CN109350049A - 一种可变形高精密度球囊心腔标测导管 - Google Patents

一种可变形高精密度球囊心腔标测导管 Download PDF

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Abstract

本发明涉及医疗设备技术领域,尤其为一种可变形高精密度球囊心腔标测导管,包括导管、安装在导管一端的电极头端以及安装在导管另一端的手柄,电极头端从左往右依次设置有头端电极对、中间膨胀体以及后端膨胀体,手柄的表面设置有贮液装置,贮液装置包括储液管,储液管的一端设置有出液头,本发明的有益效果:该可变形高精密度球囊心腔标测导管,通过设置贮液装置为电极头端注液,并利用头端电极对、中间膨胀体以及后端膨胀体的膨胀改变电极头端整体的形状,并与心脏各个部位完美贴合,不会挤推心脏,也不需要在心腔内反复打弯,便于进行高精密度标测。

Description

一种可变形高精密度球囊心腔标测导管
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,具体为一种可变形高精密度球囊心腔标测导管。
背景技术
心腔标测导管被用于构建心腔三维电解剖模型。对于各种心律失常,特别是复杂心律失常,掌握心腔内各部位电传导信息和解剖信息对明确心律失常的发生机制至关重要。例如,治疗房颤的肺静脉电隔离术须构建左房电解剖模型,如能通过构建精确的肺静脉前庭电解剖模型而掌握肺静脉肌束走行方向和长度,可提高肺静脉电隔离术的效率。
目前进行心腔标测的接触标测导管主要有4-10极线性,10-12极环形, 16极网格形和64极蓝状,这些导管与心腔接触电极数目有限,且有时接触不好,甚至推挤心脏导致所获得的心腔电学信息和解剖学定位不精确,从而导致所建三维心腔模型不准确。鉴于此,我们提出一种可变形高精密度球囊心腔标测导管。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可变形高精密度球囊心腔标测导管,以解决上述背景技术中提出的标测导管与心脏接角触电极数目有限,且有时接触不好的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种可变形高精密度球囊心腔标测导管,包括导管、安装在所述导管一端的电极头端以及安装在所述导管另一端的手柄,所述手柄的底部设置有尾线接口,所述电极头端从左往右依次设置有头端电极对、中间膨胀体以及后端膨胀体,所述电极头端靠近所述中间膨胀体和所述后端膨胀体一侧设置有若干个第一电极对,所述头端电极对的表面中心位置设置有磁传感器,所述磁传感器外侧环形阵列有若干个第二电极对。
优选的,每个所述第一电极对和每个所述第二电极对均由两个微电极组成,且每个所述微电极均通过导线连接到所述尾线接口一侧。
优选的,所述头端电极对和所述中间膨胀体为一体成型结构。
优选的,所述电极头端内部为中空结构,且所述电极头端和所述导管相通。
优选的,所述手柄的表面设置有贮液装置,所述贮液装置包括储液管,所述储液管的一端设置有出液头,所述出液头的另一端设置有与所述储液管插接配合的密封管,所述储液管的另一端设置有推杆,所述推杆的一端设置有与所述储液管滑动连接的塞板,所述推杆的另一端安装有推板。
优选的,所述推板和所述推杆为一体成型结构。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
1、该可变形高精密度球囊心腔标测导管,通过设置贮液装置为电极头端注液,并通过头端电极对和中间膨胀体的膨胀使电极头端形成杆状、圆锥状或球状,这些形状的长度和直径可调,杆状、圆锥状部分可进入冠状静脉、上下腔静脉、肺静脉和左右室流出道等部位,从而对这些部位进行快速、精确的电解剖标测。
2、该可变形高精密度球囊心腔标测导管,杆状和圆锥状的电极头端部分可调弯形成弧形,且与其相连接导管可双向调弯,可使电极头端在心腔内移动,与心内膜贴靠,实现心腔电解剖标测。
3、该可变形高精密度球囊心腔标测导管,导管头端为充气或液体球囊,不会挤推心脏导致心腔变形,表面布满电极,可与心脏各个部位完美贴靠,便于进行快速、高精密度心腔电解剖标测头端电极对。
附图说明
图1为本发明的球囊电极头端未扩张时示意图;
图2为本发明的球囊电极头端部分扩张时示意图;
图3为本发明的电极头端结构示意图;
图4为本发明的头端电极对结构示意图;
图5为本发明的贮液装置结构分解示意图;
图6为本发明的具体实施例4中电极头端结构示意图;
图7为本发明的具体实施例5中电极头端结构示意图。
图中:1、导管;2、电极头端;21、头端电极对;22、中间膨胀体;23、后端膨胀体;24、第一电极对;25、第二电极对;26、磁传感器;3、手柄; 31、尾线接口;4、贮液装置;41、储液管;42、出液头;43、密封管;44、推杆;45、塞板;46、推板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
实施例1
一种可变形高精密度球囊心腔标测导管,如图1至图4所示,包括导管1、安装在导管1一端的电极头端2以及安装在导管1另一端的手柄3,手柄3的底部设置有尾线接口31,电极头端2从左往右依次设置有头端电极对21、中间膨胀体22以及后端膨胀体23,电极头端2靠近中间膨胀体22和后端膨胀体23一侧设置有若干个第一电极对24,头端电极对21的表面中心位置设置有磁传感器26,磁传感器26外侧环形阵列有若干个第二电极对25,每个第一电极对24和每个第二电极对25均由两个微电极组成,且每个微电极均通过导线连接到尾线接口31一侧,头端电极对21和中间膨胀体22为一体成型结构,电极头端2内部为中空结构,且电极头端2和导管1相通。
本实施例中,两个电极通过绝缘橡胶粘连形成一个电极对,相邻的两个电极对采用弹性橡胶粘连固定,使得电极头端在膨胀时,电极之间间距不变,电极对之间间距可变。
具体的,头端电极对21、中间膨胀体22以及后端膨胀体23均采用弹性橡胶材质制成,且头端电极对21的厚度大于中间膨胀体22的厚度,中间膨胀体22的厚度大于后端膨胀体23的厚度,利用头端电极对21、中间膨胀体 22以及后端膨胀体23厚度不同,控制头端电极对21、中间膨胀体22以及后端膨胀体23的形变效果。
此外,导管1为PP折叠管,使得导管1可以双向折叠,方便导管1的使用。
除此之外,导管1和电极头端2通过胶水粘连固定,方便将电极头端安装在导管1表面。
值得说明的是,磁传感器26为磁线圈,在磁传感器26的外部设置有磁场发生器,磁场发生器会发射多个磁场,使得每个磁场在磁传感器26上能产生感应电流。
本实施例中,中间膨胀体22和后端膨胀体23外表面排列有81个电极。
实施例2
如图5所示,手柄3的表面设置有贮液装置4,贮液装置4包括储液管 41,储液管41的一端设置有出液头42,出液头42的另一端设置有与储液管 41插接配合的密封管43,储液管41的另一端设置有推杆44,推杆44的一端设置有与储液管41滑动连接的塞板45,推杆44的另一端安装有推板46,推板46和推杆44为一体成型结构。
本实施例中,出液头42贯穿手柄3表面,且通过密封胶粘连在出液头42 和手柄3的连接处,方便液体从出液头42进入到手柄3内。
具体的,密封管43的一端还应设置有环形密封圈,使得密封管43和储液管41连接紧密。
此外,塞板45采用橡胶材质制成,使得塞板45和储液管41内壁紧密贴合,并利用塞板45将储液管41内部液体挤出。
实施例3
将电极头端2的后端膨胀体23塞入到导管1内,并挤压推板46使得推杆44在储液管41内滑动,将储液管41内部的部分液体压入到导管1内并进入到电极头端2,此时后端膨胀体23位于导管1内无法膨胀,而中间膨胀体 22受到液体挤压进行膨胀,形成如图2形状,此时将导管1插入心脏,并将电极头端2打弯,旋转电极头端2使得第一电极对24以及第二电极对25充分的与心脏壁充分接触,同时可进入肺静脉、上腔静脉、心室流出道等部位以快速建出该部位准确的模型。
实施例4
将电极头端2完全位于导管1的外侧,并挤压推板46使得推杆44在储液管41内滑动,将储液管41内部的部分液体压入到导管1内并进入到电极头端2,并使得后端膨胀体23不完全膨胀,此时由于中间膨胀体22的厚度大于后端膨胀体23,使得中间膨胀体22膨胀效果弱于后端膨胀体23,形成图6 形状。
实施例5
将电极头端2完全位于导管1的外侧,并挤压推板46使得推杆44在储液管41内滑动,将储液管41内部的全部液体压入到导管1内并进入到电极头端2,并使得中间膨胀体22和后端膨胀体23完全膨胀,形成图7形状。
以上实施例中,通过设置贮液装置4为电极头端2注液,并利用头端电极对21、中间膨胀体22以及后端膨胀体23的膨胀改变电极头端2整体的形状,并与心脏各个部位完美贴合,不会挤推心脏,也不需要在心腔内反复打弯,便于进行高精密度标测。
中间膨胀体22和后端膨胀体23的壁厚逐渐变化,实际制备时,可先开设小缝隙,然后插入电极对之后,头端电极对21与中间膨胀体22密封,电极线从中间膨胀体22内部走线连接到信号采集端。
球囊充气和充液体都可以,控制充放的装置不在本专利保护之列,采用现有技术实现即可,充放液体更好控制球囊大小,因为气体可压缩,但均应列入保护。控制球囊大小手动操作储液罐即可。储液罐30到50毫升即可,不需要太大,但需要配合阀门实用,防止液体回流。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (6)

1.一种可变形高精密度球囊心腔标测导管,包括导管(1)、安装在所述导管(1)一端的电极头端(2)以及安装在所述导管(1)另一端的手柄(3),其特征在于:所述手柄(3)的底部设置有尾线接口(31),所述电极头端(2)从左往右依次设置有头端电极对(21)、中间膨胀体(22)以及后端膨胀体(23),所述电极头端(2)靠近所述中间膨胀体(22)和所述后端膨胀体(23)一侧设置有若干个第一电极对(24),所述头端电极对(21)的表面中心位置设置有磁传感器(26),所述磁传感器(26)外侧环形阵列有若干个第二电极对(25)。
2.根据权利要求1所述的可变形高精密度球囊心腔标测导管,其特征在于:每个所述第一电极对(24)和每个所述第二电极对(25)均由两个微电极组成,且每个所述微电极均通过导线连接到所述尾线接口(31)一侧。
3.根据权利要求1所述的可变形高精密度球囊心腔标测导管,其特征在于:所述头端电极对(21)和所述中间膨胀体(22)为一体成型结构。
4.根据权利要求1所述的可变形高精密度球囊心腔标测导管,其特征在于:所述电极头端(2)内部为中空结构,且所述电极头端(2)和所述导管(1)相通。
5.根据权利要求1所述的可变形高精密度球囊心腔标测导管,其特征在于:所述手柄(3)的表面设置有贮液装置(4),所述贮液装置(4)包括储液管(41),所述储液管(41)的一端设置有出液头(42),所述出液头(42)的另一端设置有与所述储液管(41)插接配合的密封管(43),所述储液管(41)的另一端设置有推杆(44),所述推杆(44)的一端设置有与所述储液管(41)滑动连接的塞板(45),所述推杆(44)的另一端安装有推板(46)。
6.根据权利要求5所述的可变形高精密度球囊心腔标测导管,其特征在于:所述推板(46)和所述推杆(44)为一体成型结构。
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