CN111821129A - 一种基于3d打印的兔肝动脉插管专用的手术平台 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,包括支撑主体段,头部放置区及四肢固定杆;其中支撑主体包括平台段及两侧斜坡段,斜坡段位于平台段的前后两侧与平台段相延续,主体前斜坡段与水平面的夹角为角A,角A大于30度且小于60度,主体后斜坡段与水平面的夹角为角B,角B大于30度且小于60度,兔子的颈部关节活动角度以及范围均大于兔子的髋关节,因此本发明采用角A的角度大于角B,方便实验者将兔子安置在手术平台上。支撑主体通过其类梯形结构够有效的改变兔固定后的躯干形态,改变腹主动脉与肝动脉之间夹角,方便术者兔肝动脉插管操作。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,具体来说涉及一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台。
背景技术
动物疾病模型是研究人类疾病重要的工具。VX2肿瘤细胞能直接接种种植在异体的兔体内,进而生长成相应的肿瘤模型。兔VX2肿瘤模型,尤其是肝癌模型在影像诊断及介入微创治疗领域应用广泛,是介入相关技术(肝动脉栓塞相关治疗)及材料研究使用最广泛的动物模型之一,而此类研究的基本前提是肝动脉的插管。
兔肝动脉解剖与人类相似,多发出于腹腔干动脉,腹主动脉又发出于腹主动脉,对其介入插管操作类似于人类。但因为其内径小、目标血管夹角刁钻及缺乏兔实验专用的介入操作器材(兔实验常采用人肝动脉栓塞使用的微导管)等局限,致使初学者在进行兔肝动脉插管实验时,屡次失败,浪费了较多的时间及财力资源。因此急需开发适用于兔肝动脉插管的导管器材,亦或是特殊的介入操作手术平台来解决以上问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,通过改变兔肝动脉与腹主动脉夹角,方便肝动脉插管操作,以降低此类手术操作难度,提高手术成功率。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,包括支撑主体,头部放置区及四肢固定杆。
所述的支撑主体包括主体平台段,主体前斜坡段及主体后斜坡段。所述主体平台段的一侧设有主体前斜坡段,所述平台段另一侧设有主体后斜坡段,所述主体前斜坡段与水平面的夹角为角A,所述角A大于30度且小于60度,所述主体后斜坡段与水平面的夹角为角B,所述角B大于30度且小于60度,所述角A大于角B。
所述主体斜坡段两侧角均设有肢体固定杆,上肢固定杆与主体前斜坡段的夹角为C,角度C大于120度且小于150度;下肢固定杆与主体后斜坡的夹角为角D,角D大于120度且小于150度;
所述上肢固定杆与下肢固定杆均设有一号凹槽和一号通孔,且一号凹槽与一号通孔相邻分布;
所述支撑主体的平台段设有二号凹槽,所述二号凹槽的两侧均设有三号凹槽,所述三号凹槽的一侧设有二号通孔,且二号凹槽深度与宽度均小于三号凹槽。
进一步的,所述支撑主体平台段的两侧设有一号通孔,所述主体前斜坡段一端设有头部放置区域,所述头部放置区域亦设有一号通孔,所述主体后斜坡段的一侧设有一号通孔。
进一步的,所述一号通孔形状结构为圆形通孔且内部设有螺纹。
进一步的,所述二号凹槽形状结构为椭圆形扁通孔。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
提供一种应用3D打印技术制作的一种专用于兔肝动脉插管的手术操作平台,该平台能稳定的固定实验兔并通过支撑主体有效的改变兔仰卧位固定时兔躯干角度,从而改变兔肝动脉与腹主动脉之间的夹角,方便微导管的插入,有效的降低初学者兔肝动脉插管手术操作难度、提高手术成功率,节约时间及资源。
附图说明
图1为本发明的三维立体结构示意图;
图2为本发明的正视图;
图3为本发明的俯视图;
图4为本发明的侧视图。
图中:1-支撑主体平台段、2-主体前斜坡段、3-主体后斜坡段、4-上肢固定杆、5-下肢固定杆、6-一号凹槽、7-一号通孔、8-二号凹槽、9-三号凹槽、10-二号通孔、11-头部放置区域。
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。
实施例:
如图1,图2和图3所示,本发明所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,包括支撑主体平台段1,主体前斜坡段2,主体后斜坡段3、上肢固定杆4,下肢固定杆5及头部放置区域11。支撑主体平台段1的一侧设有主体前斜坡段2,另一侧设有后主体后斜坡段3,主体前斜坡段2与水平面的夹角为角A,角A大于30度且小于60度,主体后斜坡段3与水平面的夹角为角B,角B大于30度且小于60度,角A大于角B。主体前斜坡段2一端设有上肢固定杆4,上肢固定杆4与前斜坡段2的夹角为角C,角C大于120度且小于150度。主体后斜坡段3的一端设有下肢固定杆5,下肢固定杆5与主体后斜坡段3的夹角为角D,角D大于120度且小于150度。本手术平台能够方便术者牢固的固定兔四肢,并能够通过平台的支撑主体类梯形结构改变兔仰卧位固定时的躯干角度,从而改变兔肝动脉与腹主动脉之间的夹角,方便肝动脉插管的操作;另外,由于本发明采用角D的角度大于120度且小于150度,使兔子的下肢股动脉更加暴露,提高实验操作的便捷性。
如图1和图3所示,本发明所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,主体前斜坡段2的一端设有上肢固定杆4,后斜坡段3一端设有下肢固定杆5。上肢固定杆4与下肢固定杆5均设有一号凹槽6和一号通孔7,且一号凹槽6与一号通孔7相邻分布。本发明通过上肢固定杆4与下肢固定杆5的相互配合,实验者使用螺钉通过一号通孔7将手术台固定在木质基板上,使用绷带绕过一号凹槽6,对兔子的四肢进行捆绑,从而有效的固定住了兔子,减少了实验过程中由于实验者用力过大或者其他情况下,造成的兔子位置移动的情况。
如图4所示,本发明所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,支撑主体平台段1的中部设有二号凹槽8,二号凹槽8的两侧设有三号凹槽9,三号凹槽9的一侧设有二号通孔10,且二号凹槽8深度与宽度均小于三号凹槽9。该种结构根据兔仰卧位时后背轮廓3D打印而成,突出兔仰卧位时后背棘突及腰部肌肉轮廓细节,能够提高兔固定的稳定性,另外,使用绷带通过二号通孔10对兔腹部进行固定,能进一步增强兔固定的稳定性。
如图1所示,本发明所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,主体平台段1的两侧设有一号通孔7,主体前斜坡段2、斜坡段3及头部放置区域11的一侧均设有一号通孔7,一号通孔7形状结构为圆形通孔且内部设有螺纹,方便将手术台固定于木质基板上。
如图1所示,本发明所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,二号凹槽10形状结构为椭圆形扁通孔,在反复实验中,可以有效减少对绷带摩擦损耗。
工作原理:
在实验中,实验者首先通过四周的一号通孔7将该手术平台固定于木质基板上。随后,实验者将兔麻醉好后仰卧位固定于手术平台上,兔上肢采用绷带捆绑于上肢固定杆4一端的一号凹槽6。紧接着,将兔第十胸椎平面平对支撑主体平台段1放置,此时平台段1的二号凹槽8及三号凹槽9可以较好包裹兔背部骨及肌肉结构,从而提高稳定性,同样方式将兔后肢固定于下肢固定杆5,此时兔躯干位于支撑主体内,且躯干整体为一“弓”形,此有别于传统方式固定后躯干为“一”字形情况,此变化可有效的改变兔肝动脉与腹主动脉之间的夹角,方便肝动脉插管进行。最后实验者采用绷带穿过支撑主体平台段1两侧的二号通孔10,对兔腹部进行固定。此时为固定完毕,实验者便可开始实验。
尽管已经示出和描述了本发明所述的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明所述的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,包括支撑主体,头部放置区域及四肢固定杆,其特征在于:
所述的支撑主体包括平台段(1)、主体前斜坡段(2),主体后斜坡段(3)。
所述支撑主体平台段(1)的一侧设有主体前斜坡段(2),其另一侧设有后斜坡段(3),所述主体前斜坡段(2)与水平面的夹角为角A,所述角A大于30度且小于60度,所述主体后斜坡段(3)与水平面的夹角为角B,所述角B大于30度且小于60度,所述角A大于角B。
所述主体斜坡段两侧角均设有肢体固定杆,上肢固定杆(4)与主体前斜坡段的夹角为C,角度C大于120度且小于150度;下肢固定杆(5)与主体后斜坡的夹角为角D,角D大于120度且小于150度;
所述的肢体固定杆两端均设有一号凹槽(6)和一号通孔(7),且一号凹槽(6)与一号通孔(7)相邻分布;
所述支撑主体平台段(1)内设有二号凹槽(8),所述二号凹槽(8)的两侧设有三号凹槽(9),所述三号凹槽(9)的一侧设有二号通孔(10),且二号凹槽(8)深度与宽度均小于三号凹槽(9)。
2.根据权利要求1所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,其特征在于:所述主体平台段(1)的两侧设有一号通孔(7),所述主体前斜坡段(2)的一侧设有一号通孔(7),所述主体后斜坡段(3)的一侧设有一号通孔(7),所述主体前斜坡段(2)一端设有头部放置区域(11),所述头部放置区域(11)亦设有一号通孔(7)。
3.根据权利要求1所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,其特征在于:所述一号通孔(7)形状结构为圆形通孔且内部设有螺纹。
4.根据权利要求1所述的一种基于3D打印的兔肝动脉插管专用的手术平台,其特征在于:所述二号凹槽(10)形状结构为椭圆扁通孔。
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