2023血管介入机器人辅助介入治疗研究.docx
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1、2023血管介入机器人辅助介入治疗研究心脑血管疾病具有高发病率、致残率、复发率特点1,血管腔内介入治疗具有关键作用。但心脑血管解剖结构比外周血管更为复杂,手术难度更大,因此介入手术时间较长,手术医师承受的压力与职业健康损害随之升高。此外,介入手术对精确度、安全度有较高要求,手术医师培养周期较长,与巨大且快速增加的医疗需求不呈正比,间接提升了从事心脑血管疾病介入治疗的门槛,不利于心脑血管疾病介入治疗的发展和完善。为解决传统介入手术的不足,介入机器人辅助治疗技术应运而生,手术医师应用机器人辅助开展介入手术,在手术室外即可对导丝和导管进行操纵,不仅可有效减少手术医师在X线辐射中暴露,还降低工作强度,
2、提高手术精确度2-3O现就血管介入机器人辅助介入治疗优势及应用现状作一综述。1血管介入机器人组成血管介入机器人主要由辅助介入操作系统、图像导航系统、导管系统等3部分组成。为了给手术医师远程操作提供便利,缩短其受X线辐射时间,机器人主体被设计成主从分离式结构,且控制系统单独安装于导管间外,进而保证了医师在操作(导管旋转、抽拉、推送等)时的安全性4-5I)1.1 辅助介入操作系统磁导航与电机械系统是当前较为成熟的血管介入机器人辅助介入操作系统6o美国Stereotaxis公司Niobe系统是磁导航操作系统血管介入机器人的代表,美国食品和药品管理局(FDA)早在2003年就对该系统进行了认证。NiO
3、be系统主要包括医师实行手术操作工作站、遥控推进器及磁铁组等3部分。该系统磁力导管与导丝均为特制。磁铁组由2块永磁体组成,开展手术时永磁体被分别置于手术台两侧,其主要作用是产生匀强球形磁场;手术过程中医师通过操纵磁场方向,可轻松地对磁力导管末端形态进行控制,随后在遥控推进器辅助下进行推送、抽拉操作7-8I)电机械操作系统的代表是美国Hansen医疗公司SenseiX导管系统血管介入机器人,已广泛应用于心脏介入手术,如射频消融术。导管控制器、医师工作站、可操控导引导管以及导管鞘是组成SenseiX系统的4部分。该系统具有专用一次性导管,导管鞘由双层壁构成,可通过控制拉线操纵内外导管壁,导管最大外
4、径14F,医师借助控制手柄操纵拉线改变导管未端形态,使其能自如地穿行在人体血管腔内9-10o随着近年血管介入机器人系统迅速发展,诸多新型系统如导管导向控制和成像(CGCI)系统(Magnetecs,美国新型SenseiX2系统(HansenMediCal,美国)及CorPath系统(CorindusVascularRobotics,美国)等逐渐研究开发,新系统在提高手术精确性和安全性方面有了较大改进11L但目前少见采用新系统的介入手术报道。1.2 图像导航系统在传统血管介入手术中,介入医师对导丝导管位置进行观察仅能通过注射对比剂、制作血管静态路径图完成。但其属于二维透视图像,而人体血管解剖结构
5、复杂,缺乏血管的二维结构信息会增加手术风险;同时大剂量使用对比剂存在较高的肾毒性,还可诱发对比剂并发症。因此,目前血管介入手术研究热点是新型图像导航系统开发,如图像处理时借助人工智能构建三维图像、通过电磁跟踪仪对导丝导管末端进行跟踪建模,或使用无X线、对软组织分辨率较高的MR血管成像导引介入手术等121在心脏介入手术中,现有血管介入机器人系统(Niobe系统、SenseiX系统)可在三维电解剖成像技术辅助下,为手术医师提供导管在三维心房图中的位置信息,此外心腔内超声技术在多个介入机器人平台均有较为广泛的应用13O但传统二维透视及DSA技术仍是血管介入治疗中用于判断导丝导管位置的主要手段。1.3
6、 导管系统血管是较为脆弱的人体器官,尤其是在患有血管疾病后,患者病变血管段不仅多弯折、狭窄且血管壁也更加薄弱,在进行血管介入治疗时操作难度大,手术失败风险高14传统导管的顶端有着不同的角度和形状,手术时医师需要根据血管结构、手术操作步骤更换导管,进一步增加了手术复杂程度。随着技术发展,主动驱动导管问世,相较于传统顶部预弯导管,介入医师可控制导管顶端形状变化,控制导管运动方向,进而简化手术步骤、缩短治疗时间、增加手术安全性。Sikorski等15在导管顶端结合永磁体,通过移动电磁铁阵列提供外部产生的变化磁场,使导管顶端按照目标方向进行偏转。Sheng16股计的导管尖端由多个弯曲模块组成,每个模块
7、有一组形状记忆合金丝驱动,通过电流加热使得记忆合金弯曲。W。等17设计出一可转向导管,导管有刚性部分和软性部分,2根导线穿过导管连接软性远端,另一端穿过硬刚部分连接转轴,通过旋转转轴使导线牵引导管实现弯曲。2国内外发展现状1990年代中期以来,机器人技术开始在医学领域得到应用,但早期治疗领域仅涉及外科和放射科。机器人技术优势之一是高度符合人体工程学,对于手术医师而言,应用机器人开展手术能使治疗更轻松,操作更舒适。机器人应用于血管疾病治疗以来,多进行微创房间隔缺损闭合术和冠状动脉旁路移植术。随着临床需求日益增加,医患对机器人介入治疗的要求逐渐提高,也开发出机器人系统诸多其他功能,如微创主动脉修复
8、术、经皮冠状动脉介入治疗、导管辅助下心房颤动消融术等18-190冠状动脉、脑血管和外周血管介入治疗是目前血管介入机器人主要应用方向。2.1 经皮冠状动脉介入治疗2010年,CorPath200机器人系统首次临床应用于经皮冠状动脉介入治疗,其良好疗效使之成为目前唯一可用于冠状动脉介入治疗的系统,2012年美国FDA对该系统进行了认证2002011年一项机器人辅助心脏病介入手术的试验研究显示,8例接受冠状动脉血管成形术患者术后均无重大不良心脏事件发生,且无设备故障现象21L2013年多中心PRECISE临床试验研究显示,164例接受机器人辅助经皮冠状动脉介入治疗的冠状动脉疾病患者中160例(97.
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