CN113274623A - 一种起搏器植入支撑球囊装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种起搏器植入支撑球囊装置。该装置包括:可收缩和膨胀的球囊;以及,与球囊连接的支架;其中,支架为中空管状,球囊固定在支架的一端;工作时,在导引钢丝引导下,由支架将收缩状态的球囊送入右心房,球囊在右心房内膨胀,形成支撑。本发明的有益的效果是,球囊在进入右心房后进行膨胀,将巨大右心房内多余的空间填充,这样为起搏电极导线的固定提供了反向力的支撑点,从而有效的提高起搏器的植入效率。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种起搏器植入支撑球囊装置。
背景技术
植入式心脏起搏器是目前为止较为可靠的治疗心动过缓的有效方法。经过多年的发展,心脏起搏技术在心血管病防治领域的重要作用及疗效获得广泛认同。起搏电极导线和起搏器一起构成了起搏系统,植入心脏,刺激心肌细胞,恢复心脏起搏正常功能。
目前,起搏电极导线的植入方式是:用导引钢丝,把起搏电极导线从人的下腔静脉伸入右心房,然后打弯进入右心室。其目的在于,把起搏电极导线的头端固定在右心室的心尖部。但此过程是需要反向力的支撑才能实现,因此导线在右心房的打弯处必须要有反向力的支撑。一般情况下,该支撑由右心房内壁提供。
但问题在于,当病人是巨大右心房时,导线打弯处就失去支撑点,而这会导致固定起搏电极导线的操作非常困难。因此,当病人是巨大右心房时,如何在其右心房为起搏电极导线固定操作提供力的支撑,就成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明目的在于,针对现有巨大右心房病人植入起搏电极导线时没有反向力的支撑,导致植入起搏器困难的问题,提供一种起搏器植入支撑球囊装置,能在右心房内膨胀,为植入起搏器提供反向力的支撑,从而有效提高起搏器的植入效率。
一种起搏器植入支撑球囊装置,包括:可收缩和膨胀的球囊;以及与球囊连接的支架;其中,支架为中空管状,球囊固定在支架的一端;工作时,在钢丝引导下,由支架将收缩状态的球囊送入右心房,球囊在右心房内膨胀,形成支撑。为巨大右心房病人植入起搏器时,医生可使用本申请的支架沿下腔静脉,将呈收缩状态的球囊送入右心房。位于支架顶端的球囊,在进入右心房后膨胀,将巨大右心房内多余的空间填充,这样就为起搏电极导线的固定操作,提供了反向力的支撑点,有效的提高了起搏器的植入效率。
作为本发明的优选方案,球囊通过充放气进行膨胀和收缩或者通过伸缩开合式张拉膜结构进行膨胀和收缩。张拉膜结构内置钢丝骨架,通过钢丝骨架的张拉带动膜的收缩和膨胀,实现了球囊的可控膨胀和收缩。充气使球囊膨胀,放气使球囊收缩,同样实现球囊的可控膨胀和收缩。
作为本发明的优选方案,支架包括与球囊连通的管状充气通道;位于充气通道内的中空管状的钢丝通道、与充气通道连通的充放气装置以及位于充气通道远离球囊的一端用于密封的密封塞。球囊顶端固定于钢丝通道顶端,另外一端与充气通道顶端相连,充气通道下端与密封塞相连,密封塞与钢丝通道下端固定。备用状态下,将充气通道带动球囊下拉,使支撑球囊充分拉伸,直径尽量缩小,便于本发明装置沿静脉系统植入。使用时,在导引钢丝引导下,将备用状态球囊沿静脉系统放入右心房,后将充气通道向上推出,使球囊下端向上移动,通过与充气球囊链接的单向阀充气,使支撑球囊膨胀,使用完毕,用充放气装置将球囊内的气放出,使球囊收缩,下拉充气通道,带动球囊下端移动使球囊拉长,实现将球囊取出的效果。
作为本发明的优选方案,密封塞为可伸缩膜,其在所述钢丝通道与充气通道下端间形成密封;即,可伸缩膜顶端与充气通道下端相连,可伸缩膜下端与钢丝通道下端固定。使得密封塞成为充气膨胀的可控密封。
作为本发明的优选方案,充气通道靠近球囊部分的管道较轴线偏转45°夹角。充气通道呈弧形,并偏转45°,可以实现球囊定向膨胀的效果。
作为本发明的优选方案,充放气装置包括管道、单向阀和气泵,所述气泵通过管道与充气通道连通,所述单向阀设置在所述管道上。
作为本发明的优选方案,钢丝通道的顶端还设有固定扣,固定扣可活动的穿设在导引钢丝上。固定扣能可靠地将球囊与钢丝通道相固定。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本申请的有益效果是:球囊在进入右心房后进行膨胀,将巨大右心房内多余的空间填充,这样就为起搏电极导线的固定提供了反向力的支撑点,从而有效的提高起搏器的植入效率。
附图说明
图1是实施例1的结构示意图;
图2是实施例1的立体分解示意图;
图3是图1中标记A的局部放大示意图;
图中标示:1-球囊,2-钢丝通道,3-充气通道,4-密封塞,5-管道,6-单向阀,7-气泵,8-固定扣。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1,如图1-3所示:
一种起搏器植入支撑球囊装置,包括:可收缩和膨胀的球囊1;以及,与球囊1连接的支架;其中,支架为中空管状,球囊1固定在支架的一端;工作时,首先将钢丝植入静脉系统,放入右房内形成通道,将本装置通过导引钢丝送人右心房,后将充气通道4沿着钢丝通道2向上推送,与钢丝通道2相对运动,使用单向阀6予以充气,使支撑球囊2在右心房内膨胀,形成支撑,巨大右心房病人植入起搏器时,使用本发明装置沿下腔静脉,将呈收缩状态的球囊1送入右心房,位于钢丝通道2的支撑球囊1在进入右心房后进行膨胀,将巨大右心房内多余的空间填充,这样为起搏电极导线的固定提供了反向力的支撑点,从而有效的提高起搏器的植入效率。
进一步的,球囊1通过充放气进行膨胀和收缩或者通过伸缩开合式张拉膜结构进行膨胀和收缩。张拉膜结构内置钢丝骨架,通过钢丝骨架的张拉带动膜的收缩和膨胀,实现了球囊1的可控膨胀和收缩。充气使球囊1膨胀,放气使球囊1收缩,同样实现球囊1的可控膨胀和收缩。进一步的,球囊1顶端固定于钢丝通道2顶端,另外一端与充气通道3顶端相连,充气通道3下端与密封塞4相连,密封塞4与钢丝通道2下端固定。备用状态下,将充气通道3带动球囊下拉,使支撑球囊1充分拉伸,直径尽量缩小,便于本发明装置沿静脉系统植入。使用时,在导引钢丝引导下,将备用状态球囊1沿静脉系统放入右心房,后将充气通道3向上推出,使球囊1向上移动,通过与充气球囊链接的单向阀充气,使支撑球囊膨胀,使用完毕,用充放气装置将球囊1内的气放出,使球囊1收缩,下拉充气通道3,带动球囊1下端移动使球囊1拉长,实现将球囊1取出的效果进一步的,充气通道3的顶端与球囊1接触处呈弧形。进一步的,充气通道3靠近球囊1的部分,较充气通道3轴线偏转45°夹角,实现球囊1定向膨胀的效果。进一步的,密封塞4为充气膨胀的可控密封。进一步的,充放气装置包括管道5、单向阀6和气泵7,气泵7通过管道5与充气通道3连通,单向阀6设置在管道5上。进一步的,钢丝通道2的顶端还设有固定扣8,固定扣8可活动的穿设在导引钢丝上。固定扣8能可靠地将球囊1与钢丝通道2相固定。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,包括:
可收缩和膨胀的球囊;
以及,与所述球囊连接的支架;所述球囊固定在支架的一端;
其中,所述支架为中空管状,可活动的穿设于导引钢丝上;
工作时,在导引钢丝引导下,由所述支架将收缩状态的球囊送入右心房,球囊在右心房内膨胀,形成支撑。
2.根据权利要求1所述的起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,所述球囊,通过充放气进行膨胀和收缩,或者通过伸缩开合式张拉膜结构进行膨胀和收缩。
3.根据权利要求1-2中任意项所述的起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,所述支架包括:管状充气通道,其一端与所述球囊连通;中空管状钢丝通道,其位于所述充气通道内,用于穿过导引钢丝;与所述充气通道连通的充放气装置以及位于所述充气通道远离球囊一端用于密封的密封塞。
4.根据权利要求3所述的起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,所述密封塞为可伸缩膜,其在所述钢丝通道与充气通道间形成密封。
5.根据权利要求4所述的起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,所述充气通道靠近球囊部分的管道向任意侧偏转,偏转角度为45°。
6.根据权利要求5所述的起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,所述充放气装置包括管道、单向阀和气泵,所述气泵通过管道与充气通道连通,所述单向阀设置在所述管道上。
7.根据权利要求6所述的起搏器植入支撑球囊装置,其特征在于,所述钢丝通道间靠近球囊一端还设有固定扣,所述固定扣可活动的穿设于导引钢丝上。
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