应实时补偿,着重探讨了后者的两级自适应滤波算法的实现。6、设计并开展了基于三维经胸低频电场的心内导管定位方法的系列基础实验,一方面从实验角度进一步分析了心内导管定位过程中的定位偏差问题;同时,通过动物实验对仿真结果和自适应补偿方法的验证,得到了一些初步的结果,这些研究成果有望用于指导心内导管三维经胸电场定位及心内膜标测系统的研制。本文的研究工作为基于经胸电场的临床电生理诊疗技术的研究与相关医疗仪器系统的改进设计提供了一套可参考的研究方法,开阔了目前体外电除颤及心内导管定位方法的研究思路,具有一定的理论意义;对于改善体外除颤效果、降低导管定位偏差等也具有一定的实际应用价值。本文研究方法可将其扩展到体内电除颤的效果评估及其电极配置模式的优化,以及心电正/逆问题、电阻抗成像等应用领域的相关问题研究。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 选题依据
  • 1.2 课题研究内容与意义
  • 1.3 课题相关背景和国内外研究综述
  • 1.3.1 心脏的解剖及电生理相关知识
  • 1.3.2 室颤的电除颤治疗与除颤效果研究
  • 1.3.3 房颤的导管消融治疗与导管定位方法研究
  • 1.3.4 生物医学电场问题及其建模仿真研究
  • 1.4 本章工作小结
  • 上篇 体外除颤电场分布的仿真研究与除颤效果评估
  • 2 体外除颤时胸腔电场的建模与仿真
  • 2.1 引言
  • 2.2 电除颤仿真研究的意义与进展
  • 2.3 数值建模及仿真求解
  • 2.3.1 除颤电场Laplace's数理模型
  • 2.3.2 除颤电场的有限元计算基础
  • 2.3.3 除颤电场仿真的模型参数确定
  • 2.3.4 SCIRun软件简介及除颤电场仿真分析过程
  • 2.4 仿真结果及分析
  • 2.4.1 仿真结果的数据后处理与表达方法
  • 2.4.2 全胸腔电场分布
  • 2.4.3 心脏区域电场分布
  • 2.5 本章工作小结
  • 3 体外除颤电场分布与除颤效果的关系
  • 3.1 引言
  • 3.2 体外除颤的等效电路模型
  • 3.3 除颤效果的仿真评估指标
  • 3.4 电极配置模式与除颤效果的关系
  • 3.4.1 电极位置及优化
  • 3.4.2 电极形状
  • 3.4.3 电极面积
  • 3.4.4 多电极除颤
  • 3.5 经胸阻抗变化与除颤效果的关系
  • 3.5.1 肺阻抗变化
  • 3.5.2 个体差异影响
  • 3.6 除颤电压幅度与除颤效果的关系
  • 3.7 本章工作小结及结论
  • 4 体外除颤动物实验及结果分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验方案及实验装置
  • 4.2.1 体外除颤动物实验方案
  • 4.2.2 实验所用装置简介
  • 4.3 实验结果及分析讨论
  • 4.3.1 电极贴放位置与除颤阈值的关系
  • 4.3.2 实验结果与仿真结果的对比分析
  • 4.4 本章工作小结
  • 下篇 心内导管三维经胸电场定位的仿真分析与方法研究
  • 5 三维经胸定位电场的数值建模与仿真
  • 5.1 引言
  • 5.2 电场定位基本原理及仿真研究意义
  • 5.2.1 基本定位原理
  • 5.2.2 三维经胸定位电场的仿真研究意义
  • 5.3 三维经胸定位电场的数值建模与仿真
  • 5.3.1 三维经胸定位电场的数值模型
  • 5.3.2 基于SCIRun的数值仿真求解
  • 5.4 仿真结果及分析
  • 5.4.1 全胸腔三维电场分布
  • 5.4.2 心脏区域三维电场分布
  • 5.5 本章工作小结
  • 6 三维经胸定位电场分布与导管定位偏差的关系
  • 6.1 引言
  • 6.2 导管定位偏差问题
  • 6.3 导管定位偏差的仿真预估方法
  • 6.4 仿真结果及分析
  • 6.4.1 电极配置模式与定位偏差的关系
  • 6.4.2 个体差异与定位偏差的关系
  • 6.4.3 呼吸运动与定位偏差的关系
  • 6.5 本章工作小结及结论
  • 7 导管定位偏差的校准补偿方法初探与动物实验分析
  • 7.1 引言
  • 7.2 导管定位偏差的校准补偿
  • 7.2.1 静态电位梯度系数畸变的分片校准思想
  • 7.2.2 动态伪差的自适应实时补偿方法
  • 7.3 导管定位动物实验及结果分析
  • 7.3.1 实验方法及实验装置简介
  • 7.3.2 定位偏差问题的动物实验与分析
  • 7.3.3 实验结果与仿真结果的对比分析
  • 7.3.4 自适应实时补偿方法的实验数据测试
  • 7.4 本章工作小结
  • 8 全文总结及展望
  • 8.1 论文工作总结
  • 8.2 论文工作的主要创新点及贡献
  • 8.3 后续研究工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录:攻读博士学位期间取得的科研成果及获得的相关奖项
  • 相关论文文献

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