CN115040206A - 一种用于血管内的旋切装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于血管内的旋切装置,其包括内部中空的外壳、设置在外壳内的旋转电机、由旋转电机驱动的主动齿轮、由主动齿轮带动旋转的传动管、以及套设在传动管上的旋切导管,其中所述旋切导管包括允许传动管穿过其中的管体、设置在管体内的保护网、设置在管体内且套设在传动管上的输送螺簧线、以及设置在一端的旋切刀片。本发明可旋转切割切除人体血管内动脉粥样硬化、血栓等物质并排出体外;同时可根据血管迂曲情况调整头端弯曲,顺应血管形态。

Description

一种用于血管内的旋切装置
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种用于血管内的旋切装置。
背景技术
对于栓塞病变及颈动脉斑块硬化导致的颈动脉或其他外周血管内狭窄病变,临床上一般采用药物溶栓、机械取栓及释放颈动脉支架的方式来进行治疗,由于药物溶栓严格的时间窗限制与较多的并发症,大部分患者都会采取机械取栓的治疗方式,即将血管内动脉粥样硬化、血栓等物质进行物理性抽吸与切除,使血管再通或改善血管血液循环状况,然而脱落的血栓碎片如不能完全回收排出体外,可能会再次引发栓塞,而且现有的旋切装置结构复杂且无法顺应血管形态,导致手术进展缓慢,效率低下。
发明内容
本发明目的是:提供一种用于血管内的旋切装置,可旋转切割切除颈内动脉与椎动脉以上分支血管内动脉粥样硬化、血栓等物质并顺利排出血管外;同时可根据血管迂曲情况调整旋切导管头端弯曲,顺应血管形态。
本发明的一技术方案是:一种用于血管内的旋切装置,其包括内部中空的外壳、设置在外壳内的旋转电机、由旋转电机驱动的主动齿轮、由主动齿轮带动旋转且内部中空的传动管、以及套设在传动管上且至少部分位于外壳外侧的旋切导管,其中所述旋切导管包括允许传动管穿过其中的管体、被管体围绕且设置在传动管外侧的输送螺簧线、以及设置在一端且远离外壳并被传动管带动旋转的旋切刀片,且工作时所述旋切刀片所切割的物质通过输送螺簧线向外壳方向运动。
在上述技术方案的基础上,进一步包括如下附属技术方案:
还包括至少部分设置在外壳外侧且控制旋转电机工作的旋切开关、以及设置与主动齿轮配合且允许传动管穿过并连接的传动齿轮,其中所述传动齿轮带动传动管的旋转,以进行旋转电机的传动输出且在主动齿轮和传动齿轮之间保持足够间隙
还包括设置在外壳内且具有至少两个开孔的调弯螺母、穿过调弯螺母一开孔的调弯丝杆、以及穿过调弯螺母另一开孔的定位杆,其中所述调弯丝杆和定位杆的延伸方向相互平行,以实现调弯螺母在调弯丝杆上直线平滑运动而不做旋转运动。
还包括一端与调弯螺母连接的调弯丝,所述调弯丝的另一端穿过外壳且与旋切导管头端相连并与旋切刀片相邻,由此可根据血管迂曲情况调整旋切导管头端弯曲,顺应血管形态。
还包括与调弯丝杆一端相连的调弯轮,且所述调弯轮的旋转带动调弯螺母的直线移动,便于手动调节调弯丝松紧程度。
所述调弯丝杆的长度大于定位杆的长度,以便调弯螺母在定位杆上可靠运动。
所述传动管的外层为尼龙或聚醚酰胺或聚氨酯或聚乙烯材质,所述传动管的中间层为不锈钢或镍钛合金材质,所述传动管的内层为聚四氟乙烯涂层,以保证传动管有足够的强度进行传动且可进行弯曲变形。
所述旋切导管的外层为尼龙或聚醚酰胺或聚氨酯或聚乙烯材质,所述旋切导管的中间层为不锈钢或镍钛合金材质,所述旋切导管的内层为聚四氟乙烯涂层,以保证旋切导管有足够的强度进行传动且可进行弯曲变形。
与传动管配合使用的导管鲁尔接头、以及用于收集从血管内输送出物质且位于输送螺簧线下游的侧支鲁尔接头,其中所述旋切导管、传动管、侧支鲁尔接头在外壳内形成有一三通,以将硬化、血栓等物质并顺利排出血管外。
所述调弯丝与所述管体的中间层相连接,以调整旋切导管头端弯曲。
本发明的另一技术方案是:一种用于血管内的旋切装置,其包括内部中空的外壳、设置在外壳内的旋转电机、由旋转电机驱动的主动齿轮、由主动齿轮带动旋转且内部中空的传动管、套设在传动管上且至少部分位于外壳外侧的旋切导管、设置在外壳内的调弯螺母、与调弯螺母配合且允许调弯螺母直线往复运动的调弯丝杆、以及一端与调弯螺母连接而另一端与旋切导管头端相连并与旋切刀片相邻的调弯丝,其中所述旋切导管包括允许传动管穿过其中的管体、被管体围绕且设置在传动管外侧的输送螺簧线、以及设置在一端且远离外壳并被传动管带动旋转的旋切刀片,且工作时所述旋切刀片所切割的物质通过输送螺簧线向外壳方向运动。
本发明的优点:可旋转切割切除颈内动脉与椎动脉以上分支血管内动脉粥样硬化、血栓等物质并顺利排出血管外;同时可根据血管迂曲情况调整旋切导管头端弯曲,顺应血管形态。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的整体示意图,其中部分被移除以揭示内部结构;
图2为本发明中旋切单元的结构图。
具体实施方式
实施例:如图1-2所示,本发明提供一种用于血管内的旋切装置的具体实施例,其包括内部中空的外壳100、设置在外壳100内的旋转电机200、由旋转电机200驱动的主动齿轮300、与主动齿轮300配合传动的传动齿轮320、由传动齿轮320带动旋转的传动管620、套设在传动管620上的旋切导管600、至少部分设置在外壳100外且控制旋转电机200工作的旋切开关120、设置在外壳100内且具有至少两个开孔的调弯螺母500、穿过调弯螺母500一开孔的调弯丝杆520、穿过调弯螺母另一开孔的定位杆540、一端与调弯螺母500连接的调弯丝560、与调弯丝杆520相连的调弯轮580、一端与旋切导管600配合使用而另一端与医疗器械连接的导管鲁尔接头700、向旋转电机200供电的电池720、以及用于收集从血管内输送出物质的侧支鲁尔接头800。
外壳100大致呈筒状并采用塑料材质制成。旋切开关120位于外壳100的一侧。旋切开关120控制旋转电机200启停,控制旋转动作。
旋转电机200提供旋转旋切导管600的动力源,其为直流电机,其转速为10000-20000转/分。
主动齿轮300与旋转电机200的输出轴相互啮合,其用于传动。主动齿轮300采用金属材质或粉末冶金或尼龙高强度塑料。传动齿轮320与主动齿轮300相互啮合传动,采用金属材质或粉末冶金或尼龙高强度塑料,且在主动齿轮300和传动齿轮320之间保持足够间隙。
调弯螺母500可在调弯丝杆520上直线往复移动,由此带动调弯丝520拉紧或放松。定位杆540用于平衡调弯螺母500位置,确保调弯螺母500沿着定位杆540直线移动而不产生旋转动作。调弯丝杆520和定位杆540的延伸方向相互平行,且与旋转电机200的轴线方向也平行。调弯丝杆520的直径大于定位杆540的直径。调弯丝520的另一端穿过外壳100并与旋切导管600头端相连。调弯轮580的旋转带动调弯螺母500的直线往复移动。调弯丝杆520的长度大于定位杆540的长度。调弯轮580的直径大于调弯螺母500。调弯轮580靠近旋切导管60的尾端,传动齿轮320位于调弯轮580和调弯螺母500之间。为防止调弯丝520与主动齿轮300或从动齿轮320等元件相干涉,本发明进一步包括设置在调弯轮580下方且位于定位杆540外侧的若干个调弯柱592,调弯柱592设置穿孔,以允许调弯丝520穿过并进行定位。
旋切导管600包括管体610、穿过管体610中心且中空的传动管620、被管体610围绕且设置在传动管620外侧的输送螺簧线630、以及设置在管体610一端的旋切刀片640。旋切导管600位于外壳100的一端,而导管鲁尔接头700则位于外壳100的另一端。传动管620的远端伸入旋切导管600内带动旋切刀片640转动。管体610的内层612为聚四氟乙烯(PTFE)涂层;管体610的中间层614采用不锈钢或镍钛合金,由此形成编织网或弹簧层;管体610的外层616为尼龙或聚醚酰胺或聚氨酯或聚乙烯材质。旋切导管600的尺寸为外径1mm-12mm,内径:0.6mm-11.5mm,长度:10cm-160cm。管体610提供一个进入血管的管腔,光滑外层可以减少血管的损伤。输送螺簧线630的近端与侧支鲁尔接头800连接,旋转电机200带动传动齿轮320并使得传动管620和输送螺簧线630旋转,将旋切刀片640切割出的物质通过输送螺簧线630旋转向旋切导管600的近端输送并通过侧支鲁尔接头800排出。输送螺簧线630的外径0.4mm-10mm,材质为不锈钢/镍钛合金。旋切刀片640对血管内动脉粥样硬化、血栓等物质进行旋转切除,其外径为0.4mm-10mm,长度0.5mm-15mm,旋转刀片640为中空且径向延伸的若干个片状结构。传动管620的一端与导管鲁尔接头700相连接,而另一端则伸入旋切导管600内并带动旋切导管600的旋转刀片640旋转,传动管620穿过传动齿轮320的中心并传动连接。传动管620的外层为尼龙(Nylon12)或聚醚酰胺(Pebax)或聚氨酯(TPU)或聚乙烯(PE),传动管的中间层为不锈钢或镍钛合金,由此形成编织网或弹簧层,传动管的内层为聚四氟乙烯(PTFE)涂层。旋转电机200通过主动齿轮300、传动齿轮320、传动管620三者旋转带动旋切导管600的旋切刀片640转动。传动管的外径0.3-9.5mm,内径为0.2mm-9.4mm。传动管620的转速范围为10000-20000转/分。传动管620位于调弯丝杆520的下方。旋切导管头端用于围绕和定位旋切刀片640且与调弯丝520固定连接。
导管鲁尔接头700与医疗器械连接,医疗器械提供牵引丝,该牵引丝穿过导管鲁尔接头700中心,进入到传动管620的中心并最后从旋转刀片640中间穿过。本发明的旋切装置沿着牵引丝在血管内进行运动。
侧支鲁尔接头800则位于外壳100的另一侧,即与旋切开关120相对应,其延伸的方向与外壳100的延伸方向相交一角度,用于与旋切导管600相连通且收集从血管内输送出物质。旋切导管600、传动管620、侧支鲁尔接头800在外壳内形成有一三通,且传动管620经过三通之后并至侧支鲁尔接头800的一段的外侧并无输送螺簧线630。传动管620在三通之前至旋切刀片640的另一段的外侧具有输送螺簧线630。
本发明的优点:可旋转切割切除颈内动脉与椎动脉以上分支血管内动脉粥样硬化、血栓等物质并顺利排出血管外;同时可根据血管迂曲情况调整旋切导管头端弯曲,顺应血管形态。
当然上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明主要技术方案的精神实质所做的等效变换或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于血管内的旋切装置,其特征在于:其包括内部中空的外壳、设置在外壳内的旋转电机、由旋转电机驱动的主动齿轮、由主动齿轮带动旋转且内部中空的传动管、以及套设在传动管上且至少部分位于外壳外侧的旋切导管,其中所述旋切导管包括允许传动管穿过其中的管体、被管体围绕且设置在传动管外侧的输送螺簧线、以及设置在一端且远离外壳并被传动管带动旋转的旋切刀片,且工作时所述旋切刀片所切割的物质通过输送螺簧线向外壳方向运动。
2.根据权利要求1所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于还包括至少部分设置在外壳外侧且控制旋转电机工作的旋切开关、以及设置与主动齿轮配合且允许传动管穿过并连接的传动齿轮,其中所述传动齿轮带动传动管的旋转。
3.根据权利要求1所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于还包括设置在外壳内且具有至少两个开孔的调弯螺母、穿过调弯螺母一开孔的调弯丝杆、以及穿过调弯螺母另一开孔的定位杆,其中所述调弯丝杆和定位杆的延伸方向相互平行。
4.根据权利要求3所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于还包括一端与调弯螺母连接的调弯丝,所述调弯丝的另一端穿过外壳且与旋切导管头端相连并与旋切刀片相邻。
5.根据权利要求4所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于还包括与调弯丝杆一端相连的调弯轮,且所述调弯轮的旋转带动调弯螺母的直线移动。
6.根据权利要求3所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于:所述传动管的外层为尼龙或聚醚酰胺或聚氨酯或聚乙烯材质,所述传动管的中间层为不锈钢或镍钛合金,所述传动管的内层为聚四氟乙烯涂层。
7.根据权利要求4所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于:所述管体的外层为尼龙或聚醚酰胺或聚氨酯或聚乙烯材质,所述管体的中间层为不锈钢或镍钛合金,所述管体的内层为聚四氟乙烯涂层。
8.根据权利要求1或2或3或4或5或6或7所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于还包括与传动管配合使用的导管鲁尔接头、以及用于收集从血管内输送出物质且位于输送螺簧线下游的侧支鲁尔接头,其中所述旋切导管、传动管、侧支鲁尔接头在外壳内形成有一三通。
9.根据权利要求7所述的一种用于血管内的旋切装置,其特征在于:所述调弯丝与所述管体的中间层相连接。
10.一种用于血管内的旋切装置,其特征在于:其包括内部中空的外壳、设置在外壳内的旋转电机、由旋转电机驱动的主动齿轮、由主动齿轮带动旋转且内部中空的传动管、套设在传动管上且至少部分位于外壳外侧的旋切导管、设置在外壳内的调弯螺母、与调弯螺母配合且允许调弯螺母直线往复运动的调弯丝杆、以及一端与调弯螺母连接而另一端与旋切导管头端相连并与旋切刀片相邻的调弯丝,其中所述旋切导管包括允许传动管穿过其中的管体、被管体围绕且设置在传动管外侧的输送螺簧线、以及设置在一端且远离外壳并被传动管带动旋转的旋切刀片,且工作时所述旋切刀片所切割的物质通过输送螺簧线向外壳方向运动。
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