CN113229865A - 一种用于心房分流器的输送装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于心房分流器的输送装置,包括心房分流器、用于房间隔穿刺和造孔的扩张结构、提供分流器输送通道的输送结构、用于收束心房分流器的装载结构、用于防止血液外流的可调止血结构及运送心房分流器抵达房间隔并能进行释放的推送结构,装载结构与输送结构、可调止血结构连接,可调止血结构连接装载结构;扩张结构包括扩张导管与穿刺导丝;推送结构包括推送杆,输送结构为扩张导管、穿刺导丝、心房分流器及推送杆进入到心脏位置。该输送装置能够帮助心房分流器成功连接左右心房,降低心房压力延长心房寿命,缓解心脏衰竭,提高了手术成功率和手术操作方便性,有益于患者的长期健康,同时该输送装置结构简单,制造成本较低。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体是一种用于心房分流器的输送装置。
背景技术
心力衰竭(heart failure)简称心衰(HF),是指由于心脏的收缩功能和(或)舒张功能发生障碍,不能将静脉回心血量充分排出心脏,导致静脉系统血液淤积,动脉系统血液灌注不足,从而引起心脏循环障碍症候群,此种障碍症候群集中表现为肺淤血、腔静脉淤血。心力衰竭并不是一个独立的疾病,而是心脏疾病发展的终末阶段。
心力衰竭可分为射血分数保留的心衰(HFpEF)和射血分数下降的心衰(HFrEF),HF患者年龄偏大,各种心衰类型导致的死亡率相似,药物治疗效果方面,在RAAS抑制剂方面,ACE抑制剂,血管紧张素受体阻滞剂、盐皮质激素受体拮抗剂(MRA)效果不佳。
根据心衰发生的部位可分为:(1)左心衰:指左心室代偿功能不全而发生的心衰,临床上比较常见,以肺循环淤血为特征;(2)右心衰:单纯的右心衰主要见于肺源性心脏病及某些先天性心脏病,以体循环淤血为主要特征;(3)全心衰:左心衰竭后肺动脉压力增高,使右心负荷加重,长时间后,左心衰竭也随之出现,即为全心衰。
针对左心房持续高压导致的慢性心里衰竭,现有技术解决措施之一是在左心房和右心房之间的房间隔植入分流装置,重新分配心房间压力并减小房间压力不平衡。
常见的分流装置释放方式是先通过输送器将分流装置输送到房间隔的预指定位置进行定位,然后回撤鞘管进行分流装置释放,直至分流装置完全释放打开。
现有的技术中解决措施之一是植入心房分流装置,但目前专门给心房分流器使用的输送装置过于复杂,许多功能没有必要,增加患者成本,为此,有必要对此进行简化,以消除实际应用中的功能冗余,降低成本,造福广大患者。
发明内容
为了克服上述现有技术中的缺陷,本发明的发明目的在于提供一种用于心房分流器的输送装置,该输送装置结构简单巧妙,有效保证使用效果的同时简化输送装置的部件,降低制造成本,进而降低用户的使用成本,有利于上述用于心房分流器的输送装置在医疗器械技术领域的推广及应用。
为了实现上述发明目的,本发明采用以下技术方案:一种用于心房分流器的输送装置,包括心房分流器、用于房间隔穿刺和造孔的扩张结构、提供分流器输送通道的输送结构、用于收束所述心房分流器的装载结构、用于防止血液外流的可调止血结构及运送所述心房分流器抵达房间隔并能进行释放的推送结构,所述装载结构与所述输送结构、所述可调止血结构连接,所述可调止血结构连接所述装载结构;所述扩张结构包括扩张导管与穿刺导丝;所述推送结构包括推送杆,所述输送结构为所述扩张导管、所述穿刺导丝、所述心房分流器及所述推送杆进入到心脏位置。
作为本发明的一种优选方案,所述扩张结构还包括扩张导管接头,所述扩张导管接头安装于所述扩张导管与所述穿刺导丝连接处。
作为本发明的一种优选方案,所述输送结构包括输送鞘管、输送手柄壳体、输送手柄后盖、第一硅胶阀及第一排空器;所述装载结构包括装载器导管;所述输送手柄壳体内部设鞘管连接凸台,所述鞘管连接凸台与所述输送鞘管固连且与所述装载器导管衔接。
作为本发明的一种优选方案,所述输送手柄壳体外表面设有凹槽,所述述输送手柄壳体内部设有装载器连接凸台;所述输送手柄壳体一端设有环形凸台,所述输送手柄后盖设有环形凹槽,所述环形凸台与所述环形凹槽相适配;靠近所述环形凸台的所述输送手柄壳体的一端还设有方形凸台,所述输送手柄后盖设有方形凹槽,所述方形凸台与所述方形凹槽相适配。输送手柄壳体与输送手柄后盖的配合方式包括但不限于卡合配合方式、防脱落螺纹方式、过渡卡扣配合方式以及超声焊接加卡扣配合方式等。其中,输送结构的配合方式为防脱落螺纹配合,输送结构设有与螺纹结构螺旋上升方向相反的防脱落结构,防脱落结构截面为半水滴形、三角形、梯形、方形、长方形等形状,螺纹结构加强输送结构的连接强度和密封性,防脱落结构则将螺纹结构锁丝,加强了输送结构的安全性。输送结构连接方式结合了卡扣和超声焊接,极大的加强了输送结构的连接强度和密封性,卡合结构弥补了超声焊接在焊接过程中输送手柄后盖相对输送手柄壳体移位的缺点。超声焊接弥补卡合结构了卡合结构的密封性不足的缺点,使得输送结构更加实用和安全。输送结构连接方式结合了过渡卡扣配合方式,输送手柄壳体和输送手柄后盖分别与手柄连接件通过卡扣连接。输送手柄壳体与手柄连接件之间通过密封圈密封,输送手柄后盖与手柄连接件之间通过硅胶阀密封。
作为本发明的一种优选方案,所述输送鞘管的材质为PTFE、HDPE、LDPE、Pebax以及高分子材料中的任意一种或者多种组合而成。
作为本发明的一种优选方案,所述输送手柄壳体设有输送手柄通孔,所述第一排空器连通所述输送手柄通孔;所述输送手柄后盖一端手柄后盖接头,所述装载器导管一端设有装载器接头,所述手柄后盖接头与所述装载器接头或所述扩张导管接头固定配合。
作为本发明的一种优选方案,所述第一硅胶阀为一端设有凹孔,且中间形成缝隙。
作为本发明的一种优选方案,所述装载结构还包括装载器前端与装载器尾端,所述装载器接头与所述装载器前端卡合且所述装载器接头可相对于所述装载器前端径向旋转;所述装载器导管贯穿所述装载器接头和所述装载器前端并与所述装载器尾端固连。
作为本发明的一种优选方案,所述可调止血结构为带止血装置接头的可变径Y型止血阀结构,包括止血装置壳体与第二排空器,所述第二排空器连接于所述止血装置壳体的一端。
作为本发明的一种优选方案,所述推送结构包括推送杆与推送杆把手,所述推送杆把手安装于所述推送杆的一端,所述推送杆的另一端设有用于所述安装心房分流器的推送杆接头。
作为本发明的一种优选方案,所述可调止血结构与所述装载结构合二为一。装载结构尾部可更改为带排空器和硅胶阀的可密封性尾端,减少输送系统部件。
与现有技术相比,本发明中的有益效果是:本发明中的一种用于心房分流器的输送装置,该输送装置结构紧凑巧妙,通过设置心房分流器、扩张结构、输送结构、装载结构、可调止血结构及推送结构,能够帮助心房分流器成功连接左右心房,降低心房压力延长心房寿命,缓解心脏衰竭,提高了手术成功率和手术操作方便性,有益于患者的长期健康,同时本实施例中的用于心房分流器的输送装置结构简单,成本较低,有利于上述输送装置在医疗器械领域的推广及应用。
附图说明
图1是本发明实施例一的输送系统的结构示意图;
图2为本发明实施例一的扩张结构的结构示意图;
图3是图2中A处的结构放大示意图;
图4为本发明实施例一的输送结构的示意图;
图5为本发明实施例一的输送结构的剖面图;
图6为本发明实施例一的输送手柄壳体的示意图;
图7为本发明实施例一的输送手柄后盖的示意图;
图8为本发明实施例一的装载结构的示意图;
图9为本发明实施例一的装载器前端的示意图;
图10为本发明实施例一的可调止血结构的示意图;
图11为图10中B处的结构放大示意图;
图12为本发明实施例一的推送结构的示意图;
图13为本发明实施例一的输送系统未释放心房分流器的示意图;
图14为本发明实施例一的输送系统释放左心房处心房分流器的示意图;
图15为本发明实施例一的输送系统释放右心房处心房分流器的示意图;
图16为本发明实施例一的输送系统完全释放心房分流器的示意图;
图17为本发明实施例二的带可密封性尾端的装载结构的示意图;
图18为本发明实施例三的输送结构的结构示意图;
图19为本发明实施例四的输送结构的结构示意图;
图20为本发明实施例四的输送结构的输送手柄壳体结构示意图;
图21为本发明实施例四的输送结构的输送手柄后盖结构示意图;
图22为本发明实施例五的输送结构的结构示意图;
图23为本发明实施例六的输送结构的结构示意图;
图24为本发明实施例六的输送结构的输送手柄壳体结构示意图;
图25为本发明实施例六的输送结构的手柄连接件结构示意图;
图26为图25中A-A处的结构剖视图;
图27为本发明实施例六的输送结构的输送手柄后盖结构示意图。
附图标记:100、心房分流器的输送系统;101、扩张结构;102、输送结构;103、装载结构;104、可调止血结构;105、推送结构;106、心房分流器;107、房间隔;111、扩张导管;112、扩张导管接头;113、穿刺导丝;121、输送鞘管;122、输送手柄壳体;1221、输送鞘管连接凸台;1222、输送手柄凹槽;1223、输送手柄通孔;12231、软管外肘;12232、软管内肘;1224、环形凸台;1225、方形凸台;1226、输送手柄伸入凸台;1227、输送手柄固定孔;1228、防脱落凹槽;1229、加强筋;1230环形卡扣;123、第一排空器;124、输送手柄后盖;1241、环形凹槽;1242、方形凹槽;1243、手柄后盖接头;1244、手柄后盖纳入凸台;1245、防脱落凸台;1246、手柄后盖凹槽;125、第一硅胶阀;126、手柄连接件;1261、手柄连接件凹槽;1262、手柄连接件主体;127、密封圈;131、装载器导管;132、装载器接头;133、装载器前端;1331、前端主体;1332、前端第一凹槽;1333、前端第二凹槽;134、装载器尾端;134’、可密封性尾端;1341、装载器鲁尔母接头;141、止血装置壳体;142、止血装置接头;143、止血装置螺母;144、止血装置硅胶阀;145、第二排空器;151、推送杆;152、推送杆接头;153、推送杆把手。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
在介入医疗器械领域,定义“远端”为手术过程中远离操作者的一端,定义“近端”为手术过程中靠近操作者的一端。“轴向”指平行于医疗器械远端中心和近端中心连线的方向,“径向”指垂直于上述轴向的方向。
下面结合附图对本发明实施例作详细说明。
实施例一:如图1至图16所示,本实施例的心房分流器的输送系统100可以帮助将心房分流器106通过“经中隔技术”技术(即将导管插入右股静脉、下腔静脉向上并进入右心房。然后将隔膜穿刺并将导管穿入左心房)送到房间隔107处进行心房减压工作。具体地,心房分流器的输送系统100由扩张结构101、输送结构102、装载结构103、可调止血结构104及推送结构105,装载结构103与输送结构102、可调止血结构104连接。扩张结构101用于房间隔107穿刺和造孔;输送结构102提供分流器输送通道,帮助扩张导管111、穿刺导丝113、心房分流器106和推送杆151进入心脏,装载结构103用于收束心房分流器;可调止血结构104连接装载结构103,用于防止血液外流,并能固定心房分流器106和推送杆151;推送结构105运送心房分流器106抵达房间隔107,并能进行释放。
如图2所示,扩张结构101包括扩张导管111、扩张导管接头112及穿刺导丝113,扩张导管111远端为弯曲的连续变径圆锥形,圆锥形远端能进入由穿刺导丝113在房间隔107上穿刺形成的造孔,并将造孔逐渐撑大。进一步的,扩张导管111内部中空,方便穿刺导丝113通过。本实施例中的穿刺导丝113的材质为不锈钢、镍钛合金等高强度金属材料中一种或者多种组合而成。可以理解,扩张导管111也可为可扩张球囊导管。
如图4至图7所示,输送结构102包括输送鞘管121、输送手柄壳体122、输送鞘管连接凸台1221、输送手柄凹槽1222、输送手柄通孔1223、环形凸台1224、方形凸台1225、第一排空器123、输送手柄后盖124、环形凹槽1241、方形凹槽1242、手柄后盖接头1243、第一硅胶阀125。本实施例中的输送鞘管121的材质为PTFE、HDPE、LDPE、Pebax、高分子材料中一种或者多种组合而成。
输送鞘管121近端穿入输送手柄壳体122中,输送鞘管连接凸台1221限制输送鞘管121的轴向移动,组装过程中起到定位输送鞘管121的作用,输送鞘管121与输送手柄壳体122通过粘胶、热熔等方式固定连接或者一体成型。进一步的,如图8所示,输送鞘管连接凸台1221在装载结构103与输送结构102连接时,限制装载器导管131的轴向运动,与装载器导管131衔接,帮助心房分流器106和推送结构105的顺利过渡。
输送手柄凹槽1222径向对称设于输送手柄壳体122外壁,具有醒目作用,增加操作者手持输送结构102时的摩擦力,从而增加操作的准确性和方便性。最优的,输送手柄凹槽1222垂直于水平面设于输送手柄壳体122上。输送手柄凹槽1222可以为凸台,具有凹凸结构的图案或类似结构也可。
进一步的,输送手柄壳体122内部设有输送手柄通孔1223,输送手柄通孔1223与第一排空器123通过软管连接,可采用粘接、热熔等方式。输送手柄壳体122上还设有环形凸台1224,环形凸台1224与输送手柄后盖124上的环形凹槽1241卡和,限制输送手柄后盖124的轴向移动,输送手柄壳体122与手柄后盖124通过卡和的方式连接,压紧第一硅胶阀125,具有良好的密封作用,为了确保密封效果,在组装时输送结构102时,输送手柄壳体122与手柄后盖124卡和之后可用粘胶粘接输送手柄壳体122与手柄后盖124。
进一步的,方形凸台1225与方形凹槽1242卡合,方形凸台1225与方形凹槽1242共同作用用于限制手柄后盖124相对于输送手柄壳体122的径向旋转,由于手柄后盖124近端设有手柄后盖接头1243,在扩张结构101或者装载结构103与输送结构102通过鲁尔接头相连时,方形凸台1225与方形凹槽1242的卡合能够避免在旋转扩张导管接头112或者止血装置接头142的同时转动手柄后盖124。
环形凸台1224与环形凹槽1241、方形凸台1225与方形凹槽1242的横截面可以为相互配合半圆形、方形、三角形、梯形等结构。可以理解,环形凸台1224与环形凹槽1241、方形凸台1225与方形凹槽1242可互换凹凸结构,只要确保输送手柄壳体122和手柄后盖124卡和并且不相对旋转和轴向移动即可。
为了确保输送手柄壳体122与手柄后盖124之间的密封性,可使用粘胶粘接手柄壳体122与手柄后盖124。
第一硅胶阀125为一近端有凹孔的结构,中间有缝,近端凹孔结构的第一硅胶阀125在扩张结构101或者装载结构103从远端向近端后撤时能增加后撤阻力,从而防止扩张结构101或者装载结构103沿远端向近端方向的轴向滑动,增加手术稳定性。
如图8所示,手柄后盖接头1243与扩张结构101上的扩张导管接头112或者装载结构103上的装载器接头132固定配合,防止扩张结构101或者装载结构103轴向滑动,同时增加了与更多标准件配合的可能,通用性高。手柄后盖接头1243与扩张导管接头112和装载器接头132也可为相互配合的螺纹结构、卡和结构等类似结构。
如图8所示,装载结构103包括装载器导管131、装载器接头132、装载器前端133、装载器尾端134。装载器接头132与装载器前端133卡和,且装载器接头132可相对于装载器前端133径向旋转;装载器导管131贯穿装载器接头132和装载器前端133、与装载器尾端134固定相连。本实施方式中,装载器导管131材料为HDPE、PTFE、PC、亚克力等高硬度材料中的一种或者他们的任意组合。
本实施例中,装载器前端133为鲁尔公接头,装载器尾端134加设鲁尔母接头。鲁尔公接头方便装载器前端133与手柄后盖接头1243连接的同时增加密封性,鲁尔母接头方便装载器后端134与止血装置接头142连接的同时增加密封性。
如图9所示,装载器前端133外部由前端主体1331、第一凹槽1332、第二凹槽1333组成,内部中空,装载器导管131贯穿装载器前端133。装载器前端133远端设凸台,与装载器接头132配合,相互卡合。前端主体1331大体为块片状,左右对称设有第一凹槽1332,上下对称设有第二凹槽1333,第一凹槽1332和第二凹槽1333为圆形凹槽。优选的,第一凹槽1332和第二凹槽1333的数量分别为2和4。前端主体1331也可为蝶状块片、圆柱等类似结构,第一凹槽1332和第二凹槽1333的数量也不限于2和4,可视情况适当增减。
装载器尾端134与装载器前端133结构类似,且装载器尾端134近端加设装载器鲁尔母接头1341,装载器鲁尔母接头1341与止血装置接头142配合,连接装载结构103和可调止血结构104。块片状结构防止装载结构103径向旋转,提供操作者手持平台,增加操作空间。圆形凹槽符合人体工程学设计,方便操作者对装载结构103进行夹取、抓握、拿捏等操作。
如图1所示,装载结构103与推送结构105配合,收束心房分流器106,然后将心房分流器106推送进入输送结构102。
如图10和图11所示,可调止血结构104包括止血装置壳体141、止血装置接头142、止血装置螺母143、止血装置硅胶阀144及第二排空器145。止血装置壳体141大体为Y形结构,内部三通,远端设有止血装置接头142,止血装置接头142为鲁尔公接头。近端设有止血装置硅胶阀144和止血装置螺母143。止血装置硅胶阀144大体为中空薄壁结构。止血装置螺母143与止血装置壳体141通过螺纹连接,通过旋转止血装置螺母143,止血装置螺母143可相对于止血装置壳体141做轴向移动,从而挤压或者释放止血装置硅胶阀144。使得止血装置硅胶阀144的内径改变,从而压紧或者释放推送杆151。止血装置壳体141与第二排空器145通过软管连接,可采用粘接、热熔等方式。第二排空器145用于可调止血结构104和装载结构103的排空。可调止血结构104可根据使用需要调节推送杆151的推送阻力,同时还起到防止血液外流的作用。
进一步的,在装载结构103将心房分流器106收束进入装载器导管131内之后,通过拧紧止血装置螺母143,固定推送杆151的同时保证推送杆151相对于心房分流器106静止,从而固定心房分流器106和推送结构105。在连接装载结构103和输送结构102的过程中,确保心房分流器106的位置大致不动,提高手术的安全性和稳定性。
如图12所示,推送结构105包括推送杆151、推送杆接头152、推送杆把手153。推送杆151大体为条状金属钢丝,编织结构,材质为不锈钢、镍钛合金等柔软性和韧性较高的金属材料中一种或者多种组合而成。
推送杆接头152为圆柱形,远端凸台,凸台外壁有螺纹,与心房分流器106通过螺纹连接。推送杆把手153设于推送杆151近端,与推送杆151紧密配合或一体成型。通过旋转推送杆把手153,驱动推送杆接头152旋转,可连接和释放心房分流器106。此外,推送杆把手153增加心房分流器106输送过程中的摩檫力,使得操作者更方便推送或者回撤推送杆151。
如图13所示,本实施例中,输送鞘管121沿股静脉-下腔静脉-右心房路径进入右心房107,调整其位置。扩张鞘管111和穿刺导丝113顺着输送鞘管121到达右心房,先使用穿刺导丝113在房间隔107上进行穿刺,再使用扩张导管111对穿刺形成的小孔进行扩张造孔,撤出扩张鞘管111和穿刺导丝113。
可调止血结构104远端与装载结构103近端相连,拧松止血装置螺母143,将推送杆151的远端从可调止血结构104的近端穿入,从装载结构103的远端穿出。旋转推送杆把手153,将心房分流器106与推送杆接头152相连,回撤推送杆151,带动心房分流器106回撤并使心房分流器106收束压入装载器导管131中。拧紧止血装置螺母143固定心房分流器106和推送杆151。
如图14所示,将输送结构102近端与装载结构103远端相连,稍微拧松止血装置螺母143,沿近端向远端方向推送心房分流器106到达房间隔107前,调整位置,对准穿刺形成的孔,调节输送鞘管121,使其远端部分由造孔进入左心房,稍微向前推送推送杆151,局部释放心房分流器106一侧。
如图15和图16所示,调节输送鞘管121带动心房分流器106退回右心房,调节推送杆151,缓慢释放心房分流器106另一侧,确认心房分流器106植入准确稳定后。反向旋转推送杆把手153,使心房分流器106与推送杆接头152分离,将心房分流器的输送系统100退出人体。
本实施例通过扩张结构101、输送结构102、装载结构103、可调止血结构104及推送结构105,能够帮助心房分流器106成功连接左右心房,降低心房压力延长心房寿命,缓解心脏衰竭,提高了手术成功率和手术操作方便性,有益于患者的长期健康,同时本实施例中的用于心房分流器的输送装置结构简单,成本较低,有利于上述输送装置在医疗器械领域的推广及应用。
实施例二:如图17所示,本实施例与实施例一相区别的特征在于:本实例中将可调止血结构104与装载结构103合二为一,装载器尾端134改为带排空器和硅胶阀的可密封性尾端134’,可密封性尾端134’结构与输送结构102手柄类似。可密封性尾端134’与推送结构105连接。
实施例三:如图18所示,本实施例与实施例一相区别的特征在于:本实例中输送结构102中输送手柄壳体122上的环形凸台1224改为凹槽,环形凹槽1241改为凸台,同样可以实现输送手柄壳体122的作用。
实施例四:如图19所示,本实施例与实施例一相区别的特征在于:本实例中输送结构102中输送手柄壳体122与输送手柄后盖的连接方式由卡合配合改为防脱落螺纹配合。
进一步的,如图20和图21所示,在输送手柄壳体122与输送手柄后盖124抵接面加设防脱落结构,具体的,在输送手柄壳体122与输送手柄后盖124抵接的面上加设防脱落凹槽1228,在输送手柄后盖124与输送手柄壳体122抵接的面上加设防脱落凸台1245。
防脱落凹槽1228和防脱落凸台1245相互配合,其截面为半水滴形、三角形、梯形、方形、长方形等形状,螺旋上升方向与螺纹螺旋上升方向相反,在拧紧螺纹时,防脱落凸台1245卡入防脱落凹槽1228中,朝着螺纹拧松的方向旋转输送手柄后盖124时,由于防脱落结构的螺旋上升方向与螺纹螺旋上升方向相反,使得输送手柄后盖124不能拧松,防止手术过程中输送手柄后盖124从输送结构102上脱落。
本实施例采取防脱落结构和螺纹结构的相互配合,螺纹结构加强输送结构102的连接强度和密封性,防脱落结构则将螺纹结构锁丝,加强了输送结构102的安全性。
进一步的,在输送手柄壳体122与输送手柄通孔1223之间加设加强筋1229,加强筋1229增加输送手柄壳体122与输送手柄通孔1223之间的连接强度,避免因为输送手柄通孔1223的折断和脱落,增加输送结构102的安全性。
进一步的,在输送手柄后盖124外壁加设手柄后盖凹槽1246,手柄后盖凹槽1246符合人体工程学设计,增加操作者的操作舒适性和便利性。
实施例五:如图22所示,本实施例与实施例一相区别的特征在于:输送手柄通孔1223与第一排空器123上的软管的连接方式由部分内插式改为完全内插式,实施例一中只需将软管外壁插入输送手柄通孔1223内壁即可连接。在本实施例中,输送手柄通孔1223设在输送手柄壳体122直径最大的外壁上,加设软管外衬12231、软管内衬12232,软管内壁顺着软管内衬12232插入,外壁则顺着软管外衬12231内壁插入,也就是说,软管插入软管外衬12231和软管内衬12232之间的凹槽并抵接于凹槽底部,然后使用胶水将软管和输送手柄壳体粘接、或者采取热熔等方式连接,本实施例中的软管连接方式较实施例一的软管连接方式更加牢固,同时密封性更好。
输送手柄壳体122上加设输送手柄伸入凸台1226,输送手柄后盖124远端加设手柄后盖纳入凸台1244。手柄伸入凸台1226和手柄后盖纳入凸台1244相互配合,该结构作为热熔时手柄的焊接位置,优选的,热熔方式采用超声焊接。
输送手柄壳体122上加设输送手柄固定孔1227,输送手柄固定孔1227方便操作者固定输送结构102,防止输送结构102手术过程中移位。
本实施例中输送结构102连接方式结合了卡扣和超声焊接,极大的加强了输送结构102的连接强度和密封性,卡合结构弥补超声焊接在焊接过程中输送手柄后盖124相对输送手柄壳体122移位的缺点。超声焊接弥补卡合结构了卡合结构的密封性不足的缺点,使得本实施例中的输送结构102更加实用和安全。
实施例六:如图23至图27所示,本实施例与实施例一相区别的特征在于:本实施例的输送结构102由输送手柄壳体122、手柄连接件126、输送手柄后盖124采用过渡卡扣的配合方式。
如图24所示,输送手柄近端设环形卡扣1230,环形卡扣1230采用双箭头方式,即卡扣凸台在径向上设顺时针和逆时针不同的箭头。环形卡扣1230卡扣凸台中间设凹槽,凹槽在卡合时提供缓冲空间。环形卡扣1230两边设有凹槽,此处凹槽收纳输送手柄后盖124的卡扣凸台头部。
进一步的,为了径向力学平衡,环形卡扣1230的数量为偶数。本实施例中数量为二。
进一步的,请参阅图25,输送结构102还包括手柄连接件126,手柄连接件126由手柄连接件凹槽1261和手柄连接件主体1262组成。手柄连接件1262主体截面为工字形,中间开设手柄连接件凹槽1261,手柄连接件凹槽1261与环形卡扣1230卡合,将手柄连接件126与输送手柄壳体122连接。
同理,如图27所示,输送手柄后盖124远端设有与输送手柄壳体122同样结构的环形卡扣1230,环形卡扣1230与手柄连接件凹槽1261卡合,将手柄连接件126与输送手柄后盖124连接。
同理,输送手柄后盖124上的环形卡扣1230的数量为偶数,本实施例中数量为二。手柄连接件凹槽1261的数量为输送手柄壳体122和输送手柄后盖124上的环形卡扣1230总和。
进一步的,请参阅图23,本实施例中的输送结构102还包括密封圈127,密封圈127用于输送手柄壳体122与手柄连接件126之间的密封,其与第一硅胶阀125共同作用,保证输送结构102的密封性。
手柄连接件截面两个长端分别抵接输送手柄外壁(输送手柄壳体122和输送手柄后盖124外壁)和密封装置(密封圈127和第一硅胶阀125),确保输送结构102的密封性。
实施例七:本实施例与实施例一相区别的特征在于:本实例中推送结构105中增加心房分流器捕捉器,可用于帮助回收置换心房分流器106,捕捉器采用夹口方式捕捉固定心房分流器106。
实施例八:本实施例与实施例一相区别的特征在于:本实例中将推送杆151内部改为中空,使用液压吸力将心房分流器106线束端装入推送杆接头152中,通过在推送杆151尾部液体机械增压的方式释放心房分流器106。
上述实施例中的一种用于心房分流器的输送装置,通过设置扩张结构101、输送结构102、装载结构103、可调止血结构104及推送结构105,能够帮助心房分流器106成功连接左右心房,降低心房压力延长心房寿命,缓解心脏衰竭,提高了手术成功率和手术操作方便性,有益于患者的长期健康,同时本实施例中的用于心房分流器的输送装置结构简单,成本较低,有利于上述输送装置在医疗器械领域的推广及应用。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现;因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
尽管本文较多地使用了图中附图标记:100、心房分流器的输送系统;101、扩张结构;102、输送结构;103、装载结构;104、可调止血结构;105、推送结构;106、心房分流器;107、房间隔;111、扩张导管;112、扩张导管接头;113、穿刺导丝;121、输送鞘管;122、输送手柄壳体;1221、输送鞘管连接凸台;1222、输送手柄凹槽;1223、输送手柄通孔;12231、软管外肘;12232、软管内肘;1224、环形凸台;1225、方形凸台;1226、输送手柄伸入凸台;1227、输送手柄固定孔;1228、防脱落凹槽;1229、加强筋;1230环形卡扣;123、第一排空器;124、输送手柄后盖;1241、环形凹槽;1242、方形凹槽;1243、手柄后盖接头;1244、手柄后盖纳入凸台;1245、防脱落凸台;1246、手柄后盖凹槽;125、第一硅胶阀;126、手柄连接件;1261、手柄连接件凹槽;1262、手柄连接件主体;127、密封圈;131、装载器导管;132、装载器接头;133、装载器前端;1331、前端主体;1332、前端第一凹槽;1333、前端第二凹槽;134、装载器尾端;134’、可密封性尾端;1341、装载器鲁尔母接头;141、止血装置壳体;142、止血装置接头;143、止血装置螺母;144、止血装置硅胶阀;145、第二排空器;151、推送杆;152、推送杆接头;153、推送杆把手。
Claims (10)
1.一种用于心房分流器的输送装置,包括心房分流器(106);其特征在于:还包括用于房间隔穿刺和造孔的扩张结构(101)、提供分流器输送通道的输送结构(102)、用于收束所述心房分流器(106)的装载结构(103)、用于防止血液外流的可调止血结构(104)及运送所述心房分流器(106)抵达房间隔并能进行释放的推送结构(105),所述装载结构(103)与所述输送结构(102)、所述可调止血结构(104)连接,所述可调止血结构(104)连接所述装载结构(103);所述扩张结构(101)包括扩张导管(111)与穿刺导丝(113);所述推送结构(105)包括推送杆(151),所述输送结构(102)为所述扩张导管(111)、所述穿刺导丝(113)、所述心房分流器(106)及所述推送杆(151)进入到心脏位置。
2.根据权利要求1所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述扩张结构(101)还包括扩张导管接头(112),所述扩张导管接头(112)安装于所述扩张导管(111)与所述穿刺导丝(113)连接处。
3.根据权利要求2所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述输送结构(102)包括输送鞘管(121)、输送手柄壳体(122)、输送手柄后盖(124)、第一硅胶阀(125)及第一排空器(123);所述装载结构(103)包括装载器导管(131);所述输送手柄壳体(122)内部设鞘管连接凸台(1221),所述鞘管连接凸台(1221)与所述输送鞘管(121)固连且与所述装载器导管(131)衔接。
4.根据权利要求3所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述输送手柄壳体(122)外表面设有凹槽(1222),所述述输送手柄壳体(122)内部设有装载器连接凸台;所述输送手柄壳体(122)一端设有环形凸台(1224),所述输送手柄后盖(124)设有环形凹槽(1241),所述环形凸台(1224)与所述环形凹槽(1241)相适配;靠近所述环形凸台(1224)的所述输送手柄壳体(122)的一端还设有方形凸台(1225),所述输送手柄后盖(124)设有方形凹槽(1242),所述方形凸台(1225)与所述方形凹槽(1242)相适配。
5.根据权利要求4所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述输送鞘管(121)的材质为PTFE、HDPE、LDPE、Pebax以及高分子材料中的任意一种或者多种组合而成。
6.根据权利要求5所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述输送手柄壳体(122)设有输送手柄通孔(1223),所述第一排空器(123)连通所述输送手柄通孔(1223);所述输送手柄后盖(124)一端手柄后盖接头(1243),所述装载器导管(131)一端设有装载器接头(132),所述手柄后盖接头(1243)与所述装载器接头(1341)或所述扩张导管接头(112)固定配合。
7.根据权利要求6所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述第一硅胶阀(125)为一端设有凹孔,且中间形成缝隙。
8.根据权利要求7所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述装载结构(103)还包括装载器前端(133)与装载器尾端(134),所述装载器接头(132)与所述装载器前端(133)卡合且所述装载器接头(132)可相对于所述装载器前端(133)径向旋转;所述装载器导管(131)贯穿所述装载器接头(132)和所述装载器前端(133)并与所述装载器尾端(134)固连。
9.根据权利要求8所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述可调止血结构(104)为带止血装置接头(142)的可变径Y型止血阀结构,包括止血装置壳体(141)与第二排空器(145),所述第二排空器(145)连接于所述止血装置壳体(141)的一端。
10.根据权利要求9所述的一种用于心房分流器的输送装置,其特征在于:所述推送结构(105)包括推送杆(151)与推送杆把手(153),所述推送杆把手(153)安装于所述推送杆(151)的一端,所述推送杆(151)的另一端设有用于所述安装心房分流器(106)的推送杆接头(152)。
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