CN116784938A - 一种远端口径可变的抽吸导管系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种远端口径可变的抽吸导管系统,属于医疗器械技术领域,包括抽吸主体管、覆膜支架和软鞘,抽吸主体管设置于血管内,覆膜支架一端的管口与抽吸主体管一端的管口衔接,软鞘包裹抽吸主体管和覆膜支架;软鞘用于限制覆膜支架的直径尺寸,使得覆膜支架的直径尺寸小于血管壁的直径尺寸,方便覆膜支架在血管内通行,当抽吸主体管到达指定位置后,撤离软鞘,覆膜支架自身膨胀扩展,实现与血管壁的最大贴合,方便对血管内体积较大的血栓进行抽吸,解决了目前的抽吸导管的直径尺寸均小于血管的直径尺寸,进而降低抽吸导管开口端的抽吸力,当遇到一些体积大于抽吸导管开口端的血栓时,会存在无法将血栓抽吸入抽吸导管的问题。

Description

一种远端口径可变的抽吸导管系统
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种远端口径可变的抽吸导管系统。
背景技术
在人体血管中,经常存在沉积物、动脉粥样硬化斑块、凝块等阻塞物。这些阻塞物可能会阻塞或中断血液流动。当血管中出现上述阻塞物引起局部组织缺血,可能会导致严重的后遗症,如脑卒中、心肌梗塞、肺栓塞、下肢深静脉血栓等。在对此类患者的治疗过程中,快速消除这些阻塞物是必不可少的治疗步骤。
例如专利申请公布号CN112169142A的发明专利,该发明专利公开了一种抽吸导管,包括抽吸构件和球囊构件,抽吸构件具有抽吸腔;球囊构件套设于抽吸构件,球囊构件的内壁与抽吸构件的外壁共同围设形成球囊腔,球囊构件的外壁开设有至少一个沿抽吸构件延伸方向延伸的流通槽,球囊构件具有球囊腔未通入流体时的收缩状态以及通过注入口向球囊腔通入流体后的膨胀状态,流通槽的槽壁沿球囊构件外壁周向间隔分布,流通槽在球囊构件处于膨胀状态时从远端到近端保持贯穿。本抽吸导管通过在球囊构件的外壁开设流通槽使得当球囊构件处于膨胀状态且其外壁贴合于血管壁时,血液能够通过远近贯穿的流通槽继续流动,防止出现血管堵塞的情况,保证心肌的正常供血,减小了手术风险。
基于上述专利申请公布号的检索,结合其中的不足发现:
目前的抽吸导管为了能顺利穿梭于血管内,抽吸导管的直径尺寸均小于血管的直径尺寸,但是这样的设置会减小抽吸导管的开口直径,进而降低抽吸导管开口端的抽吸力,当遇到一些体积大于抽吸导管开口端的血栓时,会存在无法将血栓抽吸入抽吸导管的问题。
发明内容
为解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种远端口径可变的抽吸导管系统,包括抽吸主体管、覆膜支架和软鞘,抽吸主体管设置于血管内,覆膜支架一端的管口与抽吸主体管一端的管口衔接,软鞘包裹抽吸主体管和覆膜支架;软鞘用于限制覆膜支架的直径尺寸,使得覆膜支架的直径尺寸小于血管壁的直径尺寸,方便覆膜支架在血管内通行,当抽吸主体管到达指定位置后,撤离软鞘,覆膜支架自身膨胀扩展,实现与血管壁的最大贴合,方便对血管内体积较大的血栓进行抽吸,解决了目前的抽吸导管为了能顺利穿梭于血管内,抽吸导管的直径尺寸均小于血管的直径尺寸,但是这样的设置会减小抽吸导管的开口直径,进而降低抽吸导管开口端的抽吸力,当遇到一些体积大于抽吸导管开口端的血栓时,会存在无法将血栓抽吸入抽吸导管的问题。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:包括抽吸主体管、覆膜支架和软鞘,所述抽吸主体管设置于血管内,所述覆膜支架一端的管口与所述抽吸主体管一端的管口衔接,所述软鞘包裹所述抽吸主体管和覆膜支架;
所述软鞘为直径可伸缩的软管,所述软鞘收缩时,其直径尺寸小于所述覆膜支架的直径尺寸,所述软鞘伸展时,其直径尺寸大于所述覆膜支架的直径尺寸。
作为本发明的一种优选技术方案,还包括电磁管和磁石管,所述电磁管与所述磁石管沿着所述覆膜支架的中心轴线相对设置,所述电磁管和所述磁石管均嵌合于所述覆膜支架的侧壁内,所述电磁管与所述磁石管相吸或互斥。
作为本发明的一种优选技术方案,所述电磁管包括电磁胶管、若干铁芯和线圈,若干所述铁芯沿着所述电磁胶管的轴线方向排列,相邻所述铁芯相互铰接设置,所述线圈缠绕于所述铁芯的侧壁,所述电磁胶管套设于所述铁芯和线圈,并嵌合于所述覆膜支架的侧壁内。
作为本发明的一种优选技术方案,所述磁石管包括若干磁块和磁石胶管,若干所述磁块沿着所述磁石胶管的轴线方向排列,相邻所述磁块相互铰接设置,所述磁石胶管套设所述磁块,并嵌合于所述覆膜支架的侧壁内。
作为本发明的一种优选技术方案,所述电磁管的重量与所述磁石管的重量一致。
作为本发明的一种优选技术方案,所述电磁管和所述磁石管均设置有若干,若干所述电磁管和若干所述磁石管围绕所述覆膜支架的中心轴线等角度设置,若干所述电磁管与若干所述磁石管一一对应匹配,任一所述电磁管与相对应的磁石管分别相对地设置于所述覆膜支架侧壁内。
作为本发明的一种优选技术方案,所述覆膜支架的硬度小于血管壁的硬度。
作为本发明的一种优选技术方案,所述抽吸导管自外至内依次包括同轴设置的外层、中间层和内层组成,所述外层和内层均是由聚乙烯材质制作而成,所述中间层的硬度大于所述外层和内层的硬度,且所述中间层的硬度小于血管的硬度。
作为本发明的一种优选技术方案,还包括导管座,所述导管座的一端与所述抽吸主体管的另一端连接,所述导管座位于血管外。
作为本发明的一种优选技术方案,还包括抽吸负压源,所述抽吸负压源与所述导管座的另一端连接。
本发明的有益效果为:
本发明提供了一种远端口径可变的抽吸导管系统,包括抽吸主体管、覆膜支架和软鞘,抽吸主体管设置于血管内,覆膜支架一端的管口与抽吸主体管一端的管口衔接,软鞘包裹抽吸主体管和覆膜支架;软鞘用于限制覆膜支架的直径尺寸,使得覆膜支架的直径尺寸小于血管壁的直径尺寸,方便覆膜支架在血管内通行,当抽吸主体管到达指定位置后,撤离软鞘,覆膜支架自身膨胀扩展,实现与血管壁的最大贴合,方便对血管内体积较大的血栓进行抽吸,解决了目前的抽吸导管为了能顺利穿梭于血管内,抽吸导管的直径尺寸均小于血管的直径尺寸,但是这样的设置会减小抽吸导管的开口直径,进而降低抽吸导管开口端的抽吸力,当遇到一些体积大于抽吸导管开口端的血栓时,会存在无法将血栓抽吸入抽吸导管的问题。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统的剖视图;
图2为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统的剖视图;
图3为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统抽吸主体管截面图;
图4为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统的覆膜支架剖视图;
图5为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统的覆膜支架截面图;
图6为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统的电磁管截面图;
图7为本发明一种远端口径可变的抽吸导管系统的磁石管截面图;
主要符号说明
图中:1、抽吸主体管;101、外层;102、中间层;103、内层;2、覆膜支架;3、软鞘;4、电磁管;401、电磁胶管;402、铁芯;403、线圈;5、磁石管;501、磁块;502、磁石胶管;6、导管座;7、抽吸负压源。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为实现预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
请参阅图1-7,本实施例提供了一种远端口径可变的抽吸导管系统,包括抽吸主体管1,覆膜支架2和软鞘3,抽吸主体管1作为本方案的主要主体框架,医务人员需要将抽吸主体管1深入患者的血管内,为了使得抽吸主体管1能顺畅地在血管内进出,抽吸主体管1的外径尺寸小于血管的直径尺寸,在本方案中,覆膜支架2为一种内部中空的胶管,其由于自身材质的可膨胀性质,膨胀后的覆膜支架2其直径大于抽吸主体管1的直径尺寸,最终与血管的内壁相贴合,覆膜支架2一端的管口与抽吸主体管1一端的管口衔接,使得覆膜支架2成为本方案装置的抽吸端入口。此外还包括软鞘3,软鞘3为单层高分子管,软鞘3的直径尺寸等于抽吸主体管1的直径尺寸,软鞘3可拆卸地套设于覆膜支架2和抽吸主体管1的外侧壁,由于软鞘3的缘故,覆膜支架2最终限制于软鞘3内,使得此时覆膜支架2的外径尺寸小于血管壁的直径尺寸,进而保证了医务人员能顺畅地将抽吸主体管1伸入至血管内的血栓处。
当抽吸主体管1达到指定位置后,此时医务人员撤离软鞘3,使得软鞘3不再限制覆膜支架2,此时覆膜支架2由于材质的特性自身膨胀拓展,最终覆膜支架2的外侧壁与血管的内侧壁相贴合,形成抽吸管口的最大化,方便对血管内体积较大的血栓进行抽吸,解决了目前的抽吸导管为了能顺利穿梭于血管内,抽吸导管的直径尺寸均小于血管的直径尺寸,但是这样的设置会减小抽吸导管的开口直径,进而降低抽吸导管开口端的抽吸力,当遇到一些体积大于抽吸导管开口端的血栓时,会存在无法将血栓抽吸入抽吸导管的问题。
进一步地,本方案还包括电磁管4和磁石管5,电磁管4与磁石管5相对地嵌合于覆膜支架2的侧壁内,当电磁管4与磁石管5相互吸引时,此时电磁管4与磁石管5便会克服覆膜支架2对各自施加的作用力,使得电磁管4与磁石管5相互靠近,进而缩小覆膜支架2的直径尺寸;或者,当电磁管4与磁石管5相互排斥时,磁石电磁管4与磁石管5会克服覆膜支架2对各自施加的作用力,使得电磁管4与磁石管5相互远离,进而增加覆膜支架2的直径尺寸。这里值得说明的是,本方案的电磁管4与外界的电源相连通,外界的电源通过控制电流的方向,从而改变电磁管4的磁场方向,从而实现改变电磁管4与磁石管5之间的作用力方向;外界的电源通过控制电流的大小,从而改变电磁管4的磁场强度,从而实现改变电磁管4与磁石管5之间的作用力大小。
这样设置的目的是,当覆膜支架2完成对血管内血栓的抽吸后,医务人员需要将抽吸主体管1抽出体外,由于此时覆膜支架2的外侧壁与血管的内侧壁相贴合,此时若是强行抽出抽吸主体管1,会出现划伤血管的情况,对血管的内侧壁造成损伤,因此在抽出抽吸主体管1之前,需要解除覆膜支架2的外侧壁与血管内侧壁的贴合关系,即缩小覆膜支架2的直径尺寸,基于此,本方案在医务人员抽出抽吸主体管1前,首先将外界的电源打开,使得电流流经电磁管4,进而电磁管4会产生磁场,该磁场会吸引磁石管5,使得电磁管4与磁石管5便会克服覆膜支架2对各自施加的作用力,使得电磁管4与磁石管5相互靠近,进而缩小覆膜支架2的直径尺寸,方便医务人员抽出抽吸主体管1。
此外,在实际情况中,患者的血栓常常会贴合于血管壁,且血栓在血管壁内常常具有一定的长度,当抽吸主体管1达到血管的指定位置对血栓进行抽吸后,只是抽吸了部分的血栓,其他部分的血栓还未抽吸出来,此时需要继续移动抽吸主体管1,为了避免移动抽吸主体管1时对血管壁造成损伤,因此在移动抽吸主体管1之前,需要解除覆膜支架2的外侧壁与血管内侧壁的贴合关系,即缩小覆膜支架2的直径尺寸,基于此,本方案在医务人员移动抽吸主体管1前,首先将外界的电源打开,使得电流流经电磁管4,进而电磁管4会产生磁场,该磁场会吸引磁石管5,使得电磁管4与磁石管5便会克服覆膜支架2对各自施加的作用力,使得电磁管4与磁石管5相互靠近,进而缩小覆膜支架2的直径尺寸,方便医务人员移动抽吸主体管1。
进一步地,本方案的电磁管4包括电磁胶管401、若干铁芯402和线圈403,若干铁芯402沿着电磁胶管401的轴线方向排列,相邻铁芯402之间相互铰接设置,线圈403缠绕贴合于铁芯402的侧壁,电磁胶管401套设于铁芯402和线圈403,并嵌合于覆膜支架2的侧壁内,本方案的电磁胶管401为隔热胶管,能隔绝线圈403接电时自身产生的热量,防止热量传递到覆膜支架2内,进而传递到血管内,避免对患者造成不适。此外,本方案的铁芯402和线圈403均是由纳米材料制作而成,单个铁芯402的直径尺寸很小,仅为10纳米左右,电磁胶管401事先将线圈403贴合于电磁胶管401内,使得此时的电磁胶管401仅能容纳单个铁芯402放入,若干单个铁芯402沿着电磁胶管401的轴线方向放置,不断地填充于电磁胶管401内,因此相邻的铁芯402实现相互铰接设置,最终完成电磁管4的组装,组装完成的电磁管4嵌合于覆膜支架2的侧壁内,这里说明一下,线圈403的长度基于覆膜支架2和抽吸主体管1的长度设置的,抽吸主体管1专门设置有与线圈403相配合的密封槽,该密封槽密封线圈403,避免线圈403与血管接触。通过这样的设置,使得电磁管4能跟随着覆膜支架2的弯曲而弯曲,保证覆膜支架2在血管内的顺畅通行。
进一步地,本方案的磁石管5包括若干磁块501和磁石胶管502,本方案的磁石胶管502为弹性胶管,磁石胶管502设置有与单个磁块501相配合的容纳槽,使得此时的磁石胶管502仅能容纳单个磁块501放入,若干单个磁块501沿着磁石胶管502的轴线方向放置,不断地填充于磁石胶管502内,因此相邻的磁块501实现相互铰接设置,最终完成磁石管5的组装,组装完成的电磁管4嵌合于覆膜支架2的侧壁内,这里说明一下,本方案的磁块501是由纳米材料制作而成,通过这样的设置,使得磁石管5能跟随着覆膜支架2的弯曲而弯曲,保证覆膜支架2在血管内顺畅通行。
进一步地,本方案的电磁管4的重量与磁石管5的重量一致,这样的设置能保证覆膜支架2两端的侧壁重量一致,当电磁管4与磁石管5相互吸引或者排斥时,覆膜支架2两端的侧壁均能同时进行收缩或者扩张,这里需要说明的是,本方案的覆膜支架2的硬度和抽吸主体管1的硬度均小于血管的硬度,这样的设置可以保证医务人员在移动抽吸主体管1在血管内运动时,抽吸主体管1能跟随血管的弯曲而弯曲,保证抽吸主体管1在血管内的顺畅移动。
经检验,本方案的1个单位的线圈403长度产生的磁场强度能对1个单位的磁石管5长度造成吸引或排斥,进而说明1个单位的线圈403长度产生的磁场强度能对1个单位长度的软鞘3长度造成收缩或伸展,因此,本方案的磁石管5和电磁管4的长度等同于软鞘3的长度,即可对软鞘3整体进行收缩或伸展。
进一步地,本方案的抽吸导管自外至内依次包括同轴设置的外层101、中间层102和内层103组成,外层101和内层103均是由聚乙烯材质制作而成,中间层102的硬度大于外层101和内层103的硬度,中间层102的硬度小于血管壁的硬度,这样的设置在于,聚乙烯是一种常见的塑料材质,成本低,制作抽吸主体管1的成本相对应地降低,此外,聚乙烯具有优异的耐腐蚀性能,还具有较强的耐磨性和耐久性,使用寿命较长,此外,聚乙烯具有良好的可加工性和成型性,能够制作光滑,密闭的导管,且具备良好的卫生性能。而中间层102的硬度大于外层101和内层103的硬度且小于血管壁的硬度,这是由于中间层102的硬度小于血管壁的硬度,能保证抽吸主体管1在血管内顺畅移动,使得抽吸主体管1能跟随血管的弯曲而弯曲,此外,由于本方案覆膜支架2作为抽吸端口,其膨胀后的直径尺寸大于抽吸主体管1的直径尺寸,当血管内尺寸较大的血栓被覆膜支架2抽吸后,进而抽吸主体管1内,可能会存在血栓卡在覆膜支架2与抽吸主体管1的交接处,此时,将外界的电源打开,使得电流流经电磁管4,进而电磁管4会产生磁场,该磁场会吸引磁石管5,使得电磁管4与磁石管5便会克服覆膜支架2对各自施加的作用力,使得电磁管4与磁石管5相互靠近,进而缩小覆膜支架2的直径尺寸,通过控制设置在覆膜支架2侧壁内的电磁管4和磁石管5相互吸引,实现覆膜支架2的直径尺寸减小,对卡在覆膜支架2与抽吸主体管1的交接处的血栓进行按压,减小血栓的尺寸,使得按压后的血栓能顺利通过抽吸主体管1,避免发生血栓卡在抽吸主体管1内的情况,而中间层102的设置,则是保证覆膜支架2在缩小其直径尺寸时,与覆膜支架2连接的抽吸主体管1的直径尺寸不会发生变化或者发生的变化较小,保证血栓被压缩后能在抽吸主体管1内顺畅移动,此外,中间层102的设置增加了抽吸主体管1的整体硬度,方便医务人员对抽吸主体管1在血管内进行移动。
进一步地,本方案还设置有导管座6和抽吸负压源7,导管座6的一端与抽吸主体管1的另一端连接,导管座6设置于患者体外,导管座6设置的目的在于方便抽吸主体管1与抽吸负压源7的连接,而抽吸负压源7则是与导管座6的另一端连接,抽吸负压源7的作用在于为抽吸主体管1和覆膜支架2提供负压状态,位于抽吸主体管1内的血栓会由于负压的作用,朝着抽吸负压源7的方向移动,实现抽吸主体管1的抽吸功能。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简介修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:包括抽吸主体管、覆膜支架和软鞘,所述抽吸主体管设置于血管内,所述覆膜支架一端的管口与所述抽吸主体管一端的管口衔接,所述软鞘包裹所述抽吸主体管和覆膜支架;
所述软鞘为直径可伸缩的软管,所述软鞘收缩时,其直径尺寸小于所述覆膜支架的直径尺寸,所述软鞘伸展时,其直径尺寸大于所述覆膜支架的直径尺寸。
2.根据权利要求1所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:还包括电磁管和磁石管,所述电磁管和所述磁石管均相对嵌合于所述覆膜支架的侧壁内,所述电磁管与所述磁石管相吸或互斥。
3.根据权利要求2所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:所述电磁管包括电磁胶管、若干铁芯和线圈,若干所述铁芯沿着所述电磁胶管的轴线方向排列,相邻所述铁芯相互铰接设置,所述线圈缠绕于所述铁芯的侧壁,所述电磁胶管套设于所述铁芯和线圈,并嵌合于所述覆膜支架的侧壁内。
4.根据权利要求3所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:所述磁石管包括若干磁块和磁石胶管,若干所述磁块沿着所述磁石胶管的轴线方向排列,相邻所述磁块相互铰接设置,所述磁石胶管套设所述磁块,并嵌合于所述覆膜支架的侧壁内。
5.根据权利要求4所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:所述电磁管的重量与所述磁石管的重量一致。
6.根据权利要求5所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:所述电磁管和所述磁石管均设置有若干,若干所述电磁管和若干所述磁石管围绕所述覆膜支架的中心轴线等角度设置,若干所述电磁管与若干所述磁石管一一对应匹配,任一所述电磁管与相对应的磁石管分别相对地设置于所述覆膜支架侧壁内。
7.根据权利要求6所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:所述覆膜支架的硬度小于血管的硬度。
8.根据权利要求1所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:所述抽吸主体管自外至内依次包括同轴设置的外层、中间层和内层组成,所述外层和内层均是由聚乙烯材质制作而成,所述中间层的硬度大于所述外层和内层的硬度,且所述中间层的硬度小于血管壁的硬度。
9.根据权利要求1所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:还包括导管座,所述导管座的一端与所述抽吸主体管的另一端连接,所述导管座位于血管外。
10.根据权利要求9所述的一种远端口径可变的抽吸导管系统,其特征在于:还包括抽吸负压源,所述抽吸负压源与所述导管座的另一端连接。
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