CN211271125U - 一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤 - Google Patents

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崔昊昱
谢雪峰
贾国金
陈刚
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Abstract

本实用新型涉及一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤,其特征在于,所述的热敏可逆变色示温医用钬激光光纤包括钬激光光纤本体和覆盖于钬激光光纤本体前端表面的热敏可逆变色涂层。其优点表现在:用于输尿管镜钬激光碎石手术中灌注液体温度的监测,通过涂层颜色提示医师是否继续手术,从而减少对输尿管的热损伤,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率;通过改进钬激光光纤,在光纤表面增加热敏可逆变色涂层材料,且仍使用原来的输尿管镜,不额外占用操作通道,通过光纤表面热敏可逆变色涂层的颜色变化提示医师灌注液温度变化,为临床中需要监测体温的手术或操作提供了一种温度监测的新思路。

Description

一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤
技术领域
本实用新型涉及输尿管镜技术领域,具体地说,是一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤。
背景技术
输尿管镜是一种纤细的、由导光纤维、工作腔道和各种不同用途的工作配件构成的器械,直径小,长35至45厘米。输尿管镜手术是通过一细长的窥镜,经尿道、膀胱、输尿管口进入0.2至0.5cm直径的输尿管,在直视下或借助电视监视系统,可以很清晰地观察到输尿管内的病变,如有结石、肿瘤等,对输尿管疾病进行诊断与治疗。输尿管镜钬激光碎石是输尿管镜应用广泛的手术,在碎石过程中会产生热量,热量使灌注液体(0.9%氯化钠)升温,过高的温度对输尿管产生热损伤,术后产生输尿管狭窄等并发症。研究表明,43℃可引起细胞钙稳态的破坏,继而导致蛋白质变性,在此环境中120分钟会导致细胞死亡,即当温度达到43℃时,对人体造成热损伤的时间为120分钟,此后温度每升高1℃,造成热损伤的时间便减少一半,当温度达到56℃时,细胞在1s内即可死亡。
而目前尚无用于输尿管镜钬激光碎石过程中灌注液体温度监测的器械用于临床,且现有的钬激光光纤不能监测输尿管镜钬激光碎石过程中温度变化,另外,输尿管镜操作通道狭小、路径长,又不易从体外测量术区温度。
中国专利文献:CN201810359176.4,申请日:2018.04.20,专利名称为:一种带温度传感器的输尿管镜。公开了一种带温度传感器的输尿管镜,属于医疗器械领域,包括手持部分的镜体、连接在镜体上的镜身,镜身前端设有温度传感器探头,并通过导线与镜体上的接线柱连接,接线柱通过连接线与温度传感器处理单元连接。温度传感器处理单元与可实时显示探头处温度的显示器连接。温度传感器处理单元还连接有一继电器,该继电器串联在钬激光主机与脚踏开关之间。激光碎石过程中当输尿管内局部温度超过设定值时,继电器断开,此时术者即使仍踩下脚踏开关,钬激光亦不工作,待输尿管局部温度降至正常范围时继电器接通,踩下脚踏开关钬激光可继续工作,因此碎石过程中可防止输尿管局部热损伤造成的术后输尿管狭窄等并发症。
中国专利文献:CN201810154688.7,申请日2018.02.23,专利名称为:辅助输尿管镜下钬激光碎石安全装置。公开了一种辅助输尿管镜下钬激光碎石安全装置,包括进水导管,其特征是:进水导管带有两个管腔,其中进水导管的截面形状为“∞”,其中一个内设置有金属管芯,另一个为激光光纤的通道,所述的激光光纤的通道的尾端安装有小水封,带有金属管芯的官腔的尾端设置有水量开关,其尾部连接有水泵;进水导管的前端穿过输尿管镜接近输尿管镜的前端,所述的输尿管镜的尾部设置有固定及密封进水导管的加厚水封,输尿管镜带有输尿管镜出水口,进水导管与所述的输尿管镜出水口连接有中心负压可控吸引系统。
上述专利文献CN201810359176.4中的一种带温度传感器的输尿管镜,利用温度传感器与显示器连接,术者在术中可通过脚踏开关控制钬激光的工作状态,且通过在温度传感器处理单元中设定温度值范围,在碎石过程中可防止输尿管局部热损伤造成的术后输尿管狭窄等并发症;而专利文献CN201810154688.7中的辅助输尿管镜下钬激光碎石安全装置,在进水导管的两个官腔中分别设置有金属管芯和激光光纤的通道,激光光纤的通道的尾端安装有小水封,带有金属管芯的官腔的尾端设置有水量开关,该发明专利的有益效果是:手术视野清晰、压力稳定、碎石速度加快、手术时间短、增加了手术安全性,防止或降低了脓毒血症的发生。但是关于一种用于输尿管镜钬激光碎石手术中灌注液体温度的监测,通过涂层颜色提示医师是否继续手术,从而减少对输尿管的热损伤,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率的一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤目前则没有相关的报道。
综上所述,亟需一种用于输尿管镜钬激光碎石手术中灌注液体温度的监测,通过涂层颜色提示医师是否继续手术,从而减少对输尿管的热损伤,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率的一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供用于输尿管镜钬激光碎石手术中灌注液体温度的监测,通过涂层颜色提示医师是否继续手术,从而减少对输尿管的热损伤,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率的一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是:
一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤,其特征在于,所述的热敏可逆变色示温医用钬激光光纤包括钬激光光纤本体和覆盖于钬激光光纤本体前端表面的热敏可逆变色涂层。
作为一种优选的技术方案,所述的热敏可逆变色涂层呈间隔式分布于钬激光光纤前端表面。
本实用新型优点在于:
1、在进行输尿管镜钬激光碎石手术时,术中医师通过直视下或借助电视监视系统,便可观察热敏可逆变色涂层颜色是否发生变化,从而来确定是否继续手术,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率。
2、本申请通过改进钬激光光纤,在光纤表面增加热敏可逆变色涂层材料,且仍使用原来的输尿管镜,不额外占用操作通道,通过光纤表面热敏可逆变色涂层的颜色变化提示医师灌注液温度变化,为临床中需要监测体温的手术或操作提供了一种温度监测的新思路。
3、通过将热敏可逆变色涂层呈间隔式分布于钬激光光纤本体表面,可是的对输尿管内灌注液温度的监测更加准确,避免输尿管内灌注液因温度分布不均匀而导致无法及时监测的情况。
附图说明
附图1是本实用新型一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤的平面示意图。
附图2是本实用新型另一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤的平面示意图。
具体实施方式
下面结合实施例并参照附图对本实用新型作进一步描述。
附图中涉及的附图标记和组成部分如下所示:
1.钬激光光纤本体 2.热敏可逆变色涂层
实施例1
请参看附图1,图1是本实用新型一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤的平面示意图。一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤,所述的热敏可逆变色示温医用钬激光光纤包括钬激光光纤本体1和覆盖于钬激光光纤本体1前端表面的热敏可逆变色涂层2。
需要说明的是:所述的钬激光光纤本体1为目前已应用临床的钬激光光纤;所述的热敏可逆变色涂层2是以Ag2HgI4为变色物质,沉淀CaCO3(重质)、生石灰、高龄土、云母粉等无机材料作为填料而研制而成,颜色变化由黄色变为橙红色,变色49.5-51.5℃,复色温度15-40s,且有较好的耐水性、耐热性;所述的热敏可逆变色材料2变色温度适宜、复色时间短,可以动态监测温度变化;所述的在进行输尿管镜钬激光碎石手术时,通过将本申请中的钬激光光纤与临床应用的输尿管镜连接后,将表面覆盖热敏可逆变色涂层2的一端置于患者输尿管内,术中医师通过直视下或借助电视监视系统,便可观察热敏可逆变色涂层2颜色是否发生变化,从而来确定是否继续手术,即若术中热敏可逆变色涂层2颜色由黄色变为橙色,则说明输尿管内灌注液温度过高,提示医师需要暂停手术或增加灌注液体流量等方式降温,待温度渐渐降低时,光纤热敏涂层颜色复原,提示医师可继续开展手术,从而减少对输尿管的热损伤,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率;本申请通过改进钬激光光纤,在光纤表面增加热敏可逆变色涂层2材料,且仍使用原来的输尿管镜,不额外占用操作通道,通过光纤表面热敏可逆变色涂层2的颜色变化提示灌注液温度变化,为临床中需要监测体温的手术或操作提供了一种温度监测的新思路。
实施例2
请参看附图2,图2是本实用新型另一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤的平面示意图。本实施例与实施例1基本相同,其不同之处在于,本实施例中的钬激光光纤本体1前端表面的热敏可逆变色涂层2呈间隔式分布;所述的通过将热敏可逆变色涂层2呈间隔式分布于钬激光光纤本体1表面,可是的对输尿管内灌注液温度的监测更加准确,避免输尿管内灌注液因温度分布不均匀而导致无法及时监测的情况。
本实用新型的一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤,在进行输尿管镜钬激光碎石手术时,术中医师通过直视下或借助电视监视系统,便可观察热敏可逆变色涂层颜色是否发生变化,从而来确定是否继续手术,减少术后输尿管狭窄等并发症的发生率;本申请通过改进钬激光光纤,在光纤表面增加热敏可逆变色涂层材料,且仍使用原来的输尿管镜,不额外占用操作通道,通过光纤表面热敏可逆变色涂层的颜色变化提示医师灌注液温度变化,为临床中需要监测体温的手术或操作提供了一种温度监测的新思路;通过将热敏可逆变色涂层呈间隔式分布于钬激光光纤本体表面,可是的对输尿管内灌注液温度的监测更加准确,避免输尿管内灌注液因温度分布不均匀而导致无法及时监测的情况。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种热敏可逆变色示温医用钬激光光纤,其特征在于,所述的热敏可逆变色示温医用钬激光光纤包括钬激光光纤本体和覆盖于钬激光光纤本体前端表面的热敏可逆变色涂层。
2.根据权利要求1所述的热敏可逆变色示温医用钬激光光纤,其特征在于,所述的热敏可逆变色涂层呈间隔式分布于钬激光光纤前端表面。
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