CN111330135A - 一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具及其制作方法 - Google Patents

一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具及其制作方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具及其制作方法,包括手持机构还包括用于安装模板的模板机构和用于固定微导管的定型机构,所述模板机构设置在所述手持机构前端,所述模板机构两侧均设置有第一固定条,所述定型机构设置在所述模板机构下端,所述定型机构两端均设置有第二固定条,所述第一固定条和所述第二固定条之间所述有连接机构。本发明结构合理,装置采用分离式结构,在安装和固定模型和微导管时操作更简便,使用定型机构能够更好的固定和塑形微导管,提高微导管的加工精度。

Description

一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具及其制作方法
技术领域
本发明涉及动脉瘤介入手术领域,特别是涉及一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具及其制作方法。
背景技术
动脉瘤一般是指颅内动脉瘤,是脑动脉的局限性异常扩大,以囊性动脉瘤最为常见,其他还有梭形动脉瘤、夹层动脉瘤、假性动脉瘤等。颅内动脉瘤是引起自发性蛛网膜下腔出血(SAH)最常见的原因。
现有技术中,对于动脉瘤的治疗依据手术时间可分为早期手术(SAH后6~96小时)和晚期手术(10~14日以上)。在SAH后的4~10日,手术效果差。手术方式包括直接手术夹闭动脉瘤与血管内栓塞治疗动脉瘤。常用手术方式包括夹闭术、加固术、孤立术或近端结扎术。血管内栓塞治疗技术是通过微导管技术将一定的栓塞材料包括各种类型的可脱性弹簧圈、球囊、非粘附性液体栓塞剂或带膜支架等放置在颅内动脉瘤腔内,达到闭塞动脉瘤的目的,该方法适用于手术夹闭困难或夹闭失败动脉瘤、老年病人、宽颈动脉瘤、复杂动脉瘤、夹层动脉瘤及假性动脉瘤。其中,采用微导管技术进行栓塞是目前最为常见的一种治疗方式,但在手术过程中存在一些非常明显的弊端,一些微导管虽然能够利用血管模型进行塑形,但是穿插和固定十分麻烦,并且将微导管插进模型和无法很好的利用热蒸汽进行塑形,操作也十分不便。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具及其制作方法。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:
一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,包括手持机构,还包括用于安装模板的模板机构和用于固定微导管的定型机构,所述模板机构设置在所述手持机构前端,所述模板机构两侧均设置有第一固定条,所述定型机构设置在所述模板机构下端,所述定型机构两端均设置有第二固定条,所述第一固定条和所述第二固定条之间所述有连接机构。
优选的:所述模板机构包括第一胶条、模板插孔,所述第一胶条上设置有所述模板插孔。
如此设置,所述第一胶条起固定作用,所述模板插孔起安装作用。
优选的:所述定型机构包括第二胶条、微导管插孔、透气孔、固定气囊,所述第二胶条上设置有所述微导管插孔,所述微导管插孔外侧设置有所述固定气囊,所述固定气囊前后两侧设置有所述透气孔。
如此设置,所述第二胶条起固定作用,所述微导管插孔起安装作用,所述透气孔起透气作用,所述固定气囊起紧固作用。
优选的:所述手持机构包括挡边、防滑套、安装壳、气泵,所述挡边后端设置有所述防滑套,所述防滑套内侧设置有所述安装壳,所述安装壳内部设置有所述气泵,所述气泵后端设置有电磁阀,所述挡边上设置有控制按钮。
如此设置,所述防滑套起防滑作用,所述安装壳起固定作用。
优选的:所述连接机构包括永磁铁、电磁铁,所述永磁铁连接所述第一固定条,所述电磁铁连接所述第二固定条。
如此设置,所述永磁铁、所述电磁铁起连接作用。
优选的:所述第一固定条、所述模板插孔和所述第一胶条一体成型。
如此设置,一体成型稳定性好。
优选的:所述微导管插孔、所述透气孔和所述第二胶条一体成型,所述固定气囊通过胶粘连接所述第二胶条。
如此设置,通过胶粘连接紧固。
优选的:所述安装壳通过胶粘连接所述防滑套、所述挡边,所述控制按钮镶嵌于所述挡边。
如此设置,所述控制按钮起控制作用,镶嵌连接保证了稳定性。
优选的:所述气泵通过螺钉连接所述安装壳,所述电磁阀通过螺纹连接所述气泵。
如此设置,通过螺钉连接保证了连接强度。
一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的制作方法,包括以下步骤:
a、先通过医疗器械确定动脉瘤的形状位置以及需要治疗的动脉部位形状,通过3D打印将动脉形状打印出,通过计算和会产生折弯的角度,制作合适的动脉模型,从而适应后期微导管的成形;
b、将模板机构取下,将打印出的的动脉模型通过模板插孔插到柔性的第一胶条内部,使第一胶条塑形成型和合适的动脉模型一样的形状;
c、先将微导管内部插入钢丝,通过微导管插孔一端的开口,将微导管插进柔性的第二胶条内部,然后通过第二胶条平面端对应第一胶条平面端,同时开启电磁铁,或者使用胶水涂覆在两平面上,此时根据第一胶条形状,第二胶条和内部的微导管以及钢丝,通过贴合力开始进行塑形,将第二胶条被第一胶条塑形后,开启气泵,固定气囊呈点状固定方式,间隔的固定微导管,使第二胶体和微导管紧紧贴合,提高塑形效果;
d、此时将手持防滑套,将安装好的第一胶条和第二胶条以及内部的微导管利用热蒸汽熏蒸,因为第二胶条上设置有透气孔,且透气孔密布第二胶条,故而能够有效熏蒸,在熏蒸后,微导管具有一定的塑性,此时断开电磁铁或者因为胶水收到足够时间的热度后脱胶,迅速取下第二胶条,将第二胶条侵入到冷水中,此时微导管收到降温,开始后期塑形,继而到达最终塑形的目的;
e、然后将固定气囊内部的气体放掉,将塑形后的微导管从微导管插孔内部缓慢抽出,即可使用。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、结构合理,装置采用分离式结构,在安装和固定模型和微导管时操作更简便;
2、使用定型机构能够更好的固定和塑形微导管,提高微导管的加工精度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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,下面描述中的附图仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明所述一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的第一结构示意图;
图2是本发明所述一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的第二结构示意图;
图3是本发明所述一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的第一胶条结构示意图;
图4是本发明所述一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的第二胶条结构示意图;
图5是本发明所述一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的气泵结构示意图;
图6是本发明所述一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的固定气囊结构示意图;。
附图标记说明如下:
1、模板机构;2、定型机构;3、手持机构;4、连接机构;5、第一固定条;6、第二固定条;11、第一胶条;12、模板插孔;21、第二胶条;22、微导管插孔;23、透气孔;24、固定气囊;31、挡边;32、防滑套;33、安装壳;34、气泵;35、电磁阀;36、控制按钮;41、永磁铁;42、电磁铁。
具体实施方式
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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”等仅用于描述目的,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”等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,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
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;可以是机械连接,也可以是电连接;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,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面结合附图对本发明作进一步说明:
实施例1
如图1-图6所示,一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,包括手持机构3,还包括用于安装模板的模板机构1和用于固定微导管的定型机构2,模板机构1设置在手持机构3前端,模板机构1两侧均设置有第一固定条5,定型机构2设置在模板机构1下端,定型机构2两端均设置有第二固定条6,第一固定条5和第二固定条6之间有连接机构4。
优选的:模板机构1包括第一胶条11、模板插孔12,第一胶条11上设置有模板插孔12,第一胶条11起固定作用,模板插孔12起安装作用;定型机构2包括第二胶条21、微导管插孔22、透气孔23、固定气囊24,第二胶条21上设置有微导管插孔22,微导管插孔22外侧设置有固定气囊24,固定气囊24前后两侧设置有透气孔23,第二胶条21起固定作用,微导管插孔22起安装作用,透气孔23起透气作用,固定气囊24起紧固作用;手持机构3包括挡边31、防滑套32、安装壳33、气泵34,挡边31后端设置有防滑套32,防滑套32内侧设置有安装壳33,安装壳33内部设置有气泵34,气泵34后端设置有电磁阀35,挡边31上设置有控制按钮36,防滑套32起防滑作用,安装壳33起固定作用;连接机构4包括永磁铁41、电磁铁42,永磁铁41连接第一固定条5,电磁铁42连接第二固定条6,永磁铁41、电磁铁42起连接作用;第一固定条5、模板插孔12和第一胶条11一体成型,一体成型稳定性好;微导管插孔22、透气孔23和第二胶条21一体成型,固定气囊24通过胶粘连接第二胶条21,通过胶粘连接连接紧固;安装壳33通过胶粘连接防滑套32、挡边31,控制按钮36镶嵌于挡边31,控制按钮36起控制作用,镶嵌连接保证了稳定性;气泵34通过螺钉连接安装壳33,电磁阀35通过螺纹连接气泵34,通过螺钉连接保证了连接强度。
一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的制作方法,包括以下步骤:
a、先通过医疗器械确定动脉瘤的形状位置以及需要治疗的动脉部位形状,通过3D打印将动脉形状打印出,通过计算和会产生折弯的角度,制作合适的动脉模型,从而适应后期微导管的成型;
b、将模板机构1取下,将打印出的的动脉模型通过模板插孔12插到柔性的第一胶条11内部,使第一胶条11塑形成和合适的动脉模型一样的形状;
c、先将微导管内部插入钢丝,通过微导管插孔22一端的开口,将微导管插进柔性的第二胶条21内部,然后通过第二胶条21平面端对应第一胶条11平面端,同时开启电磁铁42,或者使用胶水涂覆在两平面上,此时根据第一胶条11形状,第二胶条21和内部的微导管以及钢丝,通过贴合力开始进行塑形,将第二胶条21被第一胶条11塑形后,开启气泵34,固定气囊24呈点状固定方式,间隔的固定微导管,使第二胶体21和微导管紧紧贴合,提高塑形效果;
d、此时将手持防滑套32,将安装好的第一胶条11和第二胶条21以及内部的微导管利用热蒸汽熏蒸,因为第二胶条21上设置有透气孔23,且透气孔23密布第二胶条21,故而能够有效熏蒸,在熏蒸后,微导管具有一定的塑性,此时断开电磁铁42或者因为胶水收到足够时间的热度后脱胶,迅速取下第二胶条21,将第二胶条侵入到冷水中,此时微导管收到降温,开始后期塑形,继而到达最终塑形的目的;
e、然后将固定气囊24内部的气体放掉,将塑形后的微导管从微导管插孔22内部缓慢抽出,即可使用。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。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只是说明本发明的原理,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。

Claims (10)

1.一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,包括手持机构(3),其特征在于:还包括用于安装模板的模板机构(1)和用于固定微导管的定型机构(2),所述模板机构(1)设置在所述手持机构(3)前端,所述模板机构(1)两侧均设置有第一固定条(5),所述定型机构(2)设置在所述模板机构(1)下端,所述定型机构(2)两端均设置有第二固定条(6),所述第一固定条(5)和所述第二固定条(6)之间所述有连接机构(4)。
2.根据权利要求1所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述模板机构(1)包括第一胶条(11)、模板插孔(12),所述第一胶条(11)上设置有所述模板插孔(12)。
3.根据权利要求1所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述定型机构(2)包括第二胶条(21)、微导管插孔(22)、透气孔(23)、固定气囊(24),所述第二胶条(21)上设置有所述微导管插孔(22),所述微导管插孔(22)外侧设置有所述固定气囊(24),所述固定气囊(24)前后两侧设置有所述透气孔(23)。
4.根据权利要求1所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述手持机构(3)包括挡边(31)、防滑套(32)、安装壳(33)、气泵(34),所述挡边(31)后端设置有所述防滑套(32),所述防滑套(32)内侧设置有所述安装壳(33),所述安装壳(33)内部设置有所述气泵(34),所述气泵(34)后端设置有电磁阀(35),所述挡边(31)上设置有控制按钮(36)。
5.根据权利要求1所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述连接机构(4)包括永磁铁(41)、电磁铁(42),所述永磁铁(41)连接所述第一固定条(5),所述电磁铁(42)连接所述第二固定条(6)。
6.根据权利要求2所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述第一固定条(5)、所述模板插孔(12)和所述第一胶条(11)一体成型。
7.根据权利要求3所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述微导管插孔(22)、所述透气孔(23)和所述第二胶条(21)一体成型,所述固定气囊(24)通过胶粘连接所述第二胶条(21)。
8.根据权利要求4所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述安装壳(33)通过胶粘连接所述防滑套(32)、所述挡边(31),所述控制按钮(36)镶嵌于所述挡边(31)。
9.根据权利要求4所述的一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具,其特征在于:所述气泵(34)通过螺钉连接所述安装壳(33),所述电磁阀(35)通过螺纹连接所述气泵(34)。
10.一种动脉瘤介入手术微导管塑形辅助支具的制作方法,其特征在于:包括以下步骤:
a、先通过医疗器械确定动脉瘤的形状位置以及需要治疗的动脉部位形状,通过3D打印将动脉形状打印出,通过计算和会产生折弯的角度,制作合适的动脉模型,从而适应后期微导管的成形;
b、将模板机构(1)取下,将打印出的的动脉模型通过模板插孔(12)插到柔性的第一胶条(11)内部,使第一胶条(11)塑形成型和合适的动脉模型一样的形状;
c、先将微导管内部插入钢丝,通过微导管插孔(22)一端的开口,将微导管插进柔性的第二胶条(21)内部,然后通过第二胶条(21)平面端对应第一胶条(11)平面端,同时开启电磁铁(42),或者使用胶水涂覆在两平面上,此时根据第一胶条(11)形状,第二胶条(21)和内部的微导管以及钢丝,通过贴合力开始进行塑形,将第二胶条(21)被第一胶条(11)塑形后,开启气泵(34),固定气囊(24)呈点状固定方式,间隔的固定微导管,使第二胶体(21)和微导管紧紧贴合,提高塑形效果;
d、此时将手持防滑套(32),将安装好的第一胶条(11)和第二胶条(21)以及内部的微导管利用热蒸汽熏蒸,因为第二胶条(21)上设置有透气孔(23),且透气孔(23)密布第二胶条(21),故而能够有效熏蒸,在熏蒸后,微导管具有一定的塑性,此时断开电磁铁(42)或者因为胶水收到足够时间的热度后脱胶,迅速取下第二胶条(21),将第二胶条侵入到冷水中,此时微导管收到降温,开始发生后期塑形,继而到达最终塑形的目的;
e、然后将固定气囊(24)内部的气体放掉,将塑形后的微导管从微导管插孔(22)内部缓慢抽出,即可使用。
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