CN116271416A - 静脉导管 - Google Patents

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Abstract

本公开提供一种静脉导管,至少包括导管和导芯;导管包括适用于进入血管的插入段和适用于握持以递送插入段的握持段,导管内部具有贯穿插入段和握持段的流体通道,插入段远离握持段的一端具有引流结构,引流结构为金属材料制成的网状结构;导芯包括导芯主体和导芯头,导芯头靠近导芯主体的一端设有收束结构,导芯主体穿入导管的流体通道,引流管远离握持段的一端被聚拢且约束在收束结构内;引流管能够在脱离收束结构时恢复至内径大于或等于导芯头外径的状态。本公开能够提高静脉导管在血管内的通过性,并减少对血管壁的损伤。

Description

静脉导管
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种静脉导管。
背景技术
静脉导管的功能主要有两种,一种是将血液输入体内,另一种是根据治疗需要将静脉血液引出体外。临床上许多治疗需要将大量血液持续引出体外,如血液净化治疗、体外膜肺氧合治疗、心脏停跳手术等,为了使引血持续、稳定,基于临床需求导管必须具有外径小、内腔大的特点,使其易于快速进入血管,具备对血管损伤小、引流及回输性能好的特性。
提高引流效率可以通过增大内腔的方式来解决,但内腔增大的同时会导致导管外径增大,进而需要较大的血管开口才能使导管进入,增加血管损伤。
回输血液时需要降低出口流速,减少血液流出时对血管的冲击,同样可以使用增大导管内腔的方法解决,但同样会增加血管损伤。
此外,可以通过在导管插入段上开更多的孔来提高引流效率及降低出口流速,但是现有导管为软性高分子材料,开孔过多会降低导管壁的支撑强度,容易导致插入段在血管内变形,引流时较易吸附在血管壁上,影响引流效率;回输血液时,插入段容易在血管内摆动进而损伤血管壁。
由于现有设计均为薄壁高分子软性材料,因此需要在导管内插入导芯便于插管通过更小的血管切口进入血管,但导芯与插入段之间不可避免的具有凸起的台阶,会扩大血管切口处的损伤。
鉴于以上原因,需要对静脉导管进行改良设计以满足临床需求。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种静脉导管,提高导管在血管内的通过性。
本公开提供一种静脉导管,导管,包括适用于进入血管的插入段和适用于握持以递送所述插入段的握持段,所述导管内部具有贯穿所述插入段和所述握持段的流体通道,所述插入段远离所述握持段的一端具有金属材料制成的引流结构;
导芯,包括导芯主体和导芯头,所述导芯头靠近所述导芯主体的一端设有收束结构,所述导芯主体穿入所述导管的流体通道,所述引流结构远离所述握持段的一端被聚拢且约束在所述收束结构内;所述引流结构能够在脱离所述收束结构时恢复至内径大于或等于所述导芯头外径的状态。
可选的,所述导芯头的外径从靠近所述导芯主体的一侧向远离所述导芯主体的一侧缩小。
可选的,所述收束结构包括设在所述导芯头上的环形凹槽,所述凹槽的开口朝向所述引流结构。
可选的,所述静脉导管还包括防漏帽,所述握持段的管体的远端连接所述插入段、近端连接所述防漏帽,所述防漏帽上设有通孔,所述导芯主体穿入所述通孔并与所述防漏帽密封。
可选的,所述引流结构为引流管,所述插入段还包括插管,所述引流管的近端嵌入所述插管的管壁内,所述引流管的远端收纳在所述收束结构内,所述引流孔开设在所述引流管的管壁上。
可选的,所述引流管的管壁为网状,所述引流孔为网状管壁上的过孔。
可选的,所述插管的外壁与所述引流管的外壁之间圆滑过渡。
可选的,所述插管的管壁内有支撑弹簧,所述支撑弹簧沿所述插管的轴向螺旋设置。
可选的,所述握持段的管体的外径大于所述插管的外径;所述插管的内径大于或等于所述导芯头的外径。
可选的,所述握持段的管体的外径从远离所述插管的一侧向靠近所述插管的一侧缩小。
实施上述方案,具有如下有益效果:
通过对导管插入段及导芯的导芯头进行结构设计,在插入段设置采用金属材料制成的引流结构,将引流结构聚拢并约束在导芯头的收束结构中,避免在插入方向上形成台阶,使导管插入更顺畅快速。引流结构收束后使导管的血管通过性更好,避免通过性不好造成血管壁损伤,同时,由于对前端插入端的约束可以使术者用更小的创口插入更大的插管,减少血管损伤。
金属材料制成的引流结构管壁更薄,相同外径尺寸下内径更大,能提升导管的引流能力,由于薄壁开孔,还使得血液通过孔时损伤更少,对血流流向影响更小。金属材料较高分子材料强度更好,可以在引流结构头端更短的长度上密集的开孔而不降低结构强度,在向体内回输血液时,引流结构上密集的开孔可起到引流和分散压力的效果,利于控制回输血液时血液的流出速度,减小对血管壁的冲击。
附图说明
本说明书实施例将以示例性实施例的方式进一步说明,这些示例性实施例将通过附图进行详细描述。这些实施例并非限制性的,在这些实施例中,相同的编号表示相同的结构,其中:
图1是本公开实施例提供的一种静脉导管的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的静脉导管的剖视图;
图3是图2中A部的放大图;
图4是导芯伸出导管的结构示意图;
图5是本公开实施例提供的导管的结构示意图;
图6是图5中B部的放大图。
图中:
100导管,101插入段,102握持段,103流体通道,104引流管,105插管,106支撑弹簧,107引流孔,
200导芯,201导芯主体,202导芯头,204凹槽,
300防漏帽,301通孔。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面详细描述本发明的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
本公开实施例提供一种静脉导管,包括导管100和导芯200,导芯200预装在导管100内,将导管100前端的引流结构聚拢并约束在导芯200前端的收束结构中,避免在导管100前端与导芯200前端衔接部分出现阻碍静脉导管插入的台阶,从而提高静脉导管插入血管的顺畅度,减少和避免血管壁损伤。
请参见图1,导管100包括插入段101和握持段102,插入段101适用于通入血管,握持段102连接插入段101用于供术者握持以向患者血管内递送插入段101。导管100内具有贯穿插入段101和握持段102的流体通道103,体内血液可以经流体通道103引出体外,体外血液或者药物也可经流体通道103注入体内。插入段101远离握持段102的一端具有采用金属材料制成的引流结构,引流结构上包括若干引流孔107,引流结构具有一定柔韧性,挤压后可自动复原。其中,引流结构可以是采用金属丝编制成的网状结构,引流孔107为网状管壁上的过孔;引流结构还可以是对薄壁金属板经镂空处理后获得的管状结构,引流孔107为镂空部分。引流结构的材料可以是不锈钢、镍钛合金等。
金属材料制成的引流结构管壁更薄,相同外径尺寸下内径更大,能提升静脉血引流能力,由于薄壁开孔,还使得血液通过孔时损伤更少,对血流流向影响更小。金属材料较高分子材料强度更好,可以在引流结构头端更短的长度上密集的开孔而不降低结构强度,在向体内回输血液时,引流结构上密集的开孔可起到引流和分散压力的效果,利于控制回输血液时血液的流出速度,减小对血管壁的冲击。
导芯200包括导芯主体201和导芯头202,收束结构设在导芯头202靠近导芯主体201的一端,导芯主体201穿入导管100的流体通道103,引流结构远离握持段102的一端被聚拢且约束在收束结构内,所述引流结构能够在脱离所述收束结构时恢复至内径大于或等于所述导芯头202外径的状态。由于导管为软质材料,将导管直接置入血管存在困难,因此需使用硬度稍大一些的导芯辅助导管插入血管,将导管置入血管内预设位置后,会将导芯抽离出来,以便通过导管引出或者导入血液。本实施例通过将引流结构的前端约束在导芯200的收束结构中,避免在静脉导管的插入方向形成台阶,避免插入过程中导管100端部与血管壁摩擦,导管100插入更顺畅快速。
在一种可能的实现方式中,所述导芯头202的外径从靠近所述导芯主体201的一侧向远离所述导芯主体201的一侧缩小。导芯头202较小一端可在血管中起到良好的导向作用,导芯头202较大的一端可与导管100衔接;渐缩式结构设计确保导芯头202外壁光滑,有利于提升导芯头202的通过性。此外,由于导芯头202的渐缩式结构设计使导芯头202的端部很细小,术者只需在患者血管上开较小的口子,利用血管韧性好的特点,就可通过导芯头202引导塞入比血管开口大许多的导管100,减小患者创伤。
在一种可能的实现方式中,所述收束结构包括设在所述导芯头202上的环形凹槽204,所述凹槽204的开口朝向所述引流结构。所述引流结构可以是引流管104,引流管104的管壁上开设有多个引流孔,所述插入段101还包括插管105,所述引流管104的近端嵌入所述插管105的管壁内,所述引流管104的远端进入所述导芯头202上的环形凹槽204内。将静脉导管插入血管过程中,引流管104的远端始终被保持在导芯头202的环形凹槽204中,当导管100达到血管内预设位置时,通过将导芯200继续向血管内递送一段距离使引流管104脱离环形凹槽204,脱离环形凹槽204限制的引流管104恢复原状,如图5所示,此时引流管104的内径大于或者等于导芯头202的最大外径,向外拉动导芯200可使导芯头202依次退出引流管104和插管105,进而脱离导管100。
所述插管105的管壁内有支撑弹簧106,所述支撑弹簧106沿所述插管105的轴向螺旋设置,插管105进入血管后,血管收缩会挤压插管105,支撑弹簧106可以为插管105提供足够的支撑力,插管105不会因血管壁挤压发生严重形变,确保插管105内流体通道103的通过性良好。插管105的内径大于导芯头202的外径,使导芯200撤离顺畅。所述插管105的外壁与所述引流管104的外壁之间圆滑过渡,从而减少导管100外壁与血管壁之间的摩擦,提升导管100在血管内的通过性,避免通过性不好造成血管壁损伤。
请参见图3,导芯头202可以包括圆柱段和圆锥段,圆柱段的近端设有环形凹槽204,圆柱段的远端连接圆锥段的较大端,圆锥段的较小端具有圆润的端头,导流管104的近端嵌入插管105的管壁,导流管104的远端可收纳在环形凹槽204内。环形凹槽204的直径小于导流管104的外径,导流管104的远端进入环形凹槽204后,导流管104的外径从导流管104的近端向远端逐渐缩小,当导流管104的远端脱离环形凹槽204后,导流管104恢复成空心圆柱形状,此时导流管104远端和近端的外径一致。
导管100的结构如图5和图6所示,包括握持段102和插入段101,插入段101包括插管105和导流管104,插管105连接导流管104和握持段102。握持段102的管体的外径大于插管105的外径,以便于术者握持和操作,并且,所述握持段102的管体的外径从远离插管105的一侧向靠近所述插管105的一侧缩小,使导管100外壁平缓过渡,避免出现锐利的凸起结构。
请参见图2,所述静脉导管还可以包括防漏帽300,所述握持段102的管体的远端连接所述插管105,所述握持段102的管体的近端连接所述防漏帽300,所述防漏帽300上设有通孔301,所述导芯主体201穿入所述通孔301并与所述防漏帽300密封。
在一种可能的实现方式中,防漏帽300可以采用软胶材质制成,并与导芯200过盈配合,使防漏帽300与导芯200密封连接,以防止将静脉导管插入血管时血液沿导管100流出。
本实施的静脉导管的使用过程为:
(1)准备静脉导管,静脉导管的导芯200预装在导管100中,导管100前端的引流结构被聚拢且约束在导芯头202的收束结构中;
(2)将导芯头202缓慢推进血管开口,随着导芯头202进入,血管开口被逐渐扩开,导芯200和导管100进入血管,通过握持和控制导管100的握持段102,使导芯200和导管100沿血管到达指定位置;
(3)单独推进导芯200,使引流结构脱离导芯头202收束结构的限制,引流结构恢复至内径大于或者等于导芯头202外径的状态,然后拉拽导芯200露于体外的一端,使导芯200退出导管100。
本实施例通过对导管插入段及导芯的导芯头进行结构设计,在插入段设置采用金属材料制成的网状结构的引流管,将引流管聚拢并约束在导芯头的收束结构中,避免在插入方向上形成台阶,使导管插入更顺畅快速。引流管收束后使导管的血管通过性更好,避免通过性不好造成血管壁损伤,同时,由于对前端插入端的约束可以使术者用更小的创口插入更大的插管,减少血管损伤。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种静脉导管,其特征在于,包括:
导管(100),包括适用于进入血管的插入段(101)和适用于握持以递送所述插入段(101)的握持段(102),所述导管(100)内部具有贯穿所述插入段(101)和所述握持段(102)的流体通道(103),所述插入段(101)远离所述握持段(102)的一端具有金属材料制成的引流结构,所述引流结构包括若干引流孔;
导芯(200),包括导芯主体(201)和导芯头(202),所述导芯头(202)靠近所述导芯主体(201)的一端设有收束结构,所述导芯主体(201)穿入所述导管(100)的流体通道(103),所述引流结构远离所述握持段(102)的一端被聚拢且约束在所述收束结构内;所述引流结构能够在脱离所述收束结构时恢复至内径大于或等于所述导芯头(202)外径的状态。
2.根据权利要求1所述的静脉导管,其特征在于,所述导芯头(202)的外径从靠近所述导芯主体(201)的一侧向远离所述导芯主体(201)的一侧缩小。
3.根据权利要求1所述的静脉导管,其特征在于,所述收束结构包括设在所述导芯头(202)上的环形凹槽(204),所述凹槽(204)的开口朝向所述引流结构。
4.根据权利要求1所述的静脉导管,其特征在于,所述静脉导管还包括防漏帽(300),所述握持段(102)的管体的远端连接所述插入段(101)、近端连接所述防漏帽(300),所述防漏帽(300)上设有通孔(301),所述导芯主体(201)穿入所述通孔(301)并与所述防漏帽(300)密封。
5.根据权利要求1-4中任意一项所述的静脉导管,其特征在于,所述引流结构为引流管(104),所述插入段(101)还包括插管(105),所述引流管(104)的近端嵌入所述插管(105)的管壁内,所述引流管(104)的远端收纳在所述收束结构内,所述引流孔开设在所述引流管的管壁上。
6.根据权利要求4所述的静脉导管,其特征在于,所述引流管的管壁为网状,所述引流孔为网状管壁上的过孔。
7.根据权利要求5所述的静脉导管,其特征在于,所述插管(105)的外壁与所述引流管(104)的外壁之间圆滑过渡。
8.根据权利要求7所述的静脉导管,其特征在于,所述插管(105)的管壁内有支撑弹簧(106),所述支撑弹簧(106)沿所述插管(105)的轴向螺旋设置。
9.根据权利要求5所述的静脉导管,其特征在于,所述握持段(102)连接所述插管(105),所述握持段(102)的管体的外径大于所述插管(105)的外径;所述插管(105)的内径大于或等于所述导芯头(202)的外径。
10.根据权利要求1所述的静脉导管,其特征在于,所述握持段(102)的管体的外径从远离所述插管(105)的一侧向靠近所述插管(105)的一侧缩小。
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