CN104706419A - 针灸针型射频电针 - Google Patents
针灸针型射频电针 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104706419A CN104706419A CN201410844226.XA CN201410844226A CN104706419A CN 104706419 A CN104706419 A CN 104706419A CN 201410844226 A CN201410844226 A CN 201410844226A CN 104706419 A CN104706419 A CN 104706419A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- needle
- radio frequency
- needle body
- frequency electrical
- electrical pin
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Finger-Pressure Massage (AREA)
Abstract
一种针灸针型射频电针,其特征是包括针体(1)、射频输出端(2)、标尺标记段(3)、抗击穿绝缘涂层(4)、旋柄(5)、固定定位座(8)。所述射频输出端(2)位于针体(1)的一端,针体(1)的另一端旋柄与医用高频仪器设备(11)连接,针体(1)其余部位设有抗击穿绝缘涂层(4)。本针灸针型射频电针在针灸针的顶端涂防粘连涂层,随后针体段涂耐高压绝缘涂层及标尺标记段,辅助固定定位座。针体柄部可以连接电刺激仪,电凝仪,射频仪,微波仪等医用高频仪器设备。该针具有针灸针、射频针及电凝针多功能电针用途。
Description
技术领域
本发明涉及射频医疗技术领域,尤其是一种针灸针型射频电针。
背景技术
射频消融(RFA)是一种微创介入治疗方法,1990年Rossi和Mc gahan等最先报道RFA应用于动物肝脏组织的消融,随后用这一技术治疗人类的肝脏肿瘤。目前,RFA技术已被广泛应用于治疗全身多种器官的疾病,除了可以灭活肿瘤,还能减少瘤负荷达到止痛、降低激素分泌等目的,此外还有研究将其应用于非肿瘤疾病如治疗脾功能亢进(脾亢)、良性甲状腺结节、室上速、房颤等。RFA是一种热疗方法,其基本原理是利用热能损毁病变组织,由电极发出射频波使其周围组织中的离子和极性大分子振荡撞击摩擦发热,将病变组织加热至有效治疗温度范围并维持一定时间可使组织发生凝固坏死,以达到局部灭活组织的目的。同时,射频热效应能使周围组织的血管凝固,形成一个反应带,使之不能向肿瘤供血而防止肿瘤转移。
射频消融产生的热效应根据组织不同传导也不同。温度>60℃时由于蛋白的凝固,即可发生不可逆的细胞坏死。温度>100℃时组织炭化、蒸发,降低了电及热传导。靶器官温度在60—100℃、时间5—10min时单针电极肿瘤消融坏死直径为15mm。一般使用的单极电极用于直径<3cm的病变,射频消融时间是5— 10min,中心温度是100℃或直到温度无法传递到靶组织。加大功率输出不能增大消融消融范围。
为了增大消融范围,又发明伞状电极增加电极尖端面积和内冷电极(风循环和水循环电极)。伞状电极容纳多根伞骨,内冷电极中有温度探测器和供冷风或生理盐水进出的微管减低针尖温度的方法,避免针尖周围组织炭化,改善组织传导性,可使肿瘤坏死区更大,坏死面积可达到50mm。但通常需要的电极针更粗大,创伤增大、并发症及出血风险相应增加。
传统消融针/射频针的针体直径一般范围1.0-1.9mm,以保证一定的强度便于刺入深部病变部位,针体绝缘段的绝缘材料多为套管,热缩管。尺寸都在0.025mm之上,针灸针型射频电针的针体直径0.1mm-0.5mm。绝缘层为涂层材料,壁厚0.010mm-0.050mm,耐压值在2000V以上3500V以内。
利用针灸针的精细尺寸的特性,绝缘涂层薄的特点缩小整针的直径。具有损伤更小、痛苦轻、并发症及出血风险相应更低、可反复开展等诸多优点。尤其适合精细病变及出血风险相应较大病人。
对于消融范围的控制,传统消融针/射频针的消融范围控制在2.5cm-4.5cm。针灸针型射频电针单针的消融范围控制精度高范围2mm-6mm。利用针灸针的特点结合其尺寸与针体韧性,设计一种目标范围高精度的针灸针型射频电针。
发明内容
本发明的目的在于提供一种针灸针型射频电针,针体柄部可以连接电刺激仪,电凝仪,射频仪,微波仪等医用高频仪器设备。该针具有针灸针、射频针及电凝针多功能电针用途。定位精确、操作方便、可反复开展、费用低、损伤 更小、痛苦轻、并发症及出血风险更低等诸多优点。
本发明的技术方案是:
一种针灸针型射频电针,包括针体1、射频输出端2、标尺标记段3、抗击穿绝缘涂层4、旋柄5、固定定位座8。所述射频输出端2位于针体1的一端,针体1的另一端旋柄与医用高频仪器设备11连接,针体1其余部位设有抗击穿绝缘涂层4。
所述射频输出端2设有防沾黏耐高温导电涂层,防沾黏耐高温导电涂层的材质为低温氮化铬、低温氮化钛,射频输出端2的长度范围为0~30mm。防止沾黏,减少局部损伤。
所述针体1的另一端还设有旋柄5,旋柄5的直径大于针体1的直径。由于针灸针型射频电针纤细,韧性足,损伤小、痛苦轻、并发症及出血风险相应更低,但强度不够,直接刺入易弯曲,偏斜。转动旋柄易于进入,减少偏斜。
所述旋柄5后端还连接有能量输入接头6,旋柄5与能量输入接头6可拆卸连接,针体1通过能量输入接头6与医用高频仪器设备11连接。
所述抗击穿绝缘涂层4的材质为精钢石涂层、特氟龙或派瑞林,派瑞林英文名为Parylene。派瑞林的加工工艺条件:室温约30度
所述抗击穿绝缘涂层4的厚度为0.010mm-0.050mm,其耐压范围:在2000V以上3500V以内。
所述针体1的材质为医用304不锈钢,其直径为0.1mm—0.5mm。
所述针体1上还设有标尺标记段3,标尺标记段3位于针体1外表面与抗击穿绝缘涂层4之间,或者标尺标记段3位于抗击穿绝缘涂层4外表面,或者标尺标记段3位于抗击穿绝缘涂层4内。
所述标尺标记段3通过喷涂、印刷、激光打标或腐蚀打标方式设置在针体1上。标尺标记用于计算深度精确定位针尖射频输出端到达病变所在部位。
所述针灸针型射频电针还包括可套在针体1外部的单针固定定位座8或多针固定座9,所述单针固定定位座8为套筒状,多针固定定位座9包含多个可插入针体1的管道,或者多针固定定位座9由多个单针固定定位座8组合而成。由于针灸针型射频电针纤细,韧性足,但强度不够,直接刺入易弯曲,偏斜。进入皮肤前加用固定定位座,通过旋转避免进针方向偏斜,确保按固定定位座固定的方向行进,结合针体上的标尺标记,计算深度精确操作针尖射频输出端到达病变部位。多针固定定位座有单针固定定位座同样的作用,同时由于针灸针型射频电针纤细,消融范围小,直径约5-6mm,对较大病变可以采用多针固定定位座进行多针相邻,融合消融。多针固定定位座中多个单针管道分布呈5边形、6边形和梅花形。
本发明的有益效果是:
本发明的针灸针型射频电针在针体的顶端涂防粘连涂层,随后针体段涂耐高压绝缘涂层及标尺标记段,辅助固定定位座。针体柄部可以连接电刺激仪,电凝仪,射频仪,微波仪等医用高频仪器设备。
本发明的针灸针型射频电针具有针灸针、射频针及电凝针---多功能电针用途。做针灸电针使用时,优点是可以提高针灸电流刺激强度,避免在超高电流刺激后,病人出现针体刺激引起的肌肉跳动,皮下神经引起疼痛、麻木不适,增强作用强度。
连接射频、微波仪亦可用于神经、肿瘤、结节等消融治疗。连接电凝仪可用于深部止血。本发明在超声辅助下,应用定位座限定方向和标尺标记计算深 度,定位精确、操作方便、可反复开展、费用低、损伤更微小、痛苦轻、并发症及出血风险更低等诸多优点。
附图说明
图1是本发明的针灸针型射频电针的结构示意图之一。
图2是本发明的针灸针型射频电针的结构示意图之二。
图3是本发明的单针固定定位座的结构示意图。
图4是本发明的多针固定定位座的结构示意图。
图5是本发明的标尺的结构示意图。
图6是本发明的针灸针型射频电针的单极工作示意图。
图7是本发明的针灸针型射频电针的双极工作示意图。
图中:1为针体、2为射频输出端、3为标尺标记段、4为抗击穿绝缘涂层段、5为旋柄、6为能量输入接头、7为人体组织、8为单针固定定位座、9为多针固定定位座、10为极板、11为医用高频仪器设备。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述:
如图1至7,一种针灸针型射频电针,包括针体1、射频输出端2、标尺标记段3、抗击穿绝缘涂层4、旋柄5、固定定位座8。所述射频输出端2位于针体1的一端,针体1的另一端旋柄与医用高频仪器设备11连接,针体1其余部位设有抗击穿绝缘涂层4。
射频输出端2设有防沾黏耐高温导电涂层,防沾黏耐高温导电涂层的材质为低温氮化铬、低温氮化钛,射频输出端2的长度范围为0~30mm。其耐温600 摄氏度。600度以下涂层的物理化学性能不会发生任何变化。
针体1的另一端还设有旋柄5,旋柄5的直径大于针体1的直径。旋柄5上具有纹路或螺纹,可以防滑,医生看手捏旋柄5实现旋转、划拨、提拉、穿刺等操作。旋柄5可以参照现有针灸针的柄部结构:由金属丝旋转缠绕而成,也可以是其他具有类似功能的结构。
旋柄5后端还连接有能量输入接头6,旋柄5与能量输入接头6可拆卸连接,针体1通过能量输入接头6与医用高频仪器设备11连接。
抗击穿绝缘涂层4的材质为精钢石涂层、特氟龙或派瑞林,派瑞林英文名为Parylene。派瑞林的加工工艺条件:室温约30度
抗击穿绝缘涂层4的厚度为0.010mm-0.050mm,其耐压范围:在3500V以内。
如图2、图3,针灸针型射频电针还包括可套在针体1外部的单针固定定位座8或多针固定定位座9,所述单针固定定位座8为套筒状,多针固定座9包含多个可插入针体1的管道,或者多针固定定位座9由多个单针固定定位座8组合而成,分布呈5边形、6边形和梅花形。
如图4,针体1上还设有标尺标记段3,标尺标记段3位于针体1外表面与抗击穿绝缘涂层4之间,或者标尺标记段3位于抗击穿绝缘涂层4外表面,或者标尺标记段3位于抗击穿绝缘涂层4内。
图4给出了一个实施例,其中,L1代表射频输出端2,A段代表标尺空白段,其长度为1mm—10mm,B段代表标尺标记段3,其长度为1mm—10mm,针体1直径D为0.1mm—0.5mm。
针体1的材质为医用304不锈钢,其直径为0.1mm—1.0mm。
标尺标记段3通过喷涂、印刷、激光打标或腐蚀打标方式设置在针体1上。
图5是本发明的针灸针型射频电针的单极工作示意图。图中针灸针型射频电针的射频输出端2扎入人体组织7,针灸针型射频电针的末端连接医用高频仪器设备11,同时人体也通过极板10与医用高频仪器设备11连接,形成单极工作模式。
图6是本发明的针灸针型射频电针的双极工作示意图。图中两个针灸针型射频电针的射频输出端2分别扎入人体组织7,两个针灸针型射频电针的末端分别连接医用高频仪器设备11,形成双极工作模式。
本发明的针灸针型射频电针相比现有射频针针体直径更细,具有防沾黏耐高温、标尺标记和固定定位座。损伤更小、痛苦轻、并发症及出血风险更低,定位精确、操作方便、费用低、可反复开展消融等诸多优点。本发明的针灸针型射频电针可适用于表1的医用高频仪器设备:
表1. 6825医用高频仪器设备分类表
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定,在不脱离本发明设计构思前提下,本领域中普通工程技术人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容已经全部记载在权利要求书中。
Claims (10)
1.一种针灸针型射频电针,其特征是包括针体(1)、射频输出端(2)、标尺标记段(3)、抗击穿绝缘涂层(4)、旋柄(5)、固定定位座(8)。所述射频输出端(2)位于针体(1)的一端,针体(1)的另一端旋柄与医用高频仪器设备(11)连接,针体(1)其余部位设有抗击穿绝缘涂层(4)。
2.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述射频输出端(2)设有防沾黏耐高温导电涂层,防沾黏耐高温导电涂层的材质为低温氮化铬、低温氮化钛,射频输出端(2)的长度范围为0~30mm。
3.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述针体(1)的另一端还设有旋柄(5),旋柄(5)的直径大于针体(1)的直径。
4.根据权利要求3所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述旋柄(5)后端还连接有能量输入接头(6),旋柄(5)与能量输入接头(6)可拆卸连接,针体(1)通过能量输入接头(6)与医用高频仪器设备(11)连接。
5.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述抗击穿绝缘涂层(4)的材质为精钢石涂层、特氟龙或派瑞林,派瑞林英文名为Parylene。
6.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述抗击穿绝缘涂层(4)的厚度为0.010mm-0.050mm,其耐压范围:在2000V以上3500V以内。
7.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述针体(1)上还设有标尺标记段(3),标尺标记段(3)位于针体(1)外表面与抗击穿绝缘涂层(4)之间,或者标尺标记段(3)位于抗击穿绝缘涂层(4)外表面,或者标尺标记段(3)位于抗击穿绝缘涂层(4)内。
8.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述标尺标记段(3)通过喷涂、印刷、激光打标或腐蚀打标方式设置在针体(1)上。
9.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述针体(1)的材质为医用304不锈钢,其直径为0.1mm—0.5mm。
10.根据权利要求1所述的针灸针型射频电针,其特征在于所述针灸针型射频电针还包括可套在针体(1)外部的单针固定定位座(8)或多针固定定位座(9),所述单针固定定位座(8)为套筒状,多针固定定位座(9)包含多个可插入针体(1)的管道,或者多针定位固定座(9)由多个单针固定座(8)组合而成,分布呈5边形、6边形和梅花形。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410844226.XA CN104706419B (zh) | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 针灸针型射频电针 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410844226.XA CN104706419B (zh) | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 针灸针型射频电针 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104706419A true CN104706419A (zh) | 2015-06-17 |
CN104706419B CN104706419B (zh) | 2017-10-27 |
Family
ID=53406482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410844226.XA Active CN104706419B (zh) | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 针灸针型射频电针 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104706419B (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106334262A (zh) * | 2015-07-08 | 2017-01-18 | 林威廉 | 一种电子针针灸装置及系统 |
CN111719113A (zh) * | 2019-03-19 | 2020-09-29 | 中山大学 | 针灸针具的表面改质方法 |
CN116019543A (zh) * | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 北京北琪医疗科技股份有限公司 | 一种射频消融结合内热针软组织加热的集成医用设备 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2438431Y (zh) * | 2000-08-29 | 2001-07-11 | 南京市鼓楼医院 | 治疗肿瘤的射频仪用治疗针 |
US6572593B1 (en) * | 1994-11-13 | 2003-06-03 | Daum Gmbh | Deflectable needle assembly |
US20070021767A1 (en) * | 2005-07-25 | 2007-01-25 | Breznock Eugene M | Steerable endoluminal punch |
CN200945189Y (zh) * | 2006-03-23 | 2007-09-12 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 | 一种单探针电极装置 |
CN201880216U (zh) * | 2010-12-05 | 2011-06-29 | 樊福科 | 低温针灸电疗仪 |
CN102488966A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-06-13 | 四川大学 | 一种电针 |
CN104073762A (zh) * | 2014-06-23 | 2014-10-01 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种提高射频消融治疗针表面光滑度的方法 |
CN204814162U (zh) * | 2014-12-30 | 2015-12-02 | 沈建平 | 针灸针型射频电针 |
-
2014
- 2014-12-30 CN CN201410844226.XA patent/CN104706419B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6572593B1 (en) * | 1994-11-13 | 2003-06-03 | Daum Gmbh | Deflectable needle assembly |
CN2438431Y (zh) * | 2000-08-29 | 2001-07-11 | 南京市鼓楼医院 | 治疗肿瘤的射频仪用治疗针 |
US20070021767A1 (en) * | 2005-07-25 | 2007-01-25 | Breznock Eugene M | Steerable endoluminal punch |
CN200945189Y (zh) * | 2006-03-23 | 2007-09-12 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 | 一种单探针电极装置 |
CN201880216U (zh) * | 2010-12-05 | 2011-06-29 | 樊福科 | 低温针灸电疗仪 |
CN102488966A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-06-13 | 四川大学 | 一种电针 |
CN104073762A (zh) * | 2014-06-23 | 2014-10-01 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种提高射频消融治疗针表面光滑度的方法 |
CN204814162U (zh) * | 2014-12-30 | 2015-12-02 | 沈建平 | 针灸针型射频电针 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106334262A (zh) * | 2015-07-08 | 2017-01-18 | 林威廉 | 一种电子针针灸装置及系统 |
CN111719113A (zh) * | 2019-03-19 | 2020-09-29 | 中山大学 | 针灸针具的表面改质方法 |
CN111719113B (zh) * | 2019-03-19 | 2021-08-17 | 中山大学 | 针灸针具的表面改质方法 |
CN116019543A (zh) * | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 北京北琪医疗科技股份有限公司 | 一种射频消融结合内热针软组织加热的集成医用设备 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104706419B (zh) | 2017-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN204814162U (zh) | 针灸针型射频电针 | |
US10010368B2 (en) | Catheters and methods for intracardiac electrical mapping | |
US7115124B1 (en) | Device and method for tissue ablation using bipolar radio-frequency current | |
US7749219B2 (en) | Method for indirectly ablating tissue using implanted electrode device | |
EP3355821B1 (en) | Electromagnetic tissue ablation device | |
US20050049586A1 (en) | Thermal ablation of biological tissue | |
US20120029498A1 (en) | Bipolar Radio Frequency Ablation Instrument | |
CN112914721A (zh) | 电极装置、医疗导管和消融系统 | |
JP6014754B2 (ja) | 高周波熱治療用重畳型バイポーラ電極 | |
WO2021239028A1 (zh) | 一种使用柔性电冷探针的电冷消融系统和柔性电冷探针 | |
CN105873535B (zh) | 用于射频消融的电极装置 | |
KR20120126706A (ko) | 고주파 열치료용 비대칭 바이폴라 전극침 | |
CN104706419A (zh) | 针灸针型射频电针 | |
Sandhu et al. | Forging ahead: Update on radiofrequency ablation technology and techniques | |
US20230009191A1 (en) | Irreversible electroporation and thermal ablation by focal catheter | |
US20200000516A1 (en) | Sterile disposable bipolar ablation needle, associated system, and method of use | |
Kanauchi et al. | Percutaneous radio-frequency ablation of the thyroid guided by ultrasonography | |
CN215651497U (zh) | 电极装置、医疗导管和消融系统 | |
VanderBrink et al. | Microwave ablation using a spiral antenna design in a porcine thigh muscle preparation: In vivo assessment of temperature profile and lesion geometry | |
CN219166624U (zh) | 一种医用电针 | |
WO2017222604A1 (en) | Disposable bipolar coaxial radio frequency ablation needle, system and method | |
CN113262039A (zh) | 消融探针及设备 | |
CN106725828A (zh) | 两端活性的射频针及其使用方法 | |
CN210843427U (zh) | 射频消融电极针装置及射频消融器 | |
CN105943158B (zh) | 射频消融电极针及其制造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |