Проект «Микроциркуляция»

Основная информация

Название :
Проект «Микроциркуляция»
Автор предложения:
Основное технологическое направление :
Био, медицинские и фармацевтические технологии
Дополнительные технологические направления :
Био, медицинские и фармацевтические технологии
Информационно-телекоммуникационные системы и программное обеспечение
Дата публикации:
03.04.2026
Видимость :
Да
Аннотация:
В основе лежит знание, что при ранении кровь из глаза уходит, если автоматизировать процесс измерения сосудов глаза, то как итог возможно повысить процент выживаемости пациентов, на 10 – 15 %.

ТЕЗИСЫ

Технология: Оптика (приборостроение), программирование (ИИ)
Область применения: Хирургия (реанимации)
Назначение: Повышение выживаемости пациентов на 10 - 15%.
Внешний вид: прибор будет напоминать большой фотоаппарат, но рассчитанный для работы на расстоянии 3-5 миллиметров от глаза.

Решаемые проблемы и области применения

Решаемые проблемы :
Повышение выживаемости пациентов на 10 - 15%, в реанимациях.
Актуальность проблемы:
Микроциркуляторное русло является ключевым звеном системы кровообращения. Оно обеспечивает снабжение тканей кислородом, питательными веществами и участвует в выведении продуктов метаболизма. Адекватная микроциркуляция (МЦ) во многом обеспечивает функционирование любого органа и влияет на течение патологического процесса.[1], [2]. Конъюнктива глазного яблока хорошо доступна для исследования, так как имеет поверхностное расположение сосудов и их плоскостную ориентацию, а также хорошую контраструемость эритроцитарного потока на белом фоне склеры. Важными преимуществами метода биомикроскопии бульбарной конъюнктивы (БМБК) являются неинвазивность, безопасность, быстрота получения результатов и их информативность. При использовании этого метода нет ограничения в возрасте.[3], [4]. Нарушения кровотока в сосудах бульбарной конъюнктивы (БК) отражают изменения МЦ в органах и тканях. Выявлена зависимость выраженности микроциркуляторных нарушений в сосудах БК от активности и тяжести патологического процесса.[5-9]. Изменения в микроциркуляторном русле происходят раньше, чем возникают клинические симптомы патологического процесса. По данным бульбарной конъюнктивы нормализация микроциркуляции опережает клинические проявления улучшения состояния или выздоровление пациента (пострадавшего).[10], [11]. В процессе разработки портативной программно-аппаратной платформы будет автоматизирована обработка изображений микрососудистого русла бульбарной конъюнктивы. Принципиальной особенностью является создания портативного портативной программно-аппаратной платформы высокого разрешения для объективной, неинвазивной скриниг-оценки состояния пациента (пострадавшего), прогнозирования течения патологического процесса, оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий, которая может быть эффективно использована медицинскими работниками любого уровня, не требует их высокой квалификации. Результаты, которые будут выдаваться созданным приборно-информационным комплексом позволят объективно проводить сортировку пострадавших как условиях ЧС, так и в условиях боевых действий, объективно определять показания к оказанию медицинской помощи на месте пли показания к эвакуации. Работа комплекса позволит уменьшить нагрузку на врачей и позволит увеличить возможности оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом. На основании объективных данных, полученных в режиме реального времени, будет улучшено качество оказание медицинской помощи пациентам (пострадавшим), позволит сохранить жизнь многим пострадавшим. Нашим коллективом уже подтверждена базовая гипотеза, о возможности сегментации сосудов. Ранее стандартные программные продукты с такой задачей не справлялись т.к. место деления сосудов для них является слепой зоной (сосуды в момент деления могут завязываться в узлы, описание которых не подчиняется описанию каким либо скриптом). Команда разработала первый прототип ИИ, который работает с точностью в 78% и делит сосуды на две категории: большие и все остальные. С его работоспособностью можно ознакомится на сайте проекта в разделе демо [https://eye-site.its.xyz/]. Данные получают со специализированного офтальмологического оборудования фото-щелевой лампы С SO SL990 5 Мп. Пользователь может воспользоваться для обработки снимками, представленными в библиотеке сайта или вложить своп кадры, для обработки. В данном проекте решается научно-техническая задача о создании локализованной на территории РФ портативной программно-аппаратной платформы высокого разрешения для регистрации состояния микроциркуляторного русла с помощью нейросетевой обработки его изображения на передней стенки глаза человека. Такая платформа кроме оптического сенсора будет полностью производиться на территории РФ, будет защищена от копирования патентом. После успешной разработки, продукт (фотоаппарат) на раннем этапе будет реализовываться как лабораторное оборудование для университетов, т.к. точность будет составлять от 60 до 70 %. У медицинского оборудования точность должна составлять выше 90 %. Полученная выручка позволит доработать продукт по техническим характеристикам, повысить точность работы ИИ выше 90%, пройти клинические испытания. При необходимости появится возможность привлечь венчурное инвестирование т.к. проект будет соответствовать критериям венчурных фондов, иметь MVP и первые продажи, последующими продажами продукта по всей территории РФ и СНГ. Источники: [1] И.И. Каган, ВН Канюков Функциональная и клиническая анатомия органа зрения: руководство для офтальмологов и офтальмохирургов / Электронное издание. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2023. – 216с. (С. 19) / [2] Ковалева М.А., Жмеренецкий К.В. Обзор прямых методов изучения микроциркуляции и оценки полученных данных // Журн. мед.-биол. исследований. - 2020. - Т. 8, № 1. - С. 79-88. DOI: 10.17238/issn2542-1298.2020.8.1.79 / https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-pryamyh-metodov-izucheniya-mikrotsirkulyatsii-i-otsenki-poluchennyh-dannyh [3] Киселева Т.Н., Котелин В.И., Лосанова О. А., Луговнина К. В. Неинвазивные методы оценки гемодинамики переднего сегмента глаза: перспективы применения в клинической практике. Офтальмология. – 2017. – Т.14, №4. – С. 283-290. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2023-1-33-40 / https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2039 [4] Волосок Н. И., Степанова Н. А., Малкоч А. В., Коломиец И. Ю. Биомикроскопия конъюнктивы в оценке состояния микроциркуляции при гломерулонефрите у детей // Нефрология и диализ. - 1999. - Т. 1, №1. – С. 13-19 https://old.journal.nephro.ru/index.php?r=journal/articleView&articleId=1818 [5] Seidelmann SB, Claggett B, Bravo PE, Gupta A, Farhad H, Klein BE, Klein R, Di Carli M, Solomon SD. Retinal Vessel Calibers in Predicting Long-Term Cardiovascular Outcomes: The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Circulation. 2016 Nov 1;134(18):1328-1338. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023425. Epub 2016 Sep 28. PMID: 27682886; PMCID: PMC5219936. [6] Schrijvers EM, Buitendijk GH, Ikram MK, Koudstaal PJ, Hofman A, Vingerling JR, Breteler MM. Retinopathy and risk of dementia: the Rotterdam Study. Neurology. 2012 Jul 24;79(4):365-70. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318260cd7e. Epub 2012 Jul 11. PMID: 22786586; PMCID: PMC3400091. [7] Pranskunas A, Pilvinis V, Dambrauskas Z, Rasimaviciute R, Planciuniene R, Dobozinskas P, Veikutis V, Vaitkaitis D, Boerma EC. Early course of microcirculatory perfusion in eye and digestive tract during hypodynamic sepsis. Crit Care. 2012 May 15;16(3):R83. DOI: 10.1186/cc11341. PMID: 22587828; PMCID: PMC3580626. [8] McGeechan K, Liew G, Macaskill P, Irwig L, Klein R, Klein BE, Wang JJ, Mitchell P, Vingerling JR, de Jong PT, Witteman JC, Breteler MM, Shaw J, Zimmet P, Wong TY. Prediction of incident stroke events based on retinal vessel caliber: a systematic review and individual-participant meta-analysis. Am J Epidemiol. 2009 Dec 1;170(11):1323-32. DOI: 10.1093/aje/kwp306. Epub 2009 Nov 1. PMID: 19884126; PMCID: PMC2800263. [9] Sakr Y, Dubois MJ, De Backer D, Creteur J, Vincent JL. Persistent microcirculatory alterations are associated with organ failure and death in patients with septic shock. Crit Care Med. 2004 Sep;32(9):1825-31. DOI: 10.1097/01.ccm.0000138558.16257.3f. PMID: 15343008. [10] Грибань, Павел Андреевич Современные аспекты исследования микроциркуляции у больных с тяжелой термической травмой : автореферат дис.... кандидата медицинских наук : 14.01.17 / Грибань Павел Андреевич: [Место защиты: Владивосток, гос. мед. ун-т]. — Владивосток, 2011. — 22 с.. [11] Hernandez G, Boerma EC, Dubin A, Bruhn A, Koopmans M, Edul VK, Ruiz C, Castro R, Pozo MO, Pedreros C, Veas E, Fuentealba A, Kattan E, Rovegno M, Ince C. Severe abnormalities in microvascular perfused vessel density are associated to organ dysfunctions and mortality and can be predicted by hyperlactatemia and norepinephrine requirements in septic shock patients. J Crit Care. 2013 Aug;28(4):538.e9-14. DOI: 10.1016/j.jcrc.2012.11.022. Epub 2013 Apr 6. PMID: 23566729.
Потенциальный экономический эффект:
По нашим оценкам: - эффект от замещения лабораторного оборудования составит около 60 - 90 млн. рублей - по ОМС, сложно оценить т.к. мы не обладаем информацией по распределению средств
Области применения:
Здравоохранение и медицина

Технология

Описание технологии и ее ценность :
Мы хотим сделать фотоаппарат который повысит, выживаемость пациентов на 10 - 15 %. В перспективе уменьшив изделие до размеров ручки.
Научная база :
Постановка медицинской задачи сформулирована и апробирована в кандидатской диссертации членов команды проекта Грибаня П.А., под научным руководством д.м.н. Усовым В.В “Современные аспекты исследования микроциркуляции у больных с тяжелой термической травмой”. В работе были определены основные морфо-функциональные группы: сосуды диаметром 21-44 мкм (артерии), сосуды диаметром 12-20 мкм (артериолы), сосуды диаметром 4-11 мкм (капилляры). Предложен метод экспресс-диагностики состояния микроциркуляции для объективного отражения состояние пациентов с тяжелой термической травмой, позволяя прогнозировать течение ожоговой болезни, корректировать проводимую интенсивную терапию, определять оптимальные сроки оперативного лечения и эффективность проводимых лечебных мероприятий. [1] Исследование микроциркуляции применялась в процессе лечения у 144 больных с индексом Франка 30-60. Кратность исследований: 2-3 раза в день в первые 14 суток после травмы, затем 1 раз в день. Показатели для сравнения составили добровольцы – 226 практически здоровых лиц. [1] В кандидатской работе применялась камера, с полем зрения в пространстве предметов 1мм х 1мм. Таким образом, с камеры можно получить изображение небольшой части передней стенки глаза (коньюктивы), на которой видны только от 3 до 10 микрососудов. Для улучшения статистики диагностики требуется получать изображение с большим количеством сосудов, а значит, требуется изображение большего размера. Проанализированы различные существующие варианты аналогов заявляемого прибора, такие как темнопольный капиляроскоп GlyroCheck [2;3] и ряд производителей фото-щелевых ламп компаний {ссылка на презентацию в материалах заявки}. Было решено внедрить искусственный интеллект в процесс обработки фото, полученных с помощью фото-щелевой лампы CSO SL9900. Фото-щелевая лампа обладает достаточным полем зрения в пространстве предметов от 7,4 мм до 30 мм для охвата всего видимого диапазона передней стенки глаза. Однако, при анализе снимков было видно, что данная камера не позволяет получить сфокусированное изображение в каждой области кадра из-за кривизны глаза человека и маленькой глубины резкости камеры. Для решения семантической сегментации сосудов использовалось нейросеть UNet. [4] Определение типа объекта производится при помощи классификатора, построенный на основе предобученной нейросети ResNetNN или SVM (Support Vector Machine). [5] Датасет состоит из 1000 размеченных изображений разрешения 1624х1232, каждое изображение содержит изображение клон с растровой маской, где каждым цветом отмечен отдельный класс. В результате разработанная программа для оценки микрососудов бульбарной конъюнктивы, на основе методов компьютерного зрения (свидетельство на ЭВМ 2022667385 от 19.09.2022 - во вложении). Распознаёт две из трёх групп микрососудов, а именно: большие от 21 до 44 мкм, средние от 12 до 20 мкм. Маленькие от 5 до 11 мкм, не распознаёт, а также не может обработать периферийную часть передней стенки, т.к. глаз имеет круглую форму, а оптика фотощелевых ламп фокусируется на центральной части глаза. Показатель общей точности распознавания F-score = 78%. Данные получены с фото-щелевой лампы CSO SL9900 с матрицей 5МП. (сайт с демо-доступом к ИИ: https://eye-site.its.xyz/). Характеристика нейронной сети ограничена техническими характеристиками камеры, а не физическим размером сосудов. [6] Поэтому дальнейшим шагом является разработка портативного микроскопа. На основе анализа литературы, патентов и проблемных интервью выбрана технология, подразумевающая фотофиксацию глаза человека кадрами небольшого размера для обеспечения подходящей глубины резкости изображения с последующим сшиванием кадров и компьютерной обработкой. Имеются протоколы от двух венчурных фондов за 2024 год. Ссылки на материалы: [1] Грибань, Павел Андреевич. Современные аспекты исследования микроциркуляции у больных с тяжелой термической травмой : автореферат дис. ... кандидата медицинских наук : 14.01.17 / Грибань Павел Андреевич; [Место защиты: Владивосток. гос. мед. ун-т]. — Владивосток, 2011. стр 13 / 5 / 8 / - https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004850225/ [2] сайт компании GlyroCheck - https://glycocalyx.com/pages/glycocheck [3] Cerebrovascular glycocalyx damage and microcirculation impairment in patients with temporal lobe epilepsy / J Cereb Blood Flow Metab . 2023 Oct;43(10):1737-1751. doi: 10.1177/0271678X231179413. Epub 2023 May 26. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37231664/ [4] Attention U-Net for retinal vessel segmentation in fundus images (2023) - https://arxiv.org/pdf/2004.03696v1 [5] A Hybrid Deep Learning Approach for Artery-Vein Classification in Retinal Images (2023) - https://ieeexplore.ieee.org/document/9810952 [6] сайт проекта - https://eye-site.its.xyz/
Конкурентные технологии :
В рамках тематики исследования поведения микросудов было обнаружено два коммерчески успешных конкурента: MicroVision Medical и Glycocheck. (цена 23 000 долл. за 1 единицу) Они получают данные из подъязычной области, используя темнопольный капилляроскоп. Не применяют принципы машинного обучения и выделают от 1 до 3 микрососудов. ИИ проекта «Микроциркуляция» в состоянии выделять от 100 и более микрососудов, на принципах машинного обучения, данные получают с передней стенки глаза, при 10-х кратном увеличении, используя стационарный офтальмологическое оборудование, фото-щелевую лампу, где пациент сидит. Ценность представляют данные, полученные с лежачего пациента, т.е. критического, такой техники не существует, на решение этой задачи и направлен проект «Микроциркуляция». https://www.microvisionmedical.com/ https://glycocheck.com/ https://nulifesciences.com/glycocheck/ По факту конкуренты работают на рынке лабораторного оборудования.  
Инновационность технологии, конкурентные преимущества :
Прямых аналогов не существует, ближайшие конкуренты работают на рынке лабораторного оборудования, как исследовательское оборудование. • Применение ИИ (конкуренты не применяют) • Разрешение выше, чем у прямых конкурентов, стартуем с 1624х1232 и выше • Количество микрососудов (выделение) от 100 (у конкурентов 1-3)
Потенциал импортозамещения :
Возможно замещение лабораторного оборудования компании Glycocheck, которое применяется для проведения научных исследований, а его результаты используются для защит кандидатских и докторских работ. Для примера приводим диссертационную работу от 2016 года, где основой материала стали данные от капилляроскопа данной компании: «Оценка пограничной области перфузии гликокаликса и ее взаимосвязь с интсрументально-биохимическими маркерами состояния сосудов у лиц с различной величиной сердечно-сосудистого риска» https://glycocalyx.com/pages/glycocheck

Текущее состояние

Стадия готовности :
TRL 3. Макетный образец
Описание текущего состояния :
За указанное финансирование создан ИИ, подтвердивший гипотезу о возможности измерения сосудов глаза с сидячего пациента, с точность в 78 %. (использовано офтальмологическое оборудование, фото-щелевая лампа). Ценность представляют снимки с лежачего пациента, а точность должна быть выше 90%.
Интеллектуальная собственность :
Название документа Свидетельство на ЭВМ
Номер № 2022667385 от 19 сентября 2022.
Текущее финансирование :
3500000
Текущее финансирование (Описание) :
Гранты: - Приморский старт 2022 г. - 2 000 000 руб. - от Минцифр Приморского края 2023 - 500 000 руб. - от Минцифр Приморского края 2024 - 1 000 000 руб.

Команда проекта

Численность проектной команды :
5
Структура и компетенции команды :
Экономист - общая организация и финансирование. Хирург - обоснование теории, доступ до пациентов. Программист - разработка ИИ Инженер оптик - разборка прибора (фотоаппарата) Офтальмолог - консультант, доступ до офтальмологического оборудования
Члены команды :
Даниил Сидоров основатель - экономист Основные навыки: операционное управление, расчет производственно-финансовых показателей. г. Владивосток
Виктор Усов научный руководитель - хирург Доктор медицинских наук, специалист в области хирургии, колопроктологии, флебологии, хирургической инфекции, термической травмы. Имеет ряд публикаций, а также выступал научным руководителям по защищенным кандидатским работам в области изучения микроциркуляции. г. Владивосток
Даниил Савчук программист - разработка ИИ Технический лидер всероссийского конкурса Цифровой Прорыв. Успешный опыт реализации проектов в области компьютерного зрения. Умение программирования на языке Python 3.6 с использованием средств библиотек NumPy, OpenCV для работы с изображениями и TensorFlow для работы с нейронной сетью. г. Санкт-Петербург
Дмитрий Самсонов офтальмолог - консультант Кандидат медицинских наук ведущий научный сотрудник, научно-образовательного отдела Иркутского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" г. Иркутск
Егор Гурвиц Инженер оптик - разборка прибора (фотоаппарата) Кандидат физико - математических наук. Ведёт деятельность по расчету и изготовлению оптических систем и их компонентов: линз, объективов, корпусных изделий. На профессиональном уровне решает сложные физические задачи в среде COMSOL Multiphysics. h-index 8 г. Санкт-Петербург

Бизнес-модель

Целевые сегменты:
Рынок искусственного интеллекта для здравоохранения
Ценностное предложение:
Для лабораторий - новые РИД, повышение качества научных исследований. Для реанимаций - повышение выживаемости на 10 - 15 %.
Оценка объема сегментов:
По оценкам Markets and Markets, в 2025 г. объем глобального рынка искусственного интеллекта для здравоохранения составил 21,66 млрд. долл. К 2030 г. он вырастет до 110,6 млрд. долл. Среднегодовой рост рынка составляет 38,6%. Ссылки на материалы: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-healthcare-market54679303.
Каналы продаж и монетизация:
выставки, конференции, публикация первых научных статей (это тоже реклама)

Финансовый профиль

Год Выручка Затраты Прибыль Инвестиции
2022 2000000 2000000 0
2023 500000 500000 0
2024 1000000 1000000 0

Предложение инвестору / партнеру

Необходимые ресурсы для реализации проекта :
Инвестор, продажа 20 % компании, готовы рассматривать встречные предложения. Сумма инвестиций по запросу
Дорожная карта развития проекта :
2027
Продажи до 5 шт. техники в год, мы рассчитываем, что при продажи 2 единиц, произойдёт окупаемость инвестиций.
Прикреплённые файлы к проекту :
One page Микроциркуляция ноябрь 25.pdf
МКР от 03.04.2026.pdf
Контактная информация