CN111491576B - 组织收集和递送装置及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种系统和方法,所述系统和方法用于采集自体组织,将其切成过滤时可见和可测量的片段,并将组织的一部分递送回患者,而不需要直接接触组织。在同一手术过程中,组织可在被引入到修复部位之前与生物相容性试剂混合。

Description

组织收集和递送装置及其使用方法
技术领域
本公开大体上涉及组织采集,并且更具体地涉及用于从手术部位收集自体组织并在需要时递送所收集的材料的装置。
背景技术
关节软骨是一种无血管组织,其形成骨骼的端部的分界线,并有助于诸如膝关节类的关节的无摩擦运动。由受伤或疾病造成的软骨损伤不会自愈,因此由这种损伤引起的病理变化可能是患者疼痛和移动受限的原因,并且可能对患者的生活质量造成严重不利影响。另外,随着时间的推移,软骨病变可能退化为骨关节炎,并且需要进行全膝关节置换。
在一些情况下,组织采集技术可用于治疗软骨病变并推迟或避免对关节置换的需要。这些技术使得外科医生能够从患者的组织(诸如,滑膜或脂肪组织)提纯修复细胞的独特群体,并将细胞递送回到患者的关节中以刺激软骨修复。用关节镜从缺陷局部(即,关节内)的部位采集修复细胞,并且例如通过过滤分离所需尺寸的修复细胞。分离的细胞通常与生物相容性“胶合”试剂混合,然后将试剂和所采集的细胞的混合物提供至修复部位。自体组织的使用是特别合乎需要的,因为它显著地降低了免疫宿主反应和组织排斥的可能性。
用于治疗软骨的各种组织采集技术是本领域已知的。一些实例包括:软骨镶嵌成形术,其中从关节的低重量承载区域采集软骨和骨骼的骨栓,并将其移植到缺陷区中;或自体软骨细胞移植(ACI),其中从软骨活检中分离并扩增细胞,并且在第二程序中将其重新引入到缺陷区中。然而,这些技术中的一些(像ACI)涉及在两天(这两天可能相隔数周)内进行分开的手术程序。即便对于单次手术技术,临床结果表明修复组织的长期生物化学和生物力学性质通常是不理想的。
发明内容
本文描述了用于从患者采集自体组织并将其递送至需要修复的另一区域的低成本、简单、一次手术系统和方法。本公开的系统采集自体组织,将其切成过滤时可见且可测量的片段,并将组织的一部分递送回患者。有利地,这在不需要直接接触组织的情况下实现,从而消除了与此类治疗相关的疾病传播和免疫反应的风险。在相同的手术程序期间,在引入到修复部位之前,可将分离的切割组织装载到适当的载体中或与适当的载体混合。本公开的系统和方法有利地降低了对多次手术的需要,并且还通过在单次手术程序期间有效地采集和移植自体组织来促进改善长期恢复结果。
本公开的系统和方法的其它实例可包括以任何合适组合的以下中的一个或多个。
在实例中,本公开的组织收集组件包括切除系统,所述切除系统具有手持件,所述手持件具有近端、远端和穿过其中的通道。所述切除系统还包括套管轴,所述套管轴附接到所述手持件,与所述通道流体连通。所述轴的远端具有切割端。所述组织收集组件还包括过滤器组件,所述过滤器组件可移除地附接到所述手持件,与所述套管轴流体连通。所述过滤器组件包括:外壳,所述外壳允许直接可视化所述外壳的内部体积;过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述外壳的内部体积中,以用于在所述过滤器的表面上收集组织;以及压缩机,所述压缩机可延伸穿过所述外壳的内部体积以用于压缩所收集的组织。所述过滤器组件可与递送装置联接,以将所收集的组织递送至修复部位。
在其它实例中,所述手持件还包括刚性管和与所述过滤器组件流体连通的倒钩。所述压缩机具有入口以用于可移除地附接到所述倒钩。所述外壳还包括可移除出口以用于附接到真空源。所述过滤器联接到所述出口,使得所述过滤器和所述出口可同时从所述外壳移除。在实例中,所述外壳还包括剪切构件,所述剪切构件可滑动地设置在所述过滤器周围以用于从所述过滤器移除所收集的组织。在实例中,所述切除系统还包括邻近所述轴的切割端的柔性护罩。在实例中,所述手持件是电动驱动单元,所述手持件具有至少一个内部结构以防止所收集的组织被所述手持件污染。在实例中,所述至少一个内部结构是偏流器或与所述手持件的通道集成的套筒。在另外的实例中,所述组织收集组件包括用于将所收集的组织与生物相容性试剂混合的一根或多根可变形线。所述线附接到所述压缩机或所述柱塞。在实例中,所述过滤器是中空管状过滤器,且所述过滤器的表面包括与所述过滤器的内部连通的孔。
本公开的组织收集组件和递送装置组合件的实例包括组织收集组件,所述组织收集组件具有切除系统,所述切除系统具有手持件,所述手持件具有近端、远端和穿过其中的通道。所述切除系统还包括套管轴,所述套管轴附接到所述手持件,与所述通道流体连通。所述轴的远端具有切割端。所述组织收集组件还包括过滤器组件,所述过滤器组件可移除地附接到所述手持件,与所述套管轴流体连通。所述过滤器组件包括:外壳,所述外壳允许直接可视化所述外壳的内部体积;过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述外壳的内部体积中,以用于在所述过滤器的表面上收集组织;以及压缩机,所述压缩机可延伸穿过所述外壳的内部体积以用于压缩所收集的组织。递送装置可联接至所述外壳的联接部分,以用于将所收集的组织递送至修复部位。在另外的实例中,所述组合件包括柱塞,所述柱塞可插入通过所述压缩机和所述递送装置的通道。所述组合件还包括:用于使所述柱塞在所述通道内前进的致动器;以及用于控制所述压缩机与所述柱塞之间通过所述外壳的一部分的相对运动的机构。所述机构被构造成防止所述柱塞前进通过所述外壳,直到阻止所述压缩机前进通过所述外壳为止。
本公开的收集组织并递送组织到修复部位的方法的实例包括:使组织收集组件的刀片与组织接触,并且利用所述刀片的切割端切割所述组织以形成组织片段。所述方法还包括通过所述刀片将流体和所述组织片段抽吸到过滤器组件。所述过滤器组件包括:外壳,所述外壳允许直接可视化所述外壳的内部体积,所述外壳与所述刀片流体连通;过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述外壳的内部体积中,以用于在所述过滤器的表面上收集组织片段;压缩机,所述压缩机可延伸穿过所述外壳的内部体积以用于压缩所述组织片段;以及剪切构件,所述剪切构件可滑动地设置在所述过滤器周围以从所述过滤器移除所收集的组织。所述方法还包括:使用所述过滤器将具有预选尺寸的组织片段从所述流体分离;以及从所述刀片拆卸所述过滤器组件。在实例中,所述方法还包括:从所述外壳移除所述过滤器,从而使所述剪切构件从所述过滤器的表面剪切所述组织片段;以及将所述过滤器组件联接到递送装置。最后,所述方法的实例包括将柱塞插入穿过所述过滤器组件和所述递送装置,以将所述组织片段递送至修复部位。
所述方法的另外的实例包括使所述压缩机在所述外壳内延伸以压缩所述组织片段,使得所述组织片段的体积可通过直接可视化测量。在实例中,所述方法还包括:将生物相容性试剂注射到所述外壳中,并且旋转附接到所述压缩机或所述柱塞的一根或多根可变形线以使所述组织片段和所述试剂混合。在实例中,所述方法还包括致动所述递送装置上的致动器,以使所述柱塞在所述递送装置的通道内前进。
本公开的切除系统的其它实例包括具有近端、远端和穿过其中的通道的手持件。所述切除系统的实例还具有套管轴,所述套管轴附接到所述手持件,与所述通道流体连通。所述轴的远端具有切割端。在实例中,所述切除系统还包括过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述轴内,位于所述手持件与所述切割端之间,以用于在所述过滤器的表面上收集组织。
通过阅读以下详细描述并查看相关附图,这些和其它特征和优点将是显而易见的。应当理解,前面的一般描述和下面的详细描述都只是说明性的,并不是对要求保护的方面的限制。
附图说明
通过结合以下附图参考详细描述将更全面地理解本公开,其中:
图1示出了本公开的示例性组织收集组件;
图2A和2B是图1的组织收集组件的切割端的详细视图;
图3A-G是图1的组织收集组件的手持件和刀片的各种实例的详细视图;
图4A和4B是图1的组织收集组件的示例性过滤器组件的详细视图;
图5A-C示出了从图4A的过滤器组件移除过滤器;
图6A-C是图1的组织收集组件的示例性混合元件的详细视图;
图7A和7B在分解视图(图7A)和组装视图(图7B)中示出了本公开的示例性组织收集和递送装置;
图7C示出了图7A的递送装置的替代实例;
图8A和8B是图7B的装置的致动器和柱塞接口的详细视图;
图9A-C和图11A-C是图7B的柱塞与压缩机之间的控制机构的详细视图;
图10A和10B示出了图6A的混合元件的替代实例;
图12A和12B示出了使用图7A的组织收集和递送装置的示例性方法;
图13示出了图4A的过滤器的替代实例;
图14A和14B示出了图4A的过滤器的另一实例;以及
图15A-C示出了图10A-B的混合元件和图9A-C的控制机构的另一实例。
具体实施方式
在下面的描述中,相似的部件已被赋予相同的附图标记,而不管它们是否在不同的实例中示出。为了以清楚和简明的方式示出实例,附图可能不一定按比例绘制,并且某些特征可以以略微示意的形式示出。关于一个实例描述和/或示出的特征可以在一个或多个其它实例中以相同方式或以类似方式使用和/或与其它实例的特征组合或代替其它实例的特征。
如说明书和权利要求书中所使用的,出于描述和定义本发明的目的,术语“约”和“基本上”用于表示可以归因于任何定量比较、值、测量或其它表示的固有不确定度。术语“约”和“基本上”也在本文中用于表示定量表示可以与所述基准不同而不会导致所讨论主题的基本功能发生变化的程度。“包括”、“包含”和/或各自的复数形式是开放式的并且包括列出的部分并且可以包括未列出的附加部分。“和/或”是开放式的,并且包括一个或多个列出的部分以及列出的部分的组合。
现参考图1,在组装视图中示出了本公开的组织收集组件100的实例。组件100大致包括用于从供体部位切割或切除身体组织的手术切除系统102。替代地,可以使用其它切割器械,例如,圆头锉(未示出)。切除系统102与过滤器组件120流体连通,以用于隔离已通过切除系统102抽吸的组织片段。值得注意的是,虽然本公开主要涉及软骨修复,但本公开的组织收集组件100可用于在一系列手术或整容应用中采集各种自体组织类型(例如,软骨、骨骼、脂肪、半月板、肌腱、韧带等)。
仍然参考图1,切除系统102包括手术刀片103,该手术刀片包括套管轴104以及经由毂124联接到轴104的手持件122。轴104具有联接到毂124的近端104A和限定切割端104B的远端。手持件122提供用于流体和组织片段从轴104的切割端104B流到过滤器组件120的路径。在实例中,手持件122是电动驱动单元,所述手持件包括抽吸杆106以控制组织片段通过手持件122的流动。在实例中,手持件122包括刚性管131,该刚性管具有与过滤器组件120流体连通的倒钩132。
过滤器组件120包括基本上圆柱形外壳134,其具有可移除地附接到外壳134的出口138,以用于将外壳134连接到真空源(未示出)。在实例中,真空源是用于在手术过程期间提供抽吸的真空泵或其它合适的设备。入口136与压缩机142一体地形成,该压缩机至少部分地延伸穿过外壳134中的端口135。入口136被构造成可移除地联接到倒钩132。在实例中,入口136和倒钩132由柔性管(未示出)连接。入口136和压缩机142的主体被构造成在外壳的内部体积133内朝出口138轴向滑动。因此,端口135的直径被选择为适应入口136和压缩机142两者都穿过外壳134的至少一部分。
图2A和2B中更详细地示出了轴104的切割端104B。如图2A中所示,轴104的切割端104B包括用于使软组织或骨骼成片段的切割边缘116。轴104此外限定与切割边缘116连通以从手术部位移除成片段的组织和流体的抽吸腔126(图2B)。在实例中,轴104的切割端104B包括外部护罩118,所述外部护罩可移除地设置在轴104周围邻近切割边缘116。护罩118被构造成最小化被吸入腔126中的异物的量。优选地,护罩118是弹性护罩,其将不直接在腔126前方的材料的摄取降至最低。有利地,护罩118的柔韧性质使在使用期间对轴104的移动性的干扰最小化。
现在转向图3A,以横截面图示出了本公开的示例性手持件122。在图3A中,可看出,切除系统102的毂124经由形成在毂124中的开口128联接到轴104。手持件122还可包括各种内部屏蔽结构,以在其沿着延伸穿过手持件122的通道121行进时减轻对组织片段的污染。例如,手持件122可包括偏流器130(图3B),其使得组织片段绕过手持件122的最常被污染的区域A。在图3C所示的替代实例中,无菌套筒123可以集成在通道121内以防止手持件122污染组织片段。在实例中,无菌套筒123由导热材料制成,所述导热材料还被选择为是可变形的、抗塌缩的且通过刚性管131和倒钩132抗剪切。
关于图3D和3E示出了手持件122的替代实例。在图3D所示的实例中,组织片段可以被转移以在刀片203外部流动。例如,流出端口225可集成在刀片203的毂224上,并且与附接到过滤器组件120的管227(图3E)连接。附接到手持件222的抽吸杆206(图3E)的整体阀229(图3D)或单独阀229'可以用于控制吸力。另外,一小部分抽吸流体可从毂224转移以冷却手持件222。在图3F中所示的另一实例中,为了完全冷却手持件322,流过毂324上的流出端口325的抽吸流体可馈送通过过滤器(未示出),接着返回到毂324中,并且接着最终通过手持件322。在图3G中所示的又一实例中,手持件422的抽吸杆406可在存在两个抽吸端口或入口436、437时利用环境空气431控制刀片402的吸力。手持件422上的抽吸杆406控制向后进入毂424的空气431,从而降低刀片402的有效吸力强度。
现在转到图4A,更详细地示出了本公开的过滤器组件120的实例。过滤器140设置在外壳134的内部体积133内,以用于在过滤器140的外表面周围收集组织片段。在实例中,过滤器140是中空管状过滤器,其允许通过过滤器140的内部施加吸力。然而,可以采用具有任何数量的可能几何形状的其它合适的过滤器。当施加吸力时,流体流过与过滤器140的内部连通的孔141,从而使得组织片段在过滤器140的外表面周围被收集。在实例中,孔141的尺寸被选择为小于组织片段的预选尺寸。
如图4B中所示,过滤器140联接到出口138,使得过滤器140和出口138可同时从外壳134移除。如上文所陈述,压缩机142可延伸通过外壳中的端口135,并且被构造成至少部分地在外壳134内朝出口138轴向滑动。在实例中,压缩机142可以通过施加在压缩机142的表面上的手动力在外壳134内滑动。替代地,在将吸力施加到过滤器组件120时关闭入口136可充当对压缩机142的表面的力,从而使压缩机142朝出口138前进。当压缩机142朝向出口138移动时,收集在外壳134内的组织片段F抵靠出口138压实,从而允许测量采集的组织片段F的体积。为了促进此操作,外壳134的一部分可设有透明表面144,以允许直接可视化组织片段F。此外,透明表面144可包括标记148(图5B),以帮助测量组织片段F的体积。如果需要更多的组织片段,则可施加额外的抽吸。值得注意的是,在抽吸组织片段F期间,必须在压缩机142与过滤器140之间保持间隙,使得压缩机140不阻挡收集过滤器140周围的组织片段。在实例中,可提供诸如弹簧143(图7A)的偏置构件,以在完成组织片段F的测量时将压缩机140返回到其远离过滤器140的初始位置。
现在转到图5A,本公开的外壳134的实例可以包括剪切唇缘150,其在外壳134的近端处并且可滑动地设置在过滤器140的一部分周围。唇缘150的第一部分150A固定地设置在外壳134内,并且唇缘150的第二部分150B可移除地设置在出口138的空腔151内。因此,出口138和过滤器140可以从外壳134移除,而不改变唇缘150相对于外壳134的位置。当出口138和过滤器140从外壳134移除时(图5B),唇缘150用以将组织片段从过滤器140的外表面剪切,从而将组织片段留在过滤器组件120内并准备好递送到修复部位。在移除过滤器140之后(图5C),可以将生物相容性试剂引入到外壳134中,以便在递送后将片段附接到修复部位。试剂可以包括任何合适的生物或合成试剂。例如,试剂可包括透明质酸、海藻酸盐、交联海藻酸盐、胶原蛋白、纤维蛋白胶、纤维蛋白凝块、聚(N-异丙基丙烯酰胺)、琼脂糖、几丁质、壳聚糖、纤维素、多糖、聚(氧化烯)、聚(环氧乙烷)-聚(环氧丙烷)共聚物、聚(乙烯醇)、聚丙烯酸酯、基质胶,或它们的混合物。
如图6A中所示,本公开的压缩机142的实例还可包括附接到压缩机142的一个或多个不对称线152。例如,线152可以可滑动地接收在压缩机142的外表面上的凹槽154内。线152可用于将所收集的组织片段与引入的试剂混合。旋转运动通过压缩机142相对于外壳134的旋转而传递到线152,以在外壳134(图6B)内产生试剂和组织片段的混合物。值得注意的是,线152可由可变形材料制成,使得线152不会阻碍压缩机142通过外壳134的轴向移动(图6C)。
现在转到图7A,示出了用于递送收集在过滤器组件120中的组织片段的递送装置156的实例。递送装置156大致包括套管轴155和柄部157。柄部157被构造成与过滤器组件120的外壳134的联接部分174配合(例如,鲁尔或螺纹配合),如图7B中所示。延伸穿过递送装置156的轴155和柄部157的通道160被构造成用于传送通过压缩机142的入口136插入的柱塞158,以将组织片段递送出轴155的递送端161。在实例中,通道160的直径被选择为在柱塞158前进通过通道160时最小化组织片段的阻力。唇缘196包围轴155的递送端161的圆周的至少一部分,并且从轴155径向延伸一定距离。唇缘196的表面与轴155的开口194的一部分对准,该表面是基本上平坦的。该构造允许唇缘196在组织递送期间在修复部位上方拖拽,同时仍在修复部位上留下光滑表面。有利地,递送装置156的使用允许将组织片段递送至修复部位,而不与片段进行直接的人为接触。然而,在图7C所示的递送装置556的替代实例中,递送装置556的柄部557可以设有允许直接接近组织片段的出入门559(如果需要)。
如图8A所示,手动致动器162(诸如,拇指滚轮)可以设置在递送装置156的柄部157的表面上,以便单手将组织片段递送到修复部位。在实例中,当致动器162旋转时,整体小齿轮164的齿轮齿166与柱塞158的表面上的对应齿168接合,从而使柱塞158在通道160内轴向移动。在未示出的替代实例中,致动器162与柱塞158之间的接口可以是摩擦接合。在图8B所示的另外的实例中,限制致动器162周围的组织片段的损失可通过防止致动器162旋转,直到与柱塞158配合为止;和/或在一个区域B中使齿轮齿166平滑,同时仍允许致动器162完全旋转(图8B)来实现。
现在转到图9A,当插入通过压缩机142时,柱塞158和压缩机142一起前进穿过外壳134以将组织片段推送到递送装置156的通道160中。唇缘150现充当漏斗以促进组织片段流入通道160中。当柱塞158和压缩机142一起前进时,通过唇缘150的第一部分150A防止压缩机142进一步前进(图9B)。一旦压缩机142被唇缘150阻止,机构就允许柱塞158前进穿过唇缘150的第二部分150B并且进入递送装置156的通道160中(图9C)。下文关于图11A-C描述了该机构的一个实例。然而,本公开设想了用于控制压缩机142与柱塞158之间通过外壳134的此相对运动的其它合适的机构。
本公开的柱塞658的替代实例可在柱塞658内并入混合线652,如图10A和10B中所示。例如,柱塞658可被构造成用于传送可变形混合线652。线652被构造成在递送装置656内旋转和/或前进,以在递送至修复部位之前进一步混合递送装置656的内容物。
在图11A-C中示出了关于压缩机142与柱塞158之间的接口的另外的细节。为了使压缩机142和柱塞158一起移动通过外壳134,需要一个机构来将它们临时连接。在实例中,该机构是凸轮杆170,其从柱塞158的内部通过柱塞158的外表面中的槽172延伸。如图11A中所示,凸轮杆170一开始在“A”和“B”两点处推动入口136。当入口136和柱塞158前进通过外壳134时,凸轮杆170最终与静止特征(即,外壳134的远端)接触,并且在进一步前行时,开始枢转,首先从点“A”提起,然后与点“B”脱离(图11B)。当柱塞158继续前进时,凸轮杆170旋转到柱塞158内的水平位置,从而允许柱塞158继续前进,同时将压缩机142留在适当位置(图11C)。在替代实例(未示出)中,柱塞158相对于压缩机142的旋转运动可锁定和解锁柱塞158和压缩机142。
现在转到图12A,在操作中,使组织收集组件100的切除系统102与供体部位接触,并且操作者使用切割端104B从该部位切下所需量的供体组织。真空源(未示出)通过轴104和手持件122将流体和切割的组织抽吸到过滤器组件120。在抽吸期间,流体和切割的组织在外壳134内的过滤器140(图4A)上方通过,其中组织片段被分离和/或保持在过滤器140的外表面上。在实例中,在抽吸流体和切割的组织之后,可使用例如阀、止动件、塞或其它合适的装置关闭压缩机142的入口136。然后,压缩机142可在外壳134内前进以压缩外壳134内的组织片段,以测量片段的体积。可以重复抽吸流体和切割的组织,直到达到所需体积的组织片段为止,此时将过滤器组件120从切除系统102移除。然后将出口138和过滤器140从外壳134移除,使唇缘150(图5A)从过滤器140的外表面剪切组织片段。任选地,含有生物相容性试剂的注射器或其它器械(未示出)例如通过外壳134中的鲁尔锁或其它合适的连接联接到外壳134。然后将试剂注射到外壳134中以与组织片段混合。在实例中,附接到压缩机142(图6A)的可变形线152可以通过压缩机142相对于外壳134的旋转而旋转,以混合组织片段和试剂,促进组织片段在试剂内的均匀分布。
如图12B中所示,一旦所需混合物被收集在外壳134内,操作者将递送装置156的柱塞158插入压缩机142的入口136中,并且使柱塞158和压缩机142一起前进,直到防止压缩机142在外壳134内进一步前进为止。当柱塞158继续行进经过致动器162的区域时,压缩机142可锁定到该位置。操作者接着手动地致动柄部157上的致动器162,以使柱塞158前进通过递送装置156,以用于将组织和试剂混合物受控施加到修复部位。替代地,混合物可放置在组织支架上或用于进一步处理。
图13中示出了过滤器组件720的替代实例。在图13的实例中,通过偏置出口738将吸力施加到外壳734,从而提供围绕过滤器740的外表面的流体流。当施加吸力时,流过与过滤器740的内部连通的孔741的流体使得组织片段在过滤器740的内表面周围被收集。在实例中,孔741的尺寸被选择为小于组织片段的预选尺寸。此外,图13的过滤器740可以被构造成通过过滤器740的内部传送注射器类型的柱塞758以将组织片段递送至修复部位。
在其它实例中,过滤器840可以可移除地设置于刀片803的毂824内,如图14A和14B中所示。在图14A中,当施加吸力S时,过滤器840在过滤器840的外表面上收集组织片段F。在图14B中,当施加吸力S时,过滤器840在过滤器840的内表面上收集组织片段F。任选的接头890在过滤器840与刀片803的切割端804B之间延伸,以便从刀片803移除过滤器840。
图15A-C示出了并入到柱塞958中的混合线952的另一实例。图15A示出了当柱塞958插入通过过滤器组件920的外壳934内的压缩机942时容纳在柱塞958的轨道988内的线952。在图15A中,线952暴露在柱塞958的远端之外,并且可用于将组织片段F与生物相容性试剂混合。当柱塞958前进通过压缩机942时,柱塞958将压缩机942和线952一起推动穿过外壳934。如图15B中所示,当柱塞958沿着外壳934的整个长度向远侧移动时,压缩机942接合外壳934中的闩锁984,从而防止压缩机942向近侧移动。此外,线952的弯曲部分986干涉压缩机942。当柱塞958继续向远侧移动时,柱塞958覆盖线952,直到线952在柱塞958的表面982上的轨道988的端部处降至最低点为止。在此阶段,柱塞958和线952的远端基本上齐平。柱塞958和线952在外壳934内继续一起前进,同时压缩机942保持锁定在外壳934内(图15C)。
本文所述的组件和装置可以被认为是一次性的,尽管它们也可以在诸如通过伽马辐照、环氧乙烷、福尔马林、过氧化氢或次氯酸钠灭菌后重新使用。本文所论述的过滤器和注射器可以商购获得。在实例中,组件和装置及其相应的部件部分可以由塑料、金属或其它合适的材料制成。
尽管已参考其优选实施例具体示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,在不脱离由所附权利要求书限定的本申请的精神和范围的情况下,可以在形式和细节上进行各种改变。这样的改变旨在由本申请的范围涵盖。因而,本申请的实例的前述描述并非旨在限制,而是由所附权利要求书传达完整范围。

Claims (16)

1.一种组织收集组件,包括:
切除系统,所述切除系统包括:
手持件,所述手持件具有近端、远端和穿过其中的通道;
套管轴,所述套管轴附接到所述手持件,与所述通道流体连通,所述轴的远端包括切割端;以及
过滤器组件,所述过滤器组件可移除地附接到所述手持件,与所述套管轴流体连通,所述过滤器组件包括:
外壳,所述外壳允许直接可视化所述外壳的内部体积;
过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述外壳的内部体积中,以用于在所述过滤器的表面上收集组织;和
压缩机,所述压缩机可延伸穿过所述外壳的内部体积以用于压缩所收集的组织;
其中所述过滤器组件可与递送装置联接,以将所收集的组织递送至修复部位。
2.根据权利要求1所述的组件,其中,所述手持件还包括刚性管和与所述过滤器组件流体连通的倒钩,并且其中所述压缩机包括用于可移除地附接到所述倒钩的入口。
3.根据权利要求1所述的组件,其中,所述外壳包括用于附接到真空源的可移除出口,并且其中所述过滤器联接到所述出口,使得所述过滤器和所述出口可同时从所述外壳移除。
4.根据权利要求1所述的组件,其中,所述外壳还包括剪切构件,所述剪切构件可滑动地设置在所述过滤器周围以用于从所述过滤器移除所收集的组织。
5.根据权利要求1所述的组件,其中,所述切除系统还包括邻近所述轴的切割端的柔性护罩。
6.根据权利要求1所述的组件,其中,所述手持件是电动驱动单元。
7.根据权利要求1所述的组件,其中,所述手持件包括至少一个内部结构以防止所收集的组织被所述手持件污染。
8.根据权利要求7所述的组件,其中,所述至少一个内部结构是偏流器和与所述手持件的通道集成的套筒中的一者。
9.根据权利要求1所述的组件,还包括用于将所收集的组织与生物相容性试剂混合的一个或多个可变形线。
10.根据权利要求9所述的组件,其中,所述线附接到所述压缩机和柱塞中的一者,所述柱塞可插入通过所述压缩机和所述递送装置的通道。
11.根据权利要求1所述的组件,其中,所述过滤器是中空管状过滤器,并且所述过滤器的表面包括与所述过滤器的内部连通的孔。
12.一种组织收集组件和递送装置组合件,包括:
组织收集组件,所述组织收集组件包括:
切除系统,所述切除系统包括:
手持件,所述手持件具有近端、远端和穿过其中的通道;
套管轴,所述套管轴附接到所述手持件,与所述通道流体连通,所述轴的远端包括切割端;以及
过滤器组件,所述过滤器组件可移除地附接到所述手持件,与所述通道流体连通,所述过滤器组件包括:
外壳,所述外壳允许直接可视化所述外壳的内部体积;
过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述外壳的内部体积中,以用于在所述过滤器的表面上收集组织;和
压缩机,所述压缩机可延伸穿过所述外壳的内部体积以用于压缩所收集的组织;以及
递送装置,所述递送装置联接至所述外壳的联接部分,以用于将所收集的组织递送至修复部位。
13.根据权利要求12所述的组合件,还包括柱塞,所述柱塞可插入通过所述压缩机和所述递送装置的通道。
14.根据权利要求13所述的组合件,还包括:致动器,所述致动器用于使所述柱塞在所述递送装置的通道内前进;以及用于控制所述压缩机与所述柱塞之间通过所述外壳的一部分的相对运动的机构。
15.根据权利要求14所述的组合件,其中,所述机构被构造成防止所述柱塞前进通过所述外壳,直到阻止所述压缩机前进通过所述外壳为止。
16.一种切除系统,包括:
手持件,所述手持件具有近端、远端和穿过其中的通道;
套管轴,所述套管轴附接到所述手持件,与所述通道流体连通,所述轴的远端包括切割端;以及
过滤器,所述过滤器可移除地设置在所述轴内,位于所述手持件与所述切割端之间,以用于在所述过滤器的表面上收集组织。
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