CN209826805U - 一种用于取得肺部ggo组织样本的旋切抽吸装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型创造提供了一种用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,包括外护管、切割管、钻杆、消融针、切割驱动电机以及钻头驱动电机;切割管旋转式插装在外护管中;在切割管的下端管口上间隔设有切割三角刀片;钻杆旋转式插装在切割管中,并在钻杆的下端设有钻头机构;在钻杆中心沿轴向贯通设置有中心圆孔;消融针插装在钻杆的中心圆孔中,且消融针的下端由中心圆孔伸出;切割驱动电机用于驱动切割管旋转;钻头驱动电机用于驱动钻杆旋转。该旋切抽吸装置利用钻头机构能够对消融后的组织进行切碎,再由切割三角刀片将钻头机构与周边组织切割分离,再沿切割管将切碎分离的组织吸出,便于及时获得GGO微小结节组织样本用于病理诊断及基因分析判断。
Description
技术领域
本发明创造涉及一种用于取得肺部GGO组织样本的装置,尤其是一种用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,属于微创伤介入医疗器械领域。
背景技术
近些年来,随着医疗影像技术水平的提高和健康体检的不断普及,肺部微小病变的检出率提高,其中肺磨玻璃样病变(Ground-Glass Opacity,GGO)受到广泛关注,对于肺GGO病变大部分属于早期的肺组织病变,良恶性皆有可能,肺炎、肺泡出血、肺不典型腺瘤样增生等这些疾病均可导致肺组织磨玻璃样病变。这些不同的疾病GGO有不同的治疗方法,GGO病变不能忽视,即使它们很小,其中一些可能是恶性的的潜力。通常,小的GGO病变会被定期CT随访,在后续CT扫描中偶尔会发现如大小和/或固体成分的外观进展的恶性迹象,在这样的情况下,无论它们是恶性的还是良性的病变,均需要病理证实才能确定。有部分为原位癌的GGO,即使是早期肺癌导致的GGO,其恶性程度一般较低,GGO病变早期治疗可完全治愈,但治疗方式选择非常关键,因此对GGO的早期准确诊断十分重要。因GGO本身病变常较小,实性成分少,极易发生气胸、空气栓塞、出血及肿瘤种植等并发症,而且CT穿刺成功率较低,故目前不建议行细针穿刺活检(CNB)。为解决这一问题,以避免过度治疗及不及时治疗所导致严重的后果,因此直接手术进行快速病理检查或随访已成为GGO病变的专家共识。但是对于年龄较大、体质偏弱以及心肺功能较差的早期患者及多发性GGO患者多次手术后仍残留的患者并不适合行手术治疗。对于原位癌和微浸润腺癌没有发生转移的早期癌症,其治疗不仅限于手术切除,还可以采取包括侵入性更小的策略,如微波消融、射频消融、冷冻消融治疗,立体定向放射治疗和重粒子放射治疗等其他侵入性小的治疗。不管进行何种治疗,均需进行GGO组织学检查以确认诊断。
越来越多的证据表明影像引导消融技术治疗肺恶性肿瘤取得了显著疗效,但是,与手术相比消融术后不能获得切除标本,无法实现病理诊断。在当今,病理诊断对确定治疗策略的重要性越来越受到重视,病理诊断在确定随访周期及是否需要靶向治疗、辅助化疗或免疫治疗非常重要。考虑到这些因素,需要进行经皮穿刺针病理诊断活检(CNB),然而,进行细针穿刺活检有时会很麻烦,因此,有时无肺肿瘤病理诊断确认而行消融或立体定向放射治疗和重粒子放射治疗治疗,而缺乏病理诊断是其严重的局限性。为了解决这一难题,有研究者采用消融术后立即行经皮CNB,可提高CNB的诊断成功率,尤其是热消融技术在温度控制在一定范围内,癌细胞在高温作用下的经历一个渐进的凋亡过程,细胞核结构在消融后一定的时间内没有发生破坏,其细胞形态保持良好,在消融后立即或3天内取得的经手术切除的肺标本中得到证实。因此不影响病理诊断,也不影响基因检测、遗传分析。同时,CNB在消融后执行,发生气胸的机率降低,射频电极插入肺肿瘤中概率增加,对完成消融与活检更为有利;第二,消融后肿瘤的血流量和活细胞较少,行CNB检查大量出血和肿瘤播散风险发生机会减少;因为组织固化,还显著降低了消融前CNB的空气栓塞的风险,因此,消融术后立即行经皮CNB明显降低了气胸、空气栓塞、出血及肿瘤种植等并发症的发生率,越来越受到临床重视。
目前消融术后立即行经皮CNB可采用消融电极退出后进行CNB,但也会发生气胸,肺实质逐渐压缩,肺穿刺变得困难,如果采用同轴针技术在消融电极拔出前行CNB可以精准定位将针插入。但无论是采用何种方式均因为消融后GGO的形状或边缘难以检测,消融后GGO内细胞脱水皱缩,使得CNB穿刺准确性及肿瘤的诊断难以保证,因此,如何利用消融术后立即行经皮穿刺活检技术进行快速准确定位,确保GGO组织的成功获取是临床上迫切需要的技术。
发明内容
本发明创造的目的在于:提供一种用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,能够在消融术后立即进行旋切抽吸标本,便于及时获得GGO微小结节组织样本用于病理诊断及基因分析判断。
为了实现上述发明创造的目的,本发明创造提供了一种用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,包括外护管、切割管、钻杆、消融针、切割驱动电机以及钻头驱动电机;切割管旋转式插装在外护管中;在切割管的下端管口上间隔设有切割三角刀片;钻杆旋转式插装在切割管中,并在钻杆的下端设有钻头机构;在钻杆中心沿轴向贯通设置有中心圆孔;消融针插装在钻杆的中心圆孔中,且消融针的下端由中心圆孔伸出;切割驱动电机用于驱动切割管旋转;钻头驱动电机用于驱动钻杆旋转。
进一步地,钻杆的下端设置为锥形端头,并在锥形端头的下尖端部设置有用于钻头切割的切割锯齿;在钻杆的中心圆孔下端孔口内固定设置有针头限位座;在针头限位座的中心处设有针头限位圆孔,且针头限位圆孔的上端孔口处设有便于消融针针头插入的导向锥面。
进一步地,钻头机构包括环套、锁紧螺母、调节螺母以及四根弯折刀条;环套滑动式套设在钻杆上,并在环套的外圆周上设有限位凸圈;在钻杆下端的外壁上且位于环套上方设有调节外螺纹;锁紧螺母和调节螺母均螺纹旋合安装在调节外螺纹上,且锁紧螺母位于调节螺母的上方;在调节螺母上设置有套设在环套外围的联动套管,并在联动套管的内圆周壁上设有卡扣在限位凸圈上的限位环槽;四根弯折刀条的下端部均固定设置在钻杆的下端部上,且四个固定设置位置分别位于靠近锥形端头处的同一圆周四等分点上;四根弯折刀条的上端部均固定设置在环套上,且位于环套圆周的四等分点上。
进一步地,弯折刀条由倾斜固定刀片、中部刀片以及连接扁条一体式构成;倾斜固定刀片的下端倾斜固定设置在钻杆的下端部上,中部刀片位于倾斜固定刀片与连接扁条之间,连接扁条的上端固定设置在环套上;在倾斜固定刀片和中部刀片的两侧长度边缘均设有切割刀刃。
进一步地,倾斜固定刀片的下端厚度大于上端的厚度;连接扁条的两端厚度大于中间厚度。
进一步地,在钻杆的外壁上设有四个限位座;在限位座上设有矩形限位孔;四个连接扁条贯穿对应位置处限位座的矩形限位孔。
进一步地,在外护管的上端口与切割管的外圆周壁之间设置有旋转密封圈;在外护管的外壁上设有限位支撑器;在切割管的内部上设有限位支撑圆环;钻杆贯穿限位支撑圆环的中心环孔;限位支撑器由两个夹持组件和夹持弹簧构成;夹持组件由半圆支撑板、夹持把手以及夹持弧形板构成;在半圆支撑板的圆心处设有半圆形槽口,且半圆形槽口的直径大于等于外护管的外直径;夹持把手设置在半圆支撑板上,且夹持把手由半圆支撑板的上侧面向上翘起;在夹持把手上设有铰接安装块,两个夹持把手通过铰接安装块安装在一起;夹持弧形板竖向设置在半圆支撑板的上侧面上,且位于半圆形槽口处;在夹持弧形板的内侧弧面上设置有橡胶防滑垫;在两个夹持把手的相对内侧均设有定位凸柱,夹持弹簧两端安装在两根定位凸柱上;夹持弹簧推动两个夹持把手的尾端分离,使得两个半圆支撑板合并为圆形支撑板,两个夹持弧形板合并为圆管状,由橡胶防滑垫对外护管的外壁进行夹持固定。
进一步地,在切割管的上端安装有把手横杆;在把手横杆内设有传动空腔;切割管竖向贯穿把手横杆,且在把手横杆的上下两侧贯穿处均设置有旋转轴承;在切割管位于传动空腔内的管壁上设有切割从动带轮;切割驱动电机安装在把手横杆上,并在切割驱动电机伸入传动空腔内的输出轴上设有切割驱动带轮;切割驱动带轮通过切割驱动皮带驱动切割从动带轮旋转;在把手横杆的一侧端部套设有橡胶把手套。
进一步地,在切割管的上端安装有圆管状的负压吸取套头,并在负压吸取套头上设有与内部相连通的负压连接管;负压吸取套头的下部与切割管的上端管口旋转密封;负压吸取套头的上部与钻杆的外圆周壁旋转密封;负压吸取套头通过两根固定支撑立柱固定安装在把手横杆上;在钻杆的中心圆孔的上孔口处设有对消融针插装处进行密封的密封塞头。
进一步地,在钻杆的上端安装有条形壳体;钻头驱动电机固定安装在条形壳体上,并在钻头驱动电机伸入条形壳体内腔的输出轴上设有旋转驱动带轮;钻杆竖向贯穿条形壳体,且在条形壳体的上下两侧贯穿处均设置有旋转轴承;在钻杆位于条形壳体内腔中的杆壁上设有旋转从动带轮;旋转驱动带轮通过旋转驱动皮带驱动旋转从动带轮旋转;在把手横杆上设有导向套管;在条形壳体上设有导向杆;导向杆插装在导向套管中构成把手横杆与条形壳体之间的导向机构;在把手横杆上竖向旋转式安装有调节螺杆;在条形壳体上设有轴向调节螺母螺纹旋合安装在调节螺杆上;在调节螺杆的上端设有把手杆。
本发明创造的有益效果在于:利用钻头机构能够对消融后的组织进行切碎,再由切割三角刀片将钻头机构与周边组织切割分离,再沿切割管将切碎分离的组织吸出,便于及时获得GGO微小结节组织样本用于病理诊断及基因分析判断。
附图说明
图1为本发明创造的剖视结构示意图;
图2为本发明创造的钻杆下端部结构示意图;
图3为本发明创造的限位支撑器结构示意图。
具体实施方式
如图1-3所示,本发明创造公开的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置包括:外护管1、切割管2、钻杆5、消融针6、切割驱动电机10以及钻头驱动电机11;切割管2旋转式插装在外护管1中;在切割管2的下端管口上间隔设有切割三角刀片4;钻杆5旋转式插装在切割管2中,并在钻杆5的下端设有钻头机构;在钻杆5中心沿轴向贯通设置有中心圆孔;消融针6插装在钻杆5的中心圆孔中,且消融针6的下端由中心圆孔伸出;切割驱动电机10用于驱动切割管2旋转;钻头驱动电机11用于驱动钻杆5旋转。利用钻头机构能够对消融后的组织进行切碎,再由切割三角刀片4将钻头机构与周边组织切割分离,再沿切割管2将切碎分离的组织吸出,便于及时获得GGO微小结节组织样本用于病理诊断及基因分析判断;切割驱动电机10和钻头驱动电机11均采用步进电机,便于实现转速的精确控制。
进一步地,钻杆5的下端设置为锥形端头41,并在锥形端头41的下尖端部设置有用于钻头切割的切割锯齿32;在钻杆5的中心圆孔下端孔口内固定设置有针头限位座42;在针头限位座42的中心处设有针头限位圆孔,且针头限位圆孔的上端孔口处设有便于消融针6针头插入的导向锥面43。利用锥形端头41以及切割锯齿32能够实现消融组织的深入转取,使四根弯折刀条对组织进行切碎;利用针头限位座42能够对消融针6的尖端部进行相对限位,防止钻杆5旋转过程中造成消融针6损坏。
进一步地,钻头机构包括环套25、锁紧螺母34、调节螺母35以及四根弯折刀条;环套25滑动式套设在钻杆5上,并在环套25的外圆周上设有限位凸圈;在钻杆5下端的外壁上且位于环套25上方设有调节外螺纹33;锁紧螺母34和调节螺母35均螺纹旋合安装在调节外螺纹33上,且锁紧螺母34位于调节螺母35的上方;在调节螺母35上设置有套设在环套25外围的联动套管36,并在联动套管36的内圆周壁上设有卡扣在限位凸圈上的限位环槽40;四根弯折刀条的下端部均固定设置在钻杆5的下端部上,且四个固定设置位置分别位于靠近锥形端头41处的同一圆周四等分点上;四根弯折刀条的上端部均固定设置在环套25上,且位于环套25圆周的四等分点上。利用调节螺母35拉动环套25沿钻杆5的轴向滑动,从而改变弯折刀条的拉伸形状,实现钻头直径的调节,满足不同大小的转取切除需要;利用锁紧螺母34能够对调节后的调节螺母35进行限位固定。
进一步地,弯折刀条由倾斜固定刀片28、中部刀片29以及连接扁条30一体式构成;倾斜固定刀片28的下端倾斜固定设置在钻杆5的下端部上,中部刀片29位于倾斜固定刀片28与连接扁条30之间,连接扁条30的上端固定设置在环套25上;在倾斜固定刀片28和中部刀片29的两侧长度边缘均设有切割刀刃31。利用倾斜固定刀片28、中部刀片29以及连接扁条30一体式构成弯折刀条,从而在推拉连接扁条30后使倾斜固定刀片28和中部刀片29的倾斜角度发生弯折改变,在拉动连接扁条30时,倾斜固定刀片28和中部刀片29向钻杆5靠近,转取直径减小,在推动连接扁条30时,倾斜固定刀片28和中部刀片29远离钻杆5,转取直径增大。
进一步地,倾斜固定刀片28的下端厚度大于上端的厚度;连接扁条30的两端厚度大于中间厚度。将倾斜固定刀片28的下端设置为较厚,使得固定端较为牢固,确保拉伸变形时的可靠性;将连接扁条30的中间厚度设置为较薄,便于在拉伸或推动时进行弧形弯折。
进一步地,在钻杆5的外壁上设有四个限位座26;在限位座26上设有矩形限位孔;四个连接扁条30贯穿对应位置处限位座26的矩形限位孔。利用四个限位座26能够对连接扁条30进行限位,防止旋转切碎过程中出现大幅度晃动,也使得拉动或推动时有一个弯折支撑点。
进一步地,在外护管1的上端口与切割管2的外圆周壁之间设置有旋转密封圈;在外护管1的外壁上设有限位支撑器27;在切割管2的内部上设有限位支撑圆环24;钻杆5贯穿限位支撑圆环24的中心环孔;限位支撑器27由两个夹持组件和夹持弹簧50构成;夹持组件由半圆支撑板44、夹持把手47以及夹持弧形板45构成;在半圆支撑板44的圆心处设有半圆形槽口,且半圆形槽口的直径大于等于外护管1的外直径;夹持把手47设置在半圆支撑板44上,且夹持把手47由半圆支撑板44的上侧面向上翘起;在夹持把手47上设有铰接安装块48,两个夹持把手47通过铰接安装块48安装在一起;夹持弧形板45竖向设置在半圆支撑板44的上侧面上,且位于半圆形槽口处;在夹持弧形板45的内侧弧面上设置有橡胶防滑垫46;在两个夹持把手47的相对内侧均设有定位凸柱49,夹持弹簧50两端安装在两根定位凸柱49上;夹持弹簧50推动两个夹持把手47的尾端分离,使得两个半圆支撑板44合并为圆形支撑板,两个夹持弧形板45合并为圆管状,由橡胶防滑垫46对外护管1的外壁进行夹持固定。利用旋转密封圈实现密封,便于负压抽吸;利用限位支撑圆环24能够对钻杆5进行相对限位,防止旋转时晃动幅度过大使弯折刀条碰撞到切割管2,确保使用的安全性以及弯折刀条的使用寿命;利用限位支撑器27构成的圆形支撑板,能够支撑在人体表面皮肤上进行支撑,对插入深度进行有效控制;利用两个夹持把手47的作用,能够方便上下调节固定位置。
进一步地,在切割管2的上端安装有把手横杆7;在把手横杆7内设有传动空腔39;切割管2竖向贯穿把手横杆7,且在把手横杆7的上下两侧贯穿处均设置有旋转轴承;在切割管2位于传动空腔39内的管壁上设有切割从动带轮15;切割驱动电机10安装在把手横杆7上,并在切割驱动电机10伸入传动空腔39内的输出轴上设有切割驱动带轮14;切割驱动带轮14通过切割驱动皮带16驱动切割从动带轮15旋转;在把手横杆7的一侧端部套设有橡胶把手套8。利用把手横杆7和橡胶把手套8能够便于使用时医生的稳定抓紧。
进一步地,在切割管2的上端安装有圆管状的负压吸取套头3,并在负压吸取套头3上设有与内部相连通的负压连接管38;负压吸取套头3的下部与切割管2的上端管口旋转密封;负压吸取套头3的上部与钻杆5的外圆周壁旋转密封;负压吸取套头3通过两根固定支撑立柱37固定安装在把手横杆7上;在钻杆5的中心圆孔的上孔口处设有对消融针6插装处进行密封的密封塞头23。利用负压吸取套头3以及负压连接管38构成负压吸附机构,将负压连接管38与负压抽吸器相连接,将切碎后的组织沿切割管2抽吸出来,便于及时获得GGO微小结节组织样本用于病理诊断及基因分析判断。
进一步地,在钻杆5的上端安装有条形壳体9;钻头驱动电机11固定安装在条形壳体9上,并在钻头驱动电机11伸入条形壳体9内腔的输出轴上设有旋转驱动带轮17;钻杆5竖向贯穿条形壳体9,且在条形壳体9的上下两侧贯穿处均设置有旋转轴承;在钻杆5位于条形壳体9内腔中的杆壁上设有旋转从动带轮18;旋转驱动带轮17通过旋转驱动皮带19驱动旋转从动带轮18旋转;在把手横杆7上设有导向套管13;在条形壳体9上设有导向杆12;导向杆12插装在导向套管13中构成把手横杆7与条形壳体9之间的导向机构;在把手横杆7上竖向旋转式安装有调节螺杆20;在条形壳体9上设有轴向调节螺母21螺纹旋合安装在调节螺杆20上;在调节螺杆20的上端设有把手杆22。利用调节螺杆20、调节螺母21、导向杆12以及导向套管13构成轴向位置调节结构,能够调节钻头机构相对切割管2下端的位置,在旋转切碎时,钻头机构位于切割管2下端口外,在切割组织分离时,钻头机构逐渐收回切割管2下端口内。
本发明创造公开的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置在使用时,首先根据病变组织的大小调节弯折刀条的倾斜角度,从而改变钻头转取的直径大小;再由消融针进行消融术,外护管1实现电气隔离,消融针6的下尖端部对GGO进行消融术;在消融术完成后,再利用负压吸附,由切割管2下端及其切割三角刀片4对GGO组织吸附固定,便于钻头定位切割,防止滑动钻头不好定位,再通过旋转调节螺杆20,使得钻杆5下端部的四个弯折刀条构成的钻头伸出切割管2外,同时启动钻头驱动电机11进行消融位置组织的旋转切碎,再停止钻头驱动电机11;再通过旋转调节螺杆20,使得钻杆5下端部的四个弯折刀条构成的切碎钻头缩回切割管2内,同时启动切割驱动电机10利用切割三角刀片4对切碎钻头周边的组织进行切割分离;再从负压连接管38处将切碎分离后的组织沿切割管2吸出,便于及时获得GGO微小结节组织样本用于病理诊断及基因分析判断。
Claims (10)
1.一种用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:包括外护管(1)、切割管(2)、钻杆(5)、消融针(6)、切割驱动电机(10)以及钻头驱动电机(11);切割管(2)旋转式插装在外护管(1)中;在切割管(2)的下端管口上间隔设有切割三角刀片(4);钻杆(5)旋转式插装在切割管(2)中,并在钻杆(5)的下端设有钻头机构;在钻杆(5)中心沿轴向贯通设置有中心圆孔;消融针(6)插装在钻杆(5)的中心圆孔中,且消融针(6)的下端由中心圆孔伸出;切割驱动电机(10)用于驱动切割管(2)旋转;钻头驱动电机(11)用于驱动钻杆(5)旋转。
2.根据权利要求1所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:钻杆(5)的下端设置为锥形端头(41),并在锥形端头(41)的下尖端部设置有用于钻头切割的切割锯齿(32);在钻杆(5)的中心圆孔下端孔口内固定设置有针头限位座(42);在针头限位座(42)的中心处设有针头限位圆孔,且针头限位圆孔的上端孔口处设有便于消融针(6)针头插入的导向锥面(43)。
3.根据权利要求2所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:钻头机构包括环套(25)、锁紧螺母(34)、调节螺母(35)以及四根弯折刀条;环套(25)滑动式套设在钻杆(5)上,并在环套(25)的外圆周上设有限位凸圈;在钻杆(5)下端的外壁上且位于环套(25)上方设有调节外螺纹(33);锁紧螺母(34)和调节螺母(35)均螺纹旋合安装在调节外螺纹(33)上,且锁紧螺母(34)位于调节螺母(35)的上方;在调节螺母(35)上设置有套设在环套(25)外围的联动套管(36),并在联动套管(36)的内圆周壁上设有卡扣在限位凸圈上的限位环槽(40);四根弯折刀条的下端部均固定设置在钻杆(5)的下端部上,且四个固定设置位置分别位于靠近锥形端头(41)处的同一圆周四等分点上;四根弯折刀条的上端部均固定设置在环套(25)上,且位于环套(25)圆周的四等分点上。
4.根据权利要求3所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:弯折刀条由倾斜固定刀片(28)、中部刀片(29)以及连接扁条(30)一体式构成;倾斜固定刀片(28)的下端倾斜固定设置在钻杆(5)的下端部上,中部刀片(29)位于倾斜固定刀片(28)与连接扁条(30)之间,连接扁条(30)的上端固定设置在环套(25)上;在倾斜固定刀片(28)和中部刀片(29)的两侧长度边缘均设有切割刀刃(31)。
5.根据权利要求4所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:倾斜固定刀片(28)的下端厚度大于上端的厚度;连接扁条(30)的两端厚度大于中间厚度。
6.根据权利要求4所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:在钻杆(5)的外壁上设有四个限位座(26);在限位座(26)上设有矩形限位孔;四个连接扁条(30)贯穿对应位置处限位座(26)的矩形限位孔。
7.根据权利要求1所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:在外护管(1)的上端口与切割管(2)的外圆周壁之间设置有旋转密封圈;在外护管(1)的外壁上设有限位支撑器(27);在切割管(2)的内部上设有限位支撑圆环(24);钻杆(5)贯穿限位支撑圆环(24)的中心环孔;限位支撑器(27)由两个夹持组件和夹持弹簧(50)构成;夹持组件由半圆支撑板(44)、夹持把手(47)以及夹持弧形板(45)构成;在半圆支撑板(44)的圆心处设有半圆形槽口,且半圆形槽口的直径大于等于外护管(1)的外直径;夹持把手(47)设置在半圆支撑板(44)上,且夹持把手(47)由半圆支撑板(44)的上侧面向上翘起;在夹持把手(47)上设有铰接安装块(48),两个夹持把手(47)通过铰接安装块(48)安装在一起;夹持弧形板(45)竖向设置在半圆支撑板(44)的上侧面上,且位于半圆形槽口处;在夹持弧形板(45)的内侧弧面上设置有橡胶防滑垫(46);在两个夹持把手(47)的相对内侧均设有定位凸柱(49),夹持弹簧(50)两端安装在两根定位凸柱(49)上;夹持弹簧(50)推动两个夹持把手(47)的尾端分离,使得两个半圆支撑板(44)合并为圆形支撑板,两个夹持弧形板(45)合并为圆管状,由橡胶防滑垫(46)对外护管(1)的外壁进行夹持固定。
8.根据权利要求1所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:在切割管(2)的上端安装有把手横杆(7);在把手横杆(7)内设有传动空腔(39);切割管(2)竖向贯穿把手横杆(7),且在把手横杆(7)的上下两侧贯穿处均设置有旋转轴承;在切割管(2)位于传动空腔(39)内的管壁上设有切割从动带轮(15);切割驱动电机(10)安装在把手横杆(7)上,并在切割驱动电机(10)伸入传动空腔(39)内的输出轴上设有切割驱动带轮(14);切割驱动带轮(14)通过切割驱动皮带(16)驱动切割从动带轮(15)旋转;在把手横杆(7)的一侧端部套设有橡胶把手套(8)。
9.根据权利要求8所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:在切割管(2)的上端安装有圆管状的负压吸取套头(3),并在负压吸取套头(3)上设有与内部相连通的负压连接管(38);负压吸取套头(3)的下部与切割管(2)的上端管口旋转密封;负压吸取套头(3)的上部与钻杆(5)的外圆周壁旋转密封;负压吸取套头(3)通过两根固定支撑立柱(37)固定安装在把手横杆(7)上;在钻杆(5)的中心圆孔的上孔口处设有对消融针(6)插装处进行密封的密封塞头(23)。
10.根据权利要求8所述的用于取得肺部GGO组织样本的旋切抽吸装置,其特征在于:在钻杆(5)的上端安装有条形壳体(9);钻头驱动电机(11)固定安装在条形壳体(9)上,并在钻头驱动电机(11)伸入条形壳体(9)内腔的输出轴上设有旋转驱动带轮(17);钻杆(5)竖向贯穿条形壳体(9),且在条形壳体(9)的上下两侧贯穿处均设置有旋转轴承;在钻杆(5)位于条形壳体(9)内腔中的杆壁上设有旋转从动带轮(18);旋转驱动带轮(17)通过旋转驱动皮带(19)驱动旋转从动带轮(18)旋转;在把手横杆(7)上设有导向套管(13);在条形壳体(9)上设有导向杆(12);导向杆(12)插装在导向套管(13)中构成把手横杆(7)与条形壳体(9)之间的导向机构;在把手横杆(7)上竖向旋转式安装有调节螺杆(20);在条形壳体(9)上设有轴向调节螺母(21)螺纹旋合安装在调节螺杆(20)上;在调节螺杆(20)的上端设有把手杆(22)。
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