CN117695470B - 一种便携式ecmo - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种便携式ECMO,包括控制主机、氧合器系统和离心泵系统,控制主机包括控制壳体以及设置在控制壳体内的磁悬浮电机,氧合器系统包括氧合壳体和设置在氧合壳体内的氧合腔体,氧合壳体与控制壳体可拆卸连接,离心泵系统包括设置在氧合壳体上的血液入口、血液出口、一端与血液入口连接且贯穿氧合腔体的输血轴心、与输血轴心连接的蜗壳以及位于蜗壳内的叶轮,蜗壳的外壁连接有泵血管,泵血管与氧合腔体连通,当控制主机与氧合器系统电连接时,控制主机驱动磁悬浮电机带动叶轮旋转并悬浮,驱动血液经过离心泵系统再流入到氧合腔体内进行氧合,经过氧合器系统氧合后的血液从血液出口排出,减小了ECMO设备的体积,提高了ECMO设备携带的便利性。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种便携式ECMO。
背景技术
体外膜肺氧合,简称ECMO,用于替代心脏功能和肺脏功能进行血液氧合并排除二氧化碳,以满足术中病人的需要,其是利用ECMO设备对丧失心肺功能的重症病人进行生命支持的一种重要技术。现有技术中,ECMO设备的很多零部件如血泵、氧合器等均为独立部件,需要在使用时通过管路将其连接起来,一方面连接管路在使用的过程中容易发生损坏,当血液流经接头处时,易造成血液破坏,另一方面预充时间较长,连接好之后不便于移动,增加了治疗前期的准备时间,而且零散的部件使得现有的ECMO设备存在结构分散、体积庞大以及不易携带等缺点,从而不便于进行医疗使用。
发明内容
为了解决现有技术存在的上述问题,本发明的目的在于提供使ECMO设备将主控制器、血泵、氧合器等集成为一整体,不仅减小了ECMO设备的体积,提高了ECMO设备携带的便利性,同时也减少了治疗前期的准备时间。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:一种便携式ECMO,
包括:
控制主机,其包括控制壳体以及设置在控制壳体内的磁悬浮电机;
氧合器系统,其包括氧合壳体和设置在氧合壳体内的氧合腔体,所述氧合壳体与控制壳体可拆卸连接;
离心泵系统,其包括设置在氧合壳体上的血液入口、血液出口、一端与血液入口连接且贯穿氧合腔体的输血轴心、与输血轴心连接的蜗壳以及位于蜗壳内的叶轮,所述蜗壳的外壁连接有泵血管,所述泵血管与氧合腔体连通;
其中,当所述控制主机与氧合器系统电连接时,所述控制主机驱动磁悬浮电机带动叶轮旋转并悬浮,驱动血液经过离心泵系统再流入到氧合腔体内进行氧合,经过氧合器系统氧合后的血液从血液出口排出。
作为本发明的进一步改进,所述氧合器系统包括设置在氧合壳体上的氧气输送管、废气出口、进水管、出水管以及设置在氧合腔体内的氧合膜和变温膜,所述氧合膜和变温膜依次交替围绕所述输血轴心的外周壁设置;
所述氧合腔体内一端设置有第一封装部和第二封装部,另一端设置有第三封装部和第四封装部;
所述氧合膜的一端插入到第一封装部后与氧气输送管连通,氧合膜的另一端插入第三封装部后与废气出口连通,所述氧气输送管的另一端连接有氧气进口;
所述变温膜的一端贯穿第三封装部后插入所述第四封装部内,且与进水管连通,变温膜的另一端贯穿第一封装部后插入第二封装部内,且与出水管连通,所述进水管的另一端连接有进水端口,所述出水管的另一端连接有与出水端口。
作为本发明的进一步改进,所述氧气输送管设置在所述氧合壳体的第一侧边靠下部位置,所述废气出口设置在所述氧合壳体的第二侧边靠上部位置,其中,所述第一侧边与所述第二侧边以氧合壳体的中轴线对称。
作为本发明的进一步改进,所述叶轮包括叶片和转子,所述氧合壳体位于叶轮的一端向外凸出形成一柱形腔体,所述转子位于柱形腔体内,所述控制壳体靠近叶轮的一端外壁设置有与柱形腔体相适配的柱形腔室凹槽,所述磁悬浮电机设置在靠近所述柱形腔室凹槽的的一侧。
作为本发明的进一步改进,所述控制壳体内设置有入水加热器,所述入水加热器的两端分别与进水管以及进水端口连接。
作为本发明的进一步改进,还包括采集血液生理、病理信息的监测系统,所述监测系统包括分别与控制主机电连接的泵前压力传感器、膜肺后压力温度传感器、超声波流量传感器以及超声波流量探测窗口,所述泵前压力传感器设置在血液入口处,所述泵后压力传感器设置在血液出口处,所述膜肺后压力温度传感器设置在血液出口处,所述超声波流量传感器设置在控制壳体外壁上,所述超声波流量探测窗口设置在氧合壳体上。
作为本发明的进一步改进,所述控制主机还包括设置在所述控制壳体内的供电电源和设置在控制壳体顶端的显示屏,所述供电电源为控制主机供电,所述显示屏与设置在控制壳体内的控制主板连接,所述显示屏靠近外侧的一端呈向下倾斜的10°~30°夹角。
作为本发明的进一步改进,所述控制壳体的横截面为L形,所述柱形腔室凹槽位于所述控制壳体其中一个自由端的内壁,所述控制壳体另一个自由端的内壁设置有接口槽,且接口槽的一端延伸至控制壳体的外壁,另一端设置有与氧气输送管相适配的通孔。
作为本发明的进一步改进,所述氧合壳体的外壁设置有信号连接端,所述信号连接端的外壁上设置有数据交换触点公端,所述所述接口槽的内壁设置有与信号连接端相适配的缺口,所述缺口的外壁上设置有与数据交换触点公端相适配的据交换触点母端。
作为本发明的进一步改进,所述血液出口的侧壁设置有静脉探头。
本发明与现有技术相比,具有如下有益效果:
本发明的一种便携式ECMO,将离心泵与氧合器集成为一体,经过氧合器的血液不须要流经长长的导管才能进行氧合,避免了导管连接对血液造成的破坏,同时将离心血泵和氧合器集成,减少了治疗前期的准备时间,减小了整体设备的体积,方便转运和携带。
本发明的一种便携式ECMO,通过将氧合腔内的氧合膜和变温膜交替间隔设置为多层,可以实现更好的氧气传递效率,同时也提高了加热的稳定性和均匀性。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明集成的氧合器系统和离心泵系统剖视图;
图3为本发明控制主机与氧合器系统拆装示意图一;
图4为本发明控制主机与氧合器系统拆装示意图二;
图5为本发明集成的氧合器系统和离心泵系统内部结构示意图;
图6为本发明集成的氧合器系统和离心泵系统外部结构示意图;
图7为本发明接口槽放大结构示意图;
图8为本发明信号连接端放大结构示意图;
图9为本发明控制主机内部入水加热器结构示意图;
附图标记
100、控制主机;101、控制壳体;1010、柱形腔室凹槽;1011、接口槽;1012、通孔;1013、缺口;102、磁悬浮电机;103、氧气进口;104、进水端口;105、出水端口;106、入水加热器;107、数据交换触点母端;108、泵前压力传感器;109、膜肺后压力温度传感器;110、超声波流量传感器;112、供电电源;113、显示屏;
200、氧合器系统;201、氧合壳体;2010、柱形腔体;202、氧合腔体;203、氧气输送管;204、废气出口;205、进水管;206、出水管;207、氧合膜;208、变温膜;209、第一封装部;210、第二封装部;211、第三封装部;212、第四封装部;213、信号连接端;214、数据交换触点公端;
300、离心泵系统;301、血液入口;302、血液出口;303、输血轴心;304、蜗壳;305、叶轮;3050、叶片;3051、转子;306、泵血管;307、静脉探头。
实施方式
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,所描述的实施例仅仅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。
图1至图4示出的是本发明一种便携式ECMO一实施方式的结构示意图,其主体部分包括控制主机100、氧合器系统200和离心泵系统300。
控制主机100包括控制壳体101以及设置在控制壳体101内的磁悬浮电机102。氧合器系统200和离心泵系统300集成为一体式的膜肺耗材,与控制主机100组合安装后构成一整套便携式ECMO,减少了ECMO设备的体积,提高了便携性。当使用完毕之后,氧合器系统200和离心泵系统300集成的一体式的膜肺耗材可以直接丢弃,控制主机100可以重复利用。在本实施方式中,控制壳体101的横截面为L形,所述柱形腔室凹槽1010位于所述控制壳体101其中一个自由端的内壁,所述控制壳体101另一个自由端的内壁设置有接口槽1011,且接口槽1011的一端延伸至控制壳体101的外壁,另一端设置有与氧气输送管203相适配的通孔1012。控制壳体101与氧合壳体201连接之后,整体横截面呈一个长方形。控制主机100还包括设置在所述控制壳体101内的供电电源112和设置在控制壳体101顶端的显示屏113,供电电源112为控制主机100供电,在本实施方式中,电源也可以设置为两块,当突发断电时,作为备用的第二电源可以无缝切换向控制主机100供电,保证系统不中断供电。显示屏113与设置在控制壳体101内的控制主板连接,作为优选,在本实施方式中,为了操作人员更方便的查看显示屏113上显示的数据资料以及操控控制主机100,将显示屏112靠近外侧的一端设置为呈向下倾斜的10°~30°夹角,此时显示屏的角度和操作人员的视角相适配,优选为15°夹角。 控制壳体101的顶部可以设置把手,便于转时使用。
氧合器系统200用于进行血液氧合,排出血液中多余的二氧化碳,同时调节血液温度。氧合器系统200包括氧合壳体201和设置在氧合壳体201内的氧合腔体202,所述氧合壳体201与控制壳体101可拆卸连接。具体的,氧合器系统200包括设置在氧合壳体201上的氧气输送管203、废气出口204、进水管205、出水管206以及设置在氧合腔体202内的氧合膜207和变温膜208,所述氧合膜207和变温膜208依次交替围绕所述输血轴心303的外周壁设置。在本实施方式中,氧合膜207和变温膜208均设置为多层,氧合膜207用于将氧气从气相输送到液相中,变温膜208则用于控制血液的温度,将氧合腔体202内的氧合膜207和变温膜208交替间隔设置为多层,可以实现更好的氧气传递效率,同时也可以提高加热的稳定性和均匀性,进行充分的热交换和气体交换保证了整个过程的温度控制更加精准。
氧合腔体202内一端设置有第一封装部209和第二封装部210,另一端设置有第三封装部211和第四封装部212,以便将气体通道、水流通道与血液通道隔离,封装部均为胶水,通过胶水完全封住两两相邻的氧合膜207以及变温膜208的两端侧壁之间的间隙,避免膜丝的塌陷。其中血液入口301、输血轴心303、蜗壳304、氧合腔体202和血液出口302形成血液通道,氧气进口103、氧气输送管203、氧合膜207中腔、废气出口204形成气体通道,进水端口104、进水管205、变温膜208中腔、出水管206以及出水端口105形成水流通道。
氧合膜207的一端插入到第一封装部209后与氧气输送管203连通,氧合膜207的另一端插入第三封装部211后与废气出口204连通,所述氧气输送管203的另一端连接有氧气进口103。氧气实际上是混合了部分空气的混合气体,它由氧气进口103依次进入氧气输送管203再通过中空的氧合膜207,膜丝与血液间产生气体交换,氧气进口103外接固定气源或移动气源,通过控住主机100设置氧气的浓度、流量和气源压力。每根氧合膜207的一端穿入第一封装部209并与氧气输送管203连通,另一端穿入第三封装部211并与废气出口204连通,氧合膜207的材质优选为为聚丙烯或聚甲基戊烯,氧合膜207为两端开口的中空纤维管,氧合膜207的管壁为只允许气体通过的半透膜,氧合膜207的孔径大小为0.2um~4um。作为优选,在本实施方式中,为了进一步提高氧合的效率,将氧气输送管203设置在所述氧合壳体201的第一侧边靠下部位置,将废气出口204设置在所述氧合壳体201的第二侧边靠上部位置,第一侧边与所述第二侧边以氧合壳体201的中轴线对称。
变温膜208的一端贯穿第三封装部211后插入所述第四封装部212内,且与进水管205连通,变温膜208的另一端贯穿第一封装部209后插入第二封装部210内,且与出水管206连通,所述进水管205的另一端连接有进水端口104,所述出水管206的另一端连接有与出水端口105。将进水端口104与外接的变温水箱连接,经变温水箱加热过的37℃左右的恒温水由进水端口104依次进入到进水管205再通过变温膜208给血液加热至理想温度。当血液流经变温膜208时,能够与变温膜208内腔内的温水进行热交换,从而将血液进行加热,使得血液保持一定的温度。每根变温膜208的一端穿入第四封装部212并与进水管205连通,另一端穿入第二封装部210并与出水管206连通。变温膜208的材质为硅橡胶,为无孔膜,变温膜208内腔的水不能进入到血液中。膜肺后压力温度传感器109实时监测血液温度并反馈给控制主机100处理,以此实时调节水温来恒定血液温度。作为优选,在本实施方式中,为了进一步方便调节血液温度,在控制壳体101内设置有入水加热器106,入水加热器106设置在进水管205与进水端口104之间,氧气输送管203的一端贯穿控制壳体101后与入水加热器106连接,入水加热器106的另一端与进水端口104连接,此时在对血液进行加热时,不需要另接变温水箱。
在本实施方式中,氧合壳体201的外壁设置有信号连接端213,所述信号连接端213的外壁上设置有数据交换触点公端214,所述所述接口槽1011的内壁设置有与信号连接端213相适配的缺口1013,所述缺口1013的外壁上设置有与数据交换触点公端213相适配的据交换触点母端107。在使用时,分别将进水管205和出水管206分别插入到进水端口104和出水端口105内,柱形腔体2010位于柱形腔室凹槽1010内,将氧气输送管203插入到接口槽1011内壁设置的通孔1012内,使氧气输送管203与设置在控制壳体101外壁上的氧气进口103连通,信号连接端213沿着缺口1013向内移动,直至信号连接端213上设置的数据交换触点公端214与缺口1013内设置的据交换触点母端107接触,实现控制主机100与氧合器系统200的实时通讯。
离心泵系统300用于形成血液动力驱动,在控制主机100控制下,将血液抽离人体并驱动血液从血液入口301流入到氧合系统200内进行氧合,经过氧合后的血液从血液出口302回输到人体内。具体的,离心泵系统300包括设置在氧合壳体201上的血液入口301、血液出口302、一端与血液入口301连接且贯穿氧合腔体202的输血轴心303、与输血轴心303连接的蜗壳304以及位于蜗壳304内的叶轮305,所述蜗壳304的外壁连接有泵血管306,所述泵血管306与氧合腔体202连通。当所述控制主机100与氧合器系统200电连接时,所述控制主机100驱动磁悬浮电机102带动叶轮305旋转并悬浮,驱动血液经过离心泵系统300再流入到氧合腔体202内进行氧合,经过氧合器系统200氧合后的血液从血液出口302排出。在本实施方式中,叶轮305包括叶片3050和转子3051,所述氧合壳体201位于叶轮305的一端向外凸出形成一柱形腔体2010,所述转子3051位于柱形腔体2010内,所述控制壳体101靠近叶轮305的一端外壁设置有与柱形腔体2010相适配的柱形腔室凹槽1010,所述磁悬浮电机102设置在靠近所述柱形腔室凹槽的1010的一侧。在离心泵系统300工作时,磁悬浮电机102内设置的电磁铁与转子3051内的永磁铁通过磁耦合的方式驱动蜗壳304内的叶轮305旋转,从而带动转子3051和叶片3050转动,血液经由血液入口230、输血轴心303流入蜗壳304内,在叶轮305的旋转推动下经由血流路径到达氧合腔体202内,经氧合的血液从血液出口302流出再回输至人体内,从而实现血液的循环。叶轮305在工作过程中不与任何其它部件进行物理接触或碰擦,从而不会对血液造成机械损伤。在离心泵系统300将静脉血从人体抽离后直接输送到氧合器系统200的氧合腔体202内,不需要另接管路,减少了接头处对血液的破坏,同时也减少了预充时间。
作为优选,在本实施方式中,所述血液出口302的侧壁设置有静脉探头307。在血液出口302的侧壁设置静脉探头307,静脉探头307与出血通道连通的接口,接口为鲁尔接口,或用于外接仪器,检测氧合反应后血液的指标。
作为优选,在本实施方式中,还包括采集血液生理、病理信息的监测系统,所述监测系统包括分别与控制主机100电连接的泵前压力传感器108、膜肺后压力温度传感器109、超声波流量传感器110以及超声波流量探测窗口111,所述泵前压力传感器108设置在血液入口301处,所述泵后压力传感器设置在血液出口302处,所述膜肺后压力温度传感器109设置在血液出口302处,所述超声波流量传感器110设置在控制壳体101外壁上,所述超声波流量探测窗口111设置在氧合壳体201上。在离心泵系统300对血液进行泵送过程中,血液依次通过血液入口301和输血轴心303,先由无轴磁悬浮叶轮305泵吸入后,以一定的速度注入氧合腔体202内的氧合膜207的膜丝间隙中,氧合膜207内腔中的混合气体通过交换将氧气注入血液并将二氧化碳等废气带回气体路径,最终从废气出口204排出。在血液泵送过程以及血液氧合过程中,泵前压力传感器108、膜肺后压力温度传感器109、超声波流量传感器110等其他传感器实时监测血液的关键指标,如压力、温度、流量、血氧饱和度、血红蛋白等相关数据,并实时反馈给控制主机100,并在显示屏上113实时显示。
结合图1至图9,本实施方式的一种便携式ECMO,具体使用过程如下:
在手术开始实施之前,先将血液入口301通过静脉插管与人体静脉连接,将血液出口320通过动脉插管与人体动脉连接,将进水端口104与出水端口105分别与外部的变温水箱连接,将氧气进口103通过软管与外部的固定气源或移动气源连接。其中,变温水箱设定为37℃左右,变温水通过进水端口104后依次进入进水管205 、变温膜208 的内腔、出水管206和出水端口105,最后再回到变温水箱内。通过控制主机100设置好氧气的浓度、流量和气源压力,氧气通过氧气进口140依次进入氧气输送管203和氧合膜207的内腔。控制主机100同时启动氧合器系统200和离心泵系统300运行,驱动血液从血液入口301、输血轴心303、蜗壳304进入到氧合腔体202内,血液与氧合腔体202内的氧合膜207进行氧合体,氧合膜207外壁通过扩散作用进行氧气与二氧化碳的交换,氧合后的二氧化碳由废气出口204排出,而氧合膜207内的氧气进入到血液。同时血液与变温膜208进行热交换,达到为血液升温的目的,经过加温和氧合的血液最后通过血液出口302回输至人体内。本发明的目的ECMO设备,将主控制器、血泵、氧合器高度集成,不仅减小了ECMO设备的体积,提高了ECMO设备携带的便利性,同时也减少了治疗前期的准备时间。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种便携式ECMO,其特征在于,包括:
控制主机(100),其包括控制壳体(101)以及设置在控制壳体(101)内的磁悬浮电机(102);
氧合器系统(200),其包括氧合壳体(201)和设置在氧合壳体(201)内的氧合腔体(202),所述氧合壳体(201)与控制壳体(101)可拆卸连接;
离心泵系统(300),其包括设置在氧合壳体(201)上的血液入口(301)、血液出口(302)、一端与血液入口(301)连接且贯穿氧合腔体(202)的输血轴心(303)、与输血轴心(303)连接的蜗壳(304)以及位于蜗壳(304)内的叶轮(305),所述蜗壳(304)的外壁连接有泵血管(306),所述泵血管(306)与氧合腔体(202)连通;
其中,当所述控制主机(100)与氧合器系统(200)电连接时,所述控制主机(100)驱动磁悬浮电机(102)带动叶轮(305)旋转并悬浮,驱动血液经过离心泵系统(300)再流入到氧合腔体(202)内进行氧合,经过氧合器系统(200)氧合后的血液从血液出口(302)排出;
所述叶轮(305)包括叶片(3050)和转子(3051),所述氧合壳体(201)位于叶轮(305)的一端向外凸出形成一柱形腔体(2010),所述转子(3051)位于柱形腔体(2010)内,所述控制壳体(101)靠近叶轮(305)的一端外壁设置有与柱形腔体(2010)相适配的柱形腔室凹槽(1010),所述磁悬浮电机(102)设置在靠近所述柱形腔室凹槽的(1010)的一侧;
所述控制主机(100)还包括设置在所述控制壳体(101)内的供电电源(112)和设置在控制壳体(101)顶端的显示屏(113),所述供电电源(112)为控制主机供电,所述显示屏(113)与设置在控制壳体(101)内的控制主板连接;
所述控制壳体(101)的横截面为L形,所述柱形腔室凹槽(1010)位于所述控制壳体(101)其中一个自由端的内壁,所述控制壳体(101)另一个自由端的内壁设置有接口槽(1011),且接口槽(1011)的一端延伸至控制壳体(101)的外壁,另一端设置有与所述氧合壳体(201)上设置的氧气输送管(203)相适配的通孔(1012)。
2.根据权利要求1所述的一种便携式ECMO,其特征在于:所述氧合器系统(200)包括设置在氧合壳体(201)上的氧气输送管(203)、废气出口(204)、进水管(205)、出水管(206)以及设置在氧合腔体(202)内的氧合膜(207)和变温膜(208),所述氧合膜(207)和变温膜(208)依次交替围绕所述输血轴心(303)的外周壁设置;
所述氧合腔体(202)内一端设置有第一封装部(209)和第二封装部(210),另一端设置有第三封装部(211)和第四封装部(212);
所述氧合膜(207)的一端插入到第一封装部(209)后与氧气输送管(203)连通,氧合膜(207)的另一端插入第三封装部(211)后与废气出口(204)连通,所述氧气输送管(203)的另一端连接有氧气进口(103);
所述变温膜(208)的一端贯穿第三封装部(211)后插入所述第四封装部(212)内,且与进水管(205)连通,变温膜(208)的另一端贯穿第一封装部(209)后插入第二封装部(210)内,且与出水管(206)连通,所述进水管(205)的另一端连接有进水端口(104),所述出水管(206)的另一端连接有与出水端口(105)。
3.根据权利要求2所述的一种便携式ECMO,其特征在于:所述氧气输送管(203)设置在所述氧合壳体(201)的第一侧边靠下部位置,所述废气出口(204)设置在所述氧合壳体(201)的第二侧边靠上部位置,其中,所述第一侧边与所述第二侧边以氧合壳体(201)的中轴线对称。
4.根据权利要求2所述的一种便携式ECMO,其特征在于:所述控制壳体(101)内设置有入水加热器(106),所述入水加热器(106)设置在进水管(205)与进水端口(104)之间。
5.根据权利要求1-4项任一所述的一种便携式ECMO,其特征在于:还包括采集血液生理、病理信息的监测系统,所述监测系统包括分别与控制主机(100)电连接的泵前压力传感器(108)、膜肺后压力温度传感器(109)、超声波流量传感器(110)以及超声波流量探测窗口(111),所述泵前压力传感器(108)设置在血液入口(301)处,泵后压力传感器设置在血液出口(302)处,所述膜肺后压力温度传感器(109)设置在血液出口(302)处,所述超声波流量传感器(110)设置在控制壳体(101)外壁上,所述超声波流量探测窗口(111)设置在氧合壳体(201)上。
6.根据权利要求5所述的一种便携式ECMO,其特征在于:所述显示屏(113)靠近外侧的一端呈向下倾斜的10°~30°夹角。
7.根据权利要求5所述的一种便携式ECMO,其特征在于:所述氧合壳体(201)的外壁设置有信号连接端(213),所述信号连接端(213)的外壁上设置有数据交换触点公端(214),所述接口槽(1011)的内壁设置有与信号连接端(213)相适配的缺口(1013),所述缺口(1013)的外壁上设置有与数据交换触点公端(213)相适配的据交换触点母端(107)。
8.根据权利要求1所述的一种便携式ECMO,其特征在于:所述血液出口(302)的侧壁设置有静脉探头(307)。
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Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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