WO2021181510A1 - 医療デバイス - Google Patents

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WO2021181510A1
WO2021181510A1 PCT/JP2020/010210 JP2020010210W WO2021181510A1 WO 2021181510 A1 WO2021181510 A1 WO 2021181510A1 JP 2020010210 W JP2020010210 W JP 2020010210W WO 2021181510 A1 WO2021181510 A1 WO 2021181510A1
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WO
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pipeline
air
balloon
pump
way valve
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/010210
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
有正 杉本
竜 久保
Original Assignee
オリンパス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by オリンパス株式会社 filed Critical オリンパス株式会社
Priority to PCT/JP2020/010210 priority Critical patent/WO2021181510A1/ja
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/005Flexible endoscopes
    • A61B1/01Guiding arrangements therefore

Definitions

  • the present invention relates to a medical device.
  • An endoscope insertion assisting tool including a balloon provided at the tip of a guide member for guiding an insertion portion of an endoscope, a pump for supplying air to the balloon, and a switching valve member for switching an air flow path is known.
  • a balloon, switching valve member and pump are connected in series by a single air supply tube. Then, the switching valve member switches between the air supply flow path for flowing air from the pump to the balloon and the exhaust flow path for flowing air from the balloon to the atmosphere to expand and contract the balloon.
  • the balloon is contracted by opening the exhaust flow path to the atmosphere. At this time, the air in the balloon is discharged to the atmosphere by the elastic restoring force of the balloon itself. Since the balloon is thin and has an extremely small elastic restoring force, air remains in the balloon and the balloon cannot be sufficiently contracted. If the endoscope insertion aid is removed from the body without sufficiently contracting the balloon, smooth removal is hindered.
  • An object of the present invention is to provide a medical device capable of easily switching between expansion and contraction of a balloon, and more reliably contracting the balloon and smoothly removing the balloon from the body cavity.
  • One aspect of the present invention is a first aspect in which a long portion inserted into the body, a balloon arranged at the distal end of the long portion, and a tip extending along the long portion and having a tip connected to the balloon. It is provided with one pipeline and an air supply / exhaust circuit connected to the base end of the first pipeline, and the air supply / exhaust circuit is a pump that discharges air sucked from the suction port by the suction operation and discharges the air from the discharge port by the discharge operation.
  • the second pipeline which is connected between the discharge port and the first pipeline and allows air to flow only in the direction from the pump to the first pipeline by the first check valve, and the suction port.
  • a third pipeline which is connected to the first pipeline and allows air to flow only in the direction from the first pipeline to the suction port by a second check valve, and a flow path switching mechanism.
  • the flow path switching mechanism selectively closes the second pipeline or the third pipeline, and when the second pipeline is closed, air from the inside of the second pipeline to the outside. Allows the release of air from the outside and prohibits the inflow of air from the outside into the third pipeline, and allows the inflow of air from the outside into the third pipeline when the third pipeline is closed.
  • it is a medical device that prohibits the release of air from the inside of the second pipeline to the outside.
  • the long portion is inserted into the body from the distal end side, the balloon is inflated in the body to fix the long portion in the body, and the balloon is contracted to move the long portion. make it easier.
  • the flow path switching mechanism is operated to close the third conduit. Then, when the pump is discharged, the discharged air flows into the balloon via the second pipe and the first pipe, and inflates the balloon.
  • the air from the outside which is allowed to flow into the third pipeline by the flow path switching mechanism, is taken into the pump via the third pipeline.
  • the second pipeline in which the air flows only in the direction from the discharge port to the first pipeline by the first check valve, no backflow of air from the first pipeline to the discharge port is generated during the suction operation, and the balloon Is kept inflated. Therefore, after the third pipeline is closed by the flow path switching mechanism, the balloon can be continuously inflated only by alternately repeating the discharge operation and the suction operation with respect to the pump.
  • the flow path switching mechanism is operated to close the second pipeline. Then, when the pump is sucked, the air in the balloon is sucked into the pump via the first pipe and the third pipe, and the balloon contracts. At this time, since the inflow of air into the third pipeline is prohibited by the flow path switching mechanism, only the air from the inside of the balloon is sucked into the pump, and the balloon can be efficiently contracted.
  • the air flow path switching mechanism allows the air to be discharged from the inside of the second pipeline to the outside, so that the air discharged from the pump enters the second pipeline. It is sent and released to the outside.
  • the third pipeline in which the air flows only in the direction from the first pipeline to the suction port by the second check valve, no backflow of air from the discharge port to the first pipeline is generated during the discharge operation, and the balloon Is kept contracted.
  • the pump is forced to air in the balloon by simply repeating the discharge operation and the suction operation alternately without depending on the elastic restoring force of the balloon.
  • the balloon can be deflated more reliably.
  • the air in the balloon can be supplied in a stepwise manner and the air in the balloon can be discharged in a stepwise manner.
  • the capacity of the pump can be reduced, and the configuration of the air supply / exhaust circuit can be made compact.
  • the flow path switching mechanism is a first three-way valve arranged at an intermediate position of the second line between the first check valve and the first line, and the second check valve.
  • a second three-way valve arranged at an intermediate position of the third line between the stop valve and the first line is provided, and the first three-way valve is the second on the first check valve side.
  • the second pipeline on the first pipeline side or the air opening can be selectively communicated with the pipeline, and the second three-way valve is the third pipe on the second check valve side.
  • the third pipeline on the first pipeline side or the air opening may be selectively communicated with the route.
  • the first three-way valve communicates the first pipe with the second pipe, and the second three-way valve connects the first pipe and the third pipe. Block communication.
  • the first three-way valve shuts off the second pipeline to the air opening, and the second three-way valve opens the third pipeline to the atmosphere.
  • the first three-way valve blocks the communication between the first pipe and the second pipe, and the second three-way valve communicates the first pipe and the third pipe. ..
  • the first three-way valve opens the second pipeline to the atmosphere, and the second three-way valve shuts off the third pipeline to the atmosphere opening.
  • the flow path switching mechanism is arranged at a position in the middle of the first pipeline, the second pipeline, the three-way valve connected to the third pipeline, and the second pipeline.
  • the first relief valve and the second relief valve arranged at an intermediate position of the third pipeline are provided, and the three-way valve is the second pipeline or the third pipeline with respect to the first pipeline.
  • the path can be selectively communicated, and the first relief valve allows only the discharge of air from the inside of the second pipeline to the outside in response to the pressure in the second pipeline, and the second.
  • the relief valve may only allow the inflow of air from the outside into the third pipeline depending on the pressure in the third pipeline.
  • the air in the second pipeline is released to the outside via the first relief valve, and the internal pressure of the second pipeline is increased.
  • the second pipeline is closed to the outside by the first relief valve.
  • the internal pressure of the third pipeline is higher than the predetermined pressure
  • the inside of the third pipeline is closed to the outside by the second relief valve, and the internal pressure of the third pipeline is equal to or less than the predetermined pressure.
  • the second relief valve allows outside air to flow into the third pipeline.
  • a balloon by repeating the discharge operation and the suction operation of the pump simply by switching the alternative closing and communication between the first line and the second line or the third line with a single three-way valve. Can be switched between contraction and expansion. As a result, the medical device can be configured more easily. Further, when the balloon is inflated, if the internal pressure of the second pipeline becomes higher than a predetermined pressure, the first relief valve opens the inside of the second pipeline to the atmosphere, so that the balloon is excessively inflated. Can be prevented.
  • the suction port and the discharge port are common inflow ports, and a fourth pipe line connecting the inflow port and the second pipe line and the third pipe line may be provided.
  • the flow path switching mechanism is operated to close the third pipeline, and the pump is discharged.
  • air is discharged from the inflow port of the pump.
  • the discharged air passes through the fourth conduit, flows into the balloon via the second conduit and the first conduit, and inflates the balloon.
  • the air that has passed through the fourth pipeline does not flow into the third pipeline in which the second check valve is arranged.
  • the balloon When the balloon is inflated in this way, the flow path is switched according to the discharge operation and suction operation of the pump. Therefore, even if the discharge operation and the suction operation of the pump are repeated alternately, the air supplied in the balloon is not returned to the pump again. That is, even in the case of a pump having a common suction port and a discharge port, the balloon can be inflated stepwise by alternately repeating the discharge operation and the suction operation.
  • the balloon when the balloon is contracted, the balloon is contracted stepwise by alternately repeating the discharge operation and the suction operation of the pump having the common suction port and the discharge port. be able to.
  • the suction port and the discharge port are common inflow ports, and the flow path is provided with a fourth pipe line connecting the inflow port with the second pipe line and the third pipe line.
  • the switching mechanism is a first three-way valve connected to the first line, the second line, and the third line, and a fifth line and two atmospheres connected to an intermediate position of the fourth line.
  • a second three-way valve connected to the opening and a third check valve and a fourth check valve arranged at the atmosphere opening, respectively, are provided, and the first three-way valve is provided with respect to the first pipeline.
  • the second pipeline or the third pipeline can be selectively communicated with each other, and the second three-way valve can selectively communicate with the fifth pipeline through the two air openings.
  • the third check valve allows only the inflow of air from the outside into one of the air openings, and the fourth check valve releases air from the other air opening to the outside. May only be allowed.
  • the first three-way valve is operated to close the third pipeline
  • the second three-way valve is operated to operate the fourth reverse with respect to the fifth pipeline. Close the air opening on the check valve side and operate the pump to discharge. As a result, air is discharged from the inflow port of the pump, and the discharged air flows in the direction from the inflow port to the second line and the third line through the fourth pipe.
  • the air flowing through the 4th pipe flows into the balloon via the 2nd pipe and the 1st pipe, and inflates the balloon. At this time, the flow of air from the 4th pipeline to the 3rd pipeline is blocked by the second check valve. Further, the fifth pipeline communicates with the air opening on the third check valve side by the second three-way valve, but the third check valve releases the air in the fifth pipeline to the outside. It is blocked.
  • the outside air passes through the third check valve from the air opening and flows into the pump via the fifth and fourth pipes.
  • the flow of air from the fourth pipeline to the second pipeline is blocked by the first check valve.
  • the inflow of air from the third pipeline to the fourth pipeline is also regulated by the first three-way valve.
  • the balloon can be inflated stepwise by alternately repeating the discharge operation and the suction operation. Further, as in the case of inflating the balloon, when the balloon is contracted, even if the suction port and the discharge port of the pump are common, the discharge operation and the suction operation are alternately repeated to step the balloon. Can be contracted.
  • the expansion and contraction of the balloon can be easily switched, and the balloon can be contracted more reliably and smoothly removed from the body cavity.
  • the medical device 100 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • the medical device 100 according to this embodiment is, for example, an overtube.
  • the medical device 100 includes a long portion 21 made of a flexible material and a balloon 30 arranged at the tip of the long portion 21.
  • the medical device 100 includes an air supply / exhaust circuit 50 that supplies or discharges air to the balloon 30, and a first pipeline 40 that connects the balloon 30 and the air supply / exhaust circuit 50.
  • the long portion 21 includes a through hole 22 that penetrates in the longitudinal axis direction and into which the insertion portion 11 of the endoscope 10 can be inserted, and a supply hole 23 that will be described later.
  • the balloon 30 is arranged in an annular shape on the outer circumference of the long portion 21 over the entire circumference, expands radially outward when air is supplied to the inside, and expands outward in the radial direction when the air inside is discharged, and the outer peripheral surface of the long portion 21 is discharged. It is contracted inward in the radial direction to the position along.
  • the balloon 30 is made of, for example, a synthetic resin such as silicone rubber or a thermoplastic elastomer.
  • the first pipeline 40 includes a supply hole 23 provided in the long portion 21, and a connection pipe 41 for connecting the supply hole 23 and the air supply / exhaust circuit 50.
  • the supply hole 23 extends along the longitudinal direction from the base end of the elongated portion 21 to the position of the balloon 30, and the tip thereof opens into the internal space of the balloon 30.
  • the air supply / exhaust circuit 50 includes a pump 52, a second pipe line 55 connecting the discharge port 52a of the pump 52 and the first pipe line 40, and a suction port 52b and a first pipe of the pump 52. It is provided with a third pipeline 56 that connects to the pipeline 40.
  • the pump 52 is, for example, a rubber ball pump.
  • the air supply / exhaust circuit 50 is arranged in the first check valve 70, which is arranged in the second pipe line 55 and allows air to pass only in the direction of being discharged from the discharge port 52a, and is arranged in the third pipe line 56, and is arranged in the suction port. It is provided with a second check valve 71 that allows air to pass only in the direction of flow into 52b.
  • the air supply / exhaust circuit 50 includes a first three-way valve (flow path switching mechanism) 61 arranged between the first line 40 and the first check valve 70 of the second line 55, and a third line. It is provided with a second three-way valve (flow path switching mechanism) 62 arranged between the first pipeline 40 of 56 and the second check valve 71.
  • the first three-way valve 61 includes an atmosphere opening port 63. The first three-way valve 61 shuts off the second pipe line 55 in the middle so that the second pipe line 55 on the first check valve 70 side communicates with the atmosphere opening port 63 and the atmosphere opening port 63. Therefore, it is possible to selectively switch between the state in which the entire second pipeline 55 from the first check valve 70 to the first pipeline 40 is communicated.
  • the second three-way valve 62 also has an atmospheric opening 64.
  • the second three-way valve 62 shuts off the third pipe line 56 in the middle and communicates the third pipe line 56 on the second check valve 71 side with the atmosphere opening port 64, and shuts off the atmosphere opening port 64. Therefore, it is possible to selectively switch between the state in which the entire third pipeline 56 from the second check valve 71 to the first pipeline 40 is communicated.
  • the operation of the medical device 100 according to the present embodiment configured in this way will be described below.
  • the insertion portion 11 of the endoscope 10 is inserted in advance into the through hole 22 of the long portion 21 in the state where the balloon 30 is contracted. Then, while observing the state inside the body cavity with the endoscope 10, the long portion 21 in which the insertion portion 11 is inserted is inserted into the body.
  • the balloon 30 is inflated to fix the tip of the elongated portion 21 to the body cavity.
  • the first three-way valve 61 is operated to communicate the first check valve 70 side and the first pipe 40 side of the second pipe 55.
  • the second three-way valve 62 is operated to open the second check valve 71 side of the third pipeline 56 to the atmosphere by the atmosphere opening port 64, and the first pipeline 40 side of the third pipeline 56 is closed. ..
  • the pump 52 is discharged in this state.
  • the discharge operation is an operation of discharging the air inside the pump 52 to the outside by compressing the rubber balls constituting the pump 52.
  • the air discharged from the discharge port 52a of the pump 52 flows into the balloon 30 via the second pipe line 55 and the first pipe line 40, and inflates the balloon 30.
  • the inflow of air from the pump 52 into the third pipeline 56 is regulated by the second check valve 71. Therefore, all the air discharged from the pump 52 by the discharge operation flows into the second pipeline 55, and the balloon 30 can be efficiently expanded.
  • the suction operation is an operation of sucking air into the inside of the pump 52 when the rubber balls expand due to the elastic restoring force of the rubber balls constituting the pump 52.
  • the air in the balloon 30 is pumped even if the suction operation is performed following the discharge operation of the pump 52. It will not be returned to 52. Therefore, by alternately repeating the discharge operation and the suction operation of the pump 52, the balloon 30 can be inflated stepwise and the long portion 21 can be fixed in the body cavity. Then, the endoscope 10 can be moved with respect to the fixed long portion 21 to facilitate observation and treatment in the body cavity.
  • the first three-way valve 61 is operated to open the first check valve 70 side of the second pipe line 55 to the atmosphere through the atmosphere opening port 63.
  • the first pipeline 40 side of the second pipeline 55 is closed.
  • the second three-way valve 62 is operated to communicate the second check valve 71 side of the third pipeline 56 with the first pipeline 40 side. Then, the pump 52 is discharged in this state.
  • the air discharged from the discharge port 52a of the pump 52 is discharged to the outside via the first three-way valve 61 that is open to the atmosphere.
  • the inflow of air from the pump 52 into the third pipeline 56 is regulated by the second check valve 71. Then, following the discharge operation, the pump 52 is operated to suck.
  • the air in the balloon 30 passes through the first pipe line 40 and flows into the pump 52 via the third pipe line 56 and the suction port 52b. As a result, the balloon 30 contracts. At this time, the inflow of air from the second pipeline 55 into the pump 52 is regulated by the first check valve 70. Therefore, by the suction operation, only the air in the balloon 30 flows into the pump 52, and the balloon 30 can be efficiently contracted.
  • the force of sucking air by the elastic restoring force of the rubber balls constituting the pump 52 is sufficiently larger than the force of discharging air by the elastic restoring force of the balloon 30.
  • the air in the balloon 30 can be forcibly sucked by the elastic restoring force of the pump 52, and the air in the balloon 30 can be reliably removed.
  • the balloon 30 when the balloon 30 is sufficiently contracted and the long portion 21 is removed from the body cavity, the balloon 30 does not get in the way and the long portion 21 can be smoothly removed.
  • the air in the pump 52 is transferred to the balloon 30 even if the suction operation of the pump 52 is followed by the discharge operation. It will never be returned. Therefore, the balloon 30 can be contracted stepwise by alternately repeating the discharge operation and the suction operation of the pump 52.
  • the capacity of the pump 52 can be made smaller than the capacity of the balloon 30 by gradually expanding or contracting the balloon 30. This also has the advantage that the configuration of the medical device 100 can be made compact.
  • the flow path is switched by using the first three-way valve 61 and the second three-way valve 62, but instead, as shown in FIG. 3, one three-way valve 65 is used.
  • the 1st pipe 40, the 2nd pipe 55 and the 3rd pipe 56 are connected, and the 2nd pipe 55 and the 3rd pipe 56 are selected with respect to the 1st pipe 40 only by operating the three-way valve 65. It may be closed.
  • a first relief valve 66 that discharges air from the second pipe 55 to the outside is provided only when the internal pressure of the second pipe 55 is higher than a predetermined pressure.
  • a second relief valve 67 is provided at an arbitrary position of the third pipe 56, in which air flows into the third pipe 56 from the outside only when the internal pressure of the third pipe 56 is equal to or less than a predetermined pressure.
  • the predetermined pressure for opening the first relief valve 66 is set to the internal pressure value of the second conduit 55 in a state where the balloon 30 is sufficiently inflated to the extent that the long portion 21 can be fixed in the body cavity. Further, the predetermined pressure for opening the second relief valve 67 is set to be lower than the atmospheric pressure. As a result, the air can be reliably evacuated.
  • the air discharged from the discharge port 52a of the pump 52 flows into the balloon 30 via the second pipe line 55 and the first pipe line 40, and inflates the balloon 30.
  • the inflow of air from the pump 52 into the third pipeline 56 is regulated by the second check valve 71.
  • the pump 52 sucks the air in the third pipe 56 and lowers the internal pressure of the third pipe 56.
  • the second relief valve 67 is opened, air flows into the third pipe 56 from the outside, and passes through the suction port 52b. Then, it flows into the pump 52.
  • the air supply / exhaust circuit 50 can have a simple configuration. Further, when the air is continuously supplied to the balloon 30 and the internal pressure of the second pipeline 55 exceeds the predetermined pressure of the first relief valve 66, the first relief valve 66 is opened and the air in the second pipeline 55 is released. It is released to the outside. That is, there is also an advantage that the balloon 30 can be prevented from being excessively inflated.
  • the pump 52 discharges air from the discharge port 52a to the second pipeline 55. Since the second pipeline 55 is closed by the three-way valve 65, the internal pressure of the second pipeline 55 rises. Then, when the internal pressure of the second pipeline 55 exceeds a predetermined pressure, the first relief valve 66 is opened and the air in the second pipeline 55 is discharged to the outside. At this time, the inflow of air from the pump 52 to the third pipeline 56 is regulated by the second check valve 71.
  • the air in the balloon 30 passes through the first pipe line 40, and passes through the third pipe line 56, the second check valve 71, and the suction port 52b. And flows into the pump 52. As a result, the balloon 30 contracts. At this time, the inflow of air from the second pipeline 55 to the pump 52 is regulated by the first check valve 70.
  • the internal pressure of the third conduit 56 also gradually decreases. At this time, in the process of contracting the balloon 30, the internal pressure of the third conduit 56 does not become lower than the atmospheric pressure and is higher than the predetermined pressure of the second relief valve 67, so that the second relief valve 67 is not opened. .. That is, only the air in the balloon 30 flows into the pump 52, and the balloon 30 can be reliably contracted.
  • the air supply / exhaust circuit 50 can have a simple configuration.
  • the pump 52 has a discharge port 52a and a suction port 52b, but instead, as shown in FIG. 4, the discharge port 52a and the suction port 52b have a common inflow.
  • the outlet 52c may be provided.
  • the air supply / exhaust circuit 50 includes a fourth line 80 that connects the inflow port 52c with the second line 55 and the third line 56.
  • the flow path can be switched according to the discharge operation and the suction operation of the pump. Therefore, the balloon 30 can be inflated or contracted stepwise by alternately repeating the discharge operation and the suction operation of the pump.
  • a fifth pipe 81 branched from the middle of the fourth pipe 80 is provided, and a second pipe 81 is provided at the tip of the fifth pipe 81.
  • the air supply / exhaust circuit 50 in which the three-way valve 62 is arranged may be adopted.
  • the second three-way valve 62 can be switched so that any one of the two atmospheric opening ports 63 and 64 communicating with the outside communicates with the fifth pipeline 81.
  • a third check valve 72 that allows only the flow of air from the second three-way valve 62 to the outside is arranged between the atmosphere opening port 63 and the second three-way valve 62.
  • a fourth check valve 73 that allows only the flow of air from the outside toward the second three-way valve 62 is arranged between the atmosphere opening port 64 and the second three-way valve 62.
  • the first three-way valve 61 is operated to communicate the first pipe 40 and the second pipe 55 and close the third pipe 56. Further, the second three-way valve 62 is operated to communicate the fifth pipeline 81 with the atmosphere opening port 64, and close the atmosphere opening port 63.
  • the air discharged from the inflow port 52c of the pump 52 passes through the fourth pipeline 80, and the first check valve 70, the second pipeline 55, and the first pipeline It flows into the balloon 30 via 40. At this time, air does not flow into the fifth pipeline 81 closed by the fourth check valve 73. Further, air does not flow into the third pipeline 56 closed by the second check valve 71. Therefore, all the air from the pump 52 is supplied to the balloon 30, and the balloon 30 can be inflated efficiently.
  • the suction of the air in the balloon 30 into the pump 52 via the second pipeline 55 is regulated by the first check valve 70. Further, air does not flow into the pump 52 from the third pipeline 56 closed by the first three-way valve 61. Therefore, even if the pump 52 is operated in suction after the discharge operation, the air in the balloon 30 is not returned to the pump 52.
  • the first three-way valve 61 is operated to communicate the first pipe 40 and the third pipe 56, and the second pipe 55 is closed. Further, the second three-way valve 62 is operated to communicate the fifth pipeline 81 with the atmosphere opening port 63, and close the atmosphere opening port 64.
  • the air discharged from the inflow port 52c of the pump 52 passes through the fourth pipe line 80, the fifth pipe line 81, and the third check valve 72. It is discharged to the outside from the air opening 63. At this time, air does not flow into the third pipeline 56 closed by the second check valve 71. In addition, air does not pass through the second pipeline 55, which is closed by the first three-way valve 61. Therefore, all the air from the pump 52 is discharged to the outside.
  • the air in the balloon 30 passes through the first line 40, passes through the third line 56, and the second check valve 71, and then goes through the fourth line 80. Inflow to.
  • the air that has flowed into the fourth pipeline 80 flows into the pump 52 via the inflow port 52c.
  • the suction of air from the balloon 30 into the pump 52 via the second pipeline 55 is regulated by the first check valve 70.
  • air is not sucked from the fifth pipeline 81 closed by the third check valve 72. Therefore, by the suction operation, only the air in the balloon 30 flows into the pump 52, and the balloon 30 can be efficiently contracted.
  • the first three-way valve 61 By operating the first three-way valve 61 in this way, it is possible to switch between a flow path for sending air from the pump 52 to the balloon 30 and a flow path for taking in the air in the balloon 30 into the pump 52. .. Further, by operating the second three-way valve 62, it is possible to switch between a flow path for taking in air into the pump 52 from the outside and a flow path for discharging the air of the pump 52 to the outside. That is, there is an advantage that the switching of the flow path can be facilitated and the medical device 100 can be easily configured.
  • the first check valve 70 and the second check valve 71 allow the air in the pump 52 to flow only in the direction from the suction port 52b to the discharge port 52a.
  • the pump 52 itself may have a rectifying function for flowing air from the suction port 52b to the discharge port 52a.
  • the first check valve 70 and the second check valve 71 can be omitted.
  • the balloon 52 is operated by directly connecting the discharge port 52a of the pump 52 having a rectifying function to the first pipe line 40 and operating the pump 52 with the suction port 52b open to the atmosphere. 30 may be inflated. Further, in order to contract the balloon 30, as shown in FIG. 7, the discharge port 52a is removed from the first pipe line 40 and opened to the atmosphere, the suction port 52b is connected to the first pipe line 40, and the pump 52 is used. May be operated. As a result, the second pipeline 55, the third pipeline 56, the first three-way valve 61, and the second three-way valve 62 can be omitted.
  • the overtube is exemplified as the medical device 100, but instead of this, it may be adopted for an endoscope having a balloon on the distal end side.
  • the long portion 21 is an insertion portion of the endoscope.
  • Balloon 40 1st pipe line 50 Feed / exhaust circuit 52 Pump 52a Discharge port 52b Suction port 52c Inflow outlet 55 2nd pipe line 56 3rd pipe line 60 Flow path switching mechanism 61 1st 3-way valve 62 2nd 3-way Valve 63 Open to the atmosphere 64 Open to the atmosphere 65 Three-way valve 66 1st relief valve 67 2nd relief valve 70 1st check valve 71 2nd check valve 72 3rd check valve 73 4th check valve 80 4th pipe Road 81 Fifth Pipeline 100 Medical Device

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Abstract

体内に挿入される長尺部21の遠位端に配置されるバルーン30と、バルーン30に先端が接続された第1管路40と、第1管路40の基端に接続された送排気回路50とを備え、送排気回路50は、吸入動作によって吸入口から吸入した空気を吐出動作によって吐出口から吐出させるポンプと、第1逆止弁によってポンプから第1管路40に向かう方向のみに空気を流動させる第2管路と、第2逆止弁によって第1管路40から吸入口に向かう方向のみに空気を流動させる第3管路と、流路切替機構と、を備え、流路切替機構が、第2管路または前記第3管路を択一的に閉止し、第2管路が閉止されたときに、第2管路内から外部への空気の放出を許容しかつ外部から第3管路内への空気の流入を禁止し、第3管路が閉止されたときに、外部から第3管路内への空気の流入を許容しかつ第2管路内から外部への空気の放出を禁止する医療デバイス100である。

Description

医療デバイス
 本発明は、医療デバイスに関するものである。
 内視鏡の挿入部をガイドするガイド部材の先端に設けられたバルーンと、バルーンに空気を供給するポンプと、空気の流路を切り換える切換え弁部材とを備える内視鏡挿入補助具が知られている(例えば、特許文献1参照。)。この内視鏡挿入補助具においては、バルーン、切換え弁部材およびポンプが、単一の送気チューブによって直列に接続されている。そして、切換え弁部材により、ポンプからバルーンへ空気を流動させる給気流路とバルーンから大気へ空気を流動させる排気流路とを切り換えることにより、バルーンの膨張と収縮とを行っている。
特開2006-68566号公報
 特許文献1の内視鏡挿入補助具では、排気流路を大気開放することによりバルーンを収縮させる。このとき、バルーン内の空気はバルーン自身が持つ弾性復元力によって大気に排出される。バルーンは薄肉で、弾性復元力は極めて小さいため、バルーン内に空気が残留しバルーンを十分に収縮させることができない。バルーンを十分に収縮させないまま体内から内視鏡挿入補助具を抜去する場合には、円滑な抜去が阻害される。
 本発明は、バルーンの膨張と収縮とを簡易に切り替えるとともに、バルーンをより確実に収縮させて体腔内から円滑に抜去することができる医療デバイスを提供することを目的としている。
 本発明の一態様は、体内に挿入される長尺部と、該長尺部の遠位端に配置されるバルーンと、前記長尺部に沿って延び、前記バルーンに先端が接続された第1管路と、該第1管路の基端に接続された送排気回路とを備え、該送排気回路は、吸入動作によって吸入口から吸入した空気を吐出動作によって吐出口から吐出させるポンプと、前記吐出口と前記第1管路との間に接続され、第1逆止弁によって前記ポンプから前記第1管路に向かう方向のみに空気を流動させる第2管路と、前記吸入口と前記第1管路との間に接続され、第2逆止弁によって前記第1管路から前記吸入口に向かう方向のみに空気を流動させる第3管路と、流路切替機構と、を備え、該流路切替機構が、前記第2管路または前記第3管路を択一的に閉止し、前記第2管路が閉止されたときに、該第2管路内から外部への空気の放出を許容しかつ外部から前記第3管路内への空気の流入を禁止し、前記第3管路が閉止されたときに、外部から前記第3管路内への空気の流入を許容しかつ前記第2管路内から外部への空気の放出を禁止する医療デバイスである。
 本態様によれば、長尺部を遠位端側から体内に挿入し、体内においてバルーンを膨張させることにより、長尺部を体内に固定し、バルーンを収縮させることにより長尺部の移動を容易にする。
 バルーンを膨張させる場合には、流路切替機構を作動させて第3管路を閉止する。そして、ポンプを吐出動作させると、吐出された空気は第2管路および第1管路を経由してバルーン内に流入し、バルーンを膨張させる。
 吐出動作に続けてポンプを吸入動作させると、流路切替機構によって第3管路内への流入が許容された外部からの空気が第3管路を経由してポンプ内に取り込まれる。第1逆止弁によって吐出口から第1管路に向かう方向のみに空気を流動させる第2管路には、吸入動作に際して第1管路から吐出口へ向かう空気の逆流は発生せず、バルーンは膨張したままの状態に維持される。
 したがって、流路切替機構による第3管路の閉止後は、ポンプに対し、吐出動作および吸入動作を交互に繰り返すだけで、バルーンを膨張させ続けることができる。
 一方、バルーンを収縮させる場合には、流路切替機構を作動させて第2管路を閉止する。
 そして、ポンプを吸入動作させると、バルーン内の空気が第1管路および第3管路を経由してポンプ内に吸引され、バルーンが収縮する。このとき、流路切替機構によって第3管路内への空気の流入が禁止されているため、ポンプ内へはバルーン内からの空気のみが吸引され、バルーンを効率よく収縮させることができる。
 吸入動作に続けてポンプを吐出動作させると、流路切替機構によって第2管路内から外部への空気の放出が許容されているため、ポンプから吐出された空気は、第2管路内に送り込まれ、外部に放出される。第2逆止弁によって第1管路から吸入口に向かう方向のみに空気を流動させる第3管路には、吐出動作に際して吐出口から第1管路へ向かう空気の逆流は発生せず、バルーンは収縮したままの状態に維持される。
 したがって、流路切替機構による第2管路の閉止後は、ポンプに対し、吐出動作および吸入動作を交互に繰り返すだけで、バルーンの弾性復元力に依存せずに、バルーン内の空気を強制的に排出し、バルーンをより確実に収縮させることができる。
 また、ポンプの吐出動作と吸入動作を繰り返すことで、バルーン内への空気の段階的な供給および、バルーン内の空気の段階的な排出を行うことができる。これにより、ポンプの容量を小さくすることができ、送排気回路の構成をコンパクトにできる。
 上記態様においては、前記流路切替機構が、前記第1逆止弁と前記第1管路との間の前記第2管路の途中位置に配置された第1三方弁と、前記第2逆止弁と前記第1管路との間の前記第3管路の途中位置に配置された第2三方弁とを備え、前記第1三方弁が、前記第1逆止弁側の前記第2管路に対して、前記第1管路側の前記第2管路または大気開放口を択一的に連通可能であり、前記第2三方弁が、前記第2逆止弁側の前記第3管路に対して、前記第1管路側の前記第3管路または大気開放口を択一的に連通可能であってもよい。
 上記態様によれば、バルーンを膨張させる場合には、第1三方弁によって第1管路と第2管路とを連通させるとともに、第2三方弁によって第1管路と第3管路との連通を遮断する。これにより、第1三方弁によって第2管路が大気開放口に対して遮断され、第2三方弁によって第3管路が大気開放される。
 一方、バルーンを収縮させる場合には、第1三方弁によって第1管路と第2管路との連通を遮断するとともに、第2三方弁によって第1管路と第3管路とを連通させる。これにより、第1三方弁によって、第2管路は大気開放され、第2三方弁によって第3管路が大気開放口に対して遮断される。
 すなわち、第1三方弁および第2三方弁を切り替えるだけで、第2管路および第3管路を択一的な閉止と、流路の切替とを容易に行うことができ、医療デバイスを簡易に構成することができる。
 上記態様に係る発明は、前記流路切替機構が、前記第1管路、前記第2管路および前記第3管路に接続された三方弁と、前記第2管路の途中位置に配置された第1リリーフ弁と、前記第3管路の途中位置に配置された第2リリーフ弁とを備え、前記三方弁が、前記第1管路に対して前記第2管路または前記第3管路を択一的に連通可能であり、前記第1リリーフ弁が、前記第2管路内の圧力に応じて該第2管路内から外部への空気の放出のみを許容し、前記第2リリーフ弁が、前記第3管路内の圧力に応じて外部から前記第3管路内への空気の流入のみを許容してもよい。
 上記態様によれば、第2管路の内圧が所定の圧力よりも高い場合には第1リリーフ弁を経由して第2管路内の空気が外部に放出され、第2管路の内圧が所定の圧力以下の場合には第1リリーフ弁により第2管路が外部に対して閉止される。また、第3管路の内圧が所定の圧力よりも高い場合には第2リリーフ弁により第3管路内が外部に対して閉止され、第3管路の内圧が所定の圧力以下の場合には第2リリーフ弁により外部の空気が第3管路内に流入する。
 したがって、単一の三方弁により、第1管路と第2管路または第3管路との択一的な閉止と連通とを切り替えるだけで、ポンプの吐出動作と吸入動作との繰り返しによるバルーンの収縮と膨張とを切り替えることができる。これにより、医療デバイスをさらに簡易に構成することができる。
 さらに、バルーンを膨張させる場合に、第2管路の内圧が所定の圧力よりも高くなると、第1リリーフ弁が、第2管路内を大気開放するので、バルーンが過度に膨張させられることを防止できる。
 上記態様においては、吸入口と吐出口とが共通の流入出口であり、流入出口と第2管路および第3管路とを接続する第4管路を備えてもよい。
 上記態様によれば、バルーンを膨張させる場合には、流路切替機構を作動させて第3管路を閉止して、ポンプを吐出動作させる。これにより、ポンプの流入出口から空気が吐出される。吐出された空気は第4管路を通過し、第2管路および第1管路を経由してバルーンへ流入し、バルーンを膨張させる。このとき、第2逆止弁が配置されている第3管路には、第4管路を通過した空気が流入することはない。
 吐出動作に続けて、ポンプを吸入動作させると、外部から第3管路内へ空気が流入し、流入した空気は第3管路を経由して第4管路を通過する。第4管路を通過した空気はポンプへ流入する。このとき、第1逆止弁が配置されている第2管路には空気は流入せず、流入出口から第1管路に向かう方向のみに空気が流動する。したがって、第2管路から第4管路へ空気が流入することはない。
 このようにバルーンを膨張させる場合においては、ポンプの吐出動作および吸入動作に対応して流路が切り替わる。そのため、ポンプの吐出動作と吸入動作を交互に繰り返しても、バルーン内に供給された空気が再びポンプに戻されることがない。すなわち、吸入口と吐出口とが共通のポンプの場合であっても、吐出動作と吸入動作とが交互に繰り返されることでバルーンを段階的に膨張させることができる。
 また、バルーンを膨張させる場合と同様、バルーンを収縮させる場合においても、吸入口と吐出口とが共通のポンプの吐出動作と吸入動作とが交互に繰り返されることにより、バルーンを段階的に収縮させることができる。
 上記態様においては、前記吸入口と前記吐出口とが共通の流入出口であり、該流入出口と前記第2管路および前記第3管路とを接続する第4管路を備え、前記流路切替機構が、前記第1管路、前記第2管路および前記第3管路に接続された第1三方弁と、前記第4管路の途中位置に接続する第5管路および2つの大気開放口に接続された第2三方弁と、前記大気開放口にそれぞれ配置された第3逆止弁および第4逆止弁とを備え、前記第1三方弁が、前記第1管路に対して前記第2管路または前記第3管路を択一的に連通可能であり、前記第2三方弁が、前記第5管路に対して2つの前記大気開放口を択一的に連通可能であり、前記第3逆止弁が、外部から一方の前記大気開放口への空気の流入のみを許容し、前記第4逆止弁が、他方の前記大気開放口から外部への空気の放出のみを許容してもよい。
 上記態様によれば、バルーンを膨張させる場合には、第1三方弁を作動させて第3管路を閉止し、かつ、第2三方弁を作動させて第5管路に対して第4逆止弁側の大気開放口を閉止し、ポンプを吐出動作させる。これにより、ポンプの流入出口から空気が吐出され、吐出された空気は第4管路を流入出口から第2管路および第3管路へ向かう方向に流動する。
 第4管路を流動する空気は、第2管路および第1管路を経由してバルーンへ流入し、バルーンを膨張させる。このとき、第4管路から第3管路へ向かう空気の流動は第2逆止弁によって遮断される。また、第5管路は、第2三方弁によって、第3逆止弁側の大気開放口に連通しているが、第3逆止弁によって第5管路内の空気の外部への放出が遮断される。
 また、吐出動作に続けて、ポンプを吸入動作させると、大気開放口から外部の空気が第3逆止弁を通過し、第5管路および第4管路を経由してポンプへ流入する。このとき、第4管路からの第2管路への空気の流動は、第1逆止弁によって遮断される。また、第3管路から第4管路への空気の流入も第1三方弁によって規制される。
 すなわち、吸入口と吐出口とが共通のポンプを使用しても、吐出動作と吸入動作とが交互に繰り返されることにより、バルーンを段階的に膨張させることができる。
 また、バルーンを膨張させる場合と同様、バルーンを収縮させる場合においても、ポンプの吸入口と吐出口とが共通であっても、吐出動作と吸入動作とが交互に繰り返されることにより、バルーンを段階的に収縮させることができる。
 本発明によれば、バルーンの膨張と収縮とを簡易に切り替えるとともに、バルーンをより確実に収縮させて体腔内から円滑に抜去することができるという効果を奏する。
本発明に係る医療デバイスの全体の概略図である。 図1の送排気回路の概略構成図である。 図1の送排気回路の第1の変形例を示す概略構成図である。 図1の送排気回路の第2の変形例を示す概略構成図である。 図1の送排気回路の第3の変形例を示す概略構成図である。 図1の送排気回路の第4の変形例であって、バルーンを膨張させる場合の第1管路の接続状態を示す図である。 図1の送排気回路の第4の変形例であって、バルーンを収縮させる場合の第1管路の接続状態を示す図である。
 本発明の一実施形態に係る医療デバイス100について図面を参照して説明する。
 本実施形態に係る医療デバイス100は、例えば、オーバーチューブである。医療デバイス100は、図1に示されるように、可撓性を有する材質からなる長尺部21と、長尺部21の先端に配置されたバルーン30とを備えている。また、医療デバイス100は、バルーン30に対して空気を供給または排出する送排気回路50と、バルーン30と送排気回路50とを接続する第1管路40とを備えている。
 長尺部21は、長手軸方向に貫通し、内視鏡10の挿入部11を挿入可能な貫通孔22と、後述する供給孔23とを備えている。
 バルーン30は、長尺部21の外周に全周にわたって環状に配置され、内部に空気が供給されると径方向外方に膨張し、内部の空気が排出されると長尺部21の外周面に沿う位置まで径方向内方に収縮させられる。
 バルーン30は、例えば、シリコーンゴムや熱可塑性エラストマーなどの合成樹脂により構成されている。
 第1管路40は、長尺部21に設けられた供給孔23と、供給孔23と送排気回路50とを接続する接続配管41とを備えている。
 供給孔23は、長尺部21の基端からバルーン30の位置まで長手方向に沿って延び、先端がバルーン30の内部空間に開口している。
 送排気回路50は、図2に示されるように、ポンプ52と、ポンプ52の吐出口52aと第1管路40とを接続する第2管路55と、ポンプ52の吸入口52bと第1管路40とを接続する第3管路56とを備えている。ポンプ52は、例えば、ゴム球ポンプである。
 また、送排気回路50は、第2管路55に配置され、吐出口52aから吐出される方向にのみ空気を通過させる第1逆止弁70と、第3管路56に配置され、吸入口52bに流入する方向にのみ空気を通過させる第2逆止弁71とを備えている。
 また、送排気回路50は、第2管路55の第1管路40と第1逆止弁70との間に配置された第1三方弁(流路切替機構)61と、第3管路56の第1管路40と第2逆止弁71との間に配置された第2三方弁(流路切替機構)62とを備えている。
 第1三方弁61は、大気開放口63を備えている。第1三方弁61は、第2管路55を途中で遮断して第1逆止弁70側の第2管路55を大気開放口63に連通させた状態と、大気開放口63を遮断して第1逆止弁70から第1管路40までの第2管路55全体を連通させた状態とを択一的に切り替えることができる。
 第2三方弁62も、大気開放口64を備えている。第2三方弁62は、第3管路56を途中で遮断して第2逆止弁71側の第3管路56を大気開放口64に連通させた状態と、大気開放口64を遮断して第2逆止弁71から第1管路40までの第3管路56全体を連通させた状態とを択一的に切り替えることができる。
 このように構成された本実施形態に係る医療デバイス100の作用について以下に説明する。
 バルーン30を収縮させた状態の長尺部21の貫通孔22に予め内視鏡10の挿入部11を挿入しておく。そして、内視鏡10により体腔内の状態を観察しながら、挿入部11が挿入された状態の長尺部21を体内に挿入する。
 挿入部11の先端部が所望の位置に到達した状態で、バルーン30を膨張させ、長尺部21の先端を体腔に対して固定する。
 本実施形態において、バルーン30を膨張させるには、第1三方弁61を操作して第2管路55の第1逆止弁70側と第1管路40側とを連通させる。また、第2三方弁62を操作して第3管路56の第2逆止弁71側を大気開放口64によって大気開放するとともに、第3管路56の第1管路40側を閉止する。
 そして、この状態でポンプ52を吐出動作させる。本実施形態においては、吐出動作は、ポンプ52を構成するゴム球を圧縮することにより、ポンプ52内部の空気を外部に吐出させる動作である。
 これにより、ポンプ52の吐出口52aから吐出された空気が、第2管路55および第1管路40を経由してバルーン30内に流入し、バルーン30を膨張させる。このとき、ポンプ52から第3管路56内への空気の流入は第2逆止弁71によって規制される。したがって、吐出動作によってポンプ52から吐出された空気は全て第2管路55内へ流入し、バルーン30を効率的に膨張させることができる。
 次いで、吐出動作に続いて、ポンプ52を吸入動作させる。吸入動作は、ポンプ52を構成するゴム球の弾性復元力によって、ゴム球が膨張する際に、ポンプ52内部に空気を吸引させる動作である。
 これにより、大気開放されている第2三方弁62を経由して、空気が外部から第3管路56内に入り、第2逆止弁71を経由してポンプ52内に吸入される。このとき、第2管路55からポンプ52への空気の流入は第1逆止弁70によって規制される。
 このように、バルーン30を膨張させるために、第1三方弁61および第2三方弁62を切り替えた状態では、ポンプ52の吐出動作に続けて吸入動作させても、バルーン30内の空気がポンプ52に戻されることがない。したがって、ポンプ52の吐出動作と吸入動作を交互に繰り返すことにより、バルーン30を段階的に膨張させ、長尺部21を体腔内に固定することができる。そして、固定された長尺部21に対して内視鏡10を移動させ、体腔内の観察および処置を容易にすることができる。
 一方、内視鏡10および長尺部21を体内から抜去する場合には、第1三方弁61を操作して第2管路55の第1逆止弁70側を大気開放口63によって大気開放するとともに、第2管路55の第1管路40側を閉止する。また、第2三方弁62を操作して第3管路56の第2逆止弁71側と第1管路40側とを連通させる。そして、この状態でポンプ52を吐出動作させる。
 これにより、ポンプ52の吐出口52aから吐出された空気が、大気開放されている第1三方弁61を経由して外部に放出される。このとき、ポンプ52から第3管路56内への空気の流入は第2逆止弁71によって規制される。次いで、吐出動作に続いて、ポンプ52を吸入動作させる。
 これにより、バルーン30内の空気は第1管路40を通過し、第3管路56および吸入口52bを経由して、ポンプ52に流入する。これにより、バルーン30は収縮する。このとき、第2管路55内からポンプ52への空気の流入は第1逆止弁70によって規制される。したがって、吸入動作によって、ポンプ52にはバルーン30内の空気だけが流入し、バルーン30を効率的に収縮させることができる。
 この場合において、ポンプ52を構成するゴム球の弾性復元力により空気を吸引する力は、バルーン30の弾性復元力により空気を排出する力に対して十分に大きい。これにより、バルーン30内の空気をポンプ52の弾性復元力によって強制的に吸引し、バルーン30内の空気を確実に抜き取ることができる。その結果、バルーン30を十分に収縮させ、長尺部21を体腔内から抜去する際に、バルーン30が邪魔にならず、長尺部21を円滑に抜去することができるという利点がある。
 また、バルーン30を収縮させるために、第1三方弁61および第2三方弁62を切り替えた状態では、ポンプ52の吸入動作に続けて吐出動作させても、ポンプ52内の空気がバルーン30に戻されることがない。したがって、ポンプ52の吐出動作と吸入動作を交互に繰り返すことにより、バルーン30を段階的に収縮させることができる。
 そして、バルーン30を段階的に膨張または収縮させることにより、ポンプ52の容量をバルーン30の容量よりも小さくすることができる。これにより、医療デバイス100の構成をコンパクトにすることができる利点もある。
 なお、本実施形態においては、第1三方弁61と第2三方弁62とを用いて流路を切り替えたが、これに代えて、図3に示されるように、1つの三方弁65に第1管路40、第2管路55および第3管路56とを接続し、三方弁65の操作のみによって第1管路40に対して第2管路55および第3管路56を択一的に閉止可能にしてもよい。
 この場合には、第2管路55の任意の位置に、第2管路55の内圧が所定の圧力よりも高い場合のみ第2管路55から外部へ空気を放出する第1リリーフ弁66を設ける。また、第3管路56の任意の位置に、第3管路56の内圧が所定の圧力以下の場合のみ外部から第3管路56へ空気が流入する第2リリーフ弁67を設ける。
 第1リリーフ弁66を開放する所定の圧力は、バルーン30が長尺部21を体腔内に固定できる程度まで十分に膨張した状態における第2管路55の内圧値に設定されている。
 また、第2リリーフ弁67を開放する所定の圧力は大気圧よりも低く設定されている。これにより、確実に空気を抜くことができる。
 このように構成された医療デバイス100において、バルーン30を膨張させるには、三方弁65だけを操作して、第2管路55が第1管路40と連通した状態とするとともに、第3管路56を閉止する。そして、この状態でポンプ52を吐出動作させる。
 これにより、ポンプ52の吐出口52aから吐出された空気が、第2管路55および第1管路40を経由してバルーン30内に流入し、バルーン30を膨張させる。このとき、ポンプ52から第3管路56内への空気の流入は第2逆止弁71によって規制される。
 次いで、吐出動作に続いて、ポンプ52を吸入動作させると、ポンプ52は第3管路56の空気を吸入し、第3管路56の内圧を低下させる。第3管路56の内圧が大気圧よりも低く設定された所定の圧力以下になると、第2リリーフ弁67が開放され、外部から第3管路56に空気が流入し、吸入口52bを経由して、ポンプ52に流入する。
 このようにすることで、三方弁65を操作するだけで、バルーン30を膨張させるための流路に設定することができる。また、第2管路55および第3管路56と外部との連通状態を切り替える操作を実施しなくても、ポンプ52が外部から吸入した空気をバルーン30に供給することができる。したがって、送排気回路50を簡易な構成とすることができる。
 また、バルーン30に空気を供給し続け、第2管路55の内圧が第1リリーフ弁66の所定の圧力を超えると、第1リリーフ弁66が開放され、第2管路55内の空気は外部に放出される。すなわち、バルーン30の過度な膨張を防止できるという利点もある。
 一方、バルーン30を収縮させるには、三方弁65だけを操作して、第3管路56が第1管路40と連通した状態とするとともに、第2管路55を閉止する。
 そして、この状態でポンプ52を吐出動作させると、ポンプ52は吐出口52aから第2管路55に空気を吐出する。第2管路55は、三方弁65によって閉止されているため、第2管路55の内圧は上昇する。そして、第2管路55の内圧が所定の圧力を超えると、第1リリーフ弁66が開放され、第2管路55内の空気は外部へと放出される。このとき、ポンプ52から第3管路56への空気の流入は第2逆止弁71によって規制される。
 次いで、吐出動作に続いて、ポンプ52を吸入動作させると、バルーン30内の空気は第1管路40を通過し、第3管路56、第2逆止弁71および吸入口52bを経由してポンプ52に流入する。これにより、バルーン30は収縮する。このとき、第2管路55からポンプ52への空気の流入は第1逆止弁70によって規制される。
 また、バルーン30が収縮するとともに第3管路56の内圧も徐々に低下する。このとき、バルーン30が収縮する過程においては、第3管路56の内圧は大気圧以下とはならず、第2リリーフ弁67の所定の圧力よりも高いため、第2リリーフ弁67は開放されない。すなわち、ポンプ52にはバルーン30内の空気のみが流入し、バルーン30を確実に収縮させることができる。
 このようにすることで、三方弁65を操作するだけで、バルーン30を収縮させるための流路に設定することができる。また、第2管路55および第3管路56と外部との連通状態を切り替える操作を実施しなくても、ポンプ52がバルーン30から吸引した空気を外部に放出することができる。すなわち、送排気回路50を簡易な構成とすることができる。
 また、本態様においては、ポンプ52が吐出口52aと吸入口52bとを有するものとしたが、これに代えて、図4に示されるように、吐出口52aと吸入口52bとが共通の流入出口52cを備えてもよい。この場合には、送排気回路50が流入出口52cと第2管路55および第3管路56とを接続する第4管路80を備えている。
 このようにすることで、単一の流入出口52cを有するゴム球、あるいはシリンジポンプを使用した場合においても、ポンプの吐出動作および吸入動作に対応して流路が切り替えられる。したがって、ポンプの吐出動作および吸入動作を交互に繰り返して、段階的にバルーン30を膨張または収縮させることができる。
 また、図3のリリーフ弁66,67に代えて、図5に示されるように、第4管路80の途中から分岐した第5管路81を設け、第5管路81の先端に第2三方弁62を配置した送排気回路50を採用してもよい。
 第2三方弁62は、外部と連通する2つの大気開放口63,64のいずれか一方を第5管路81に連通させるように切り替えることができる。
 さらに、大気開放口63と第2三方弁62との間には、第2三方弁62から外部に向かう空気の流動のみを許容する第3逆止弁72が配置されている。また、大気開放口64と第2三方弁62との間には、外部から第2三方弁62に向かう空気の流動のみを許容する第4逆止弁73が配置されている。
 この医療デバイス100において、バルーン30を膨張させるには、第1三方弁61を操作して第1管路40と第2管路55とを連通させるとともに、第3管路56を閉止する。また、第2三方弁62を操作して第5管路81と大気開放口64とを連通させるとともに、大気開放口63を閉止する。
 この状態で、ポンプ52を吐出動作させると、ポンプ52の流入出口52cから吐出された空気は第4管路80を通過し、第1逆止弁70、第2管路55および第1管路40を経由してバルーン30へ流入する。このとき、第4逆止弁73によって閉止された第5管路81には空気は流入しない。また、第2逆止弁71によって閉止された第3管路56にも空気は流入しない。したがって、ポンプ52からの空気は全てバルーン30に供給され、バルーン30を効率的に膨張させることができる。
 吐出動作に続いてポンプ52を吸入動作させると、外部の空気が大気開放口64から第4逆止弁73、第2三方弁62を経由して、第5管路81に流入する。そして、第5管路81に流入した空気は第4管路80、流入出口52cを経由して、ポンプ52に流入する。
 このとき、バルーン30内の空気が、第2管路55を経由してポンプ52内に吸引されることは、第1逆止弁70によって規制される。また、第1三方弁61によって閉止されている第3管路56からポンプ52内へ空気が流入することもない。
 したがって、ポンプ52を吐出動作に続けて吸入動作させても、バルーン30内の空気がポンプ52に戻されることがない。
 一方、バルーン30を収縮させるには、第1三方弁61を操作して第1管路40と第3管路56とを連通させるとともに、第2管路55を閉止する。また、第2三方弁62を操作して第5管路81と大気開放口63とを連通させるとともに、大気開放口64を閉止する。
 そして、この状態で、ポンプ52を吐出動作させると、ポンプ52の流入出口52cから吐出された空気は、第4管路80、第5管路81、第3逆止弁72を経由して、大気開放口63から外部へと放出される。
 このとき、第2逆止弁71によって閉止された第3管路56には空気は流入しない。また、第1三方弁61によって閉止されている第2管路55を空気が通過することもない。したがって、ポンプ52からの空気は全て外部へと放出される。
 吸入動作に続いて、ポンプ52を吸入動作させると、バルーン30内の空気は第1管路40を通過し、第3管路56、第2逆止弁71を経由して第4管路80へ流入する。第4管路80に流入した空気は流入出口52cを経由して、ポンプ52内に流入する。
 このとき、第2管路55を経由してバルーン30からポンプ52内に空気が吸入されることは、第1逆止弁70によって規制される。また、第3逆止弁72によって閉止された第5管路81からも空気が吸入されることはない。したがって、吸入動作によって、ポンプ52にはバルーン30内の空気だけが流入し、バルーン30を効率的に収縮させることができる。
 このように、第1三方弁61を操作することで、ポンプ52からバルーン30へ空気を送り込むための流路と、バルーン30内の空気をポンプ52に取り込むための流路とを切り替えることができる。また、第2三方弁62を操作することで、外部からポンプ52に空気を取り込むための流路と、ポンプ52の空気を外部に放出するための流路とを切り替えることができる。
 すなわち、流路の切替を容易にすることができ、医療デバイス100を簡易に構成することができるという利点がある。
 また、図2の実施形態では、第1逆止弁70および第2逆止弁71により、ポンプ52内の空気が吸入口52bから吐出口52aへ向かう方向のみに流動することとした。これに代えて、ポンプ52自身が、空気を吸入口52bから吐出口52aへ流動させる整流機能を有してもよい。この場合、第1逆止弁70および、第2逆止弁71を省略することができる。
 さらに、図6に示されるように、整流機能を有するポンプ52の吐出口52aを第1管路40に直接接続し、吸入口52bを大気開放させた状態でポンプ52を操作することにより、バルーン30を膨張させてもよい。また、バルーン30を収縮させるには、図7に示されるように、第1管路40から吐出口52aを外して大気開放し、吸入口52bを第1管路40に繋ぎ変えて、ポンプ52を操作してもよい。
 これにより、第2管路55、第3管路56および、第1三方弁61、第2三方弁62を省略することができる。
 また、上記各実施形態においては、医療デバイス100としてオーバーチューブを例示したが、これに代えて、遠位端側にバルーンを備える内視鏡に採用してもよい。この場合、長尺部21は内視鏡の挿入部である。
 21 長尺部
 30 バルーン
 40 第1管路
 50 送排気回路
 52 ポンプ
 52a 吐出口
 52b 吸入口
 52c 流入出口
 55 第2管路
 56 第3管路
 60 流路切替機構
 61 第1三方弁
 62 第2三方弁
 63 大気開放口
 64 大気開放口
 65 三方弁
 66 第1リリーフ弁
 67 第2リリーフ弁
 70 第1逆止弁
 71 第2逆止弁
 72 第3逆止弁
 73 第4逆止弁
 80 第4管路
 81 第5管路
 100 医療デバイス

Claims (5)

  1.  体内に挿入される長尺部と、
     該長尺部の遠位端に配置されるバルーンと、
     前記長尺部に沿って延び、前記バルーンに先端が接続された第1管路と、
     該第1管路の基端に接続された送排気回路とを備え、
     該送排気回路は、
      吸入動作によって吸入口から吸入した空気を吐出動作によって吐出口から吐出させるポンプと、
      前記吐出口と前記第1管路との間に接続され、第1逆止弁によって前記ポンプから前記第1管路に向かう方向のみに空気を流動させる第2管路と、
      前記吸入口と前記第1管路との間に接続され、第2逆止弁によって前記第1管路から前記吸入口に向かう方向のみに空気を流動させる第3管路と、
      流路切替機構と、を備え、
      該流路切替機構が、前記第2管路または前記第3管路を択一的に閉止し、前記第2管路が閉止されたときに、該第2管路内から外部への空気の放出を許容しかつ外部から前記第3管路内への空気の流入を禁止し、前記第3管路が閉止されたときに、外部から前記第3管路内への空気の流入を許容しかつ前記第2管路内から外部への空気の放出を禁止する医療デバイス。
  2.  前記流路切替機構が、
      前記第1逆止弁と前記第1管路との間の前記第2管路の途中位置に配置された第1三方弁と、
      前記第2逆止弁と前記第1管路との間の前記第3管路の途中位置に配置された第2三方弁とを備え、
      前記第1三方弁が、前記第1逆止弁側の前記第2管路に対して、前記第1管路側の前記第2管路または大気開放口を択一的に連通可能であり、
      前記第2三方弁が、前記第2逆止弁側の前記第3管路に対して、前記第1管路側の前記第3管路または大気開放口を択一的に連通可能である請求項1に記載の医療デバイス。
  3.  前記流路切替機構が、
      前記第1管路、前記第2管路および前記第3管路に接続された三方弁と、
      前記第2管路の途中位置に配置された第1リリーフ弁と、
      前記第3管路の途中位置に配置された第2リリーフ弁とを備え、
      前記三方弁が、前記第1管路に対して前記第2管路または前記第3管路を択一的に連通可能であり、
      前記第1リリーフ弁が、前記第2管路内の圧力に応じて該第2管路内から外部への空気の放出のみを許容し、
      前記第2リリーフ弁が、前記第3管路内の圧力に応じて外部から前記第3管路内への空気の流入のみを許容する請求項1に記載の医療デバイス。
  4.  前記吸入口と前記吐出口とが共通の流入出口であり、
     該流入出口と前記第2管路および前記第3管路とを接続する第4管路を備える請求項1から請求項3のいずれかに記載の医療デバイス。
  5.  前記吸入口と前記吐出口とが共通の流入出口であり、
     該流入出口と前記第2管路および前記第3管路とを接続する第4管路を備え、
     前記流路切替機構が、
      前記第1管路、前記第2管路および前記第3管路に接続された第1三方弁と、
      前記第4管路の途中位置に接続する第5管路および2つの大気開放口に接続された第2三方弁と、
      前記大気開放口にそれぞれ配置された第3逆止弁および第4逆止弁とを備え、
      前記第1三方弁が、前記第1管路に対して前記第2管路または前記第3管路を択一的に連通可能であり、
      前記第2三方弁が、前記第5管路に対して2つの前記大気開放口を択一的に連通可能であり、
      前記第3逆止弁が、外部から一方の前記大気開放口への空気の流入のみを許容し、
      前記第4逆止弁が、他方の前記大気開放口から外部への空気の放出のみを許容する請求項1に記載の医療デバイス。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008200127A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Olympus Medical Systems Corp 医療装置
US20150273190A1 (en) * 2014-03-25 2015-10-01 Philip Avevor Expandable device for independently inflating, deflating, supplying contrast media to and monitoring up to two balloon catheters for angioplasty
JP2018520742A (ja) * 2015-06-03 2018-08-02 ルメンディ リミテッド 身体管腔または体腔の側壁の可視化を向上させるおよび/または当該側壁のアクセスを向上させるのを実現するために当該側壁を操作するための、ならびに/あるいは、当該側壁を基準として器械を安定させるための、方法および装置
JP2019528968A (ja) * 2016-09-28 2019-10-17 ルメンディ リミテッド 身体管腔または体腔の側壁を操作するための方法および装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008200127A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Olympus Medical Systems Corp 医療装置
US20150273190A1 (en) * 2014-03-25 2015-10-01 Philip Avevor Expandable device for independently inflating, deflating, supplying contrast media to and monitoring up to two balloon catheters for angioplasty
JP2018520742A (ja) * 2015-06-03 2018-08-02 ルメンディ リミテッド 身体管腔または体腔の側壁の可視化を向上させるおよび/または当該側壁のアクセスを向上させるのを実現するために当該側壁を操作するための、ならびに/あるいは、当該側壁を基準として器械を安定させるための、方法および装置
JP2019528968A (ja) * 2016-09-28 2019-10-17 ルメンディ リミテッド 身体管腔または体腔の側壁を操作するための方法および装置

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