CN115429395A - 一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,包括负压吸引旋切针、超声导航组件、内窥镜导航组件和Y型接头,内窥镜导航组件包括内窥镜晶体探头、超细光纤管线和内窥镜显示终端;Y型接头用于将超细光纤管线导入内套管内,超细光纤管线通过Y型接头的侧管将内窥镜晶体探头导入内套管内。本发明不仅能够实时检测到旋切手术过程中病灶部位与周围正常组织的毗邻关系状态等超声图像,有助于操作者观察病灶部位的实时变化位置,有助于外套管与针芯准确到达病灶部位,而且能够提供外套管的旋切端与内套管的旋切端形成的剪切过程的实时影像,可实时动态的显示外套管的旋切端与内套管的旋切端对负压吸引至内套管内的絮状物进行旋切的效果。

Description

一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置。
背景技术
在临床疾病中,炎症及肿瘤包块术后会合并胸腔积液包裹或腹腔积液包裹,例如,肝脏或肺脏等脏器内囊肿、脓肿、血肿病例较为常见,而囊肿、脓肿、血肿切除后仍有积液包裹或血肿血块存留的现象更为常见。临床采取的治疗措施大多是以置管引流为主要治疗手段,但仍有仅仅通过置管引流的手段无法彻底引流包裹性积液或黏稠脓肿内的物质;目前,现有的负压吸引旋切针可以用来引流包裹性积液或黏稠脓肿,但是,负压吸引旋切针需要在超声引导下实施,而超声引导只能对病灶部位的外部形态通过超声回波信号实现显影,无法对病灶部位的内部结构及负压吸引旋切针旋切过程进行显影,限制了负压吸引旋切针的使用效果;因此,应该提供一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其结构简单、设计合理,不仅能够实时检测到旋切手术过程中病灶部位与周围正常组织的毗邻关系状态等超声图像,有助于操作者观察病灶部位的实时变化位置,有助于外套管与针芯准确到达病灶部位,而且能够提供外套管的旋切端与内套管的旋切端形成的剪切过程的实时影像,可实时动态的显示外套管的旋切端与内套管的旋切端对负压吸引至内套管内的絮状物进行旋切的效果。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,包括:
负压吸引旋切针;其中,所述负压吸引旋切针包括内套管和外套管;
超声导航组件;
内窥镜导航组件;其中,所述内窥镜导航组件包括内窥镜晶体探头和与所述内窥镜晶体探头通过超细光纤管线连接的内窥镜显示终端,所述内窥镜晶体探头可深入所述内套管内,还可穿过位于所述内套管旋切端的吸引孔延伸至病灶部位的内部进行探查;
Y型接头,用于将所述超细光纤管线导入所述内套管内,所述超细光纤管线通过所述Y型接头的侧管将所述内窥镜晶体探头导入所述内套管内。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述外套管的尾端固定安装有第一连接接头,所述第一连接接头上螺纹连接有第一医用气体密封阀,所述内套管依次穿过所述第一医用气体密封阀和第一连接接头,所述内套管的尾端固定安装有第二连接接头,所述第二连接接头上螺纹连接有第二医用气体密封阀,所述Y型接头的直管的一端螺纹连接在所述第二医用气体密封阀上,所述Y型接头的直管的另一端螺纹连接有第三连接接头,所述第一医用气体密封阀内和所述第二医用气体密封阀内均设置有橡胶密封环。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述内窥镜晶体探头上设置有光学光源、内窥镜光学镜头和高清微型CCD图像传感器,所述内窥镜显示终端包括外壳、设置在所述外壳内的电子线路板和设置在所述外壳上的液晶显示屏,所述电子线路板上集成有微控制器和与所述微控制器连接的存储器,所述内窥镜晶体探头连接在所述微控制器的输入端,所述液晶显示屏连接在所述微控制器的输出端。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述超细光纤管线包括钛合金内衬管和包覆在所述钛合金内衬管外面上的聚酰亚胺管,所述聚酰亚胺管的壁厚为0.04mm~0.06mm,所述内窥镜晶体探头的直径的取值范围和所述超细光纤管线的直径的取值范围均为1.0mm~1.2mm。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述内窥镜晶体探头上包覆有具有防水、防腐蚀、防溶解功能的医用防护涂层。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述直管的轴线和所述侧管的轴线之间的夹角α的取值范围为30°~45°。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述超声导航组件包括超声波传感器探头和超声影像显示终端,所述超声影像显示终端为计算机的显示器。
上述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述外套管的表面和所述内套管的表面均设置有激光雕刻或超声显影涂层。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、本发明通过利用内窥镜导航组件能够对病灶部位的内部结构以及所述外套管的旋切端与所述内套管的旋切端形成的剪切过程进行影像显示,通过将内窥镜晶体探头导入在所述内套管内,内窥镜晶体探头能够提供病灶部位的内部结构的影像,如果病灶部位的内部出现真实的出血点,内窥镜晶体探头能够准确提供出血点位置的影像,同时,利用内窥镜晶体探头能够提供外套管的旋切端与内套管的旋切端形成的剪切过程的实时影像,可实时动态的显示外套管的旋切端与内套管的旋切端对负压吸引至内套管内的絮状物进行旋切的效果。
2、本发明通过在负压吸引旋切针和超声导航的基础上,配合使用内窥镜导航组件进行高清实时图像显影,能够对病灶部位内部的真实图像进行实时导航,便于操作者及时了解病灶部位的内部结构,同时,可实时观察外套管的旋切端与内套管的旋切端的旋切过程;通过将超声导航技术和内窥镜导航技术相融合,有助于对旋切过程的技术效果进行及时评价,有助于增强操作安全性,并大大节省了操作时间,两种导航技术各自发扬其优势、弥补其不足,对负压吸引旋切针的临床应用起到很好的推进作用。
3、本发明设计合理,影像导航效果好,便于推广应用。
综上所述,本发明结构简单、设计合理,不仅能够实时检测到旋切手术过程中病灶部位与周围正常组织的毗邻关系状态等超声图像,有助于操作者观察病灶部位的实时变化位置,有助于外套管与针芯准确到达病灶部位,而且能够提供外套管的旋切端与内套管的旋切端形成的剪切过程的实时影像,可实时动态的显示外套管的旋切端与内套管的旋切端对负压吸引至内套管内的絮状物进行旋切的效果。
下面通过附图和实施例,对本发明做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为图1的A处放大图。
附图标记说明:
2—外套管; 3—内套管; 3-1—吸引孔;
4—内窥镜晶体探头; 5—超细光纤管线; 6-1—直管;
6-2—侧管; 7—第一连接接头; 8—第一医用气体密封阀;
9—第二连接接头; 10—第二医用气体密封阀;
11—外壳; 12—液晶显示屏; 13—第三连接接头;
14—超声波传感器探头;15—超声影像显示终端。
具体实施方式
如图1和图2所示,本发明包括:
负压吸引旋切针;其中,所述负压吸引旋切针包括内套管3和外套管2;
超声导航组件;
内窥镜导航组件;其中,所述内窥镜导航组件包括内窥镜晶体探头4和与所述内窥镜晶体探头4通过超细光纤管线5连接的内窥镜显示终端,所述内窥镜晶体探头4可深入所述内套管3内,还可穿过位于所述内套管3旋切端的吸引孔3-1延伸至病灶部位的内部进行探查;
Y型接头,用于将所述超细光纤管线5导入所述内套管3内,所述超细光纤管线5通过所述Y型接头的侧管6-2将所述内窥镜晶体探头4导入所述内套管3内。
本实施例中,所述负压吸引旋切针参考名称为专利号为ZL202122090407.6的中国专利中公开的一种负压吸引旋切针的针头结构;负压吸引旋切针包括针芯、外套管2和内套管3,当所述外套管2套装在所述针芯的外侧,所述外套管2与所述针芯形成用于穿刺的穿刺组件,当所述外套管2套装在所述内套管3的外侧,所述外套管2与所述内套管3形成用于吸引旋切的吸引旋切组件;所述外套管2的旋切端的周向方向上设置有切割刃,所述外套管2的旋切端的管壁上开设有多个第一吸引旋切孔,所述内套管3的旋切端的弧形端面上开设有吸引孔3-1,所述内套管3的旋切端的管壁上开设有多个第二吸引旋切孔,所述第一吸引旋切孔的孔口边缘、所述吸引孔3-1的孔口边缘和所述第二吸引旋切孔的孔口边缘均作刃化处理;实际使用时,利用负压吸引旋切针能够对病灶部位的粘稠物质与絮状物进行切割与分离,并通过负压抽吸的方式排出。
如图1和图2所示,本实施例中,在利用负压吸引旋切针进行负压旋切吸引的过程中,利用超声导航组件能够对病灶部位的外部形态通过超声回波信号实现显影,并对所述穿刺组件的穿刺过程和所述吸引旋切组件的旋切过程进行显影引导,超声导航可实时检测到旋切手术过程中病灶部位与周围正常组织的毗邻关系状态等超声图像,有助于操作者观察病灶部位的实时变化位置,有助于外套管2与针芯准确到达病灶部位,并避开重要血管及脏器。
本实施例中,利用内窥镜导航组件能够对病灶部位的内部结构以及所述外套管2的旋切端与所述内套管3的旋切端形成的剪切过程进行影像显示,通过将内窥镜晶体探头4导入在所述内套管3内,内窥镜晶体探头4能够提供病灶部位的内部结构的影像,如果病灶部位的内部出现真实的出血点,内窥镜晶体探头4能够准确提供出血点位置的影像,同时,利用内窥镜晶体探头4能够提供外套管2的旋切端与内套管3的旋切端形成的剪切过程的实时影像,可实时动态的显示外套管2的旋切端与内套管3的旋切端对负压吸引至内套管3内的絮状物进行旋切的效果。
本实施例中,通过在负压吸引旋切针和超声导航的基础上,配合使用内窥镜导航组件进行高清实时图像显影,能够对病灶部位内部的真实图像进行实时导航,便于操作者及时了解病灶部位的内部结构,同时,可实时观察外套管2的旋切端与内套管3的旋切端的旋切过程;通过将超声导航技术和内窥镜导航技术相融合,有助于对旋切过程的技术效果进行及时评价,有助于增强操作安全性,并大大节省了操作时间,两种导航技术各自发扬其优势、弥补其不足,对负压吸引旋切针的临床应用起到很好的推进作用。
本实施例中,内窥镜晶体探头4可实现16万像素高清影像,所述内窥镜晶体探头4的材质为316L不锈钢材料。
如图1所示,本实施例中,所述外套管2的尾端固定安装有第一连接接头7,所述第一连接接头7上螺纹连接有第一医用气体密封阀8,所述内套管3依次穿过所述第一医用气体密封阀8和第一连接接头7,所述内套管3的尾端固定安装有第二连接接头9,所述第二连接接头9上螺纹连接有第二医用气体密封阀10,所述Y型接头的直管6-1的一端螺纹连接在所述第二医用气体密封阀10上,所述Y型接头的直管6-1的另一端螺纹连接有第三连接接头13,所述第一医用气体密封阀8内和所述第二医用气体密封阀10内均设置有橡胶密封环。
本实施例中,通过第一连接接头7能够实现第一医用气体密封阀8与外套管2的连接,通过第二连接接头9能够实现第二医用气体密封阀10与内套管3的连接,实际使用时,通过旋拧第一医用气体密封阀8,能够利用第一医用气体密封阀8内的橡胶密封环对外套管2与内套管3之间的滑动间隙进行密封,通过旋拧第二医用气体密封阀10,能够利用第二医用气体密封阀10内的橡胶密封环对内套管3与所述Y型接头的侧管6-2之间的安装间隙进行密封,从而能够保证外套管2与内套管3之间能够在负压状态下对病灶部位的絮状物进行吸引与旋切。
实际使用时,通过第三连接接头13能够实现Y型接头的直管6-1与微创负压旋剪切手术系统的密封收集瓶连接,在微创负压旋剪切手术系统中,所述密封收集瓶与真空泵连接。
本实施例中,所述内窥镜晶体探头4上设置有光学光源、内窥镜光学镜头和高清微型CCD图像传感器,所述内窥镜显示终端包括外壳11、设置在所述外壳11内的电子线路板和设置在所述外壳11上的液晶显示屏12,所述电子线路板上集成有微控制器和与所述微控制器连接的存储器,所述内窥镜晶体探头4连接在所述微控制器的输入端,所述液晶显示屏12连接在所述微控制器的输出端。
本实施例中,超细光纤管线5的一端与内窥镜晶体探头4连接,超细光纤管线5的另一端与电子线路板连接,实际使用时,高清微型CCD图像传感器能够将内窥镜光学镜头采集到的图像传输至所述微控制器,并通过液晶显示屏12显示。
本实施例中,所述超细光纤管线5包括钛合金内衬管和包覆在所述钛合金内衬管外面上的聚酰亚胺管,所述聚酰亚胺管的壁厚为0.04mm~0.06mm,所述内窥镜晶体探头4的直径的取值范围和所述超细光纤管线5的直径的取值范围均为1.0mm~1.2mm。
实际使用时,钛合金内衬管的硬度高,不易于变形,能够起到支撑内窥镜晶体探头4的作用,通过推送或者拉动的方式,能够调整内窥镜晶体探头4在内套管3内部的位置;而通过在钛合金内衬管外面上包覆聚酰亚胺管,聚酰亚胺管能够避免钛合金内衬管裸露在内套管3内部,能够避免人体由于钛合金内衬管的侵入也产生不良反应。
本实施例中,所述内窥镜晶体探头4上包覆有具有防水、防腐蚀、防溶解功能的医用防护涂层。
本实施例中,所述直管6-1的轴线和所述侧管6-2的轴线之间的夹角α的取值范围为30°~45°。
本实施例中,所述超声导航组件包括超声波传感器探头14和超声影像显示终端15,所述超声影像显示终端15为计算机的显示器。
实际使用时,所述超声导航组件可参考B超机。
本实施例中,所述外套管2的表面和所述内套管3的表面均设置有激光雕刻或超声显影涂层。
本实施例中,通过在外套管2的表面和所述内套管3的表面均设置有激光雕刻或超声显影涂层,实际使用时,激光雕刻或超声显影涂层能够避免超声波全反射,能够使探查声波发生散射和绕射,在超声导航过程中,外套管2的旋切端和内套管3的旋切端能够清晰的显示,并能够使位于外套管2的旋切端和内套管3的旋切端后方的病灶部位同样能够具有清晰的超声显影。
如图1和图2所示,实际使用时,首先,利用负压吸引旋切针的穿刺组件进行穿刺,并在外套管2与针芯进行穿刺的过程中,利用超声导航组件对穿刺过程进行显影引导;其次,穿刺完成后,将针芯从外套管2内拔出,之后,将第三连接接头13通过抽吸管与微创负压旋剪切手术系统的密封收集瓶连接,并将内套管3依次穿过所述第一医用气体密封阀8和第一连接接头7,之后,旋拧第一医用气体密封阀8,利用第一医用气体密封阀8内的橡胶密封环对外套管2与内套管3之间的滑动间隙进行密封;接着,将内窥镜晶体探头4与超细光纤管线5穿过Y型接头的侧管6-2,并通过Y型接头的直管6-1导入至内套管3内,通过拖拽超细光纤管线5的方式,能够调整内窥镜晶体探头4在内套管3内的放置位置;然后,重复利用外套管2和内套管3对病灶部位的粘稠物质与絮状物进行旋切,并将病灶部位切割后的粘稠物质与絮状物吸出至密封收集瓶内,在重复利用外套管2和内套管3进行旋切的过程中,利用超声导航组件对病灶部位的外部形态进行显影,同时,利用内窥镜导航组件对病灶部位内部的真实图像进行实时导航,使操作者能够实时观察外套管2的旋切端与内套管3的旋切端的旋切过程。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。

Claims (8)

1.一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,包括:
负压吸引旋切针;其中,所述负压吸引旋切针包括内套管(3)和外套管(2);
超声导航组件;
内窥镜导航组件;其中,所述内窥镜导航组件包括内窥镜晶体探头(4)和与所述内窥镜晶体探头(4)通过超细光纤管线(5)连接的内窥镜显示终端,所述内窥镜晶体探头(4)可深入所述内套管(3)内,还可穿过位于所述内套管(3)旋切端的吸引孔(3-1)延伸至病灶部位的内部进行探查;
Y型接头,用于将所述超细光纤管线(5)导入所述内套管(3)内,所述超细光纤管线(5)通过所述Y型接头的侧管(6-2)将所述内窥镜晶体探头(4)导入所述内套管(3)内。
2.按照权利要求1所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述外套管(2)的尾端固定安装有第一连接接头(7),所述第一连接接头(7)上螺纹连接有第一医用气体密封阀(8),所述内套管(3)依次穿过所述第一医用气体密封阀(8)和第一连接接头(7),所述内套管(3)的尾端固定安装有第二连接接头(9),所述第二连接接头(9)上螺纹连接有第二医用气体密封阀(10),所述Y型接头的直管(6-1)的一端螺纹连接在所述第二医用气体密封阀(10)上,所述Y型接头的直管(6-1)的另一端螺纹连接有第三连接接头(13),所述第一医用气体密封阀(8)内和所述第二医用气体密封阀(10)内均设置有橡胶密封环。
3.按照权利要求1所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述内窥镜晶体探头(4)上设置有光学光源、内窥镜光学镜头和高清微型CCD图像传感器,所述内窥镜显示终端包括外壳(11)、设置在所述外壳(11)内的电子线路板和设置在所述外壳(11)上的液晶显示屏(12),所述电子线路板上集成有微控制器和与所述微控制器连接的存储器,所述内窥镜晶体探头(4)连接在所述微控制器的输入端,所述液晶显示屏(12)连接在所述微控制器的输出端。
4.按照权利要求3所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述超细光纤管线(5)包括钛合金内衬管和包覆在所述钛合金内衬管外面上的聚酰亚胺管,所述聚酰亚胺管的壁厚为0.04mm~0.06mm,所述内窥镜晶体探头(4)的直径的取值范围和所述超细光纤管线(5)的直径的取值范围均为1.0mm~1.2mm。
5.按照权利要求3所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述内窥镜晶体探头(4)上包覆有具有防水、防腐蚀、防溶解功能的医用防护涂层。
6.按照权利要求2所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述直管(6-1)的轴线和所述侧管(6-2)的轴线之间的夹角α的取值范围为30°~45°。
7.按照权利要求1所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述超声导航组件包括超声波传感器探头(14)和超声影像显示终端(15),所述超声影像显示终端(15)为计算机的显示器。
8.按照权利要求7所述的一种具有双重导航功能的负压吸引旋切装置,其特征在于:所述外套管(2)的表面和所述内套管(3)的表面均设置有激光雕刻或超声显影涂层。
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