CN1228030A - 清洗组织的设备及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明是一种使用液体和气体作为工作流体清洗活体组织的设备,包括容纳消毒液体的容器;流体输送头;液体导管设备;气体导管设备;以及用来选择性地使消毒液体源暴露于进入流体输送头的压缩气体流的设备,从而将消毒液体沿液体导管设备泵入流体输送头。

Description

清洗组织的设备及方法
本发明的领域
本发明涉及对活体组织的处理,尤其是涉及对暴露的活体组织的清洗。
本发明的背景
清洗活体组织,如在外科手术中清洗人体或动物的组织,要求从组织上清除固体污染物,如纤维,尘土,沙粒,诸如此类,以及有机物,如脓,脂肪等等。有机物相比于无机物对组织的附着强得多,因此更难清除。因此,尽管无机物可以通过液体流清除,却常常无法用这种方法清除某些有机物。特别难清洗的,也是最成问题的,是那些尺寸小于组织表面形成的流体的层厚的污染颗粒,所述的流体层的特点是有一定的流动速度,该速度在靠近流层表面时急剧减小,在表面为零。
那些位于边界层的最小的颗粒,具有足够的拖曳阻力,使得它们可以稳固在流体层的表面,即使流体有很高的速度,也不被冲走,
为了试图解决这个问题,现有技术中人们提出了几种利用脉冲式清洗流的装置,例如,USP4350158和4982730中所公开的那些。这些脉冲式清洗流体装置的工作原理是提供一种边界层的厚度被减小的液体流,以便清洗掉那些小颗粒。但是,这些设备通常结构非常复杂,要使用大量的液体,而相对于非脉冲式装置仅仅有很小的改进。
本发明的技术方案的概括
本发明试图克服现有技术的不足之处,而提供一种清洗活体组织,例如在外科手术过程中清洗人体或动物体的组织的方法及设备。
更具体地说,本发明试图提供一种在组织表面以使用消毒液体,并且能够清除哪怕是很小的污染物的清洗方法和设备,从而实现对组织比现有技术更为有效的清洗。
还有,这种清洗使用相对较少量的液体,因此,不仅比已知的方法更为有效率和减少浪费,而且使用起来更为方便和清洁。
本发明还有一个特点是对被清洗的组织具有治疗作用。
因此,相应于本发明的一个最佳实施例,本发明提供一种使用液体和气体作为工作流体清洗活体组织的设备,包括:
用于容纳消毒液体的容器;
流体输送头,带有一个液体入口、一个气体入口、流体输出设备以及位于气体和液体入口以及流体输出设备之间的阀门设备,用来选择性地使液体和气体流分别从入口进入流体输出设备;
液体导管设备,延展于容器内的一个液体入口和液体出口之间,该液体出口与输送头的液体入口相连;
气体导管设备,延展于一个气体入口和一个气体出口之间,其中,气体入口与压缩气体源相连,气体出口与输送头的气体入口相连,并且所述的气体导管设备通过中间级的出口与容器相连;还有
用来选择性地使经消毒的液体源暴露于压缩气体流的设备,该压缩气体流从气体入口进入气体出口,再进入流体输送头的气体入口,从而使经消毒的液体沿液体导管设备流动,从入口到出口,再进入流体输送头的液体入口,
其中,流体输出设备包括一个气-液混合装置,用来接收气体和液体流,并将它们混合成一种气-液混合流,可以通过操作,使之以消毒液滴悬浮在高速气体流中的方式通过流体出口从设备喷出。
另外,按照本发明的一个最佳实施例,气体流以第一高的压力从阀门设备出来,进入气-液混合装置,操作混合装置使得经过的气体流形成一个压降,使流体出口流出的气-液流的压力成为第二高,其中第一高压力至少是第二高压力的两倍,这样,就在从流体出口流出的气-液流中产生了一个冲击波,并将流出的流体中的液体部分雾化成微滴,从而形成悬浮在流体的气体部分中的雾气(mist)。
还有,相应于本发明的一个最佳实施例,流体输出设备还包括对被清洗的组织施用抽吸力的设备。
还有,相应于本发明的一个最佳实施例,流体输出设备还包括一个内喷管,用来提供消毒液的流出,并且,该喷管包括:
一个后部,其结构和设置与内喷管相吻合,以便在其间形成气体流的通道;
一个腰部,由后部逐渐缩小而形成;
一个前部,形成了一个开口,并且向腰部逐渐缩小,
其中,通道的形状使之在通向喷管的前部时加剧缩窄,以便使从通道经过的气体流被加速到声速以上,
并且,其中,前部在通向开口时加宽,使得被加速的气体流膨胀,从而经历一个压降,至次大气压,这样,当喷管开口被移近被污染颗粒沾污的组织时,污染颗粒被暴露在次大气压下,进而从组织上松脱下来。
最好是,从流体出口的下游,流出的气-液流具有接近声速的速度。
还有,相应于本发明的一个最佳实施例,气体导管设备的气体入口接向一个压缩氧气源,并且流出的流体是悬浮在高速的氧气流中的消毒液雾气输出流。
与本发明的另一个实施例相应,还提供了一种清洗活体组织的方法,包括:
将消毒液体源暴露于压缩气流,从而使之被气压泵入流体输送头中;
将压缩气体供入流体输送头;
使供应到输送头的气体和液体相混合,以提供一种悬浮在高速气体流中的消毒液雾气形成的气-液输出流;并且
将活体组织暴露在气-液流之下,从而将污染物清除。
另外,相应于本发明的一个最佳实施例,供应压缩气体的步骤包括以第一高的压力供应气体,并且混合步骤包括在气体流中造成一个压降,从而使气-液流的压力为第二高,其中第一高压力至少是第二高压力的两倍,以便在气-液流中产生一个冲击波,并将流体的液体部分雾化成微小的液滴,从而形成悬浮在流体的气体部分中的雾气。
还有,按照本发明的一个最佳实施例,清洗方法还包括,在混合步骤之前,提供气体流;造成气体输出流的膨胀,从而产生其压降至次大气压力,进而提供一个抽吸力;并且提供与膨胀的气体流相结合的液体流。
再相应于另一个最佳实施例,提供了一种清洗和愈合受损伤的活体组织的方法,包括:
将消毒液体源暴露在压缩氧气流中,从而使其被泵入到流体输送头中;
将压缩氧气供给流体输送头;
使供应到输送头的氧气和液体相混合,以提供悬浮在高速氧气流中的消毒液雾气形成的氧气-液体流;并且
将受损伤的活体组织暴露在氧气-液体流之下,从而将污染物清除,防止其干燥,并促使其愈合。
附图的简要说明
结合附图和下面的描述,可以更容易地理解本发明:
图1为本发明的气-液设备的总体示意图;
图2A为图1中所见到的容器的放大的部分剖视图;
图2B为图2A中的容器的分配盖放大的沿B-B线的剖视图;
图3A是使用时图1中所见到的流体输送头的详细的剖视图;
图3B是在打开位置时,阀门机构的部分的放大的详细示意图;
图3C是在关闭位置时,阀门机构的部分的放大的详细示意图;
图4是相应于本发明的另一个实施例的流体输送头的部分侧视图,图中有一个喷管部分,其结构使之在附近产生一个有抽吸作用的压力;并且
图5是图4中所见到的流体输送头的喷管的放大的剖视图,用以说明抽吸作用的压力的形成。
最佳实施例的详细描述
参照图1,本发明提供了一种设备,标号为10,该设备使用液体和气体作为工作流体来清洗活体组织,如在外科手术中,清洗人体或动物体的组织。从下面的描述中可以看出,本设备的特征在于可以高效率地从活体组织中清除污染颗粒,包括那些采用原先已知的方法无法清除掉的很小的颗粒。还有,本设备使用相对来说较少量的液体,因此,当用来清洗组织,和用来防止外科手术过程中组织变干燥时,不会在操作部位产生大量积聚的液体。而且,使用的氧气本身就具有治疗效果,这一点是众所周知的。另外,因为使用氧气作为气体源,使得本设备不仅在手术室有用,而且在任何带有标准的氧气供应出口的医院设施中都可以使用。
设备10包括一个容器12,用来储存消毒液体,如任一种适合的盐溶液,如用于冲洗的0.9%的氯化钠溶液,以及包括一个流体输送头14。再参照图3A,输送头14带有一个液体入口16,一个气体入口18,和流体输出设备20,通过该设备可以提供一种接近声速的气体和液体的雾气。正是使用这种雾气输出来进行下面所描述的清洗。
例如,容器12可以由一个五路的分配盖22来密封,通过螺钉(未示出)固定在该容器上,或采用嵌合式或其他合适的方式耦合。现在再参照图2A和2B,分配盖22带有一个气体入口24,第一和第二气体出口,分别标记为26和28(图1和2B),一个液体入口30和一个液体出口32。
第一气体导管34带有一个入口端36,该端最好是采用可拆卸的方式,通过一个氧气塞38,与氧气出口40耦合,这部分形成一种连接结构,例如“Silberman 2000”型的氧气连接器件,这是广为人知的,在以色列和全世界范围的很多医院都可以找到,并且在这些地方,该连接器件是与一个中央高压氧气源相连接。最好是,该氧气源带有一个基本均匀的,无波动的气压头,压强大约为3个大气压。第一气体导管34还带有一个出口端42,通过一个合适的螺栓式或嵌合式的耦合器44,与气体入口24相连。第二气体导管,标记为46,带有一个气体入口端48和一个出口端50。入口端48通过一个与44相似的耦合器52,与第一气体出口26相连,并且出口端50通过与44相似的耦合器54,与二级气体导管19的入口18′相连,如图3A所示,该二级导管19与输送头14的气体入口18相耦合。
一个液体导管56带有一个入口端58,该入口端通过一个与44相似的耦合器59,与分配盖22的液体出口32相连,并且,还有一个出口端60,通过一个合适的与44相似的耦合器62,与二级液体导管17的入口16′相连,如图3A所示,该二级导管17与输送头14的液体入口16相耦合。
还有一段管子,标记为66(图1和2A),与分配盖22的液体入口端30相连,并且带有一个自由端68,伸向容器12的底部,形成一个液体入口70。
如图2A和2B所示,分配盖22的结构使得气体入口24与第一和第二气体出口26和28相连,因而有利于从第一气体导管34(图1)出来的气体流,通过分配盖22,进入第二气体导管46(图1),这样还有利于压缩气体通过第二气体出口28,进入容器12。正如我们所见到的,尽管通过分配盖22的气体流和液体流是保持分离的,但液体入口30和液体出口32也是互相连接的。
更佳的方式是,当允许气体流通过第一和第二气体导管34和46时,通过合理调节输送头14(如下所述)的手动杆72,一部分压缩气体通过第二气体出口28进入容器12,因而使容器中的液体被压缩。这种压强的增加,再加上容器内部和输送头14的输出设备20之间存在压差,造成部分液体流从容器溢出,流入管子66的液体入口70,并且进入液体导管56。从下面对图3A-3C的描述可知,流体输出设备20的下游的压强为大气压,因而提供一个所需的压降,并且使得所述的液体溢出能够发生。更好是,杆72通过任何适当的装置(未示出)相关联,使之可以同时操作。
再参照图3A,3B和3C,图中,流体输送头14(图3A)及其阀门机构(图3B和3C)被详细示出。如上所述,输送头14有一个液体入口16,一个气体入口18及流体输出设备20,通过该设备,以接近声速的速度将气体和液体的喷雾输送出来。
本领域的技术人员可知,下面结合图3A-3C所描述的仅仅是流体输送头14的一个实施例,还可以根据本发明的原理,使用其他合适类型的连接结构和阀门。
流体输送头14包括一套阀门组件,标记为79,以有利于液体和气体的通过,如下所述,液体和气体分别是从液体入口16和气体入口18,进入一个气体和液体的混合喷管108。阀门79包括一个阀体80,其后部形成液体入口16和气体入口18。阀体80还包括横向设置的液体和气体阀门腔,分别标记为82和84,并且彼此分离,但通过第一液体供应孔86和第一气体供应孔88分别与入口16和18相连。阀门腔82和84还分别通过第二液体供应孔90和第二气体供应孔92,与标记为94的阀体80的前部相连。
阀体前部94形成一个内凹槽96及环绕在其外部的外凹槽98,内凹槽96与第二液体供应孔90相通,外凹槽98与第二气体供应孔92相通。内喷管100位于内凹槽96内,以便与第二液体供应孔90相接,内喷管100的前端为一个狭小的开口102,通过该开口,喷射出狭窄的液体流。一个圆柱体状的气-液混合器108安装在外凹槽98内,与内喷管100同心。
混合器108有一个前端,标记为110,该前端向前伸展至一个开口112,并如所见到的那样,开口112大致上与内喷管100的喷孔102同轴。混合腔108的这种结构可以使得输送头14中输送的气体与从前部的喷管开口112喷出的液体流在中央会合。因此,当液体流与气流互相会合时,他们在混合腔108的前端110混合成单个的气体和液体流。
阀门腔82,84每个都包含一套阀门机构,其典型结构如下所述。因为这些典型的阀门机构是彼此完全相同的,都被标作120,并且两套阀门机构的公共部件也用类似的标号标出。每个阀门机构120带有一个圆柱座122,其中,安装有内阀盘124。
现在再参照图3B和3C,如图所示,在本实施例中,阀盘124带有一个大致为锥状的,向外逐渐变细的阀门开口126,其中设有一个圆锥体状阀门元件128。阀门元件128在没有反向力存在的情况下,如图3C所示,通过有弹性力的机构130,如一个弹簧,维持在开口126之内,处于一个可缩回的密封的位置。每个手控杆72(图1和3A)上带有一个横向延伸的螺纹孔134(图3A)。如图3A所示,螺钉元件136伸过通孔134延伸,在加宽末端138齐平。一个螺母140与末端138相连,并且相对于螺钉元件136的纵轴142可以自由旋转。螺母140位于一个活塞状的箱144内,144可以沿座122上的朝内的轨道146做向内的轴向运动。
在如图3C所示的位置,阀门开口126被阀门元件128关闭。可以通过操作,使杆72向预定的方向转动,以产生螺钉136的向内的线性移动。因为螺母140可以绕轴142自由旋转,它并不会继续任何旋转运动,仅仅会被螺钉136压迫而向内运动。这种向内运动使得箱144沿轨道146相应向内移动,并作用于阀门元件128的后部148,使之向内压。如图3B的箭头149所示,使得阀门开口126部分被打开,并使得气体或液体通过。
阀门盘124在后部带有多个第一径向孔150,与阀门座122的内部相接。阀门座122有一个或更多的第二径向孔152,与凹槽154的外表面相接。
凹槽154及第二液体和气体供应孔90和92的结构使得阀门开口126打开后,液体和气体流可以分别沿阀门开口126,阀门盘124的第一径向孔150,阀门座122的第二径向孔152,凹槽154,供应孔90或92所确定的路径流动。
如上所述,气体为压缩气体,以平均压强2-3大气压供应。因为在流体通过输送头14时可能有一个最小输送头损耗,输送头14的结构使得该损耗减至最小,并且确保直至混合喷雾通过混合腔108的开口112进入大气这一点时,流体的压强保持在2个大气压以上。
本领域的技术人员可知,当混合流体进入大气时,有一个瞬时的压降,从2个或更多的大气压降至1个大气压。这种幅度的突然的压降使得在进入大气这一点的混合喷雾的速度接近声速,即,大约为330米/秒,并且在喷雾中产生一个冲击波。该冲击波的作用是使得混合流体中的液体成分被雾化成微小的水滴,这样,就获得一种在气体流中悬浮有雾气的速度接近声速的喷射流。
发明人发现,当输送头14接近被清洗的组织时,一般是相距10厘米以上,微小的液滴冲击到组织及其上面的污染物上,从而将污染物强制地从组织上移开,进而完成对组织的清除。
用这种方式,即,通过微小的液滴使污染物湿润,可以使污染物的空气阻力显著增加,这样,混合喷射流对其的冲击,可以使它们从组织表面分离开,并被喷射流带走。增加污染颗粒的空气阻力一方面是靠液滴的湿润作用,另一方面还要求组织表面没有边界稳定的液体流层。因此,如果污染物都不被边界稳定的液体流层所保护,那么,都处于暴露状态,从而可以被气-液喷射流所清除掉。
现在参照图4,图中示出了一个流体输送头,标记为200,再参照图5,图中详细示出了流体输送头200的喷管202,其结构属于本发明的另一个实施例。输送头200与输送头14相似,在上面已结合图1和图3A进行了描述,因此,在此除了输送头200和输送头14的差别之外,不再进行描述。因此,输送头200中,那些在图1或图3A中可以看到的,并且结构相似的部件,在图5中用相似的标记标出,但在标号上增加一个(′)。
再参照图5,输送头200的特征在于带有一个喷管,标记为202,组合在一个一体化的结构中,该结构的后部为气-液混合部分204,前部为抽吸部分206。喷管202大致上是一个沙漏的结构,因此,其后部204和前部206逐渐缩小至一个狭窄的腰部或过渡部分208。内喷管100′的形状仅仅使其能通过过渡部分208并且带有一个相应的,略微变窄的腰部210,可以看到,当其伸入抽吸部分206时,其直径增加。
如箭头212所示,当气流以超出大气压的压强进入由内喷管100′和喷管202所确定的环形通道214时被加速,从逐渐变小的通道的入口216时的次声速,到通道的中途位置218时的声速,再到219位置时的超声速,这时,由于内喷管100′的前边缘220所形成的梯度,通道的缩小趋势被突然中断。当气体流从过渡区域208进入加宽的前喷管部分206时,迅速膨胀。由此产生的膨胀波经过显著的压降,至少减到大气压以下,从而沿前喷管206的内表面222产生一个圆锥体状的稀薄气体区域221。
当被加速的液体流从喷管开口102′进入超声速的气体流时,由于经历了急剧的压降,其过程与上面的结合图1-3C所描述的基本相似,液体流被变成微小的雾状液滴,然后冲入气体流中,从而形成混合气-液雾气流。
当将流体输送头200移近被各种污染物沾污的组织224时,如在3-8毫米的距离内,这些污染颗粒就被暴露在所述的喷管腔中的次大气压下。当将喷管移近被清洗的组织时,除了上面结合图1-3C所描述的微小液滴的冲击以外,污染颗粒还暴露在抽吸力下,这也有助于使污染颗粒从组织上松脱下来,然后被气-液雾气流带走。
本领域的技术人员可知,本发明的范围并不局限于上面所具体表示和描述的内容。更准确的是,本发明的范围仅仅由下面的权利要求所限定。

Claims (14)

1.一种使用液体和气体作为工作流体来清洗活体组织的设备,其特征在于,包括有:
用于容纳消毒液体的容器;
流体输送头,带有液体入口、气体入口、流体输出装置以及位于气体和液体入口以及流体输出装置之间的阀门装置,用来选择性地使液体和气体流分别从所述的入口进入流体输出装置;
液体导管装置,延展于所述的容器内的一个液体入口和液体出口之间,该液体出口与输送头的液体入口相连;
气体导管装置,延展于一个气体入口和一个气体出口之间,其中,气体入口与压缩气体源相连,并且所述的气体出口与输送头的气体入口相连,并且所述的气体导管装置通过中间的出口与所述的容器相连;还有
用来选择性地使所述的消毒液体源暴露于压缩气体流的装置,其中,该压缩气体流从所述的气体入口进入气体出口,再进入流体输送头的气体入口,从而使消毒液体沿液体导管装置流动,从入口到出口,再进入流体输送头的液体入口,
其中,所述的流体输出装置包括一个喷管,用来接收气体和液体流,并将它们混合成一种气-液混合流,可以通过操作,使之以消毒液雾气悬浮在高速气体流中的形式通过流体出口从所述的设备喷射出来。
2.根据权利要求1所述的设备,其特征在于,气体流以第一高的压力从所述的阀门装置出来,进入气-液混合装置,通过操作,混合装置使得经过的气体流被造成一个压降,因而流体出口流出的气-液流的压强成为第二高,其中,所述的第一高压力至少是第二高压力的两倍,这样,就在从流体出口流出的气-液流中产生了一个冲击波,并将流出的流体中的液体部分雾化成微滴,从而悬浮在流体的气体部分中。
3.根据权利要求2所述的设备,其特征在于,所述的流体出口的下游,流出的气-液流具有接近声速的速度。
4.根据权利要求1所述的设备,其特征在于,所述的气体导管装置的气体入口与一个压缩氧气源相连,并且所述的流体是悬浮在高速的氧气流中的消毒液雾气。
5.根据权利要求2所述的设备,其特征在于,流体输出装置还包括对被清洗的组织施用抽吸力的设备。
6.根据权利要求2所述的设备,其中,流体输出装置还包括一个内喷管,用来提供消毒液的流出,并且,该喷管包括:
一个后部,其结构和设置与内喷管相吻合,以便在其间形成气体流的通道;
一个腰部,由后部逐渐缩小而形成;
一个前部,形成了一个开口,并且向腰部逐渐缩小,
其中,通道的形状使之在通向喷管的前部时加剧缩窄,以便使从通道经过的气体流被加速到声速以上,
并且,其中,前部在通向开口时加宽,使得被加速的气体流膨胀,从而经历一个压降,至次大气压力,这样,当喷管开口被移近被污染颗粒沾污的组织时,污染颗粒被暴露在次大气压力下,进而从组织上松脱下来。
7.根据权利要求1所述的设备,其特征在于,所述的输送头的结构可以使操作者持在一个手中。
8.一种清洗活体组织的方法,其特征在于,包括以下步骤:
将消毒液体源暴露在压缩气体之下,从而使之被气压泵入流体输送头中;
将压缩气体供入流体输送头;
使输送到输送头的气体和液体互相混合,从而提供一种以消毒液雾气悬浮在高速气流中为组成形式的气-液流;并且
将活体组织暴露在气-液流之下,从而将污染物消除并使活体组织湿润。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,供应压缩空气的步骤包括以第一高压力供应气体;并且所述的混合步骤包括使气体流中产生一个压降,从而使气-液流的压力成为第二高,其中,第一高压力至少是所述的第二高压力的两部,进而在气-液流中产生一个冲击波,并将流体中的液体部分雾化成微小的液滴,悬浮在流体的气体部分中,这样,就可以提供一种以消毒液雾气悬浮在高速气流中为组成形式的气-液流。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述的混合步骤之前,还包括以下步骤:
提供气体流;
造成气体流膨胀,从而使压力减至次大气压力,从而提供一个抽吸力,并且
连同所述的膨胀的气体流,提供一个流体流。
11.根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述的气一液流具有接近声速的速度。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,压缩气体是氧气。
13.一种清洗及加速愈合受损伤的活体组织的方法,其特征在于,包括以下步骤:
将消毒液体源暴露在压缩氧气之下,从而使之被泵入流体输送头中并将压缩氧气供入流体输送头;
将压缩氧气供应到流体输送头中;
将氧气和输送到输送头中的流体相混合,从而提供一个以微小的消毒液雾气悬浮在高速氧气流中为组成形式的氧气-液体流;并且
将受损伤的组织暴露在氧气-液体流之下,从而将污染物清除并加速其愈合。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述的供应压缩氧气的步骤包括以第一高压力供应氧气;并且所述的混合步骤包括在氧气流中产生一个压降,从而使氧气-液体流的压力成为第二高,其中,所述的第一高压力至少是所述的第二高压力的两倍,进而在气-液流中产生一个冲击波,并将流体中的液体部分雾化成微小的液滴,从而悬浮在流体的氧气部分中。
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