CN103284788A - 射频消融仪及射频消融系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种射频消融仪,包括射频消融仪主体和用于控制射频电流输出大小的脚踏板,所述脚踏板包括用于踩踏的上踏板和用于支撑所述上踏板的下踏板,所述上踏板和下踏板通过固定轴铰接;所述脚踏板还包括弹性部件,利用所述弹性部件的弹性作用力,所述上踏板和下踏板被固定于相对的位置;所述脚踏板还包括变阻器以及将所述变阻器连通到所述射频消融仪主体的电路,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述变阻器的电阻值的变化;所述下踏板的底面还安装有吸盘。本发明还提供一种射频消融系统。
Description
技术领域
本发明涉及电外科,尤其涉及一种用于对肾动脉的交感神经进行去神经的射频消融仪及射频消融系统。
背景技术
顽固性高血压,即使用3种以上药物(都已经使用一个利尿剂)仍然难以控制的高血压(sBP≥160mmHg),在临床上较常见,其致病因素众多,发病机制不明确,药物治疗效果很差,诊断和治疗技术仍不够成熟,成为高血压治疗的重大难题之一。由于肾脏作为中枢神经的一个受体,在交感神经的作用下,会分泌更多的肾素激活RAAS系统,引起肾血流量下降,导致水钠储留,最后导致血压升高;同时,肾脏作为神经传出器官,交感的兴奋反过来传达到大脑,引起不良的全身反应。因此,对顽固性高血压应用肾脏去神经治疗。如Schlaich等人在2009年发表在新英格兰医学杂志上的文章,显示了经过肾脏去神经治疗后,肾组织内释放的去甲肾上腺素水平下降50-75%,血浆中肾素水平下降50%,肾脏血流量增加57%,同时发现这种治疗对中枢神经系统有作用,能显著改善神经肌肉的电反射。
肾动脉射频消融术是一种通过将电极导管经血管送入肾动脉内特定部位,释放射频电流导致肾动脉交感神经局部凝固性坏死,达到去神经的介入性技术。射频电流损伤范围小,不会造成机体危害,因此肾动脉射频消融术已经成为一种有效的去除肾动脉交感神经的方法。目前,已经出现了单极肾动脉射频消融导管以实施肾动脉射频消融手术。
图1示出了目前普遍应用的一种用于肾动脉射频消融术的射频消融系统。如图1所示,该射频消融系统包括用于产生射频电流的射频消融仪100以及将射频电流输送到肾动脉内的射频消融导管200,射频消融导管200导管上携带有电极,射频消融导管经股动脉进入人体,并达到肾动脉内,开启射频消融仪100产生射频电流,通过电极传递到需要消融的神经位点进行工作。为了操作的方便,射频消融仪100一般包括射频消融仪主体110和脚踏板120,操作者通过踩踏和放开脚踏板120来控制射频电流的输出和中断。现有的脚踏板的一个缺陷是只能控制射频电流的输出和中断,不能调节输出电流的大小,操作上会带来不便。
鉴于此,本发明提供一种新的射频消融仪。
发明内容
鉴于现有技术的上述缺陷,本发明提供一种射频消融仪,以实现能够控制输出电流的大小。
本发明的技术方案如下:
一种射频消融仪,包括射频消融仪主体和用于控制射频电流输出大小的脚踏板,所述脚踏板包括用于踩踏的上踏板和用于支撑所述上踏板的下踏板,所述上踏板和下踏板通过固定轴铰接;所述脚踏板还包括弹性部件,利用所述弹性部件的弹性作用力,所述上踏板和下踏板被固定于相对的位置;所述脚踏板还包括变阻器以及将所述变阻器连通到所述射频消融仪主体的电路,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述变阻器的电阻值的变化;所述下踏板的底面还安装有吸盘。
优选地,所述变阻器是滑动触点电位器。更优选地,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述滑动触点电位器的动触点的位置变化。
优选地,所述变阻器是旋转式电位器。更优选地,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述旋转式电位器的转轴的转动。
优选地,所述弹性部件为压簧,设置在所述上踏板和下踏板之间。
优选地,所述弹性部件为拉簧,所述脚踏板还包括拉簧支架,所述拉簧一端固定于所述拉簧支架,另一端固定于所述上踏板。
本发明还提供一种射频消融系统,包括本发明所提供得的射频消融仪,以及用于将射频电流输送到治疗部位的射频消融导管。
优选地,所述治疗部位为肾动脉。
本发明的有益技术效果为:可实现利用脚踏板控制输出电流的大小。
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。
附图说明
图1是现有技术中的射频消融仪的组成示意图。
图2是本发明所提供的射频消融仪的脚踏板的一种优选的具体实施方式的结构示意图。
具体实施方式
下方结合附图和具体实施例对本发明做进一步的描述。
图1示出了本发明所提供的射频消融仪的脚踏板的一种优选的具体实施方式的结构。
本发明所提供的射频消融仪与现有的射频消融仪一样,也包括射频消融仪主体和脚踏板,与现有技术所不同的是,该脚踏板为用于控制射频电流的输出大小的脚踏板。
如图1所示,该脚踏板包括用于踩踏的上踏板121和用于支撑所述上踏板的下踏板122,上踏板121和下踏板122通过固定轴123铰接。
该脚踏板还包括压簧124,设置在上踏板121和下踏板122之间。当操作者没有进行脚踏操作时,利用压簧124的弹性作用力,上踏板121和下踏板122被固定于相对的位置。作为该具体实施方式的变形,压簧124也可以换成拉簧,但不是设置在上踏板121和下踏板122之间,当采用压簧时,该脚踏板还可以包括拉簧支架,拉簧一端固定于拉簧支架,另一端固定于所述上踏板,通过这样的配置,也可以通过拉簧的弹性作用力把上踏板121和下踏板122固定于相对的位置。
另外,该脚踏板还包括滑动触点电位器125及将所述变阻器连通到射频消融仪主体的电路(图中未示出)。滑动触点电位器125为已经熟知的现有技术,其结构在此不再详述。在本发明中,只需要将滑动触点电位器125的尺寸设置为适合于本发明中的脚踏板即可,滑动触点电位器125的最大电阻和电阻变化也可以根据需要进行相应的设置,这些皆为已经熟知的现有技术。
在本具体实施方式中,滑动触点电位器125设置在上踏板121和下踏板122之间,滑动触点电位器125可以沿竖直方向被固定于下踏板122或被固定于上述的拉簧支架等。
在该具体实施方式中,滑动触点电位器125的滑片的滑动由上踏板121绕固定轴123的转动来驱动。该驱动的实现也为本领域技术人员所容易实现的,例如,在滑动触点电位器125的滑片和上踏板121之间设置连杆,连杆一端与滑片进行铰接,另一端铰接于上踏板121,或者可以限制另一端在上踏板121上进行滑动。为了更好地将上踏板121的转动位移转变成滑块的滑动位移的目的,连杆也可以采用弹性材料制成。这样,当上踏板121绕转轴123并朝向下踏板122转动时,上踏板121的转动便可以驱动滑动触点电位器125的动触点的位置变化,从而改变滑动触点电位器125的电阻大小,并由此控制射频电流输出大小。
作为该具体实施方式的变形,滑动触点电位器125也可以换成旋转式电位器。这样,需要配置使得:当上踏板121绕固定轴123并朝向下踏板122转动时,上踏板121的转动驱动该旋转式电位器的转轴的转动,从而改变旋转式电位器的电阻大小,并由此控制射频电流输出大小。该驱动的实现也为本领域技术人员所容易实现的,在此不再详述。
另外,在该具体实施方式中,该脚踏板还包括吸盘126,安装于下踏板122的底面。这种设置的好处是,可以很容易得变化脚踏板的位置,而且在进行踩踏操作时,脚踏板的位置能够被固定。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域的技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (9)
1.一种射频消融仪,包括射频消融仪主体和用于控制射频电流输出大小的脚踏板,其特征在于,所述脚踏板包括用于踩踏的上踏板和用于支撑所述上踏板的下踏板,所述上踏板和下踏板通过固定轴铰接;所述脚踏板还包括弹性部件,利用所述弹性部件的弹性作用力,所述上踏板和下踏板被固定于相对的位置;所述脚踏板还包括变阻器以及将所述变阻器连通到所述射频消融仪主体的电路,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述变阻器的电阻值的变化;所述下踏板的底面还安装有吸盘。
2.如权利要求1所述的射频消融仪,其特征在于,所述变阻器是滑动触点电位器。
3.如权利要求2所述的射频消融仪,其特征在于,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述滑动触点电位器的动触点的位置变化。
4.如权利要求1所述的射频消融仪,其特征在于,所述变阻器是旋转式电位器。
5.如权利要求4所述的射频消融仪,其特征在于,所述变阻器的位置被配置成:当所述上踏板绕所述固定轴并朝向所述下踏板转动时,所述上踏板的转动驱动所述旋转式电位器的转轴的转动。
6.如权利要求1所述的射频消融仪,其特征在于,所述弹性部件为压簧,设置在所述上踏板和下踏板之间。
7.如权利要求1所述的射频消融仪,其特征在于,所述弹性部件为拉簧,所述脚踏板还包括拉簧支架,所述拉簧一端固定于所述拉簧支架,另一端固定于所述上踏板。
8.一种射频消融系统,其特征在于,包括如权利要求1-7中任一所述的射频消融仪,以及用于将射频电流输送到治疗部位的射频消融导管。
9.如权利要求8所述的射频消融系统,其特征在于,所述治疗部位为肾动脉。
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