JP4589476B2 - Endoscopic wire loop treatment tool - Google Patents

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JP4589476B2
JP4589476B2 JP2000013627A JP2000013627A JP4589476B2 JP 4589476 B2 JP4589476 B2 JP 4589476B2 JP 2000013627 A JP2000013627 A JP 2000013627A JP 2000013627 A JP2000013627 A JP 2000013627A JP 4589476 B2 JP4589476 B2 JP 4589476B2
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Japan
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wire
wire loop
elastic
flexible sheath
loop
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輝雄 大内
智志 木戸岡
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Hoya Corp
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱して使用される内視鏡用ワイヤループ型処置具に関する。
【0002】
【従来の技術】
図6は、従来の一般的な内視鏡用高周波スネアの先端部分を示しており、可撓性シース1内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤ2の先端に、弾性ワイヤからなるワイヤループ3が接続パイプ4を介して連結されている。
【0003】
その結果、操作ワイヤ2を軸線方向に進退操作することにより、ワイヤループ3が可撓性シース1の先端内に出入りして、ワイヤループ3が可撓性シース1外では自己の弾性によってループ状に膨らみ、可撓性シース1内に引き込まれることによって窄まる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述のような構造の従来の内視鏡用高周波スネアでは、可撓性シース1の内径寸法dを、ワイヤループ3と操作ワイヤ2とを接続する接続パイプ4がスムーズに進退できる大きさにしなければならない。
【0005】
そのため、可撓性シース1が太くなり、太い処置具挿通チャンネルを有する内視鏡でしか使用できない等の制限が生じると共に、ポリープ切除を行う場合には、ワイヤループ3がポリープを締め付けた状態のまま可撓性シース1内に引き込まれて、ポリープ切除に支障をきたしたり、ポリープが外れなくなってしまう場合があった。
【0006】
また、ワイヤループ3と操作ワイヤ2とを接続するために銀ロー付け、溶接又はかしめ加工等が行われることにより、その隣接部でワイヤループ3を形成する弾性ワイヤの強度が低下して使用時に加わる力で断線してしまう場合があった。
【0007】
そこで本発明は、機能向上に直結する可撓性シースの細径化を達成することができ、しかも弾性ワイヤの耐久性が優れていて製造も容易な内視鏡用ワイヤループ型処置具を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用ワイヤループ型処置具は、可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤの先端に弾性ワイヤからなるワイヤループが連結され、操作ワイヤを軸線方向に進退操作することによりワイヤループが可撓性シースの先端内に出入りして、ワイヤループが可撓性シース外では自己の弾性によってループ状に膨らみ、可撓性シース内に引き込まれることによって窄まるようにした内視鏡用ワイヤループ型処置具において、ワイヤループを形成する弾性ワイヤとして複数の金属細線を撚り合わせて形成された撚り線を用い、ワイヤループの後端から延出する一対の弾性ワイヤを、ワイヤループの後端部分で固着することなく弾性ワイヤの撚り方向と逆方向に撚り合わせて操作ワイヤとしたものである。
【0009】
なお、ワイヤループが一本の弾性ワイヤを中間点で曲げ戻して形成されていてもよく、或いは、ワイヤループが二本の弾性ワイヤを先端部分で固着して形成されていてもよい。
【0010】
また、可撓性シースが電気絶縁性の材料で形成されており、操作ワイヤを介してワイヤループに高周波電流を通電することができるようになっていてもよく、ワイヤループを複数組み合わせてかご状のバスケットを形成するために弾性ワイヤが複数対配置され、操作ワイヤが複数対の弾性ワイヤを一つに撚り合わせて形成されていてもよい。
【0011】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図1は、本発明の第1の実施例の内視鏡用ワイヤループ型処置具の先端部分を示しており、1は、例えば四フッ化エチレン樹脂製チューブ等からなる可撓性シースであり、図示されていない内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される。
【0012】
3は、導電性の一本の弾性ワイヤ23を中間点で曲げ戻して形成されたワイヤループであり、外力が加えられていない状態では数センチメートルの広がりの曲線的なループを形成している。
【0013】
弾性ワイヤ23としては、例えば直径が0.2〜0.5mm程度のステンレス鋼撚り線が用いられ、複数の(例えば3〜7本の)細いステンレス鋼細線を撚って形成されている。
【0014】
ワイヤループ3は、外力を加えることにより弾性ワイヤ23を弾性変形させて窄ませることができるが、外力が除かれれば、弾性ワイヤ23の弾性によって元のループ形状に戻る。
【0015】
可撓性シース1内には、可撓性の操作ワイヤ2が軸線方向に進退自在に挿通配置されている。この操作ワイヤ2は、ワイヤループ3の後端から延出されている一対の弾性ワイヤ23を撚り合わせて形成されている。
【0016】
ただし、操作ワイヤ2を形成する一対(二本)の弾性ワイヤ23の撚り合わせ方向は、弾性ワイヤ23の撚り方向とは逆方向である。また、ワイヤループ3と操作ワイヤ2との境界部5において弾性ワイヤ23は固着されておらず、操作ワイヤ2の撚りはワイヤループ3が弾性によって広がろうとする力と釣り合って安定している。この部分の詳細については、製法を含めて後述する。
【0017】
図2は、可撓性シース1の基端部分を示しており、可撓性シース1の基端に取り付けられた連結口金6が操作部10に連結され、その連結口金6から延出する操作ワイヤ2の基端部分が金属製の連結パイプ7に差し込まれて一体的に固着され、その連結パイプ7が操作部10の操作部材11に例えば止めネジ12等により連結固定されている。
【0018】
その結果、操作部10において操作部材11を進退操作することによって、可撓性シース1内で操作ワイヤ2が軸線方向に進退し、ワイヤループ3が可撓性シース1の先端内に出入りして膨縮する。
【0019】
そして、操作ワイヤ2が、ワイヤループ3を形成する一対の弾性ワイヤ23どうしを撚り合わせて形成されているので、操作部10から操作ワイヤ2に加えられる押し込み力がワイヤループ3まで伝わり易い。
【0020】
操作部10には、図示されていない高周波電源コードを操作ワイヤ2に導通接続させるための接続端子が設けられており、操作ワイヤ2を介してワイヤループ3に高周波電流を通電することができる。
【0021】
図3は、ワイヤループ3と操作ワイヤ2部分の製造工程を順に示しており、まず、(A)に示されるように、一本の弾性ワイヤ23を中間点で反対方向に曲げ戻して一対(二本)にする。
【0022】
そして、ワイヤループ3と操作ワイヤ2との境界部5になる位置で両弾性ワイヤ23を平行に重ね合わせ、硬質ゴム等を間に挟んで万力200等でしっかり固定する。ワイヤループ3部分の長さは例えば3〜10cm程度である。
【0023】
次いで、(B)に示されるように、後方に延出している二本の弾性ワイヤ23を、その撚り状態がさらに締まる方向に各々の軸線周りに回転させる。撚り線の撚り方向には、右巻きと左巻き(一般に、「S撚り」と「Z撚り」と称される)があるが、弾性ワイヤ23がS撚り(右巻き)であれば、(B)の工程においてさらに弾性ワイヤ23に右巻きの回転を与える。
【0024】
この時の回転数は、例えば長さ2mに対して120回転程度であり、各弾性ワイヤ23の撚りが弾性変形域において増加され、加えられている回転力を取り除けば、撚りは元の状態に戻る。
【0025】
次いで、(C)に示されるように、境界部5から後方に延出している二本の弾性ワイヤ23どうしを、撚り方向とは逆方向に撚り合わせて操作ワイヤ2を形成する。
【0026】
この時、各弾性ワイヤ23に力を加える必要はなく、二本の弾性ワイヤ23を各々の撚りが戻らない状態で隣接して平行に並べてから回転力を取り除けば、各弾性ワイヤ23の撚りが元の状態に戻る動作によって、二本の弾性ワイヤ23が撚り方向とは逆方向に撚り合わせられて自然状態に落ち着く。
【0027】
このようにすることにより、二本の弾性ワイヤ23の各々の素線の回転と撚り合わせの回転とが相殺され、二本の弾性ワイヤ23を撚り状態が乱れることなく容易に撚り合わせることができる。
【0028】
しかも、二本の弾性ワイヤ23は撚りが戻って安定した状態なので、操作ワイヤ2を押し引き操作したときにワイヤループ3が回転してしまうような現象が発生しない。
【0029】
次いで(D)に示されるように,操作ワイヤ2の基端に連結パイプ7を取り付け、先端側のワイヤループ3を所定の形状に形成すれば、ワイヤループ3と操作ワイヤ2の部分が完成する。
【0030】
そして、最後に(E)に示されるように、可撓性シース1の基端に取り付けられた連結口金6にワイヤループ3側から差し込んで行けば、ワイヤループ3が窄まって可撓性シース1内を通過し、図1に示される状態に組みあがる。操作ワイヤ2は撚られた状態なので可撓性シース1に容易に通される。
【0031】
このように構成された内視鏡用高周波スネアにおいて、可撓性シース1の内径寸法dは、二本の弾性ワイヤ23からなる操作ワイヤ2がスムーズに進退できるように、操作ワイヤ2より0.1〜0.5mm程度大きいのが適当である。
【0032】
そこで、弾性ワイヤ23の線径が0.5mmあるとしても、可撓性シース1の内径をそれより0.2mm大きくした場合、可撓性シース1の内径寸法dは1.2mmで済む。したがって、可撓性シース1の肉厚を0.3mmとすれば外径は1.8mmにおさまり、内径が2mmの処置具挿通チャンネルに挿脱して使用することができる。
【0033】
そして、可撓性シース1の内径寸法dを小さくすることができることから、ワイヤループ3でポリープを緊縛するために操作ワイヤ2を牽引したとき、ポリープが可撓性シース1内に引き込まれず、ポリープ切除処置を安全かつ迅速に行うことができる。
【0034】
また、ワイヤループ3と操作ワイヤ2との境界部5は、ロー付け等により加熱されることなく自然な状態で連続した弾性ワイヤ23のままなので、局部的な強度低下がなく安定した耐久性を有する。
【0035】
図4は、本発明の第2の実施例の内視鏡用高周波スネアを示しており、素材として二本の弾性ワイヤ23を用い、それを先端部分3aにおいて銀ロー付け又はプラズマ溶接等により互いに固着してワイヤループ3を形成したものである。その他の構成は前述の第1の実施例と同じである。
【0036】
この実施例では、二本の長い弾性ワイヤ23の先端を互いに固着してから、図3の(B)及び(C)に示される第1の実施例の工程と同様に、各弾性ワイヤ23の撚り方向と逆方向に両弾性ワイヤ23どうしを撚り合わせることにより、ワイヤループ3と操作ワイヤ2が形成される。
【0037】
図5は、本発明を内視鏡用バスケット型異物回収具に適用した実施例を示しており、ワイヤループ3部分が複数対(例えば四本)の弾性ワイヤ23により形成され、操作ワイヤ2はその全部の弾性ワイヤ23を、弾性ワイヤ23の撚り方向と逆方向に撚り合わせて形成されている。
【0038】
この場合にも、製造の際には、まず二本の長い弾性ワイヤ23の先端を一まとめに固着し、その後は、四本の弾性ワイヤ23をまとめて撚り合わせてもよく、或いはまず弾性ワイヤ23を二本ずつ撚り合わせた後、更にその二本ずつの弾性ワイヤ23を本に撚り合わせてもよい。
【0039】
【発明の効果】
本発明によれば、ワイヤループを形成する弾性ワイヤとして複数の金属細線を撚り合わせて形成された撚り線を用い、ワイヤループの後端から延出される一対の弾性ワイヤを撚り合わせて操作ワイヤとしたことにより、ワイヤループと操作ワイヤとの境界部が操作ワイヤ自体の太さより太くならないようにすることができるので、可撓性シースを細く形成することができる。
【0040】
その結果、細い処置具挿通チャンネルが組み込まれた内視鏡でも使用することが可能となり、また、ポリープ切除を行う場合には、ポリープが可撓性シース内に引き込まれず、ポリープ切除処置を安全かつ迅速に行うことができる。
【0041】
また、操作ワイヤの撚り合わせ方向を弾性ワイヤの撚り方向と逆方向にしたことにより、二本の弾性ワイヤの各々の素線の回転と撚り合わせの回転とが相殺されるので、二本の弾性ワイヤを撚り状態が乱れることなく容易に撚り合わせることができると共に、操作ワイヤを押し引き操作したときにワイヤループが回転する現象が発生せず使用し易い。
【0042】
さらに、ワイヤループと操作ワイヤとの境界部が、ロー付け等により加熱されることなく自然な状態で連続した弾性ワイヤのままなので、局部的な強度低下がなく安定した耐久性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の平面断面図である。
【図2】本発明の第1の実施例の内視鏡用高周波スネアの基端部分の側面断面図である。
【図3】本発明の第1の実施例の内視鏡用高周波スネアの製造工程を示す略示図である。
【図4】本発明の第2の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の平面断面図である。
【図5】本発明の第3の実施例の内視鏡用バスケット型異物回収具の先端部分の平面断面図である。
【図6】従来の内視鏡用高周波スネアの先端部分の平面断面図である。
【符号の説明】
1 可撓性シース
2 操作ワイヤ
3 ワイヤループ
5 境界部
23 弾性ワイヤ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a wire loop type treatment instrument for an endoscope which is used by being inserted into and removed from a treatment instrument insertion channel of an endoscope.
[0002]
[Prior art]
FIG. 6 shows a distal end portion of a conventional general endoscope high-frequency snare, and an elastic wire is attached to the distal end of an operation wire 2 that is inserted into the flexible sheath 1 so as to be movable forward and backward in the axial direction. A wire loop 3 is connected through a connection pipe 4.
[0003]
As a result, when the operation wire 2 is moved back and forth in the axial direction, the wire loop 3 enters and exits into the distal end of the flexible sheath 1, and the wire loop 3 is looped out of the flexible sheath 1 by its own elasticity. Swelled by being pulled into the flexible sheath 1.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional endoscopic high-frequency snare having the above-described structure, the inner diameter dimension d of the flexible sheath 1 is such that the connection pipe 4 connecting the wire loop 3 and the operation wire 2 can smoothly advance and retract. Must be.
[0005]
For this reason, the flexible sheath 1 becomes thicker, and there is a restriction that it can only be used with an endoscope having a thick treatment instrument insertion channel. It may be pulled into the flexible sheath 1 as it is, causing troubles in the polyp excision, or the polyp may not come off.
[0006]
In addition, silver brazing, welding, or caulking is performed to connect the wire loop 3 and the operation wire 2, so that the strength of the elastic wire forming the wire loop 3 at the adjacent portion is reduced, and when used. In some cases, the applied force could break the wire.
[0007]
Accordingly, the present invention provides a wire loop treatment instrument for an endoscope that can achieve a reduction in diameter of a flexible sheath that is directly linked to improved functions, and is excellent in the durability of an elastic wire and is easy to manufacture. The purpose is to do.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the wire loop type treatment instrument for an endoscope of the present invention has a wire loop made of an elastic wire at the distal end of an operation wire that is inserted in a flexible sheath so as to be movable forward and backward in the axial direction. By connecting and operating the operation wire in the axial direction, the wire loop moves in and out of the distal end of the flexible sheath, and the wire loop swells in a loop shape by its own elasticity outside the flexible sheath, and is flexible In a wire loop type treatment instrument for an endoscope that is narrowed by being drawn into a sheath, a twisted wire formed by twisting a plurality of thin metal wires as an elastic wire forming the wire loop is used. A pair of elastic wires extending from the rear end are twisted in the direction opposite to the twisting direction of the elastic wire without being fixed at the rear end portion of the wire loop, thereby forming an operation wire. It is intended.
[0009]
The wire loop may be formed by bending back one elastic wire at an intermediate point, or the wire loop may be formed by fixing two elastic wires at the tip portion.
[0010]
Further, the flexible sheath may be made of an electrically insulating material, and a high-frequency current may be supplied to the wire loop through the operation wire. A plurality of wire loops may be combined to form a cage. In order to form the basket, a plurality of elastic wires may be arranged, and the operation wire may be formed by twisting a plurality of pairs of elastic wires into one.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a distal end portion of a wire loop type treatment instrument for an endoscope according to a first embodiment of the present invention, and 1 is a flexible sheath made of, for example, a tetrafluoroethylene resin tube or the like. Then, it is inserted into and removed from the treatment instrument insertion channel of the endoscope (not shown).
[0012]
3 is a wire loop formed by bending back one conductive elastic wire 23 at an intermediate point, and forms a curvilinear loop spreading several centimeters when no external force is applied. .
[0013]
As the elastic wire 23, for example, a stainless steel stranded wire having a diameter of about 0.2 to 0.5 mm is used, and a plurality of (for example, 3 to 7) thin stainless steel fine wires are twisted.
[0014]
The wire loop 3 can be elastically deformed and constricted by applying an external force, but when the external force is removed, the wire loop 3 returns to the original loop shape due to the elasticity of the elastic wire 23.
[0015]
A flexible operation wire 2 is inserted and disposed in the flexible sheath 1 so as to be movable forward and backward in the axial direction. The operation wire 2 is formed by twisting a pair of elastic wires 23 extending from the rear end of the wire loop 3.
[0016]
However, the twisting direction of the pair (two) of elastic wires 23 forming the operation wire 2 is opposite to the twisting direction of the elastic wires 23. Further, the elastic wire 23 is not fixed at the boundary portion 5 between the wire loop 3 and the operation wire 2, and the twist of the operation wire 2 is stable in proportion to the force with which the wire loop 3 tries to spread due to elasticity. Details of this part will be described later including the manufacturing method.
[0017]
FIG. 2 shows a base end portion of the flexible sheath 1, and a connection base 6 attached to the base end of the flexible sheath 1 is connected to the operation unit 10 and extends from the connection base 6. The proximal end portion of the wire 2 is inserted into a metal connection pipe 7 and fixed integrally therewith, and the connection pipe 7 is connected and fixed to the operation member 11 of the operation unit 10 by, for example, a set screw 12 or the like.
[0018]
As a result, by operating the operation member 11 in the operation unit 10, the operation wire 2 advances and retracts in the axial direction in the flexible sheath 1, and the wire loop 3 enters and exits the distal end of the flexible sheath 1. It expands and contracts.
[0019]
Since the operation wire 2 is formed by twisting a pair of elastic wires 23 forming the wire loop 3, the pushing force applied to the operation wire 2 from the operation unit 10 is easily transmitted to the wire loop 3.
[0020]
The operation unit 10 is provided with a connection terminal for electrically connecting a high-frequency power cord (not shown) to the operation wire 2, and a high-frequency current can be supplied to the wire loop 3 through the operation wire 2.
[0021]
FIG. 3 shows the manufacturing process of the wire loop 3 and the operation wire 2 in order. First, as shown in FIG. 3A, one elastic wire 23 is bent back in the opposite direction at the midpoint, and a pair ( Two).
[0022]
Then, both elastic wires 23 are overlapped in parallel at a position where the boundary portion 5 between the wire loop 3 and the operation wire 2 is placed, and firmly fixed with a vise 200 or the like with a hard rubber or the like interposed therebetween. The length of the wire loop 3 portion is, for example, about 3 to 10 cm.
[0023]
Next, as shown in (B), the two elastic wires 23 extending rearward are rotated around their respective axes in a direction in which the twisted state is further tightened. In the twist direction of the stranded wire, there are right-handed and left-handed (generally referred to as “S twist” and “Z twist”), but if the elastic wire 23 is S twist (right hand), (B) In the step, a right-handed rotation is given to the elastic wire 23.
[0024]
The number of rotations at this time is, for example, about 120 rotations with respect to a length of 2 m. The twist of each elastic wire 23 is increased in the elastic deformation region, and the twist is restored to the original state by removing the applied rotational force. Return.
[0025]
Next, as shown in (C), the operation wire 2 is formed by twisting the two elastic wires 23 extending rearward from the boundary portion 5 in the direction opposite to the twisting direction.
[0026]
At this time, it is not necessary to apply a force to each elastic wire 23. If the two elastic wires 23 are arranged side by side in parallel with each other being untwisted and then the rotational force is removed, the twist of each elastic wire 23 is reduced. By the operation of returning to the original state, the two elastic wires 23 are twisted in the direction opposite to the twisting direction and settled in a natural state.
[0027]
By doing so, the rotation of the strands of each of the two elastic wires 23 and the rotation of the twisting are offset, and the two elastic wires 23 can be easily twisted together without disturbing the twisted state. .
[0028]
Moreover, since the two elastic wires 23 are returned to the stable state, the phenomenon that the wire loop 3 rotates when the operation wire 2 is pushed and pulled does not occur.
[0029]
Next, as shown in (D), if the connecting pipe 7 is attached to the proximal end of the operation wire 2 and the wire loop 3 on the distal end side is formed in a predetermined shape, the wire loop 3 and the operation wire 2 are completed. .
[0030]
Finally, as shown in (E), if the wire loop 3 is inserted into the connecting base 6 attached to the proximal end of the flexible sheath 1 from the wire loop 3 side, the wire loop 3 is narrowed and the flexible sheath 1 is inserted. 1 passes through the state shown in FIG. Since the operation wire 2 is in a twisted state, it is easily passed through the flexible sheath 1.
[0031]
In the endoscope high-frequency snare configured as described above, the inner diameter d of the flexible sheath 1 is less than the operating wire 2 by 0.2 so that the operating wire 2 composed of the two elastic wires 23 can smoothly advance and retract. It is appropriate that the size is about 1 to 0.5 mm.
[0032]
Therefore, even if the diameter of the elastic wire 23 is 0.5 mm, if the inner diameter of the flexible sheath 1 is 0.2 mm larger than that, the inner diameter d of the flexible sheath 1 may be 1.2 mm. Therefore, if the thickness of the flexible sheath 1 is 0.3 mm, the outer diameter is reduced to 1.8 mm, and the flexible sheath 1 can be inserted into and removed from the treatment instrument insertion channel having an inner diameter of 2 mm.
[0033]
Since the inner diameter d of the flexible sheath 1 can be reduced, when the operation wire 2 is pulled to bind the polyp with the wire loop 3, the polyp is not drawn into the flexible sheath 1, and the polyp The resection procedure can be performed safely and quickly.
[0034]
In addition, the boundary portion 5 between the wire loop 3 and the operation wire 2 remains a continuous elastic wire 23 in a natural state without being heated by brazing or the like, so that there is no local strength reduction and stable durability. Have.
[0035]
FIG. 4 shows a high-frequency snare for an endoscope according to a second embodiment of the present invention, in which two elastic wires 23 are used as materials, and they are connected to each other by silver brazing or plasma welding at the tip portion 3a. The wire loop 3 is formed by being fixed. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
[0036]
In this embodiment, the ends of two long elastic wires 23 are fixed to each other, and then, similar to the process of the first embodiment shown in FIGS. The wire loop 3 and the operation wire 2 are formed by twisting the elastic wires 23 in the direction opposite to the twisting direction.
[0037]
FIG. 5 shows an embodiment in which the present invention is applied to an endoscopic basket-type foreign body collecting tool, where the wire loop 3 portion is formed by a plurality of pairs (for example, four) of elastic wires 23, and the operation wire 2 is All the elastic wires 23 are formed by twisting in the direction opposite to the twisting direction of the elastic wires 23.
[0038]
Also in this case, at the time of manufacture, the ends of the two long elastic wires 23 may be fixed together and then the four elastic wires 23 may be twisted together, or first, the elastic wires after 23 and the twisting by two further elastic wire 23 of each the two may be twisted into a single.
[0039]
【The invention's effect】
According to the present invention, a twisted wire formed by twisting a plurality of fine metal wires as an elastic wire forming a wire loop, and a pair of elastic wires extended from the rear end of the wire loop are twisted together to operate the wire. As a result, the boundary between the wire loop and the operation wire can be prevented from becoming thicker than the thickness of the operation wire itself, so that the flexible sheath can be formed thin.
[0040]
As a result, it is possible to use even an endoscope in which a thin treatment instrument insertion channel is incorporated, and when polypectomy is performed, the polyp is not drawn into the flexible sheath, so that the polypectomy can be performed safely and securely. Can be done quickly.
[0041]
In addition, since the twisting direction of the operation wire is opposite to the twisting direction of the elastic wire, the rotation of the strands of each of the two elastic wires and the rotation of the twisting are offset. The wires can be easily twisted together without disturbing the twisted state, and the wire loop does not rotate when the operation wire is pushed and pulled, making it easy to use.
[0042]
Furthermore, since the boundary portion between the wire loop and the operation wire remains a natural elastic wire that is not heated by brazing or the like, a stable durability can be obtained without a local strength reduction. .
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan sectional view of a distal end portion of a high-frequency endoscope snare according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a side cross-sectional view of a proximal end portion of the endoscope high-frequency snare according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a schematic view showing a manufacturing process of the endoscope high-frequency snare according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a plan sectional view of a distal end portion of an endoscope high-frequency snare according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a cross-sectional plan view of a tip portion of an endoscope basket-type foreign material collecting tool according to a third embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a plan sectional view of a distal end portion of a conventional endoscope high-frequency snare.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Flexible sheath 2 Operation wire 3 Wire loop 5 Boundary part 23 Elastic wire

Claims (4)

可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤの先端に弾性ワイヤからなるワイヤループが連結され、上記操作ワイヤを軸線方向に進退操作することにより上記ワイヤループが上記可撓性シースの先端内に出入りして、上記ワイヤループが上記可撓性シース外では自己の弾性によってループ状に膨らみ、上記可撓性シース内に引き込まれることによって窄まるようにした内視鏡用ワイヤループ型処置具であって、上記ワイヤループを二つ組み合わせて一つのかご状のバスケットを形成するように上記弾性ワイヤが二対配置されたものにおいて、
上記弾性ワイヤとして複数の金属細線を撚り合わせて形成された撚り線が用いられ、上記ワイヤループの後端から延出する上記二対の弾性ワイヤが、上記ワイヤループの後端部分で固着されることなく、上記弾性ワイヤの撚り方向と逆方向に二本ずつ撚り合わされ、さらにその二本ずつの弾性ワイヤどうしが一本に撚り合わされて上記バスケットと継ぎ目なく連続する上記操作ワイヤになっていることを特徴とする内視鏡用ワイヤループ型処置具。
A wire loop made of an elastic wire is connected to the tip of an operation wire that is inserted in the flexible sheath so as to be movable back and forth in the axial direction, and the wire loop is flexed by moving the operation wire forward and backward in the axial direction. For endoscopes that go in and out of the distal end of the flexible sheath so that the wire loop swells in a loop shape by its own elasticity outside the flexible sheath and is drawn into the flexible sheath A wire loop type treatment instrument, wherein two pairs of the elastic wires are arranged so as to form a basket-like basket by combining two wire loops,
A twisted wire formed by twisting a plurality of fine metal wires is used as the elastic wire, and the two pairs of elastic wires extending from the rear end of the wire loop are fixed at the rear end portion of the wire loop. without, twisted by two twisted direction opposite of said elastic wire, the further the elastic wires each other one by two is twisted one become the operating wire to continuously without the basket and joint A wire loop type treatment instrument for endoscope characterized by the above.
上記ワイヤループが一本の弾性ワイヤを中間点で曲げ戻して形成されている請求項1記載の内視鏡用ワイヤループ型処置具。The wire loop type treatment instrument for an endoscope according to claim 1, wherein the wire loop is formed by bending back one elastic wire at an intermediate point. 上記ワイヤループが二本の弾性ワイヤを先端部分で固着して形成されている請求項1記載の内視鏡用ワイヤループ型処置具。The wire loop type treatment instrument for an endoscope according to claim 1, wherein the wire loop is formed by fixing two elastic wires at a distal end portion. 上記可撓性シースが電気絶縁性の材料で形成されており、上記操作ワイヤを介して上記ワイヤループに高周波電流を通電することができる請求項1、2又は3記載の内視鏡用ワイヤループ型処置具。4. The endoscope wire loop according to claim 1, wherein the flexible sheath is formed of an electrically insulating material, and a high-frequency current can be passed through the wire loop through the operation wire. Mold treatment tool.
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