一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置制造方法及图纸

技术编号:22696826 阅读:59 留言:0更新日期:2019-11-30 07:55
本实用新型专利技术涉及一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置,包括蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器、外磁体以及控制器,还包括透明管和磁性颗粒检测装置;其中蠕动泵经通管依次与透明管、PBS缓冲装置连接并形成封闭循环管道;所述控制器与蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器以及磁性颗粒检测装置连接,以控制相应部件的工作;所述近红外激光器,提供激发光源,对其中一段透明管进行照射;控制器控制磁性颗粒检测装置的间断工作,所述磁性颗粒检测装置置于另一透明管处。本实用新型专利技术控制方法简单,且高效,通过磁性颗粒检测装置的间断工作可确保全部靶向药物到达预定位置,保证模拟治疗精确度,采用光热治疗双效作用。

A magnetic targeting therapy device with automatic control simulating biological cycle

The utility model relates to a magnetic target treatment device which automatically controls the simulation of biological circulation, including peristaltic pump, PBS buffer device, temperature sensor, near infrared laser, external magnet and controller, and also includes transparent tube and magnetic particle detection device, wherein the peristaltic pump is successively connected with transparent tube and PBS buffer device through a through pipe to form a closed circulation pipe; the controller It is connected with peristaltic pump, PBS buffer device, temperature sensor, near-infrared laser and magnetic particle detection device to control the work of corresponding components; the near-infrared laser provides excitation light source to irradiate one section of transparent tube; the controller controls the intermittent work of magnetic particle detection device, and the magnetic particle detection device is placed at another transparent tube. The control method of the utility model is simple and efficient. The discontinuous operation of the magnetic particle detection device can ensure that all targeted drugs reach the predetermined position, ensure the accuracy of the simulated treatment, and adopt the double effect of photothermal treatment.

【技术实现步骤摘要】
一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置
本技术涉及机械领域,具体涉及一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置。
技术介绍
随着社会的发展,人们生活水平不断提高,对健康多关注也来越多。而现今各式各样的疾病不断出现,尤其是癌症的出现,严重威胁人类的生命安全。迄今为止,治疗癌症最有效的方法有4种,即化学药物疗法、放射疗法、外科手术疗法和免疫疗法。然而,上述方法均有一定的缺陷,如化学药物疗法不能很好定位,放射疗法对身体机能有损伤,外科手术疗法需求较高技术且会造成身体机能缺失等缺点,因此寻求定位好、损伤小的方法一直是众多研究者的研究热点。近年来,随着纳米技术的发展,尤其是纳米磁性材料的发展,为物质定位提供了较好的一种方法,如出现的磁性靶向定位等技术,即将药物靶向运输到病灶部位,进而缓慢释放药物,显著提高药物的利用率、安全性和有效性,与此同时降低药物的毒副作用,更积极主动地发挥药物的治疗作用。被研究者们认为是一种有效进行药物定位,减少损伤等的一种方法。然而上述技术大多需要进行活体实验,而生物体内组织较为复杂,直接用活体实验,影响因素较多,会造成资源浪费,因此现如今出现一些体外模拟装置,然而,现有技术较为简陋,不精确,磁性颗粒不能精确检测,且不可控,造成模拟实验不能很好地匹配活体实验,进而不会起到模拟实验的效果,还会造成资源浪费。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本技术提供一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置及其控制方法,可精确控制,且定位准确。本技术提供的技术方案为:一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置,包括蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器、外磁体以及控制器,还包括透明管和磁性颗粒检测装置;其中蠕动泵经通管依次与透明管、PBS缓冲装置连接并形成封闭循环管道;所述控制器与蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器以及磁性颗粒检测装置连接,以控制相应部件的工作;所述近红外激光器,提供激发光源,对其中一段透明管进行照射;所述外磁体置于所述一段透明管处;所述温度传感器连接所述一段透明管,检测温度变化;控制器控制磁性颗粒检测装置的间断工作,所述磁性颗粒检测装置置于另一透明管处。进一步地,所述通管为硅胶管,且硅胶管穿过蠕动泵,所述透明管为玻璃管。具体地,所述硅胶管也可为透明状便于观测液体性状如颜色等的变化,以及针对磁靶向模拟时材料的吸附效果的展示。口径的选择,使蠕动泵所带动的流速适中,更好模拟循环及靶向效果展示。进一步地,所述PBS缓冲装置包括PBS缓冲容器和加热平台。进一步地,所述磁性颗粒检测装置包括线圈和磁场传感器。进一步地,所述蠕动泵,可自由调控转速从而控制硅胶管中液体流动速率,模拟人体体液速率。进一步地,所述透明管为两个或两个以上,可模拟多个位点,且通过硅胶管连接,硅胶管接口嵌入透明管中,达到良好密封效果,且靶向位置材料吸附明显可见,两段分别置于蠕动泵开口两侧。进一步地,所述PBS缓冲装置可以根据各种模拟生物体环境需要,调节不同的PH。具体地,PBS缓冲液的PH值等可根据例如人体正常血液PH值7.5进行配置,也可根据癌细胞所在部位PH值5-6进行配置,从而达到根据不同情况下PH值不同的体外循环模拟。进一步地,温度传感器输出端接在其中一段透明管上,输出端可以直接实时显示温度的变化。进一步地,近红外光器,激光波长及功率可控,优选可发射出3.0W/cm2-7.0W/cm2,波长为700nm-1200nm的近红外光。更优选地,此处选择5.2W/cm2,波长为808nm的近红外光。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1.通过磁性颗粒检测装置的间断工作,可有效检测硅胶管内的磁性颗粒残留数量,以精确控制带磁性颗粒的靶向药物全部聚集在定位点,保证药物定位的精确性,提高模拟精度,减少药物对其他部位的影响。2.装置可同时实现模拟靶向定位和光热治疗,并能适应不同纳米药物载体以及不同状态下的模拟和观测。3.经控制器精确控制温度,可适应不同温度的环境的模拟,更为自动化,人为影响较小,更精确。附图说明附图1为自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置整体控制示意图。附图2为自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置具体结构示意图。具体实施方式为便于理解,现在结合附图对本技术作进一步详细的说明。附图为简化的示意图,仅以示意方式说明本技术的基本结构,因此其仅显示与本技术有关的构成。如图1所述,自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置主要包括蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器、控制器以及磁性颗粒检测装置,其中控制器分别控制各部件的工作。图2为自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置具体结构示意图,如图2所示,自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置包括蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器以及控制器,还包括多个玻璃管和磁性颗粒检测装置;其中蠕动泵经硅胶管依次与玻璃管1、玻璃管2、PBS缓冲装置以及玻璃管3,再经硅胶管连接蠕动泵,形成封闭循环管道,还设有药物注射口。所述控制器与蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器以及磁性颗粒检测装置连接,以控制相应部件的工作。其中所述蠕动泵,可自由调控转速从而控制硅胶管中液体流动速率,模拟人体体液速率。硅胶管穿过蠕动泵,所述硅胶管也可为透明状便于观测液体性状如颜色等的变化,以及针对磁靶向模拟时材料的吸附效果的展示。口径的选择,使蠕动泵所带动的流速适中,更好模拟循环及靶向效果展示。所述PBS缓冲装置包括PBS缓冲容器和加热平台,所述PBS缓冲装置可以根据各种模拟生物体环境需要,调节不同的PH。具体地,PBS缓冲液的PH值等可根据例如人体正常血液PH值7.5进行配置,也可根据癌细胞所在部位PH值5-6进行配置,从而达到根据不同情况下PH值不同的体外循环模拟;其中硅胶管插入PBS缓冲容器中,加热平台经控制器可控加热。温度传感器输出端接在其中玻璃管1上,输出端可以直接实时显示温度的变化。近红外激光器,激光波长及功率可控,优选可发射出3.0W/cm2-7.0W/cm2,波长为700nm-1200nm的近红外光。更优选地,此处选择5.2W/cm2,波长为808nm的近红外光。所述玻璃管为两个或两个以上,可模拟多个位点,如图2所示玻璃管包括3个,即玻璃管1、玻璃管2和玻璃管3,且通过硅胶管连接,硅胶管接口嵌入玻璃管中,达到良好密封效果,且靶向位置材料吸附明显可见,两段分别置于蠕动泵开口两侧,玻璃管1和玻璃管3为两个药物模拟定位点,玻璃管2处设置有磁性颗粒检测装置,磁性颗粒检测装置包括线圈和磁场传感器。当控制器控制磁性颗粒检测装置间隔工作时,如果在硅胶管内有带有磁性颗粒的靶向药物时,磁场传感器会探测出磁场变化,进而与控制器内预设磁场变化范围进行比较,进而确定靶向药物并未完全定位至药物模拟定位点,需要继续进行外磁铁置于定位点进行定位,当检测到的磁场变化数值达到预设范围内时,控制器会本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置,包括蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器、外磁体以及控制器,其特征在于:还包括透明管和磁性颗粒检测装置;其中蠕动泵经通管依次与透明管、PBS缓冲装置连接并形成封闭循环管道;所述控制器与蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器以及磁性颗粒检测装置连接,以控制相应部件的工作;所述近红外激光器,提供激发光源,对其中一段透明管进行照射;所述外磁体置于所述一段透明管处;所述温度传感器连接所述一段透明管,检测温度变化;控制器控制磁性颗粒检测装置的间断工作,所述磁性颗粒检测装置置于另一透明管处。/n

【技术特征摘要】
1.一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置,包括蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器、外磁体以及控制器,其特征在于:还包括透明管和磁性颗粒检测装置;其中蠕动泵经通管依次与透明管、PBS缓冲装置连接并形成封闭循环管道;所述控制器与蠕动泵、PBS缓冲装置、温度传感器、近红外激光器以及磁性颗粒检测装置连接,以控制相应部件的工作;所述近红外激光器,提供激发光源,对其中一段透明管进行照射;所述外磁体置于所述一段透明管处;所述温度传感器连接所述一段透明管,检测温度变化;控制器控制磁性颗粒检测装置的间断工作,所述磁性颗粒检测装置置于另一透明管处。


2.如权利要求1所述的一种自动控制模拟生物体循环的磁靶向治疗装置,其特征在于,所述通管为硅胶管,且硅胶管穿过蠕动泵,所述透明管为玻璃管。


3.如权利要求1所述的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:钱昊程琳张丽滢冯守浙刘爱萍
申请(专利权)人:浙江理工大学
类型:新型
国别省市:浙江;33

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