人工心脏生理控制系统一、概述天然心脏是靠许多信息反馈通道来使心脏的工作与人体的生理需求相适应的
人工心脏辅助必须要与天然心脏功能相互适应,否则会损伤心脏的收缩功能,进而影响心脏功能的恢复,因此提出人工心脏生理控制系统,产生与心脏功能相适应的辅助水平,提高心衰治疗效果
人工心脏生理控制系统实际上是一个对多个子系统控制功能的整合系统
应用目标决定了高层控制的基本内容,心脏的能源方式、具体的驱动结构和传统系统以及心脏主体部分的其他结构决定了对于高层控制的具体实现方式
一个具体的控制系统基本上可以看成上述内容通过某种控制结构进行的组合
控制系统是人工心脏系统的核心部分,随系统的结构、基本原理和应用开发背景而显现不同的形式
因此对于人工心脏系统的研制而言,开发和研究一种具备适应性的控制系统是一项重要工作[1]
二、发展历程人工心脏的生理控制系统的相关研究已有一系列的研究成果
Anderson[2]建立CFVAD3型人工心脏的几何模型,利用计算流体力学(CFD)方法优化人工心脏的流体结构并对血液相容性情况进行研究
Yu[3]等在前人的研究基础上将阻性元件加入到人工心脏泵模型的设计中解决了如何模拟抽吸状态下人工心脏的血流动力学特性的问题等
其中北京工业大学心血管医学工程项目组队对人工心脏生理控制系统进行了全方位的研究,建立了一系列的算法和数学模型,深入研究了对血流动力学的影响,并进行了仿真实验,动物实验和临床试验
该系统通过人工心脏产生的流场改变血管特性、心肌收缩力、以及生物标志物等,既可以满足心脏灌注,也可以诱导心脏功能的恢复,改进了传统人工心脏对心力衰竭仅具有缓解症状(降压、利尿、增加血流量)的功能,做到标本兼治,对心力衰竭患者的康复起到了重大的作用
此研究取得了良好的成果,具有通用性和创新性,共发表了40余篇SCI论文,获得知识产权10余项,撰写专著2部
一、首先,该方法实现了对人