CN117297712A - 电极球囊导管 - Google Patents

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CN117297712A CN202311148250.5A CN202311148250A CN117297712A CN 117297712 A CN117297712 A CN 117297712A CN 202311148250 A CN202311148250 A CN 202311148250A CN 117297712 A CN117297712 A CN 117297712A
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刘新
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Abstract

本发明涉及医疗器材技术领域,涉及一种电极球囊导管,其包括球囊结构、连接管组件和电极组件;电极组件设于球囊容纳腔内,电极组件包括内电极、外电极和绝缘层,内电极设于绝缘层的内侧并与外电极串联,且电极组件通过穿设于连接管组件内的导线与外部的高压脉冲发生器联接;其中,电极组件的数量为多组,多组电极组件之间根据治疗模式选择串联或并联方式连接,电极组件沿球囊结构的延伸方向间隔设置。在本实施例的电极球囊导管中,通过采用串并组合形式的内电极和外电极对,利用多通道、参数可配置的高压脉冲发生器独立控制,可以对不同方向的多组电极组件的输出能量分布进行调节,由此可对不同类型的血管钙化病变均可实现有效治疗。

Description

电极球囊导管
技术领域
本发明涉及医疗器材技术领域,尤其涉及一种电极球囊导管。
背景技术
在冲击波球囊导管应用中,电极是一个关键组件,用于产生冲击波能量以治疗钙化病变。目前的电极组件通常是整体结构,串联连接,且驱动电压相同,导致产生的冲击波能量在血管内各个方向基本相同,从而在治疗向心性钙化病变时具有一定的优势。然而,在偏心性钙化、钙化结节等病变的治疗中存在一些局限性。
偏心性钙化、钙化结节等病变常位于血管壁的特定位置,这些位置比较厚且难以达到治疗效果。目前的电极组件的周向能量均匀分布,难以在厚部位提供足够的能量,从而影响治疗效果。
因此,有必要针对上述问题进行改进,以改变现状。
发明内容
本发明提供一种电极球囊导管,用于解决现有冲击波球囊导管中的电极为整体结构,无法对发射能量的方向进行调节,应用于病变核心厚度不同的部位时治疗有效性不佳的问题。
本发明提出一种电极球囊导管,包括:
球囊结构,内部设有用于容纳液体的容纳腔;
连接管组件,密封连接于所述球囊结构的近端,且所述连接管组件连通于所述容纳腔并用于输送所述液体;以及
电极组件,设于所述容纳腔内,所述电极组件包括内电极、外电极和绝缘层,所述内电极设于所述绝缘层的内侧并与所述外电极串联,且所述电极组件通过穿设于所述连接管组件内的导线与外部的高压脉冲发生器联接;其中,所述电极组件为分离式结构,所述电极组件的数量为多组,根据治疗模式选择可以切换电极组件的串联或并联连通方式,所述电极组件沿所述球囊结构的延伸方向间隔设置。
根据本发明的一个实施例,所述连接管组件包括连接管结构、电缆连接座和导管组件,所述连接管结构密封连接于所述球囊结构的近端,所述导管组件分别连接于所述连接管结构和所述电缆连接座,所述导线分别导联于所述电极组件和所述电缆连接座,所述电缆连接座用于与所述高压脉冲发生器联接;所述导管组件连通于所述容纳腔并用于输送所述液体。
根据本发明的一个实施例,所述内电极为片状结构,所述外电极为管状结构,且所述内电极贴附于所述连接管组件上,所述外电极套设于所述内电极外侧;所述电极组件还包括绝缘层,所述绝缘层套设于所述内电极的外侧,且所述绝缘层位于所述内电极和所述外电极之间。
根据本发明的一个实施例,所述外电极开设有第一通孔,所述绝缘层开设有第二通孔。
根据本发明的一个实施例,所述连接管结构包括内管和外管,所述内管用于容纳导丝,所述内管设于所述外电极的内侧,所述内电极贴附于所述内管上,且所述内管与所述球囊结构密封连接,所述外电极设于所述外管的内部;所述外管内部设有输液腔和导线腔,所述输液腔分别连通于所述容纳腔和所述导管组件,所述导线腔分别连通于所述电缆连接座和所述电极组件。
根据本发明的一个实施例,所述外管内部设有支撑钢丝。
根据本发明的一个实施例,所述导管组件包括导管座和延长管,所述导管座分别连接于所述延长管和所述电缆连接座,所述延长管远离所述导管座的一端与所述连接管结构连通;所述导管座设有输液接头和导线接头,所述输液接头连通于所述容纳腔,所述导线接头分别连接于所述电缆连接座和所述电极组件。
根据本发明的一个实施例,所述延长管为海波管或者高分子管。
根据本发明的一个实施例,所述球囊结构包括球囊体、尖端和显影环,所述尖端连接于所述球囊体的远端,所述连接管组件连接于所述球囊体的近端;所述球囊体与所述连接管组件密封连接以围合形成所述容纳腔,所述显影环套设于所述连接管结构上并位于所述内管上。
根据本发明的一个实施例,所述电极球囊导管还包括温度传感器和/或压力传感器,所述温度传感器设于所述连接管组件内部并用于获取所述球囊结构内的温度信号,所述压力传感器设于所述连接管组件的内部,且所述压力传感器用于获取所述球囊结构内的压力信号。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
在本实施例的电极球囊导管中,通过采用串并组合形式的内电极和外电极配合,利用多通道、参数可配置的高压脉冲发生器独立控制,可以对多组电极组件的输出能量分布进行调节,由此不仅可治疗向心性钙化病变,更可在偏心性钙化环厚端产生更高频率和能量的侧向冲击波,使其碎裂,以对不同类型的血管钙化病变均可实现有效治疗。
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。
其中:
图1是本发明的实施例中电极球囊导管的结构示意图;
图2是本发明的实施例中电极组件300的横截面结构示意图;
图3是本发明的实施例中电极球囊导管的部分结构示意图;
图4是本发明的一实施例中外电极的结构示意图;
图5是本发明的另一实施例中外电极的剖面结构示意图;
图6是本发明的实施例中电极球囊导管的电路布局示意图;
图7是本发明的实施例中电极球囊导管中球囊结构的局部结构示意图;
附图标记:
10、电极球囊导管;100、球囊结构;110、球囊体;111、容纳腔;120、尖端;130、显影环;200、连接管组件;210、连接管结构;211、内管;212、外管;220、电缆连接座;230、导管组件;231、导管座;2311、输液接头;2312、导线接头;232、延长管;300、电极组件300;310、内电极;320、外电极;321、第一通孔;330、绝缘层;331、第二通孔。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明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。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。
参阅图1至图7所示,本发明实施例提供了一种电极球囊导管10,其包括球囊结构100、连接管组件200和电极组件300;球囊结构100内部设有用于容纳液体的容纳腔111;连接管组件200密封连接于球囊结构100的近端,且连接管组件200连通于容纳腔111并用于输送液体;电极组件300设于容纳腔111内,电极组件300包括内电极310、外电极320和绝缘层330,内电极310设于绝缘层330的内侧并与外电极320串联,且电极组件300通过穿设于连接管组件200内的导线与外部的高压脉冲发生器联接;其中,电极组件300为分离式结构,电极组件300的数量为多组,多组电极组件300之间根据模式选择串联或并联方式连接,,电极组件300沿球囊结构100的延伸方向间隔设置。
在本实施例的电极球囊导管10中,通过采用串并组合形式的内电极310和外电极320配合,利用多通道、参数可配置的高压脉冲发生器独立控制,可以对多组电极组件300的输出能量分布进行调节,由此不仅可治疗向心性钙化病变,更可在偏心性钙化环厚端产生更高频率和能量的侧向冲击波,使其碎裂,以对不同类型的血管钙化病变均可实现有效治疗。
在使用本实施例的电极球囊导管10时,通过导线将同方向排布的内电极310和外电极320串联,不同方向排布的电极组件300之间并联,可以对各个电极组件300进行独立控制,可以根据需求产生均匀的环向冲击波和/或非均匀的侧向冲击波;以实现治疗向心性钙化病变,以及对偏心性钙化环厚端产生更高频率和能量的侧向冲击波,使其碎裂,对不同类型的血管钙化病变均实现有效治疗。
使用时,电极组件300为压电能量转换器件,并可以接收高压脉冲发生器发出的高压脉冲激励信号并转换成冲击波;具体地,内电极310设于连接管结构210内,优选为片状结构,长度范围为0.2-3.0mm,宽度范围为0.1-3.0mm,内电极310材质可为金、银、铜、不锈钢、铂、钼、钨或铂铱合金等金属材料,内电极310和导线的连接方式可为导电胶粘结、热焊接、激光焊接。在本实施例中,电极组件300产生冲击波的激励脉冲高压信号幅度范围为200-5000V,重复频率范围为0.5-10Hz,脉冲持续时间范围为0.5-20μs,冲击波压强小于20MPa。
具体地,连接管组件200包括连接管结构210、电缆连接座220和导管组件230,连接管结构210密封连接于球囊结构100的近端,导管组件230分别连接于连接管结构210和电缆连接座220,导线分别导联于电极组件300和电缆连接座220,电缆连接座220用于与高压脉冲发生器导联;导管组件230连通于容纳腔111并用于输送液体。
在本实施例中,电缆连接座220用于与外部的高压脉冲发生器联接,两者可以通过快拆接口进行连接,并为电极组件300提供高压脉冲激励信号。导管组件230可以用于朝向容纳腔111输送液体,并通过液体驱使球囊结构100膨胀或收缩,导管组件230可以用于穿设导丝,以驱使球囊结构100移动至患处。
在一实施例中,内电极310为片状结构,外电极320为管状结构,且内电极310贴附于连接管组件200上,外电极320套设于内电极310外侧。
在本实施例中,绝缘层330设置于内电极310之上,为管状结构,外径为0.4-2.0mm之间,厚度为0.01-0.1mm之间。外电极320设置于绝缘层330之上,为环形结构或片状结构,环形结构的外径为0.4-2.0mm之间,厚度为0.01-0.5mm之间,通过环形臂固定到绝缘层330上;片状结构的长度为0.5-3.0mm之间,宽度为0.1-3.0mm之间,通过两端的钩齿状结构固定到绝缘层330上。导线由外电极320引出,采用串并组合的联接方式,将同方向的电极组件300用导线串联,不同方向的电极组件300用导线并联,利用多通道、参数可配置的高压脉冲发生器独立控制,既可产生均匀的环向冲击波,又可产生非均匀的侧向冲击波;不仅可治疗向心性钙化病变,更可在偏心性钙化环厚端产生更高频率和能量的侧向冲击波,使其碎裂,以满足治疗不同类型血管钙化病变需求。
具体地,电极组件300设置于连接管组件200的远端,电极组件300包括内电极310、绝缘层330及外电极320,内电极310为片状结构,绝缘层330为管状结构,置于内电极310之上,外电极320置于绝缘层330之上,为分离式环形结构或片状结构,绝缘层330和外电极320各自具有共轴对准内电极310的开口。导线由电极组件300引出,采用串并组合的联接方式,将同方向的电极组件300用导线串联,不同方向的电极组件300用导线并联,利用多通道、参数可配置的高压脉冲发生器独立控制,既可产生均匀的环向冲击波,又可产生非均匀的侧向冲击波;不仅可治疗向心性钙化病变,更可在偏心性钙化环厚端产生更高频率和能量的侧向冲击波,使其碎裂,以满足治疗不同类型血管钙化病变需求。产生冲击波的信号幅度范围为200-5000V,重复频率范围为0.5-10Hz,脉冲持续时间范围为0.5-20μs,冲击波压强小于20MPa。
进一步地,外电极320开设有第一通孔321,绝缘层330开设有第二通孔331。
在本实施例中,外电极320具有共轴对准内电极310的第一通孔321,第一通孔321直径为0.01-0.5mm之间,每个方向对应一个外电极320,其上的第二通孔321不相连,绝缘层330具有对准内电极310的第二通孔331,第二通孔331直径为0.01-0.5mm之间;。
具体地,连接管结构210包括内管211和外管212,内管211用于容纳导丝,内管211设于外电极320的内侧,内电极310贴附于内管211上,且内管211与球囊结构100密封连接,外电极320设于外管212的内部;外管212内部设有输液腔和导线腔,输液腔分别连通于容纳腔111和导管组件230,导线腔分别连通于电缆连接座220和电极组件300。
在本实施例中,内管211设置于球囊结构100的远端,可以为具有空腔的细长管结构,外径为0.3-1.0mm之间,内径为0.2-0.9mm之间,外表面轴向延伸,内管211上有导丝口,置入导引导丝于内管211,使球囊结构100的远端能进入人体血管内钙化病变区域,内管211材质可为聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(PTFE)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚氯乙烯(PVC)、尼龙(PA)、嵌段聚醚酰胺(Pebax)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或复合材料。外管212设置于球囊结构100的近端,可以是具有空腔的细长管结构,外径为0.3-2.0mm之间,内径为0.2-1.8mm之间外表面轴向延伸,外管212用于置入内管211和导线,外管212也用于输送液体进入管体远端的球囊结构100的容纳腔111中,外管212的材料可以为聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚乙烯、PEBA、PET、FEP、PTFE、PA等材料。
另外,导线由外电极320引出,沿内管211体轴向延伸,外管212包裹导线;导线延伸到连接管组件200的近端与导管组件230的导线接头2312连接。导线的外径为0.08-0.5mm之间,导线可以由任何导电材料制成,如漆包线、金、银、铂或铜。
进一步地,外管212内部设有支撑钢丝。
在本实施例中,外管212也可以为具有空腔的细长管结构,外表面轴向延伸,外管212用于置入内管211和导线,加入中心钢丝以增强支持力,以提高球囊结构100的推送性和抗折能力。通过在外管212加入中心钢丝以增强支持力,以提高电极球囊导管10的推送性和抗折能力。
在一实施例中,球囊结构100组件230包括导管座231和延长管232,导管座231分别连接于延长管232和电缆连接座220,延长管232远离导管座231的一端与连接管结构210连通;导管座231设有输液接头2311和导线接头2312,输液接头2311连通于容纳腔111,导线接头2312分别连接于电缆连接座220和电极组件300。
由此设置,导线与电极组件300导联并安装在外管212内轴向延伸,球囊结构100的近端设置有延长管232与导管座231连接,并通过导管座231与外部的输液装置连接,以向容纳腔111内部输送液体来控制球囊结构100的膨胀或收缩,同时导管组件230可以用于与电缆连接座220连接以容纳导线。
具体地,导管座231设置于球囊结构100的近端,为分支形鲁尔座,导管座231有相连的两个端口,分别为输液接头2311和导线接头2312,输液接头2311用于输送液体进而扩张管体远端球囊结构100的容纳腔111,导线接头2312用于容纳电极组件300的导线。导管座231的材料可为聚碳酸酯PC、聚氨酯、ABS塑料等。
在一实施例中,延长管232为海波管或者其他高分子塑料管。
可以理解地是,海波管或者其他高分子塑料管设置于球囊结构100的近端,具有管状中空结构的主体,主体具有近端面,远端面以及位于近端面与远端面之间的侧周面,侧周面包括非切割区和切割区,在切割区上激光切割形成螺旋槽,非切割区表面光滑,海波管或者其他高分子塑料管远端连接外管212,近端连接导管座231,外径为0.3-2.0mm之间,管体材料可为不锈钢、镍钛等金属材料。
具体地,球囊结构100包括球囊体110、尖端120和显影环130,尖端120连接于球囊体110的远端,连接管组件200连接于球囊体110的近端;球囊体110与连接管组件200密封连接以围合形成容纳腔111,显影环130套设于连接管结构210上并位于容纳内侧。
在本实施例中,球囊体110设置于内管211的远端,与内管211形成密闭的容纳腔111来包围电极组件300,球囊体110内充盈的液体包括生理盐水或混合生理盐水/显影剂,球囊体110充盈液体后,内部的分离式电极组件300被高压脉冲信号激励,产生电弧,可在液体内诱发液电效应,产生环向或侧向冲击波,通过球囊体110传导至钙化区域,使钙化斑块裂解。球囊体110为单层或双层结构设计,需要通过规整的折叠来减小外径,使外表面更加规则光滑,球囊体110折叠后最小外径为0.5-1.0mm,采用三折叠或五折叠方式,更容易通过严重狭窄病变。球囊体110充盈液体扩张后直径为2-6mm,球囊体110内部的电极组件300产生的冲击波可通过球囊体110传导到钙化病变区域,液体可以为生理盐水或混合生理盐水/造影剂。球囊体110的材质可为尼龙、聚对苯二甲酸乙二醇脂、聚乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯、硅橡胶或者其他高分子材料的一种或多种组合制成,与尖端120和连接管结构210的连接方式可为胶水粘结、热焊接或激光焊接。球囊表面喷涂高分子材料涂层,使球囊体110表面遇水后变得更光滑,更容易通过狭窄的病变。
具体地,尖端120设置于球囊体110的远端,为锥形长软头设计,外径由远端至近端递增,增强了球囊结构100的跟踪能力,有利于通过迂曲病变,减少球囊结构100对血管的损伤。在使用本实施例的电极球囊导管10时,尖端120最先接触钙化病变区域的部分,导入外径为0.3-1.0mm之间,通过外径为0.4-1.2mm之间,内径为0.2-0.9mm之间,内径由远端至近端保持不变,长度为5-15mm之间,厚度为0.1-0.5mm之间。兼顾了尖端120至球囊体110的过渡,增强其推送能力,有利于通过迂曲病变,减少球囊结构100对血管的损伤。在一些实施例中,尖端120的材料可由高分子聚合材料,表面平滑,具有弹性;高分子聚合材料可为聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(PTFE)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚氯乙烯(PVC)、尼龙(PA)、嵌段聚醚酰胺(Pebax)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或复合材料。尖端120的近端经过粗糙度表面处理,与球囊体110的连接方式可为胶水粘结、热焊接或激光焊接,使尖端120与球囊体110能够更好地连结,提高焊接牢固性,避免在使用中出现尖端120与球囊体110脱落的问题。
进一步地,显影环130为安装在球囊体110两端的不透X射线的金属环,用于X射线显影,标记球囊体110的工作段,术中精确定位球囊体110。采用嵌入标记的方式来减小球囊体110结构100工作段的外径,外径为0.3-1.0mm之间,内径为0.2-0.9mm之间,长度为1mm-3mm之间。显影环130材质可为金、铂、钼、钨或铂铱合金等金属材料制造。
在较佳实施例中,电极球囊导管10还包括温度传感器和/或压力传感器,温度传感器设于连接管组件200内部并用于获取球囊结构100内的温度信号,压力传感器设于连接管组件200的内部,且压力传感器用于获取球囊结构100内的压力信号。
在本实施例中,温度传感器设置于内管211上,其为热敏电阻,将接收的温度转换成可输出电信号的转换器件,用于实时监测球囊结构100内部的温度。压力传感器设置于内管211之上,为光纤压力传感器,将接收的压力转换成可输出电信号的转换器件,用于实时监测球囊结构100内部的液压。在一实施例中,温度传感器和压力传感器可以设于容纳腔111内。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“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实施例和简化描述,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实施例的限制。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。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“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,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。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实施例中的具体含义。
在本发明实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种电极球囊导管,其特征在于,包括:
球囊结构,内部设有用于容纳液体的容纳腔;
连接管组件,密封连接于所述球囊结构的近端,且所述连接管组件连通于所述容纳腔并用于输送所述液体;以及
电极组件,设于所述容纳腔内,所述电极组件包括内电极、外电极和绝缘层,所述内电极设于所述绝缘层的内侧并与所述外电极串联,且所述电极组件通过穿设于所述连接管组件内的导线与外部的高压脉冲发生器联接;其中,所述电极组件为分离式结构,所述电极组件的数量为多组,根据治疗模式选择可以切换电极组件的串联或并联连通方式,所述电极组件沿所述球囊结构的延伸方向间隔设置。
2.根据权利要求1所述的电极球囊导管,其特征在于,所述连接管组件包括连接管结构、电缆连接座和导管组件,所述连接管结构密封连接于所述球囊结构的近端,所述导管组件分别连接于所述连接管结构和所述电缆连接座,所述导线分别导联于所述电极组件和所述电缆连接座,所述电缆连接座用于与所述高压脉冲发生器联接;所述导管组件连通于所述容纳腔并用于输送所述液体。
3.根据权利要求2所述的电极球囊导管,其特征在于,所述内电极为片状结构,所述外电极为管状结构,且所述内电极贴附于所述连接管组件上,所述外电极套设于所述内电极外侧;所述电极组件还包括绝缘层,所述绝缘层套设于所述内电极的外侧,且所述绝缘层位于所述内电极和所述外电极之间。
4.根据权利要求3所述的电极球囊导管,其特征在于,所述外电极开设有第一通孔,所述绝缘层开设有第二通孔。
5.根据权利要求2所述的电极球囊导管,其特征在于,所述连接管结构包括内管和外管,所述内管用于容纳导丝,所述内管设于所述外电极的内侧,所述内电极贴附于所述内管上,且所述内管与所述球囊结构密封连接,所述外电极设于所述外管的内部;所述外管内部设有输液腔和导线腔,所述输液腔分别连通于所述容纳腔和所述导管组件,所述导线腔分别连通于所述电缆连接座和所述电极组件。
6.根据权利要求5所述的电极球囊导管,其特征在于,所述外管内部设有支撑钢丝。
7.根据权利要求5所述的电极球囊导管,其特征在于,所述导管组件包括导管座和延长管,所述导管座分别连接于所述延长管和所述电缆连接座,所述延长管远离所述导管座的一端与所述连接管结构连通;所述导管座设有输液接头和导线接头,所述输液接头连通于所述容纳腔,所述导线接头分别连接于所述电缆连接座和所述电极组件。
8.根据权利要求7所述的电极球囊导管,其特征在于,所述延长管为海波管或者高分子管。
9.根据权利要求1所述的电极球囊导管,其特征在于,所述球囊结构包括球囊体、尖端和显影环,所述尖端连接于所述球囊体的远端,所述连接管组件连接于所述球囊体的近端;所述球囊体与所述连接管组件密封连接以围合形成所述容纳腔,所述显影环套设于所述连接管结构上并位于所述内管上。
10.根据权利要求1所述的电极球囊导管,其特征在于,所述电极球囊导管还包括温度传感器和/或压力传感器,所述温度传感器设于所述连接管组件内部并用于获取所述球囊结构内的温度信号,所述压力传感器设于所述连接管组件的内部,且所述压力传感器用于获取所述球囊结构内的压力信号。
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