CN110522651A - 一种自蠕动肠腔减压喂养管 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种自蠕动肠腔减压喂养管,具体解决了现有技术中的肠梗阻导管在肠道内推送十分不利的问题。本发明包括具有球囊的管本体,所述球囊的表面上设置有在管本体使用时便于推送的摩擦结构。本发明能够利用摩擦结构增加摩擦力,更加便于管本体在肠道内推送,具有推送操作更加简便的优点。

Description

一种自蠕动肠腔减压喂养管
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种自蠕动肠腔减压喂养管。
背景技术
随着肿瘤病人逐年增加,恶性肠梗阻(MBO)是晚期癌症患者常见的并发症,肠道内液体分泌一吸收平衡破坏是MBO的关键性病理生理变化。具体主要表现为三个“恶性循环”。
第一个恶性循环是:成人消化腺每日分泌约8000ml消化液,MBO患者消化液积聚肠腔,局部扩张,肠壁变薄,肠道对水、电解吸收能力下降,肠壁表面积增大,肠腔内液体分泌量进一步增加,肠壁充血水肿致炎性因子分泌增多,加剧肠腔内液体积聚,形成“分泌--扩张--分泌”恶性循环。
第二个恶性循环是:MBO患者肠管狭窄致肠道持续不协调蠕动,梗阻近端肠道扩张,肠腔内压增高,肠壁静脉回流障碍,毛细血管、小静脉淤血肠壁充血水肿,炎性因子分泌增多,局部肿瘤组织水肿,瘤体增大加重局部肠管狭窄,这些因素形成“不协调蠕动--组织水肿--不协调蠕动”恶性循环。
第三个恶性循环是“肠道菌群失调--肠功能障碍--肠源性感染”恶性循环:肠腔内压力增高导致肠壁静脉回流和肠壁动脉血运障碍,继发血栓形成、肠壁坏死、穿孔等,肠腔内大量细菌繁殖、入血、感染、中毒,水电平衡紊乱、酸碱失衡,循环血量减少、多器官功能衰竭、休克。
因此,肠腔减压及尽早肠内营养,阻断这三个恶性循环是MBO治疗的重要内容。而现有技术中公开了能够减压的肠梗阻导管,该肠梗阻导管常规的结构包括多个腔室和球囊。使用时,需要采用导丝将肠梗阻导管的前端通过使用者鼻腔伸入到胃中,由于肠道本身比较弯曲且柔软,因此通过导丝并不能有效而直接的将肠梗阻导管插入到肠道的肠梗阻位置处,常规的操作是采用导丝将肠梗阻导管引导通过幽门后,尽可能的将肠梗阻导管插入到肠道内,然后取出导丝,通过肠道的蠕动运动,进而将肠梗阻导管输送到肠梗阻位置处。
但是,在上述现有方式中,由于肠梗阻导管表面比较光滑,导致肠梗阻导管在利用肠道蠕动运动进行自动输送的过程中,肠梗阻导管与肠道壁之间打滑,因此,并不能很好的将肠梗阻导管输送到肠梗阻位置处,导致现有肠梗阻导管存在肠道内推送十分不利的问题。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的肠梗阻导管存在肠道内推送十分不利的问题,从而提供便于推送的一种自蠕动肠腔减压喂养管。
本发明通过下述技术方案实现本发明的目的。
一种自蠕动肠腔减压喂养管,包括具有球囊的管本体,所述球囊的表面上设置有在管本体使用时便于推送的摩擦结构。
所述摩擦结构由所述球囊的外表面向外延伸而出,且在延伸的过程中,向推送相反的方向倾斜。
所述摩擦结构为倒刺状花纹,或,所述摩擦结构为朝向单向推送相反的方向设置的第一单向纤毛。
所述管本体上靠近球囊一端的端部固定有至少一根引线。
所述引线的一端为固定端,另一端为自由端,固定端固定在管本体上;引线上具有朝向固定端的方向设置的第二单向纤毛。
所述管本体包括:
减压腔,为管状结构,一端具有减压侧孔,另一端具有吸引口;
球囊腔,具有套设在减压腔上减压侧孔位置处的球囊,以及一端与球囊连通的球囊导管;球囊导管的另一端沿着减压腔延伸至吸引口位置处;球囊两侧的减压腔上均具有减压侧孔。
所述减压腔上靠近减压侧孔的一端端部设置有导引结构。
所述导引结构由一个以上的导引珠沿着减压腔的轴向顺次设置构成。
所述导引珠为铅珠。
所述导引结构的尺寸沿着朝向减压腔上吸引口的方向顺次增加,导引结构的最大尺寸小于或等于球囊的尺寸。
本发明技术方案,具有如下优点:
1.本发明提供的摩擦结构,由于其设置在球囊的外表面,在使用过程中,能够有效增加球囊与肠道管壁之间的摩擦力,在肠道蠕动过程中避免球囊与肠道管壁之间打滑的情况发生,进而提高管本体在肠道内的自动推送能力。
2.本发明进一步优化摩擦结构的设置,即通过摩擦结构由所述球囊的外表面向外延伸而出,且在延伸的过程中,向推送相反的方向倾斜的设置,其不仅仅能够防止球囊与肠道管壁之间打滑,还能够在管本体使用时更好地便于单向推送,即能更好的使管本体通过肠道蠕动运动自动向肠道的深处移动,因此,能够进一步增加本发明中减压喂养管的推送能力,并且,在肠道蠕动过程中,还能增加减压喂养管反向移动的难度,提高单向推送的稳定性。
3.本发明增加设置的引线,能更好的贴合到肠道的肠道壁上,结合肠道本身的蠕动效果,更好的实现牵引和推动作用;具体的,引线能够通过肠道内更加狭窄的位置,进而引导管本体穿过狭窄位置,便于管本体在肠道内的推送;同时,引线上的第二单向纤毛的设置,由于其朝向设置更加符合肠道的蠕动方向,因而能使引线更好的实现牵引和推动作用,使管本体朝向肠道深处移动。
4.本发明中进一步优化了管本体的结构,由于现有肠梗阻导管是从鼻腔插入到肠道中,且基于鼻腔大小的限定,导致现有肠梗阻导管的直径尺寸无法增加,且现有肠梗阻导管的腔室较多,包括有排气腔、减压腔、两个气囊腔等,因此,肠梗阻导管中各个腔室能够分配的空间有限,尤其是减压腔的尺寸较小,因此,现有肠梗阻导管存在减压效果差、各腔均易堵塞而致使该产品失效等问题,本发明中该管本体优化为仅仅只有两腔,即气囊腔和减压腔,通过该腔室的优化设计,通过减少无效腔,增大减压腔,使减压更有效;并且该设计不仅仅只是增加减压腔的尺寸,还能增加气囊腔的尺寸,减小气囊腔堵塞的风险,提高产品使用的可靠性。
5.本发明提供的导引结构的设置,能有效增加管本体的前端的重力,便于重力下坠,进一步增加管本体的推送能力;同时,导引结构,如引导珠,其不具有透光性,因此,还能通过X射线确定其在肠道中的具体位置,进而确认管本体进入到肠道内的深度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为第二单向纤毛的放大结构示意图。
附图标记说明:
1-减压腔;2-球囊;3-球囊导管;4-减压侧孔;5-摩擦结构;6-导引结构;7-引线;8-吸引口;9-第二单向纤毛。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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,需要说明的是,术语“前端”、“后端”、“内”、“外”等指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装置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。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
实施例
一种自蠕动肠腔减压喂养管,如图1所示,包括具有球囊2的管本体,所述球囊2的表面上设置有在管本体使用时便于单向推送的摩擦结构5。
通过本发明中球囊2表面增加设置的摩擦结构5,其能够有效增加球囊2与肠道管壁之间的摩擦力,在肠道蠕动过程中避免球囊2与肠道管壁之间打滑的情况发生,进而提高管本体在肠道内的推送能力。
进一步,本发明还优化了摩擦结构5的具体设置,即,所述摩擦结构5由所述球囊2的外表面向外延伸而出,且在延伸的过程中,向推送相反的方向倾斜。尤其是通过该优化后的摩擦结构5的设置,还能够在管本体使用时便于管本体单向推送,因此,能够进一步增加本发明中减压喂养管的推送能力,并且,在肠道自蠕动过程中,还能增加减压喂养管反向移动的难度,提高单向推送的稳定性。在本发明中,可以将摩擦结构5设置为倒刺状花纹,或者,可以将所述摩擦结构5设置为朝向管本体后端的方向设置的第一单向纤毛。本发明中,若摩擦结构5为倒刺状花纹或为第一单向纤毛时,该倒刺状花纹和第一单向纤毛的数量应当为多个,进而有效实现通过摩擦结构5增大摩擦力和推动力的效果。
进一步的,在所述管本体上靠近球囊2一端的端部固定有至少一根引线7,本发明中该引线7的数量可以设置为一根,也可以设置为多根,本发明中该引线7的数量优选设置为1-4根,本实施例中优选设置为2根,如图1所示。本发明中的引线能够通过肠道内更加狭窄的位置,进而引导管本体穿过改肠道的狭窄位置,便于管本体在肠道内推送。更进一步的,本发明还在所述引线7上设置第二单向纤毛9,该引线7的一端为固定端,另一端为自由端,该固定端固定在管本体上,该第二单向纤毛9朝向引线7固定端的方向设置,即,第二单向纤毛的一端固定在引线7上,该第二单向纤毛的另一端朝向引线7的固定端延伸设置,如图2所示。本发明中第二单向纤毛的设置,起能更好地推动管本体朝向肠道深处移动。
本发明中,管本体的结构可以是现有技术中多腔室的结构,如具有排气腔、减压腔、两个气囊腔的结构,也可以是基于现有技术进行改进和变化后的结构,该管本体能够实现肠腔减压和给予肠内营养的作用。只要是具有球囊2的管本体,并在球囊2的表面设置有摩擦结构5,能够便于管本体使用时推送,均应属于本发明的保护范围。
但是,在现有技术中公开的一种肠梗阻导管中,该管本体内包括有2个气囊腔、1个排气腔、1个减压腔。该结构的设计导致设计复杂、实用型差、价格昂贵;并且由于腔体较多,导致管腔较细,不仅减压效果差,且各腔均易堵塞,致使该产品失效,更致命的是如气囊腔堵塞,气囊内水无法抽出,该管无法从肠腔拔除。基于上述缺陷,本发明中还优化公开了一种两腔的管本体,该管本体的具体结构如下:
该管本体包括减压腔1和球囊腔,其中,减压腔1为管状结构,一端具有减压侧孔4,另一端具有吸引口8;球囊腔,具有套设在减压腔1上减压侧孔4位置处的球囊2,以及一端与球囊2连通的球囊导管3;球囊导管3的另一端沿着减压腔1延伸至吸引口8位置处。其中,球囊2套接在减压腔1上,减压侧孔4位于球囊2两端且设置在减压腔1上,如图1所示。通过两腔的管本体的设置,能够有效减少无效腔,增大减压腔,使减压更有效。而且,本发明优选的两腔的设计方式,其结构更加简单、价格更低,实用性更强。
为了更好的推动本发明的结构进入到肠道中,本发明中管本体的前端还增加设置有导引结构6。通过导引结构6的设置,增加管本体的前端的重力,便于管本体前端的重力下坠,增加管本体的推送能力。具体的,该导引结构6的设置方式有多种,可以是前端圆滑的不规则块状结构,如前端为圆形、后端为方形的异形结构,也可以是圆形或椭圆形的导引珠,可以是一个,也可以是多个。该导引结构可以优选为钢铁等材质构成,进一步优选为大于钢铁密度的材质构成,如铅。该导引珠不仅仅具有引导管本体进入肠道深处的作用,并且,由于引导珠不具有透光性,因此,还能通过X射线确定其在肠道中的具体位置,进而确认管本体进入到肠道内的深度。
本实施例中该导引结构优选为多个位于同一轴线上的铅珠组成,该铅珠通过弹性密封套连接在管本体上。具体的,该弹性密封套一端密封,另一端与管本体前端固定连接,该铅珠放置在弹性密封套内。进一步的,该铅珠的尺寸沿着朝向减压腔1上吸引口8的方向顺次增加,导引结构6的最大尺寸小于或等于球囊2的尺寸。通过上述结构的优化设计,能够更好的实现重力下坠的作用,增加管本体的推送能力。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (10)

1.一种自蠕动肠腔减压喂养管,包括具有球囊(2)的管本体,其特征在于,所述球囊(2)的表面上设置有在管本体使用时便于推送的摩擦结构(5)。
2.根据权利要求1所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述摩擦结构(5)由所述球囊(2)的外表面向外延伸而出,且在延伸的过程中,向推送相反的方向倾斜。
3.根据权利要求2所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述摩擦结构(5)为倒刺状花纹,或,所述摩擦结构(5)为朝向单向推送相反的方向设置的第一单向纤毛。
4.根据权利要求1所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述管本体上靠近球囊(2)一端的端部固定有至少一根引线(7)。
5.根据权利要求4所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述引线(7)的一端为固定端,另一端为自由端,固定端固定在管本体上;引线(7)上具有朝向固定端的方向设置的第二单向纤毛(9)。
6.根据权利要求1-5任一项所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述管本体包括:
减压腔(1),为管状结构,一端具有减压侧孔(4),另一端具有吸引口(8);
球囊腔,具有套设在减压腔(1)上减压侧孔(4)位置处的球囊(2),以及一端与球囊(2)连通的球囊导管(3);球囊导管(3)的另一端沿着减压腔(1)延伸至吸引口(8)位置处;球囊(2)两侧的减压腔(1)上均具有减压侧孔(4)。
7.根据权利要求6所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述减压腔(1)上靠近减压侧孔(4)的一端端部设置有导引结构(6)。
8.根据权利要求7所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述导引结构(6)由一个以上的导引珠沿着减压腔(1)的轴向顺次设置构成。
9.根据权利要求8所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述导引珠为铅珠。
10.根据权利要求8所述的一种自蠕动肠腔减压喂养管,其特征在于,所述导引结构(6)的尺寸沿着朝向减压腔(1)上吸引口(8)的方向顺次增加,导引结构(6)的最大尺寸小于或等于球囊(2)的尺寸。
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