CN104757972A - 一种用于生物阻抗测量的活检夹 - Google Patents

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Abstract

本发明属于医疗器械设备领域,尤其是涉及一种用于生物阻抗测量的活检夹。该活检夹包括第一夹体、第二夹体、第一电极座和第二电极座,所述第一夹体与第二夹体一体设置,所述第一电极座与第一夹体可拆卸连接,所述第二电极座与第二夹体可拆卸连接,且在所述第一夹体上设有信号接口。因此,本发明不仅能定位被测对象还能使电极直接接触到被测对象,使在实现定位的同时就可以进行测量,达到了方便操作,尤其利于被测对象较小的组织;另外电极座与活检夹的夹体之间实现可拆卸,便于在不使用的情况下保管电极座,以达到延长电极使用寿命的特点。

Description

一种用于生物阻抗测量的活检夹
技术领域
本发明属于医疗器械设备领域,尤其是涉及一种用于生物阻抗测量的活检夹。
背景技术
在医院手术过程中对切除下的病变组织进行阻抗分析识别,要求可以及时对病变组织的性质进行区分,但在实际手术过程中切除下的病变组织体积可能很小,尤其是在常规的生物阻抗测量过程中,需要对目标进行定位的同时进行测量。由于目前通常采用如下测量电极排布方式:在同平面的四个电极排成一列或形成一个方阵。但是当被测目标非常小时,定位装置和测量电极无法同时加载在被测目标上,从而会导致无法进行有效的测量;同时被测目标的组织测量深度也有限,也使测量结果只代表了组织表面的阻抗特征。因此,现有技术存在要求被测目标的被测面积比较大,操作不方便,而且还要求边固定目标边进行操作,对协同配合提出更高的要求。
发明内容
针对上述现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种操作方便、便于测量内部阻抗特性和表面阻抗特性的用于生物阻抗测量的活检夹。
为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:
一种用于生物阻抗测量的活检夹,包括第一夹体、第二夹体、第一电极座和第二电极座,所述第一夹体与第二夹体一体设置,所述第一电极座与第一夹体可拆卸连接,所述第二电极座与第二夹体可拆卸连接,且在所述第一夹体上设有信号接口。
在本发明一实施例中,所述第一夹体包括第一夹头、第一手持部以及连接第一夹头与所述第一手持部的第一缓冲部;与所述第一夹体相互对称的所述第 二夹体包括第二夹头、第二手持部以及连接第二夹头与所述第二手持部的第二缓冲部。
进一步地,所述第一夹头的靠内侧表面设有一对第一凹孔,所述第二夹头的靠内侧表面设有一对第二凹孔,所述第一夹头与所述第二夹头相互平行。
在本发明一实施例中,所述第一电极座包括第一座体、安装于所述座体上的第一电极和第二电极、与所述第一电极连接的第一凸起、与所述第二电极连接的第二凸起,所述第二电极座包括第一座体、安装于所述座体上的第三电极和第四电极、与所述第三电极连接的第三凸起、与所述第四电极连接的第四凸起。
进一步地,位于所述第一夹头内侧表面的一对第一凹孔分别与所述第一凸起、第二凸起相对应地卡扣连接,位于所述第二夹头内侧表面的一对所述第二凹孔分别与所述第三凸起、第四凸起相对应地卡扣连接。
进一步地,位于所述第一夹头内侧表面的一对第一凹孔或位于所述第二夹头内侧表面的一对所述第二凹孔相互错位分布。
进一步地,所述第一电极、第二电极、第三电极和第四电极相互平行设置,且分别通过导线与信号接口相连接。
优选地,所述第一夹体和第二夹体采用相同的弹性绝缘材料。
进一步地,所述第一夹体通过具有弹性的连接部与第二夹体相连。
更进一步地,所述第一夹体和第二夹体采用相同的弹性绝缘材料,所述连接部采用弹性材料。
采用上述结构后,本发明和现有技术相比所具有的优点是:本发明将四电极法运用于活检夹中,不仅能定位被测对象还能使电极直接接触到被测对象,使在实现定位的同时就可以进行测量,达到了方便操作,尤其利于被测对象较小的组织;另外电极座与活检夹的夹体之间实现可拆卸,便于在不使用的情况下保管电极座,以达到延长电极使用寿命的特点。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
图1是本发明实施例一所述活检夹的结构示意图;
图2是本发明实施例一所述未安装电极座的活检夹结构示意图;
图3是本发明实施例一所述电极座的结构示意图;
图4是图3的A-A剖面图。
图5是图4中P处放大图。
图6是本发明实施例二所述活检夹的结构示意图;
图7是本发明实施例二所述未安装电极座的活检夹结构示意图。
附图标记:
10-第一夹体,11-第一夹头,111-第一凹孔,12-第一缓冲部,13-第一手持部,20-第二夹体,21-第二夹头,211-第二凹孔,22-第二缓冲部,23-第二手持部,30-连接部,40-第一电极座,41-第一座体,42-第一电极,43-第二电极,44-第一凸点,45-第二凸点;40′-第二电极座,41′-第二座体,42′-第三电极,43′-第四电极,44′-第三凸点,45′-第四凸点;50-信号接口;60-导线。
具体实施方式
如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。此外,“连接”一词在此包含任何直接及间接的连接手段。因此,若文中描述一第一夹体通过具有弹性的连接部与第二夹体相连,则代表所述第一夹体通过其他装置或连接手段间接地连接至所述第二夹体。另外,在本实施例中,第一夹体、第二夹体、第一电极座和第二电极座均采用绝缘材料制造而成。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所 附权利要求所界定者为准。
实施例一: 
如图1至2所示,本发明实施例提供了一种用于生物阻抗测量的活检夹,包括第一夹体10、第二夹体20、第一电极座40和第二电极座40′,所述第一夹体10与第二夹体20一体设置,所述第一电极座40与第一夹体10可拆卸连接,所述第二电极座40′与第二夹体20可拆卸连接,且在所述第一夹体10上设有信号接口50。在本发明实施例中,所述第一夹体10和第二夹体20采用相同的弹性绝缘材料。所述第一电极座40与第一夹体10的前端卡扣连接,所述第二电极座40′与第二夹体20的前端卡扣连接。
所述第一夹体10包括第一夹头11、第一手持部13以及连接第一夹头11与所述第一手持部13的第一缓冲部12;与所述第一夹体10相互对称的所述第二夹体20包括第二夹头21、第二手持部23以及连接第二夹头21与所述第二手持部23的第二缓冲部22。在本实施例中,所述第一缓冲部12和第二缓冲部22用于保证第一夹头11和第二夹头21相互之间平行。另外,所述第一夹头11的靠内侧表面设有一对第一凹孔111,与所述第一夹头11平行的所述第二夹头12的靠内侧表面设有一对第二凹孔211。
如图3至5所示,所述第一电极座40包括第一座体41、安装于所述第一座体41上的第一电极42和第二电极43、与所述第一电极42连接的第一凸起44、与所述第二电极43连接的第二凸起45,所述第二电极座40′包括第一座体41′、安装于所述座体41′上的第三电极42′和第四电极43′、与所述第三电极42′连接的第三凸起44′、与所述第四电极43′连接的第四凸起45′。
位于所述第一夹头11内侧表面的一对第一凹孔111分别与所述第一凸起44、第二凸起45相对应地卡扣连接,位于所述第二夹头21内侧表面的一对所述第二凹孔211分别与所述第三凸起44′、第四凸起45′相对应地卡扣连接。其中,为了方便电极座与夹头扣合,在本实施例中,位于所述第一夹头11内侧表面的一对第一凹孔111或位于所述第二夹头21内侧表面的一对所述第二凹孔211相 互错位分布。
所述第一电极42、第二电极43、第三电极42′和第四电极43′相互平行设置,且分别通过设于第一夹体11和第二夹体21内部的导线60与信号接口50相连接。在本实施例中,第一电极42与第三电极42′或第二电极43与第四电极43′分别相对设置,第一电极42和第二电极43或第三电极42′和第四电极43′分别相邻设置。当相对设置的电极对激励时,另外相对设置的电极对进行采集,以检测被测对象的内部阻抗特性;当相邻设置的电极激励时,另外相邻设置的电极对进行采集,以检测被测对象组织表面阻抗特性。
实施例二
如图6和图7所示,本发明一实施例提供了一种用于生物阻抗测量的活检夹,包括第一夹体10、第二夹体20、第一电极座40和第二电极座40′,所述第一夹体10通过具有弹性的连接部30与第二夹体20相连,所述第一电极座40与第一夹体10可拆卸连接,所述第二电极座40′与第二夹体20可拆卸连接,且在所述第一夹体10上设有信号接口50。在本发明实施例中,所述第一夹体10和第二夹体20采用相同的弹性绝缘材料,所述连接部为弹性材料。所述第一电极座40与第一夹体10的前端卡扣连接,所述第二电极座40′与第二夹体20的前端卡扣连接。
所述第一夹体10包括第一夹头11、第一手持部13以及连接第一夹头11与所述第一手持部13的第一缓冲部12;与所述第一夹体10相互对称的所述第二夹体20包括第二夹头21、第二手持部23以及连接第二夹头21与所述第二手持部23的第二缓冲部22。在本实施例中,所述第一缓冲部12和第二缓冲部22用于保证第一夹头11和第二夹头21相互之间平行。另外,所述第一夹头11的靠内侧表面设有一对第一凹孔111,与所述第一夹头11平行的所述第二夹头12的靠内侧表面设有一对第二凹孔211。
结合实施例中图3至5所示,所述第一电极座40包括第一座体41、安装于所述第一座体41上的第一电极42和第二电极43、与所述第一电极42连接的第 一凸起44、与所述第二电极43连接的第二凸起45,所述第二电极座40′包括第一座体41′、安装于所述座体41′上的第三电极42′和第四电极43′、与所述第三电极42′连接的第三凸起44′、与所述第四电极43′连接的第四凸起45′。
位于所述第一夹头11内侧表面的一对第一凹孔111分别与所述第一凸起44、第二凸起45相对应地卡扣连接,位于所述第二夹头21内侧表面的一对所述第二凹孔211分别与所述第三凸起44′、第四凸起45′相对应地卡扣连接。其中,为了方便电极座与夹头扣合,在本实施例中,位于所述第一夹头11内侧表面的一对第一凹孔111或位于所述第二夹头21内侧表面的一对所述第二凹孔211相互错位分布。
所述第一电极42、第二电极43、第三电极42′和第四电极43′相互平行设置,且分别通过设于第一夹体11和第二夹体21内部的导线60与信号接口50相连接。在本实施例中,第一电极42与第三电极42′或第二电极43与第四电极43′分别相对设置,第一电极42和第二电极43或第三电极42′和第四电极43′分别相邻设置。当相对设置的电极对激励时,另外相对设置的电极对进行采集,以检测被测对象的内部阻抗特性;当相邻设置的电极激励时,另外相邻设置的电极对进行采集,以检测被测对象组织表面阻抗特性。
上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种用于生物阻抗测量的活检夹,包括第一夹体(10)、第二夹体(20)、第一电极座(40)和第二电极座(40′),所述第一夹体(10)与第二夹体(20)一体设置,所述第一电极座(40)与第一夹体(10)可拆卸连接,所述第二电极座(40′)与第二夹体(20)可拆卸连接,且在所述第一夹体(10)上设有信号接口(50)。
2.根据权利要求1所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一夹体(10)包括第一夹头(11)、第一手持部(13)以及连接第一夹头(11)与所述第一手持部(13)的第一缓冲部(12);与所述第一夹体(10)相互对称的所述第二夹体(20)包括第二夹头(21)、第二手持部(23)以及连接第二夹头(21)与所述第二手持部(23)的第二缓冲部(22)。
3.根据权利要求2所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一夹头(11)的靠内侧表面设有一对第一凹孔(111),所述第二夹头(12)的靠内侧表面设有一对第二凹孔(211),所述第一夹头(11)与所述第二夹头(21)相互平行。
4.根据权利要求1所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一电极座(40)包括第一座体(41)、安装于所述座体(41)上的第一电极(42)和第二电极(43)、与所述第一电极(42)连接的第一凸起(44)、与所述第二电极(43)连接的第二凸起(45),所述第二电极座(40′)包括第一座体(41′)、安装于所述座体(41′)上的第三电极(42′)和第四电极(43′)、与所述第三电极(42′)连接的第三凸起(44′)、与所述第四电极(43′)连接的第四凸起(45′)。
5.根据权利要求3或4所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,位于所述第一夹头(11)内侧表面的一对第一凹孔(111)分别与所述第一凸起(44)、第二凸起(45)相对应地卡扣连接,位于所述第二夹头(21)内侧表面的一对所述第二凹孔(211)分别与所述第三凸起(44′)、第四凸起(45′)相对应地卡扣连接。
6.根据权利要求4所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,位于所述第一夹头(11)内侧表面的一对第一凹孔(111)或位于所述第二夹头(21)内侧表面的一对所述第二凹孔(211)相互错位分布。
7.根据权利要求4所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一电极(42)、第二电极(43)、第三电极(42′)和第四电极(43′)相互平行设置,且分别通过导线(60)与信号接口(50)相连接。
8.根据权利要求1所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一夹体(10)和第二夹体(20)采用相同的弹性绝缘材料。
9.根据权利要求1至7中任意一项所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一夹体(10)通过具有弹性的连接部(30)与第二夹体(20)相连。
10.根据权利要求9所述用于生物阻抗测量的活检夹,其特征在于,所述第一夹体(10)和第二夹体(20)采用相同的弹性绝缘材料,所述连接部(30)采用弹性材料。
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