CN103610499B - 具有支气管闭合功能的消融电极 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种消融电极,尤其是一种具有支气管闭合功能的消融电极,以解决现有医疗器械无法有效对支气管分支部位相关病症进行治疗的缺点。本发明包括手柄、金属软管、电极部分以及用于对支气管的微小分支进行收缩闭合的负压通道,电极部分包括射频电极与测温电阻,负压通道由金属软管中的空腔与手柄内部的通孔对接并连通以形成,负压通道与外部的负压吸引泵相连通。本发明通过将射频电极与负压通道相配合,在消融时,射频电极用于对支气管壁进行热消融,然后将外部的负压吸引泵与负压通道连通,以产生负压对支气管微小分支进行收缩闭合,以达到对支气管微小分支部位的相关病症进行有效治疗的目的,尤其能够对支气管瘘病症进行有效的治疗。
Description
技术领域
本发明涉及一种消融电极,尤其是一种具有支气管闭合功能的消融电极。
背景技术
支气管胸膜瘘是支气管与胸膜间形成的异常通道。可由多种原因引起,如结核性脓胸、大叶性肺炎、肺脓肿及术后感染等。其形成是由于慢性脓胸的脓液腐蚀临近肺组织后穿破支气管,或因肺内病灶直接侵袭胸腔或破溃至胸膜腔形成瘘管,也有因胸腔穿刺或手术切除脓腔感染造成。脓液可从支气管咳出,严重时大量脓液被吸进支气管,可使患者窒息而死。现代医学治疗该病时,在各并发症得到有效控制后,采用经纤维支气管镜瘘道注胶技术,填补瘘道,以达治疗目的。但缺点是短期易复发需补注,而且不宜多次补注。所以治疗该病,主要以手术为主。
基于上述问题,急于出现一种能够对支气管及其微小分支部位的病症进行有效治疗的方式。
发明内容
针对上述问题中存在的不足之处,本发明提供了一种在消融的同时,与负压相结合,以实现对支气管微小分支部位的相关病症进行有效治疗的具有支气管闭合功能的消融电极。
为实现上述目的,本发明提供一种具有支气管闭合功能的消融电极,包括手柄、金属软管与电极部分,所述电极部分包括射频电极与测温电阻,还包括用于对支气管的微小分支部位进行收缩闭合的负压通道,所述负压通道由所述金属软管中的空腔与所述手柄内部的通孔对接并连通以形成,所述负压通道与外部的负压吸引泵相连通。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,所述通孔的末端为负压吸引泵接口,所述负压通道通过所述负压吸引泵接口与外部的负压吸引泵相连通。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,所述金属软管的末端设置在所述手柄的内部。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,在所述金属软管的外侧还套设有保护套管,在所述金属软管的外壁与所述保护套管之间设有间隔。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,所述射频电极包裹在所述金属软管前端的射频电极安装区域上,所述射频电极以及所述测温电极均是与电缆接头连接。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,所述射频电极为双极射频电极或单极射频电极,当选用双极射频电极时,电极正极设置在电极负极的前端,在二者之间设有绝缘层,电极正极与电极负极相配合用于对支气管壁进行热消融;
当选用单极射频电极时,设定其极性为正极,将与其相配合使用的负极板附着在与其位置相对应的皮肤上,电极正极与负极板相配合用于对支气管壁进行热消融。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,所述电缆接头通过所述金属软管将射频电流传输至所述电极正极。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,在所述电极正极上设有多个气孔,以增加对支气管壁的闭合效果。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,所述电极负极通过负电极导线与所述电缆接头连接。
上述的具有支气管闭合功能的消融电极,其中,在消融前,先将导引丝置于所需治疗的目标位置,再将负压通道套设在导引丝的外侧,从而准确的将射频电极引导至所要治疗的支气管的微小分支部位。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
通过将射频电极与负压通道相配合,在消融时,射频电极用于对支气管壁进行热消融,然后将外部的负压吸引泵与负压通道连通,以产生负压对微小支气管分支进行收缩闭合,以达到对支气管微小分支部位的相关病症进行有效治疗的目的,尤其是能够对支气管瘘病症进行有效的治疗;
由于在消融前,先将导引丝置于所需治疗的目标位置,然后,将负压通道套设在导引丝的外侧,从而准确的将消融电极引导至支气管瘘患处;
由于在电极正极上设有多个与空腔连通的气孔,因此,在利用负压吸引泵吸气时,可增加对支气管壁的闭合效果。
附图说明
图1为本发明第一实施例的剖视图;
图2为本发明第二实施例的剖视图;
图3为本发明第三实施例的剖视图;
图4为本发明第四实施例的剖视图。
主要附图标记说明如下:
1-电极正极2-气孔3-绝缘层
4-电极负极5-测温电阻6-测温电阻导线
7-金属软管8-负电极导线9-空腔
10-保护套管11-手柄12-电缆接头
13-通孔14-负压吸引泵接口
具体实施方式
如图1所示,本实施例中的消融电极包括手柄11、金属软管7、电极部分以及用于对支气管的微小分支部位进行收缩闭合的负压通道。其中,在手柄11上设有贯穿其内部的通孔13,该通孔的前端面与手柄的前端面处于同一水平,通孔的末端凸出于手柄的后端面,以形成负压吸引泵接口14。另外,在手柄的后端面上还设有电缆接头12,用于与外部的射频电极发生器连接。
金属软管7的末端置入通孔13中,使其内部的空腔9与通孔13对接,并相连通,从而形成用于对支气管的微小分支部位进行收缩闭合的负压通道,该负压通道通过负压吸引泵接口14与外部的负压吸引泵相连通。金属软管7通过导线与电缆接头12连接,该导线贯穿于手柄11的内部,当电缆接头与外部的射频电极发生器连接后,金属软管可用于传导射频电流。另外,在金属软管7的外侧还套设有保护套管10,在金属软管的外壁与保护套管之间设有间隔。该保护套管采用绝缘材质制成,以避免金属软管带电时对身体其他部位造成伤害。
电极部分包括射频电极与测温电阻5,射频电极设置在金属软管7的前端,测温电组用于采集消融区域的温度,并将其实时温度反馈至射频仪器,从而对温度进行控制。测温电阻5通过测温电阻导线6与电缆接头12相连,该测温电阻导线6经过金属软管与保护套管之间的间隔,并贯穿于手柄11的内部与电缆接头12连接。
在本实施例中,射频电极为双极射频电极,包括电极正极1与电极负极4,其中,电极正极和电极负极均为环状的电极,二者均是套设在金属软管中靠近其的前端面的射频电极安装区域上。电极正极设置在电极负极的前端,电极正极1的前端面与金属软管7的前端面处于同一水平,电极负极4的后端面与保护套管10的前端面相接触,电极正极的外壁面与电极负极外壁面以及保护套管的外壁面处于同一水平,以避免棱角对支气管内壁造成划伤。
电极正极与电极负极相配合用于对支气管壁进行热消融,电缆接头12通过金属软管7将射频电流传输至电极正极1。电极负极4通过负电极导线8与电缆接头12连接,负电极导线的末端经过金属软管与保护套管之间的间隔,并贯穿于手柄的内部与电缆接头连接。
另外,在电极正极1与电极负极4之间设有绝缘层3,该绝缘层由截面为纵向的纵向环与截面为横向的横向环构成,纵向环与横向环为一体式结构,其中,纵向环置在电极正极的后端面与电极负极前端面之间,以避免二者相接触。横向环设置在电极负极与金属软管之间,以避免电极负极与金属软管相接触。
在消融前,先将导引丝置于所需治疗的目标位置,然后,将负压通道套设在导引丝的外侧,并以导引丝为路线使本发明向支气管的分支位置移动,从而准确的将其引导至支气管瘘患处。
通过将射频电极与负压通道相配合,在消融时,射频电极用于对支气管壁进行热消融,然后将外部的负压吸引泵与负压通道连通,以产生负压对微小支气管分支进行收缩闭合,实现治疗支气管瘘病症的目的。
如图2所示,在本实施例记载的消融电极与图1中记载的消融电极的区别仅在于,在电极正极1上还分布有多个气孔2,在利用负压吸引泵吸气时,通过气孔可增加对支气管壁的闭合效果。
如图3所示,本实施例中的消融电极包括手柄11、金属软管7、电极部分以及用于对支气管的微小分支部位进行收缩闭合的负压通道。其中,在手柄11上设有贯穿其内部的通孔13,该通孔的前端面与手柄的前端面处于同一水平,通孔的末端凸出于手柄的后端面,以形成负压吸引泵接口14。另外,在手柄的后端面上还设有电缆接头12,用于与外部的射频电极发生器连接。
金属软管7的末端置入通孔13中,使其内部的空腔9与通孔13对接,并相连通,从而形成用于对微小支气管分支进行收缩闭合的负压通道。该负压通道通过负压吸引泵接口14与外部的负压吸引泵相连通。金属软管7通过导线与电缆接头12连接,该导线贯穿于手柄11的内部,当电缆接头与外部的射频电极发生器连接后,金属软管可用于传导射频电流。另外,在金属软管7的外侧还套设有保护套管10,在金属软管的外壁与保护套管之间设有间隔。该保护套管为绝缘材质制成,以避免金属软管带电时对身体其他部位造成伤害。
电极部分包括射频电极与测温电阻5,射频电极设置在金属软管7的前端,测温电组用于对采集消融区域的温度,并将其实时温度反馈至射频仪器,从而对温度进行控制。测温电阻5通过测温电阻导线6与电缆接头12相连,该测温电阻导线6经过金属软管与保护套管之间的间隔,并贯穿于手柄11的内部与电缆接头12连接。
在本实施例中,射频电极为单极射频电极,并设定其为电极正极1,该电极正极1套设在金属软管7中靠近其的前端面的射频电极安装区域上。电极正极1的前端面与金属软管7的前端面处于同一水平,电极正极1的后端面与保护套管10的前端面相接触,电极正极的外壁面与保护套管的外壁面处于同一水平,以避免棱角对支气管内壁造成划伤。
电缆接头12通过金属软管7将射频电流传输至电极正极1。在进行消融治疗前,需要将与电极正极相配合使用的负极板附着在与其位置相对应的皮肤上,电极正极与负极板相配合用于对支气管壁进行热消融。
在消融前,先将导引丝置于所需治疗的目标位置,然后,将负压通道套设在导引丝的外侧,并以导引丝为路线使本发明向支气管的分支位置移动,从而准确的将其引导至支气管瘘患处。
通过将射频电极与负压通道相配合,在消融时,射频电极用于对支气管壁进行热消融,然后将外部的负压吸引泵与负压通道连通,以产生负压对微小支气管分支进行收缩闭合,实现治疗支气管瘘病症的目的。
如图4所示,在本实施例记载的消融电极与图3中记载的消融电极的区别仅在于,在电极正极1上还分布有多个气孔2,在利用负压吸引泵吸气时,通过气孔可增加对支气管壁的闭合效果。
惟以上所述者,仅为本发明的较佳实施例而已,举凡熟悉此项技艺的专业人士。在了解本发明的技术手段之后,自然能依据实际的需要,在本发明的教导下加以变化。因此凡依本发明申请专利范围所作的同等变化与修饰,曾应仍属本发明专利涵盖的范围内。
Claims (6)
1.一种具有支气管闭合功能的消融电极,包括手柄、金属软管与电极部分,所述电极部分包括射频电极与测温电阻,其特征在于,还包括用于对支气管的微小分支部位进行收缩闭合的负压通道,所述负压通道由所述金属软管中的空腔与所述手柄内部的通孔对接并连通以形成,所述负压通道与外部的负压吸引泵相连通;
所述射频电极包裹在所述金属软管前端的射频电极安装区域上,所述射频电极以及所述测温电极均是与电缆接头连接;
所述射频电极为双极射频电极或单极射频电极,当选用双极射频电极时,电极正极设置在电极负极的前端,在二者之间设有绝缘层,电极正极与电极负极相配合用于对支气管壁进行热消融;
电缆接头通过所述金属软管将射频电流传输至所述电极正极,所述电极负极通过负电极导线与所述电缆接头连接,电极正极的前端面与金属软管的前端面处于同一水平,在所述金属软管的外侧套设有保护套管,电极负极的后端面与所述保护套管的前端面相接触,电极正极的外壁面与电极负极外壁面以及所述保护套管的外壁面处于同一水平;
绝缘层由截面为纵向的纵向环与截面为横向的横向环构成,纵向环与横向环为一体式结构,其中,纵向环设置在电极正极的后端面与电极负极前端面之间,横向环设置在电极负极与金属软管之间;
当选用单极射频电极时,设定其极性为正极,将与其相配合使用的负极板附着在与其位置相对应的皮肤上,电极正极与负极板相配合用于对支气管壁进行热消融;
当所述射频电极为单极射频电极时,其电极正极的前端面与金属软管的前端面处于同一水平,电极正极的后端面与保护套管的前端面相接触,电极正极的外壁面与保护套管的外壁面处于同一水平。
2.根据权利要求1所述的具有支气管闭合功能的消融电极,其特征在于,所述通孔的末端为负压吸引泵接口,所述负压通道通过所述负压吸引泵接口与外部的负压吸引泵相连通。
3.根据权利要求2所述的具有支气管闭合功能的消融电极,其特征在于,所述金属软管的末端设置在所述手柄的内部。
4.根据权利要求3所述的具有支气管闭合功能的消融电极,其特征在于在所述金属软管的外壁与所述保护套管之间设有间隔。
5.根据权利要求1所述的具有支气管闭合功能的消融电极,其特征在于,所述射频电极为双极射频电极或单极射频电极时,在所述电极正极上设有多个气孔,以增加对支气管壁的闭合效果。
6.根据权利要求1至5中任一所述的具有支气管闭合功能的消融电极,其特征在于,在消融前,先将导引丝置于所需治疗的目标位置,再将负压通道套设在导引丝的外侧,从而准确的将射频电极引导至所要治疗的支气管的微小分支部位。
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