CN117159094B - 一种冲击波治疗导管及其设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种冲击波治疗导管及其设备,导管包括导管主体、球囊以及电极,导管主体包括内导管、外导管,内导管上设置有折弯段,折弯段在其受力状态下可向球囊的径向弯曲并形成至少一个折弯单元,折弯单元位于球囊内部,折弯单元的折弯处可用于支撑在球囊的内壁面上;电极设置在折弯单元的折弯处之间的内导管上。本发明的内导管可在受自身张力影响发生偏心的情况下,通过折弯单元的折弯处形成对球囊内壁的支撑,不会让电极直接接触球囊内壁,避免电极在高压放电时损伤球囊,使球囊各处受到的冲击波稳定,保证治疗效果的稳定,不易发生危险,提升治疗效率和成功率;导管的整体结构简单,易于生产。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种冲击波治疗导管及其设备。
背景技术
血管狭窄指的是人体动静脉血管,包括冠脉、外周、颅内等血管由于脂质代谢不正常,血液中的脂质沉积在原本光滑的血管内膜上,逐渐堆积成粥样的脂类斑块,随着时间推移,这些斑块增多甚至钙化造成血管腔内狭窄,使血流受阻,导致下游血管和肌体缺血,产生对应临床表现。如果该狭窄发生在冠脉则会产生心悸、胸痛、呼吸困难以及心绞痛,严重时会导致心肌供血不足或心肌坏死;如果发生在外周,则会产生皮肤表皮温度降低、肌肉萎缩,产生间歇性的跛行甚至发生远端肢体的坏死或截肢;如果发生在颅内,则会产生头晕、晕厥甚至脑组织损伤和脑功能障碍。
冲击波治疗导管是目前用于治疗血管狭窄病变的常用介入性医疗器械,现有的冲击波治疗导管主要包括导管主体、球囊以及电极,导管主体包括内导管、外导管,外导管套设在内导管外,内导管的远端伸出外导管的远端,球囊的近端连接在外导管的远端,球囊的远端连接在内导管的远端,电极设置在球囊内的内导管上。冲击波治疗导管的工作原理为:通过向球囊注入导电液体,使球囊膨胀紧贴于钙化血管内壁,向电极施加短时高电压脉冲使其放电,产生冲击波将钙化病变震碎,结合后续治疗达到疏通血流的效果。
但是现有的冲击波治疗导管由于其内导管的张力,容易产生偏心问题,导致内导管不能位于接近球囊轴向中心位置,甚至可能贴着球囊壁,使得设置在内导管上的电极在高压放电时有损伤球囊的风险;同时,偏心也导致了电极放电产生周向的冲击波能量分布不均匀,对偏心钙化无法达到震碎的效果,最终导致治疗失败。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种冲击波治疗导管,解决了因内导管偏心而造成电极贴壁的问题。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种冲击波治疗导管,包括导管主体、球囊以及电极,所述的导管主体包括内导管、外导管,所述的外导管套设在所述的内导管外,所述的内导管的远端伸出所述的外导管的远端,所述的球囊的近端连接在所述的外导管的远端,所述的球囊的远端连接在所述的内导管的远端,所述的内导管上设置有折弯段,所述的折弯段在其受力状态下可向所述的球囊的径向弯曲并形成至少一个折弯单元,所述的折弯单元位于所述的球囊内部,所述的折弯单元的折弯处可用于支撑在所述的球囊的内壁面上;所述的电极设置在所述的折弯单元的折弯处之间的内导管上。
上述技术方案优选地,当所述的球囊充盈、所述的折弯单元形成时,所述的折弯单元的折弯处支撑在所述的球囊的内壁面上,所述的折弯处可以形成类似支架的结构,如果所述的内导管发生弯曲,位于所述的折弯处之间的电极始终不会接触到所述的球囊的内壁,避免了出现贴壁的现象。
上述技术方案优选地,所述的折弯单元的折弯处平滑过渡,如呈弧形,避免折弯过于尖锐而损坏所述的球囊。
上述技术方案优选地,所述的折弯单元具有至少两个所述的折弯处。
进一步优选地,所述的折弯单元的所述的折弯处为2~4个,如2个、3个、4个等,数量过多容易造成所述的折弯单元的结构过于复杂,增加加工难度和成本。
上述技术方案优选地,所述的球囊的轴线穿过所述的折弯单元在所述的球囊径向截面上投影的中心,即所述的折弯单元内的折弯以所述的球囊的轴线对称地分布,确保支撑的稳定性。
上述技术方案优选地,所述的电极设置在所述的折弯单元的折弯处之间的内导管的中部,使得所述的折弯单元上的电极也均布在所述的球囊的四周,所述的电极在释放冲击波的时候,多个位置的所述的电极的能量可以分布的比较均匀。
上述技术方案优选地,所述的折弯单元在所述的球囊径向截面上的投影呈三角形,即所述的折弯单元具有三个所述的折弯处。
进一步优选地,所述的三角形为等腰三角形。
进一步优选地,所述的折弯单元的折弯处之间的内导管向所述的球囊的中心弯曲,使得所述的折弯单元上的电极更靠近所述的球囊的中心,所述的电极产生的冲击波至所述的球囊边部的均匀性会更好。
上述技术方案优选地,所述的折弯单元在所述的球囊径向截面上的投影呈椭圆形,即所述的折弯单元具有两个所述的折弯处。
上述技术方案优选地,直接对所述的内导管的近端施加作用于其轴向的推力可使所述的折弯段径向弯曲并形成所述的折弯单元,可以通过轴向推动所述的内导管直接使其弯曲,并不需要辅以其他结构来驱动所述的折弯段弯曲。
上述技术方案优选地,所述的导管还包括手柄,所述的手柄连接在所述的外导管的近端,所述的手柄上设置有操控机构,所述的操控机构用于对所述的内导管进行施力使其所述的折弯段发生弯曲。
进一步优选地,所述的操控机构包括操作件、顶杆,所述的顶杆的近端与所述的操作件连接,所述的顶杆的远端与所述的内导管的近端相抵,操作所述的操作件使所述的顶杆在其轴向上移动并抵推所述的内导管可使所述的内导管的折弯段弯曲。
更进一步优选地,所述的操控机构还包括弹性件,所述的弹性件的近端与所述的顶杆的远端连接,所述的弹性件的远端与所述的内导管的近端连接,所述的顶杆的推力先作用至所述的弹性件,再通过所述的弹性件推动所述的内导管,从而将直接相抵的刚性配合转化为弹性配合,保护延长所述的内导管的使用寿命。
更进一步优选地,所述的手柄内固定设置有套管,所述的操作件可转动地连接在所述的套管的近端,所述的顶杆的远端、所述的内导管的近端伸入至所述的套管内部并相抵。
更进一步优选地,所述的操作件、所述的套管之间设置有密封件,所述的密封件可以增加所述的操作件和所述的套管之间的阻尼,使旋转所述的操作件控制的手感更好、操作更精准,同时也能起到密封的效果。
更进一步优选地,所述的套管为四通管,所述的操作件可转动地连接在所述的四通管的第一连接口,所述的内导管从所述的四通管的第二连接口伸入,所述的四通管的第三连接口与所述的外导管、所述的内导管之间的通道连通。
进一步优选地,所述的内导管至少所述的折弯段采用记忆性材料,且所述的内导管的折弯段被设置成在受力状态下可按设定的折弯形状弯曲。
进一步优选地,所述的球囊的横截面呈圆形。
进一步优选地,所述的导管还包括显影环,所述的显影环设置在所述的折弯段的远端和/或近端,通过所述的显影环配合注入所述的球囊的造影剂可以观察所述的球囊内的情况,方便确认所述的电极的位置。
本发明的另一个目的是提供一种冲击波治疗设备。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种冲击波治疗设备,包括导管、冲击波发生器,所述的导管为所述的冲击波治疗导管。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
本发明通过对内导管自身的折弯并形成折弯单元,电极设置在折弯单元的内导管上,可在内导管受自身张力影响发生偏心的情况下,通过折弯单元中折弯处形成对球囊内壁的支撑,一方面不会让电极直接接触球囊内壁,避免电极在高压放电时损伤球囊,另一方面,设置在折弯单元上的电极仍能保持冲击波能量分布的均匀性,使球囊各处受到的冲击波稳定,从而保证治疗效果的稳定,不易发生危险,提升治疗效率和成功率;此外,导管的整体结构简单,易于生产。
附图说明
图1为本发明实施例中导管的主视示意图;
图2为本发明实施例中球囊内部的结构示意图;
图3为本发明实施例中内导管的折弯段处于自然状态时的结构示意图;
图4为本发明实施例中内导管的折弯段受力弯曲并形成折弯单元时的结构示意图;
图5为本发明实施例中内导管的折弯段设置一个折弯单元时的结构示意图;
图6为本发明实施例中手柄的结构示意图;
图7为本发明实施例一中折弯单元在球囊径向截面上的投影示意图;
图8为本发明实施例二中折弯单元在球囊径向截面上的投影示意图;
图9为本发明实施例三中折弯单元在球囊径向截面上的投影示意图。
以上附图中:
10、内导管;100、折弯段;101、折弯单元;102、折弯处;11、外导管;
2、球囊;
3、电极;
4、手柄;40、操作件;400、螺纹;41、顶杆;42、套管;420、第一连接口;421、第二连接口;422、第三连接口;423、第四连接口;43、弹性件; 44、密封件;
5、显影环。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“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,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”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
如图1所示的一种冲击波治疗导管,包括导管主体、球囊2、电极3以及手柄4。其中:导管主体包括内导管10、外导管11,外导管11套设在内导管10外,内导管10的远端伸出外导管11的远端,球囊2的近端连接在外导管11的远端,球囊2的远端连接在内导管10的远端,手柄4连接在外导管11的近端。
在本实施例中:内导管10上设置有折弯段100(如图3中以虚线示出),折弯段100可设置一个,当然也可以根据需要间隔的设置多个折弯段100,折弯段100的近端、远端的内导管10均为常规的导管结构,折弯段100在其受力状态下可向球囊2的径向弯曲并形成至少一个折弯单元101,电极3设置在折弯单元101中两个折弯处102之间的内导管10上,如图2所示。
内导管10上至少折弯段100的部分采用记忆性材料,当然也可以都采用记忆性材料,内导管10的折弯段100被设置成在受力状态下可按设定的折弯形状弯曲,也就是说,当内导管10在未受力的自然状态下,其处于伸直状态,也可以随着外导管11的弯曲而弯曲,此时折弯段100不会受到任何的影响,如图3所示;当内导管10在受力的状态下,如从折弯段100的两端向其中间施力,此时折弯段100就会按设定的折弯形状进行弯曲,并形成折弯单元101,如图4所示。内导管10在未受力的自然状态下,其折弯段100不一定全部位于球囊2内部,但是当内导管10在受力的状态下折弯段100弯曲形成折弯单元101后,折弯单元101均位于球囊2内部。
折弯单元101是由常规的内导管10进行多次弯曲形成,以图5所示的一个折弯单元101为例,图示中折弯单元101发生了两次折弯,并在球囊2径向的两个方向上形成两个折弯处102,电极3设置在两个折弯处102之间的内导管10上。
在本实施例的一个实施方式中:当球囊2中被注入如生理盐水和造影剂的混合液进行充盈后,并施力使折弯段100形成折弯单元101,此时,折弯单元101的折弯处102不会直接与球囊2发生接触,如果内导管10发生弯曲,折弯单元101上的折弯处102会先与球囊2的内壁相抵,确保位于折弯处102之间的电极3始终不会接触到球囊2的内壁,避免了出现电极3贴壁的现象。
在本实施例的另一个实施方式中:当球囊2中被注入如生理盐水和造影剂的混合液进行充盈后,并施力使折弯段100形成折弯单元101,此时,折弯单元101上的折弯处102会直接支撑在球囊2的内壁上,形成类似支架的结构,如果内导管10发生弯曲,位于折弯处102之间的电极3始终不会接触到球囊2的内壁,避免了出现贴壁的现象。
由于折弯处102会与球囊2接触,因此折弯单元101的折弯处102为平滑过渡,如呈弧形,避免折弯过于尖锐而损坏球囊2。
单个折弯单元101中的折弯可以是规则的,也可以是不规则的,但优选规则的折弯。通常,球囊2的轴线穿过折弯单元101在球囊2径向截面上投影的中心,或者说是折弯以球囊2的轴线对称地分布;考虑到支撑的稳定性,一个折弯单元101中至少具有两个折弯处102,但折弯处102的数量也不宜过多,容易造成折弯结构过于复杂,一般以2~4个为优。
折弯单元101的数量可以设置多个,多个折弯单元101可以是相同的,也可以是不同的,但优选相同的。通常,多个折弯单元101可以呈螺旋形,如三角螺旋、椭圆螺旋、矩形螺旋等。通常,球囊2的横截面呈圆形,因此,折弯单元101不可以是圆形螺旋,圆形螺旋没有明显的折弯,无法对同是圆形截面的球囊2进行支撑,会导致设置在内导管10上的电极3容易出现贴壁情况。
电极3可以是电极对,具体的形式在本实施例中不具体进行限定。电极3设置在折弯单元101的折弯处102之间的内导管10上,优选为电极3设置在折弯单元101的折弯处102之间内导管10的中部,使得折弯单元101上的电极3均布在球囊2的四周。由于电极3设置在折弯处102之间的内导管10上,当折弯段100受力形成折弯单元101,电极3也会偏离球囊2的轴线,但是对于规则的折弯单元101,各个电极3虽然偏离了球囊2的轴线但实际上仍然是均布在球囊2轴线的四周,电极3在释放冲击波时,多个位置的电极3的能量可以分布的较为均匀。
由于内导管10的远端与球囊2固定,因此,直接对内导管10的近端施加作用于其轴向的推力即可使折弯段100向球囊2的径向弯曲并形成折弯单元101,并不需要辅以其他结构来驱动折弯段100的弯曲。
在本实施例中:手柄4上设置有操控机构,操控机构用于对内导管10的近端进行施力使其折弯段100发生弯曲。以下具体给出一个操控机构的实施方式:
如图6所示:操控机构包括操作件40、顶杆41,顶杆41的近端与操作件40连接,顶杆41的远端与内导管10的近端相抵,操作操作件40使顶杆41在其轴向上移动并抵推内导管10可使内导管10的折弯段100弯曲。
在本实施例的一个实施方式中,手柄4内固定设置有套管42,操作件40可转动地连接在套管42的近端,顶杆41的远端、内导管10的近端伸入至套管42内部并相抵。操作件40具体可以采用如旋钮,操作件40与套管42之间采用螺纹400连接,这样转动操作件40,由于套管42固定,操作件40可以相对套管42发生轴向移动,从而带动顶杆41推动内导管10。
顶杆41的远端与内导管10的近端可以直接相抵,但是,直接相抵的方式过于刚性,因此,操控机构还包括弹性件43,弹性件43的近端与顶杆41的远端连接,弹性件43的远端与内导管10的近端连接,这样顶杆41的推力首先作用至弹性件43,再通过弹性件43推动内导管10,从而将直接相抵的刚性配合转化为弹性配合。需要说明的是:内导管10的弹性力需要大于弹性件43的弹性力,这使得内导管10在未受外力作用时,弹性件43的弹性力不会对内导管10产生施力而造成其折弯段100发生弯曲。
此外,操作件40、套管42之间设置有密封件44,密封件44可以增加操作件40和套管42之间的阻尼,使旋转操作件40控制的手感更好,同时也能起到密封的效果。
在本实施例的另一个实施方式中,套管42为四通管,四通管的第一连接口420、第二连接口421相对,并沿导管轴向延伸,操作件40可转动地连接在四通管的第一连接口420,同时顶杆41也从该第一连接口420伸入,内导管10从四通管的第二连接口421伸入,并与顶杆41相抵;四通管的第三连接口422与内导管10、外导管11之间的通道连通,从而与球囊2连通,通过第三连接口422可以向球囊2注入导电液体;四通管的第四连接口423可以设置导线连接电极和连接器,连接器可连接冲击波发生器。
导管还包括显影环5,显影环5设置在折弯段100的远端和/或近端的内导管10上,如图3至图5所示,折弯段100的远端和近端均设置显影环5,通过显影环5配合注入球囊2的造影剂可以观察球囊2内的情况,方便确认电极3的位置。
以下具体阐述下本实施例的使用方法:
将处于自然状态的导管主体、球囊2输送至病变区域,此时,内导管10的折弯段100保持线状;向球囊2注入生理盐水和造影剂的混合液使球囊2充盈,旋转手柄4上的操作件40,使顶杆41抵推内导管10,使内导管10的折弯段100受力弯曲并形成折弯单元101,折弯单元101上的折弯处102支撑在球囊2的内壁上,通过显影环5观察电极3的位置;通过控制所需位置的电极3进行放电产生冲击波,对病变区域进行治疗;完成治疗后,再次旋转手柄4上的操作件40,使顶杆41撤销对内导管10的推力,内导管10的折弯段100复原,释放球囊2内的混合液即可撤出导管。
实施例一:
如图1、2所示的一种冲击波治疗导管,在本实施例中:内导管10的折弯段100在其受力状态下可向球囊2的径向弯曲并形成多个折弯单元101,并且每个折弯单元101的折弯均是规则、且相同的。如图7所示:折弯单元101在球囊2径向截面上的投影呈三角形,并且球囊2的轴线穿过折弯单元101三角形投影的中心;同时,每个折弯单元101中均具有三个折弯处102,电极3设置在三个折弯处102两两之间的内导管10的中部,即每个折弯单元101上设置了三个电极3。进一步地,三角形为等腰三角形,这样每个折弯单元101上的电极3均布在球囊2轴线的四周,电极3在释放冲击波的时候,三个位置的电极3的能量分布的比较均匀。
在本实施例中:当球囊2中被注入如生理盐水和造影剂的混合液进行充盈后,并施力使折弯段100形成折弯单元101,此时,折弯单元101上的三个折弯处102会直接支撑在球囊2的内壁上,形成类似支架的结构,如果内导管10发生弯曲,受折弯处102支撑的折弯单元101也不会发生偏心,位于折弯处102之间的三个电极3始终不会接触到球囊2的内壁,避免了出现贴壁的现象。
实施例二:
如图1、2所示的一种冲击波治疗导管,在本实施例中:内导管10的折弯段100在其受力状态下可向球囊2的径向弯曲并形成多个折弯单元101,并且每个折弯单元101的折弯均是规则、且相同的。如图8所示:每个折弯单元101在球囊2径向截面上的投影也呈三角形,并且球囊2的轴线穿过折弯单元101三角形投影的中心;同时,每个折弯单元101中具有三个折弯处102,电极3设置在三个折弯处102两两之间的内导管10的中部,即每个折弯单元101上设置了三个电极3。进一步地,三角形为等腰三角形,这样每个折弯单元101上的电极3均布在球囊2轴线的四周,电极3在释放冲击波的时候,三个位置的电极3的能量分布的比较均匀。
在本实施例中:当球囊2中被注入如生理盐水和造影剂的混合液进行充盈后,并施力使折弯段100形成折弯单元101,此时,折弯单元101上的三个折弯处102不会直接与球囊2发生接触,如果内导管10发生弯曲,折弯单元101上的三个折弯处102会先与球囊2的内壁相抵形成支撑,避免进一步发生偏心,确保位于折弯处102之间的三个电极3始终不会接触到球囊2的内壁,避免了出现电极3贴壁的现象。
此外,折弯单元101上两个折弯处102之间的内导管10向球囊2的中心弯曲,使得位于内导管10中部的电极3更靠近球囊2的中心,这样电极3产生的冲击波至球囊2边部的均匀性会更好。
实施例三:
如图1、2所示的一种冲击波治疗导管,在本实施例中:内导管10的折弯段100在其受力状态下可向球囊2的径向弯曲并形成多个折弯单元101,并且每个折弯单元101的折弯均是规则、且相同的。如图9所示:折弯单元101在球囊2径向截面上的投影呈椭圆形,并且球囊2的轴线穿过折弯单元101椭圆形投影的中心;同时,每个折弯单元101中均具有两个折弯处102,即椭圆形较大曲率的两端,电极3设置在两个折弯处102之间的内导管10的中部,即每个折弯单元101上设置了两个电极3。这样每个折弯单元101上的电极3对称分布在球囊2轴线的两侧,电极3在释放冲击波的时候,两个位置的电极3的能量分布的比较均匀。
在本实施例中:当球囊2中被注入如生理盐水和造影剂的混合液进行充盈后,并施力使折弯段100形成折弯单元101,此时,折弯单元101上的两个折弯处102会直接支撑在球囊2的内壁上,形成类似支架的结构,如果内导管10发生弯曲,受折弯处102支撑的折弯单元101也不会发生偏心,位于折弯处102之间的两个电极3始终不会接触到球囊2的内壁,避免了出现贴壁的现象。
本实施例中的冲击波治疗导管可以直接应用在冲击波治疗设备上,配合冲击波发生器,对电极3进行放电控制。
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士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。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (16)
1.一种冲击波治疗导管,包括导管主体、球囊以及电极,所述的导管主体包括内导管、外导管,所述的外导管套设在所述的内导管外,所述的内导管的远端伸出所述的外导管的远端,所述的球囊的近端连接在所述的外导管的远端,所述的球囊的远端连接在所述的内导管的远端,其特征在于:所述的内导管上设置有折弯段,所述的折弯段在其受力状态下可向所述的球囊的径向弯曲并形成至少一个折弯单元,所述的折弯单元位于所述的球囊内部,所述的折弯单元的折弯处可用于支撑在所述的球囊的内壁面上,所述的折弯单元的折弯处之间的内导管向所述的球囊的中心弯曲;所述的电极设置在所述的折弯单元的折弯处之间的内导管的中部,当所述的球囊充盈、所述的折弯单元形成时,所述的折弯单元的折弯处支撑在所述的球囊的内壁面上。
2.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的折弯单元的折弯处平滑过渡。
3.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的折弯单元具有至少两个所述的折弯处。
4.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的球囊的轴线穿过所述的折弯单元在所述的球囊径向截面上投影的中心。
5.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的折弯单元在所述的球囊径向截面上的投影呈三角形,
或者所述的折弯单元在所述的球囊径向截面上的投影呈椭圆形。
6.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:直接对所述的内导管的近端施加作用于其轴向的推力可使所述的折弯段径向弯曲并形成所述的折弯单元。
7.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的导管还包括手柄,所述的手柄连接在所述的外导管的近端,所述的手柄上设置有操控机构,所述的操控机构用于对所述的内导管进行施力使其所述的折弯段发生弯曲。
8.根据权利要求7所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的操控机构包括操作件、顶杆,所述的顶杆的近端与所述的操作件连接,所述的顶杆的远端与所述的内导管的近端相抵,操作所述的操作件使所述的顶杆在其轴向上移动并抵推所述的内导管可使所述的内导管的折弯段弯曲。
9.根据权利要求8所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的操控机构还包括弹性件,所述的弹性件的近端与所述的顶杆的远端连接,所述的弹性件的远端与所述的内导管的近端连接。
10.根据权利要求8所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的手柄内固定设置有套管,所述的操作件可转动地连接在所述的套管的近端,所述的顶杆的远端、所述的内导管的近端伸入至所述的套管内部并相抵。
11.根据权利要求10所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的操作件、所述的套管之间设置有密封件。
12.根据权利要求10所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的套管为四通管,所述的操作件可转动地连接在所述的四通管的第一连接口,所述的内导管从所述的四通管的第二连接口伸入,所述的四通管的第三连接口与所述的外导管、所述的内导管之间的通道连通。
13.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的内导管至少所述的折弯段采用记忆性材料,且所述的内导管的折弯段被设置成在受力状态下可按设定的折弯形状弯曲。
14.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的球囊的横截面呈圆形。
15.根据权利要求1所述的冲击波治疗导管,其特征在于:所述的导管还包括显影环,所述的显影环设置在所述的折弯段的远端和/或近端。
16.一种冲击波治疗设备,包括导管、冲击波发生器,其特征在于:所述的导管为权利要求1至15中任意一项权利要求所述的冲击波治疗导管。
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