脑血管支架植入后流场测试
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信息概要
脑血管支架植入后流场测试是针对支架植入后血管内血流动力学特性的检测服务。该检测通过模拟真实生理环境下的血流状态,评估支架对血管流场的影响,确保其安全性和有效性。检测结果可为临床医生提供重要参考,优化手术方案,降低术后并发症风险。
脑血管支架的流场特性直接影响血栓形成、内膜增生等关键问题,因此检测的重要性不言而喻。通过精准的流场分析,可提前发现潜在风险,为产品改进和临床应用提供科学依据。
检测项目
- 支架内流速分布
- 血管壁剪切应力
- 湍流强度指数
- 压力梯度变化
- 血流滞留时间
- 涡流形成区域
- 支架表面粗糙度影响
- 血流方向偏转角度
- 低剪切区域面积
- 支架远端流场扰动
- 近端血流加速比
- 支架孔隙率对流场影响
- 脉动流条件下的流场稳定性
- 不同心率下的流场响应
- 支架变形对流场的影响
- 分支血管血流变化
- 支架金属覆盖率对流场影响
- 血流再循环区域检测
- 支架边缘效应评估
- 长期植入后的流场变化预测
检测范围
- 颅内动脉支架
- 颈动脉支架
- 椎动脉支架
- 基底动脉支架
- 大脑中动脉支架
- 覆膜支架
- 药物涂层支架
- 自膨式支架
- 球囊扩张支架
- 分叉型支架
- 锥形支架
- 开环设计支架
- 闭环设计支架
- 混合设计支架
- 生物可吸收支架
- 纳米涂层支架
- 多层支架
- 定制化支架
- 小血管专用支架
- 大血管专用支架
检测方法
- 粒子图像测速法(PIV):利用示踪粒子可视化流场并测量流速
- 激光多普勒测速(LDV):通过激光测量局部点流速
- 计算流体力学(CFD)模拟:数值模拟支架植入后的流场特性
- 微焦点CT扫描:高分辨率三维成像结合流场分析
- 磁共振流速成像(MRV):无创测量血管内流速分布
- 高速显微摄影:观察微尺度流场变化
- 压力传感器阵列:多点同步测量压力分布
- 流变学测试:评估血液流变特性变化
- 体外循环模拟:模拟生理条件下的血流环境
- 染色示踪法:可视化流线分布和混合特性
- 微泡超声造影:评估局部血流灌注
- 红外热成像:通过温度场反演流场特性
- 数字图像相关(DIC):测量血管壁面变形与流场耦合
- 声学多普勒测速:评估大血管内血流速度
- 微流控芯片测试:模拟微血管环境下的流场特性
检测仪器
- 粒子图像测速系统
- 激光多普勒测速仪
- 计算流体力学项目合作单位
- 微焦点CT扫描仪
- 磁共振成像系统
- 高速摄像机
- 多通道压力传感器
- 流变仪
- 体外循环模拟装置
- 荧光显微镜
- 超声造影系统
- 红外热像仪
- 数字图像相关系统
- 超声多普勒仪
- 微流控芯片测试平台
了解中析