WO2021240976A1 - 排気器具および排気システム - Google Patents

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WO2021240976A1
WO2021240976A1 PCT/JP2021/012549 JP2021012549W WO2021240976A1 WO 2021240976 A1 WO2021240976 A1 WO 2021240976A1 JP 2021012549 W JP2021012549 W JP 2021012549W WO 2021240976 A1 WO2021240976 A1 WO 2021240976A1
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main body
attached
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忠明 江藤
博 竹▲崎▼
Original Assignee
忠明 江藤
株式会社トライテック
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    • A61B2218/007Aspiration
    • A61B2218/008Aspiration for smoke evacuation

Definitions

  • the present invention relates to an exhaust device and an exhaust system.
  • organ tissue incision and blood-stopping operations are performed using an energy device such as an electric scalpel or an ultrasonic coagulation and incision device while observing the inside of the body cavity using an endoscope such as a laparoscope or a thoracoscope.
  • an energy device such as an electric scalpel or an ultrasonic coagulation and incision device
  • an endoscope such as a laparoscope or a thoracoscope.
  • mist such as water vapor and smoke is generated by heat at the part where the scalpel blade part at the tip and the organ tissue come into contact. Not only do these worsen the visual field, but they also cause stains on the lens and deterioration of the endoscopic image by adhering to the tip of the endoscope. Is required, which is a factor that interrupts the operation.
  • a tubular access device trocar outer cylinder
  • the device that is the mist generation site Since the smoke exhaust portion of the trocar outer cylinder separated from the tip is separated, there is a problem that efficient smoke exhaust is difficult.
  • the only information required for surgery using an endoscope is the image (visual) information obtained by the endoscope, and the visual field deteriorates due to the generation of mist such as water vapor and smoke in the abdomen.
  • mist such as water vapor and smoke in the abdomen.
  • dirt on the endoscopic observation window hinders safe surgery. Therefore, during surgery, it takes time to wait for the mist to clear and to take the endoscope out of the body and wash it, which leads to an extension of the surgery time, resulting in a heavy burden on the patient. Unexpected complications may occur.
  • JP-A-05-329164 JPH05-329164A
  • JP-A-2006-288754A JP2006-288754A
  • JP-A-2017-80170 JP2017-80170A
  • JP-A-2006-28853 JP2006.
  • JP-A-11-309156A JPH11-309156A proposes a device for removing mist in the abdominal cavity.
  • these are large-scale devices require a large amount of cost, and require a large installation space.
  • JPH8-196622A proposes an exhaust tube for endoscopic surgery, but it is difficult to efficiently discharge mist in the abdominal cavity.
  • JP2004-89510A Practical New Design Registration No. 3152014 (JP3152014U) proposes a smoke exhaust device for electric scalpels and an electric scalpel device provided with these, but these are open surgery. It is used occasionally and is not intended for use during surgery in a closed space such as endoscopic surgery.
  • the present invention has been made in consideration of the problems of the techniques disclosed in the various conventional patent documents described above. That is, when surgery using an endoscope such as a thoracoscope or a laparoscope is performed, mist such as water vapor or smoke is generated in the abdomen by using an incision energy device such as an ultrasonic coagulation incision device and an electric scalpel device. It is an object of the present invention to provide an exhaust device and an exhaust system that can be easily attached to and detached from the cylindrical shaft of an incision energy device when the generated mist is deteriorated and the generated mist can be reliably discharged.
  • the exhaust device of the present invention An exhaust device mounted on the cylindrical shaft of an incision energy device provided with an energy generating part for incision at the tip.
  • a flexible main body extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft, A pair of catching portions for catching the cylindrical shaft provided on the main body portion, A flow path forming portion that internally forms a flow path of mist generated from the energy generating portion, and a flow path forming portion. Equipped with It is characterized in that the main body portion is bent and the pair of catching portions are opened so that the cylindrical shaft can be attached to and detached from the cylindrical shaft.
  • the distance between the catching portions may be smaller than the outer diameter of the cylindrical shaft.
  • the material of the main body portion and each capture portion may be plastic.
  • a friction material may be provided at the contact point with the cylindrical shaft in each of the catching portions to prevent the fixed position of the exhaust device from moving with respect to the cylindrical shaft.
  • a gap may be formed between the space for catching the cylindrical shaft by each of the catching portions and the flow path formed by the flow path forming portion.
  • the exhaust device of the present invention further includes an attached portion to which the exhaust tube is attached, and even if the exhaust tube attached to the attached portion communicates with the flow path formed by the flow path forming portion. good.
  • the exhaust system of the present invention includes an incision energy device provided with an energy generating portion for incision at the tip, and an exhaust device mounted on a cylindrical shaft of the incision energy device.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of the exhaust device attached to the ultrasonic coagulation incision device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of the exhaust device attached to the ultrasonic coagulation incision device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of the exhaust device attached to the ultrasonic coagulation incision device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view which shows the structure of the attached part of the exhaust appliance by embodiment of this invention. It is a side view which shows the structure when the attached part shown in FIG.
  • FIG. 5 is seen from the exhaust tube connection side. It is a side view of the conventional ultrasonic coagulation incision apparatus.
  • (A) to (i) are cross-sectional views of exhaust appliances having various other configurations according to the present invention. It is a perspective view of the electric knife device to which the exhaust device by this invention is attached.
  • FIG. 1 to 6 are an exhaust device according to the present embodiment and an ultrasonic coagulation incision device to which the exhaust device is attached.
  • FIG. 7 is a side view of a conventional ultrasonic coagulation and incision device.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline when an operation is performed on the abdominal cavity 4 of the human body 2 by the ultrasonic coagulation and incision device 10 to which the exhaust device 50 according to the present embodiment is attached.
  • an ultrasonic coagulation incision device 10 and a laparoscope 100 are used when performing an operation on an organ 6 or the like in the abdominal cavity 4 of the human body 2.
  • the organ tissue is coagulated and the organ tissue is coagulated by the ultrasonic coagulation and incision device 10 while observing the abdominal cavity 4 of the human body 2 with a laparoscope 100. Make an incision.
  • the ultrasonic coagulation and incision device 10 has a grip portion 20 such as a handle gripped by the operator, and a cylindrical shaft 30 attached to the grip portion 20.
  • a grip portion 20 such as a handle gripped by the operator
  • a cylindrical shaft 30 attached to the grip portion 20.
  • an energy generating unit 32 for coagulating and incising an organ tissue is provided at the tip of the cylindrical shaft 30, at the tip of the cylindrical shaft 30, an energy generating unit 32 for coagulating and incising an organ tissue is provided. Since the energy generating unit 32 coagulates and incises the organ tissue in a heated state, mist such as water vapor and smoke is generated from the energy generating unit 32 in the abdominal cavity 4 of the human body 2. In FIG. 2, the mist generated from the energy generating unit 32 is indicated by reference numeral F.
  • An exhaust device 50 is attached to the cylindrical shaft 30 of the ultrasonic coagulation and incision device 10 in order to exhaust the mist generated from the energy generating unit 32. Further, an exhaust tube 70 is attached to the base end of the exhaust device 50. A suction device (not shown) is attached to the exhaust tube 70, and when suction is performed by this suction device, the mist generated from the energy generating unit 32 is sucked by the exhaust device 50 and the exhaust tube 70 is sucked from the exhaust device 50. Will be sent to.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line AA of the exhaust device 50 attached to the ultrasonic coagulation incision device 10 shown in FIG.
  • the exhaust device 50 captures a flexible main body 51 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 and a cylindrical shaft 30 provided on the main body 51. It is provided with a pair of capturing portions 52 for the purpose, and a flow path forming portion 54 for internally forming a flow path 56 of mist generated from the ultrasonic coagulation and incision device 10.
  • the main body 51 is flexible, and the bending of the main body 51 opens the pair of catching portions 52 so that the main body 51 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30.
  • the distance between the capture portions 52 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 50 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capturing portions 52 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of each main body portion 51. become. Therefore, when the exhaust device 50 is attached to the cylindrical shaft 30, the exhaust device 50 is less likely to come off from the cylindrical shaft 30. Further, according to such a configuration, the operator can easily attach / detach the exhaust device 50 to / from the cylindrical shaft 30.
  • the material of the main body portion 51 and each capture portion 52 is plastic. Further, as shown in FIGS. 2 and 3, the exhaust device 50 extends over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30.
  • a friction material 53 for preventing the fixed position of the exhaust device 50 with respect to the cylindrical shaft 30 from moving is provided at a contact point with the cylindrical shaft 30 in each catching portion 52.
  • the friction material 53 include urethane rubber and the like.
  • a gap 58 is formed between the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 52 and the flow path 56 formed by the flow path forming portion 54. Since such a gap 58 makes it easier to bend the main body 51, the operator can more easily attach / detach the exhaust device 50 to / from the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 50 further includes an attached portion 60 to which the exhaust tube 70 is attached.
  • the details of the configuration of the attached portion 60 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the configuration of the attached portion 60.
  • FIG. 6 is a side view showing a configuration when the attached portion 60 shown in FIG. 5 is viewed from the back side toward the front side.
  • the attached portion 60 has a main body portion 62, a tube mounting portion 64 to which the exhaust tube 70 is attached, and a receiving portion 66 of the cylindrical shaft 30.
  • the main body portion 62 has a substantially C-shaped cross section.
  • the exhaust tube 70 is fitted around the tube mounting portion 64.
  • a mist flow path is formed inside the tube mounting portion 64.
  • the cylindrical shaft 30 can be received by the receiving portion 66.
  • a gap 68 is formed between the region where the cylindrical shaft 30 is received by the receiving portion 66 and the flow path inside the tube mounting portion 64.
  • a suction device (not shown) is attached to the exhaust tube 70, and when suction is performed by this suction device, the mist generated from the energy generating unit 32 is sucked by the exhaust device 50 and exhausted from the exhaust device 50. It is sent to the tube 70.
  • the main body 51 of the exhaust device 50 extends over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30. Therefore, the tip of the exhaust device 50 is located near the energy generating portion 32 provided at the tip of the cylindrical shaft 30. As a result, the mist generated from the energy generating unit 32 can be exhausted from the energy generating unit 32 by the exhaust device 50 without spreading significantly into the abdominal cavity.
  • the mist generated from the energy generating unit 32 can be exhausted by the exhaust device 50, it is possible to suppress the deterioration of the field of view by the laparoscope 100 due to the mist generated from the energy generating unit 32. This eliminates the need to frequently interrupt the operation for cleaning or cleaning the observation window of the laparoscope 100, so that the operation efficiency can be improved.
  • the flexible main body 51 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 of the ultrasonic coagulation and incision device 10
  • a pair of capturing portions 52 for capturing the cylindrical shaft 30 provided in the main body portion 51, and a flow path forming portion 54 for internally forming a flow path 56 of mist generated from the ultrasonic coagulation incision device 10 are provided.
  • the main body 51 is bent and the pair of catching portions 52 are opened so that the cylindrical shaft 30 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 50 since the main body 51 is bent and the pair of capture portions 52 are opened, the exhaust device 50 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30, so that the exhaust device 50 can be attached to and detached from the ultrasonic coagulation incision device 10. Can be easily attached and detached. Therefore, even when the mist flow path 56 is clogged with a tissue piece or the like, the exhaust device 50 can be easily removed from the cylindrical shaft 30, so that the exhaust device 50 can be easily washed. Further, by attaching the exhaust device 50 extending over substantially the entire length to the cylindrical shaft 30, the generated mist can be reliably discharged.
  • the exhaust system according to the present invention is a combination of the ultrasonic coagulation incision device 10 and the exhaust device 50 described above. Even in such an exhaust system, the exhaust device 50 can be easily attached to and detached from the cylindrical shaft 30 by bending the main body 51 and opening the pair of capture portions 52, so that the exhaust device 50 can be easily attached to the ultrasonic coagulation incision device 10. It can be attached and detached. Further, by attaching the exhaust device 50 to the cylindrical shaft 30, the generated mist can be reliably discharged.
  • FIG. 7 is a side view of the conventional ultrasonic coagulation and incision device 110.
  • the conventional ultrasonic coagulation and incision device 110 has a grip portion 120 such as a handle gripped by the operator, and a cylindrical shaft 130 provided on the grip portion 120.
  • an energy generating unit 132 for coagulating and incising an organ tissue is provided at the tip of the cylindrical shaft 130. Since the energy generating unit 132 coagulates and incises the organ tissue in a heated state, mist such as water vapor and smoke is generated from the energy generating unit 132 in the abdominal cavity 4 of the human body 2.
  • the mist generated from the energy generating unit 132 is indicated by reference numeral F.
  • the ultrasonic coagulation and incision device 110 is inserted into the abdominal cavity via a tubular access port 140 (trocar outer cylinder) pierced into the abdominal cavity.
  • the access port 140 has a cylindrical member 142 that covers the cylindrical shaft 130, a mounting member 143 provided outside the body of the cylindrical member 142, and an exhaust tube 144 connected to the mounting member 143. And have.
  • the access port 140 is attached to the cylindrical shaft 130 by the attachment member 143. Further, a flow path is formed inside the mounting member 143, and the internal space of the tubular member 142 and the exhaust tube 144 communicate with each other through this flow path.
  • a suction device (not shown) is attached to the exhaust tube 144, and by performing suction by this suction device, the gas around the opening 142a provided at the tip of the tubular member 142 is discharged from the tubular member 142. It is sent from the mounting member 143 to the exhaust tube 144 through the internal flow path.
  • the exhaust device according to the present invention is not limited to the above-described aspect, and various changes can be made.
  • the cross section of the exhaust device is not limited to the shape shown in FIG. 8 (a) to 8 (i) are cross-sectional views of exhaust appliances having various other configurations according to the present invention.
  • the exhaust device 150 shown in FIG. 8A captures a flexible main body portion 151 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 and a cylindrical shaft portion 30 provided on the main body portion 151. It is provided with a pair of capturing portions 152 for the purpose, and a flow path forming portion 154 that internally forms two flow paths 156 of mist generated from the tip of the ultrasonic coagulation incision device 10. Then, when the main body portion 151 bends, the pair of catching portions 152 opens so that the cylindrical shaft 30 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8A, the distance between the capture portions 152 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 150 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 152 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 151. Become.
  • the material of the main body portion 151 and each capture portion 152 is plastic. Further, the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 152 and each of the two flow paths 156 formed by the flow path forming portion 154 communicate with each other.
  • the exhaust device 250 shown in FIG. 8B captures a flexible main body portion 251 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 and a cylindrical shaft 30 provided on the main body portion 251. It is provided with a pair of trapping portions 252 for the purpose and a flow path forming portion 254 that internally forms a flow path 256 of mist generated from the tip of the ultrasonic coagulation and incision device 10. Then, when the main body portion 251 bends, the pair of catching portions 252 are opened so that they can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8B, the distance between the capture portions 252 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 250 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 252 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 251. Become.
  • the material of the main body portion 251 and each capture portion 252 is plastic. Further, a gap 258 is formed between the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 252 and the flow path 256 formed by the flow path forming portion 254.
  • the exhaust device 350 shown in FIG. 8 (c) has a flexible main body portion 351 and a pair of catching portions 352 provided on the main body portion 351 for capturing the cylindrical shaft 30, and an ultrasonic coagulation and incision device. It is provided with a flow path forming portion 354 that internally forms a flow path 356 of mist generated from the tip of 10. Then, when the main body portion 351 bends, the pair of catching portions 352 are opened so that they can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8 (c), the distance between the capture portions 352 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 350 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 352 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 351. Become.
  • the material of the main body portion 351 and each capture portion 352 is plastic. Further, a gap 358 is formed between the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 352 and the flow path 356 formed by the flow path forming portion 354.
  • the exhaust device 450 shown in FIG. 8D captures a flexible main body portion 451 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 and a cylindrical shaft 30 provided on the main body portion 451. It is provided with a pair of capture portions 452 for the purpose, and a flow path forming portion 454 that internally forms a flow path 456 of mist generated from the tip of the ultrasonic coagulation incision device 10. Then, when the main body portion 451 bends, the pair of catching portions 452 are opened so that they can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8D, the distance between the capture portions 452 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 450 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 452 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 451. Become.
  • the material of the main body portion 451 and each capture portion 452 is plastic. Further, the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 452 and the flow path 456 formed by the flow path forming portion 454 communicate with each other.
  • the exhaust device 550 shown in FIG. 8 (e) captures a flexible main body portion 551 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 and a cylindrical shaft 30 provided on the main body portion 551. It is provided with a pair of trapping portions 552 for the purpose and a flow path forming portion 554 that internally forms a flow path 556 of mist generated from the tip of the ultrasonic coagulation and incision device 10. Then, when the main body portion 551 bends, the pair of catching portions 552 open so that they can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8 (e), the distance between the capture portions 552 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 550 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 552 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 551. Become.
  • the material of the main body portion 551 and each capture portion 552 is plastic. Further, the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 552 and the flow path 556 formed by the flow path forming portion 554 communicate with each other.
  • the exhaust device 650 shown in FIG. 8 (f) has a flexible main body portion 651, a pair of catching portions 652 provided on the main body portion 651 for capturing the cylindrical shaft 30, and an ultrasonic coagulation and incision device. It is provided with a flow path forming portion 654 that internally forms a flow path 656 of mist generated from the tip of 10. Then, the pair of catching portions 652 are opened by bending the main body portion 651 so that the cylindrical shaft 30 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8 (f), the distance between the capture portions 652 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 650 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 652 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 651. Become.
  • the material of the main body portion 651 and each capture portion 652 is plastic. Further, a gap 658 is formed between the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 652 and the flow path 656 formed by the flow path forming portion 654.
  • the exhaust device 750 shown in FIG. 8 (g) has a flexible main body portion 751, a pair of capture portions 752 provided on the main body portion 751 for capturing the cylindrical shaft 30, and an ultrasonic coagulation and incision device. It is provided with a flow path forming portion 754 that internally forms a flow path 756 of mist generated from the tip of 10. Then, when the main body portion 751 bends, the pair of catching portions 752 opens so that the cylindrical shaft 30 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8 (g), the distance between the capture portions 752 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 750 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 752 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 751. Become.
  • the material of the main body portion 751 and each capture portion 752 is plastic. Further, a gap 758 is formed between the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 752 and the flow path 756 formed by the flow path forming portion 754.
  • the exhaust device 850 shown in FIG. 8 (h) has a flexible main body portion 851, a pair of catching portions 852 provided on the main body portion 851 for capturing the cylindrical shaft 30, and an ultrasonic coagulation and incision device. It is provided with a flow path forming portion 854 that internally forms a flow path 856 of mist generated from the tip of 10. Then, when the main body portion 851 bends, the pair of catching portions 852 are opened so that they can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8 (h), the distance between the capture portions 852 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 850 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 852 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 851. Become.
  • the material of the main body portion 851 and each capture portion 852 is plastic. Further, the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 852 and the flow path 856 formed by the flow path forming portion 854 communicate with each other.
  • the exhaust device 950 shown in FIG. 8 (i) captures a flexible main body portion 951 extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 30 and a cylindrical shaft 30 provided on the main body portion 951. It is provided with a pair of trapping portions 952 for the purpose and a flow path forming portion 954 that internally forms a flow path 956 for mist generated from the tip of the ultrasonic coagulation and incision device 10. Then, when the main body portion 951 bends, the pair of catching portions 952 opens so that the cylindrical shaft 30 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 30. More specifically, as shown in FIG. 8 (i), the distance between the capture portions 952 is smaller than the diameter of the cylindrical shaft 30.
  • the exhaust device 950 cannot be attached to or detached from the cylindrical shaft 30 unless the distance between the capture portions 952 becomes larger than the diameter of the cylindrical shaft 30 due to the bending of the main body portion 951. Become.
  • the material of the main body portion 951 and each capture portion 952 is plastic. Further, the space for capturing the cylindrical shaft 30 by each catching portion 952 and the flow path 956 formed by the flow path forming portion 954 communicate with each other.
  • FIG. 9 is a perspective view of an electric knife device 80 (energy device for incision) to which the exhaust device 50 according to the present invention is attached. Since the exhaust appliance 50 attached to the electric knife device 80 shown in FIG. 9 has the same configuration as the exhaust appliance 50 shown in FIGS. 1 to 6, the description thereof will be omitted.
  • the electric knife device 80 has a grip portion 82 gripped by the operator and a cylindrical shaft 90 attached to the grip portion 82. At the tip of the cylindrical shaft 90, an energy generating unit 92 for coagulating and incising the organ tissue is provided. Since the energy generating unit 92 coagulates and incises a blood vessel or tissue in a heated state, mist such as water vapor or smoke is generated from the energy generating unit 92 in the abdominal cavity 4 of the human body 2.
  • An exhaust device 50 is attached to the cylindrical shaft 90 of the electric knife device 80 in order to exhaust the mist generated from the energy generating unit 92. Further, an exhaust tube 70 is attached to the base end of the exhaust device 50. A suction device (not shown) is attached to the exhaust tube 70, and when suction is performed by this suction device, the mist generated from the energy generating unit 92 is sucked by the exhaust device 50 and the exhaust tube 70 is sucked from the exhaust device 50. Will be sent to.
  • the exhaust appliance 50 is a flexible main body extending over substantially the entire length of the cylindrical shaft 90 of the electrosurgical knife device 80.
  • a flow path forming section that internally forms a flow path 56 of a mist generated from the tip of the electrosurgical knife device 80, a pair of catching sections 52 provided on the main body section 51 for catching the cylindrical shaft 90. 54 is provided, and the pair of catching portions 52 can be opened by bending the main body portion 51 so that the main body portion 51 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 90.
  • the exhaust device 50 since the main body 51 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 90 by bending, the exhaust device 50 can be easily attached to and detached from the electric knife device 80. Further, by attaching the exhaust device 50 extending over substantially the entire length to the cylindrical shaft 90, the generated mist can be reliably discharged.
  • the exhaust system according to the present invention is a combination of the above-mentioned electric knife device 80 and the exhaust device 50. Even in such an exhaust system, since the main body 51 can be attached to and detached from the cylindrical shaft 90 by bending, the exhaust device 50 can be easily attached to and detached from the electrosurgical knife device 80. Further, by attaching the exhaust device 50 to the cylindrical shaft 90, the generated mist can be reliably discharged.
  • exhaust device of the present invention can be attached to various types of incision energy devices other than the ultrasonic coagulation incision device 10 and the electric knife device 80 as long as the shaft to be attached is cylindrical.

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Abstract

排気器具(50)は、切開のためのエネルギー発生部(32)が先端に設けられた切開用エネルギーデバイス(例えば超音波凝固切開装置(10)や電気メス装置(80))の円筒状シャフト(30、90)の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部(51)と、本体部(51)に設けられた、円筒状シャフト(30、90)を捉えるための一対の捕捉部(52)と、エネルギー発生部(32)から発生するミストの流路(56)を内部で形成する流路形成部(54)とを備え、本体部(51)が撓んで一対の捕捉部(52)が開くことにより円筒状シャフト(30、90)に対する着脱を行うことができるようになっている。

Description

排気器具および排気システム
 本発明は、排気器具および排気システムに関する。
 近年、医療分野では、腹腔鏡や胸腔鏡などの内視鏡を用いた体腔内の観察下に、電気メスや超音波凝固切開装置などのエネルギー装置を用いて臓器組織の切開や止血操作を行う外科手術が幅広く行われるようになった。腹腔鏡手術や腹腔鏡手術は、その低侵襲性、整容性などから外科手術に占める割合も年々増加している。
 上述の内視鏡を用いた手術が行われる際、先端のメス刃部分と臓器組織が接触する部位に熱によって水蒸気や煙などのミストが発生する。これらは視野を悪化させるばかりでなく、内視鏡の先端に付着することによりレンズの汚れと内視鏡画像の劣化をきたすため、たびたび内視鏡光学視管の先端を洗浄・清拭することが必要になり、手術を中断させる要因になる。このミストを除去するために、手術器具を体腔内に挿入するための筒型のアクセス装置(トロッカー外筒)を介して、排煙することが一般的であるが、ミスト発生部位であるデバイスの先端と離れたトロッカー外筒の排煙部が離れているため、効率的な排煙が困難であるという問題がある。
 より詳細に説明すると、内視鏡を用いた手術に必要な情報は、当該内視鏡により得られる画像(視覚)情報のみであり、腹腔内での水蒸気や煙などのミストの発生による視野悪化や、内視鏡観察窓部の汚れは、安全な手術の施行の妨げとなる。そのために手術中は、ミストが晴れるのを待ったり、内視鏡を体外に一旦取り出して洗浄したりするのに時間を要するため手術時間の延長につながり、結果的に患者に大きな負担となったり予期せぬ合併症が発症したりするおそれがある。
 このようなミストによる問題を解決するために、種々の装置や器具が提案されている。例えば、特開平05-329164号公報(JPH05-329164A)、特開2006-288754号公報(JP2006-288754A)、特開2017-80170号公報(JP2017-80170A)、特開2006-288553号公報(JP2006-288553A)、特開平11-309156号公報(JPH11-309156A)には、腹腔内のミストを取り除くための装置が提案されている。しかしながら、これらは大掛かりな装置となり、多大な費用を要し、大きな設置スペースを要するものであった。
 また、特開平8-196622号公報(JPH8-196622A)では、内視鏡下手術用排気チューブが提案されているが、腹腔内のミストを効率的に排出させることは難しい。更に、特開2004-89510号公報(JP2004-89510A)実用新案登録第3152014号(JP3152014U)には電気メス用排煙器具およびこれを備えた電気メス装置が提案されているが、これらは開腹手術時に使用されるものであり内視鏡下手術のような閉鎖空間である体腔内における手術時での使用を想定したものではない。
 本発明は、上述した様々な従来の特許文献に開示される技術の問題点を考慮してなされたものである。すなわち、胸腔鏡や腹腔鏡等の内視鏡を用いた手術が行われる際、超音波凝固切開装置および電気メス装置等の切開用エネルギーデバイスの使用により、腹腔内に水蒸気や煙などのミストが発生し視野を悪化した場合、切開用エネルギーデバイスの円筒状シャフトに容易に着脱することができ、発生したミストを確実に排出できる排気器具および排気システムを提供することを目的とする。
 本発明の排気器具は、
 切開のためのエネルギー発生部が先端に設けられた切開用エネルギーデバイスの円筒状シャフトに装着される排気器具であって、
 前記円筒状シャフトの略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部と、
 前記本体部に設けられた、前記円筒状シャフトを捉えるための一対の捕捉部と、
 前記エネルギー発生部から発生するミストの流路を内部で形成する流路形成部と、
 を備え、
 前記本体部が撓んで前記一対の捕捉部が開くことにより前記円筒状シャフトに対する着脱を行うことができるようになっていることを特徴とする。
 本発明の排気器具においては、各前記捕捉部間の距離は、前記円筒状シャフトの外径よりも小さくなっていてもよい。
 また、前記本体部および各前記捕捉部の材料がプラスチックであってもよい。
 また、各前記捕捉部における前記円筒状シャフトとの接触箇所には、前記円筒状シャフトに対する前記排気器具の固定位置が移動することを防止するための摩擦材が設けられていてもよい。
 また、各前記捕捉部により円筒状シャフトを捉えるための空間と、前記流路形成部により形成される前記流路との間には隙間が形成されていてもよい。
 また、本発明の排気器具は、排気チューブが取り付けられる被取付部を更に備え、前記被取付部に取り付けられた前記排気チューブが前記流路形成部により形成される前記流路と連通してもよい。
 本発明の排気システムは、切開のためのエネルギー発生部が先端に設けられた切開用エネルギーデバイスと、前記切開用エネルギーデバイスの円筒状シャフトに装着される排気器具と、を備え、前記排気器具は、可撓性を有する本体部と、前記本体部に設けられた、前記円筒状シャフトを捉えるための一対の捕捉部と、前記エネルギー発生部から発生するミストの流路を内部で形成する流路形成部と、を有しており、前記本体部が撓んで前記一対の捕捉部が開くことにより前記円筒状シャフトに対する着脱を行うことができるようになっていることを特徴とする。
本発明の実施の形態による排気器具が取り付けられた超音波凝固切開装置により人体の腹腔内で手術を行うときの概要を示す図である。 本発明の実施の形態による排気器具が取り付けられた超音波凝固切開装置の側面図である。 図2に示す超音波凝固切開装置の拡大側面図である。 図3に示す超音波凝固切開装置に取り付けられた排気器具のA-A矢視による断面図である。 本発明の実施の形態による排気器具の被取付部の構成を示す斜視図である。 図5に示す被取付部を排気チューブ接続側から見た時の構成を示す側面図である。 従来の超音波凝固切開装置の側面図である。 (a)~(i)は、本発明による他の様々な構成の排気器具の断面図である。 本発明による排気器具が取り付けられた電気メス装置の斜視図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1乃至図6は、本実施の形態に係る排気器具およびこの排気器具が取り付けられた超音波凝固切開装置である。なお、図7は、従来の超音波凝固切開装置の側面図である。
 図1は、本実施の形態による排気器具50が取り付けられた超音波凝固切開装置10により人体2の腹腔4で手術を行うときの概要を示す図である。図1に示すように、人体2の腹腔4にある臓器6等に対して手術を行う際に、超音波凝固切開装置10および腹腔鏡100が用いられる。具体的には、人体2の腹腔4に二酸化炭素ガスを入れてこの腹腔4を膨らませた後、腹腔鏡100により人体2の腹腔4を観察しながら超音波凝固切開装置10により臓器組織の凝固および切開を行う。
 超音波凝固切開装置10の具体的な構成について図2および図3を用いて説明する。図2よび図3に示すように、超音波凝固切開装置10は、術者が把持するハンドル等の把持部20と、把持部20に取り付けられた円筒状シャフト30を有している。円筒状シャフト30の先端には、臓器組織の凝固および切開を行うためのエネルギー発生部32が設けられている。エネルギー発生部32は加熱された状態で臓器組織の凝固および切開を行うため、人体2の腹腔4においてエネルギー発生部32から水蒸気や煙などのミストが発生する。図2において、エネルギー発生部32から発生したミストを参照符号Fで示す。
 エネルギー発生部32から発生したミストを排気するために、超音波凝固切開装置10の円筒状シャフト30には排気器具50が取り付けられている。また、排気器具50の基端には排気チューブ70が取り付けられている。排気チューブ70には図示しない吸引機器が取り付けられており、この吸引機器により吸引が行われることにより、エネルギー発生部32から発生したミストが排気器具50により吸引されてこの排気器具50から排気チューブ70に送られる。
 図4は、図3に示す超音波凝固切開装置10に取り付けられた排気器具50のA-A矢視による断面図である。図4に示すように、排気器具50は、円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部51と、本体部51に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部52と、超音波凝固切開装置10から発生するミストの流路56を内部で形成する流路形成部54とを備えている。そして、本体部51は可撓性を有しており、本体部51が撓むことにより一対の捕捉部52が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。
 より詳細には、図4に示すように、各捕捉部52間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、各本体部51が撓むことによって各捕捉部52間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具50を着脱することができないようになる。このため、円筒状シャフト30に対して排気器具50を装着したときにこの排気器具50が円筒状シャフト30から外れにくくなる。また、このような構成によれば、術者は円筒状シャフト30に対する排気器具50の着脱を容易に行うことができるようになる。
 また、本体部51および各捕捉部52の材料がプラスチックである。また、図2および図3に示すように、排気器具50は円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている。
 また、各捕捉部52における円筒状シャフト30との接触箇所には、円筒状シャフト30に対する排気器具50の固定位置が移動することを防止するための摩擦材53が設けられている。摩擦材53としては、例えばウレタンゴム等が挙げられる。このような摩擦材53が設けられていることにより、超音波凝固切開装置10の使用中に円筒状シャフト30に対して排気器具50の位置がずれてしまうことを防止することができる。
 また、図4に示すように、各捕捉部52により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部54により形成される流路56との間には隙間58が形成されている。このような隙間58により、本体部51をより一層撓ませやすくなるため、術者は円筒状シャフト30に対する排気器具50の着脱をより一層容易に行うことができるようになる。
 また、排気器具50は、排気チューブ70が取り付けられる被取付部60を更に備えている。このような被取付部60の構成の詳細について図5および図6を用いて説明する。なお、図5は、被取付部60の構成を示す斜視図である。また、図6は、図5に示す被取付部60を奥側から手前側に向かって見た時の構成を示す側面図である。
 図5および図6に示すように、被取付部60は、本体部分62と、排気チューブ70が取り付けられるチューブ取付部分64と、円筒状シャフト30の受け部分66とを有している。本体部分62は、断面が略C形状となっている。また、チューブ取付部分64の周囲に排気チューブ70が嵌められるようになっている。チューブ取付部分64の内部にはミストの流路が形成されている。また、図6に示すように、受け部分66により円筒状シャフト30が受けられるようになっている。また、受け部分66により円筒状シャフト30が受けられる領域と、チューブ取付部分64の内部の流路との間には隙間68が形成されている。
 次に、このような構成からなる排気器具50が取り付けられた超音波凝固切開装置10の動作について説明する。
 上述したように、人体2の腹腔4にある臓器6等に対して手術を行う際に、人体2の腹腔4に二酸化炭素ガスを入れてこの腹腔4を膨らませた後、腹腔鏡100により人体2の腹腔4を観察しながら超音波凝固切開装置10により臓器組織の凝固および切開を行う。この際に、超音波凝固切開装置10のエネルギー発生部32は加熱された状態で臓器組織の凝固および切開を行うため、人体2の腹腔4においてエネルギー発生部32から水蒸気や煙等のミストが発生する(エネルギー発生部32から発生したミストを図2の参照符号Fで示す)。
 一方、排気チューブ70には図示しない吸引機器が取り付けられており、この吸引機器により吸引が行われることにより、エネルギー発生部32から発生したミストが排気器具50により吸引されてこの排気器具50から排気チューブ70に送られる。ここで、本実施の形態では、排気器具50の本体部51は円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている。このため、排気器具50の先端は、円筒状シャフト30の先端に設けられたエネルギー発生部32の近傍の位置となる。このことにより、エネルギー発生部32から発生したミストはこのエネルギー発生部32から腹腔内に大きく広がることなく排気器具50によって排気することができる。
 このように、エネルギー発生部32から発生したミストを排気器具50により排気することができるため、エネルギー発生部32から発生したミストによって腹腔鏡100による視野が悪化することを抑制することができる。このことにより、腹腔鏡100の観察窓部の洗浄または清浄化のために手術を度々中断する必要がなくなるため、手術効率を向上させることができる。
 以上のような構成からなる本実施の形態の排気器具50によれば、超音波凝固切開装置10の円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部51と、本体部51に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部52と、超音波凝固切開装置10から発生するミストの流路56を内部で形成する流路形成部54とを備え、本体部51が撓んで一対の捕捉部52が開くことにより円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。このような排気器具50によれば、本体部51が撓んで一対の捕捉部52が開くことにより円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるため、超音波凝固切開装置10に対して排気器具50を容易に着脱することができる。このため、ミストの流路56が組織片等によって詰まった場合でも、円筒状シャフト30から排気器具50を容易に取り外すことができるため、排気器具50の洗浄を簡単に行うことができる。また、円筒状シャフト30に、その略全長に亘って延びている排気器具50を取り付けることにより、発生したミストを確実に排出できる。
 また、本発明に係る排気システムは、上述した超音波凝固切開装置10および排気器具50を組み合わせたものである。このような排気システムでも、本体部51が撓んで一対の捕捉部52が開くことにより円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるため、超音波凝固切開装置10に対して排気器具50を容易に着脱することができる。また、排気器具50を円筒状シャフト30に取り付けることにより、発生したミストを確実に排出できる。
 なお、図7は、従来の超音波凝固切開装置110の側面図である。このような従来の超音波凝固切開装置110の具体的な構成について簡単に説明する。図7に示すように、従来の超音波凝固切開装置110は、術者が把持するハンドル等の把持部120と、把持部120に設けられた円筒状シャフト130とを有している。円筒状シャフト130の先端には、臓器組織の凝固および切開を行うためのエネルギー発生部132が設けられている。エネルギー発生部132は加熱された状態で臓器組織の凝固および切開を行うため、人体2の腹腔4においてエネルギー発生部132から水蒸気や煙などのミストが発生する。図7において、エネルギー発生部132から発生したミストを参照符号Fで示す。
 また、超音波凝固切開装置110は、腹腔内に刺された筒状のアクセスポート140(トロッカー外筒)を介して腹腔内に挿入されている。図7に示すように、アクセスポート140は、円筒状シャフト130を覆う筒状部材142と、筒状部材142の体外部に設けられた取付部材143と、取付部材143に接続される排気チューブ144とを有している。アクセスポート140は取付部材143によって円筒状シャフト130に取り付けられる。また、取付部材143の内部には流路が形成されており、この流路を介して筒状部材142の内部空間および排気チューブ144が連通している。
 また、排気チューブ144には図示しない吸引機器が取り付けられており、この吸引機器により吸引が行われることにより、筒状部材142の先端に設けられた開口142aの周囲の気体が筒状部材142の内部の流路を通って取付部材143から排気チューブ144に送られる。
 図7に示す超音波凝固切開装置110では、筒状部材142の先端に設けられた開口142aは円筒状シャフト130の先端から遠い位置にあるため、エネルギー発生部132から発生したミストが開口142aに入るまでの間に広がってしまうという問題があった。
 これに対して、本実施の形態の排気器具50を超音波凝固切開装置10に取り付けた場合には、上述した従来の排気システムの課題を解消することができる。
 なお、本発明による排気器具は、上述したような態様に限定されることはなく、様々な変更を加えることができる。
 例えば、排気器具の断面は図4に示すような形状のものに限定されることはない。図8(a)~(i)は、本発明による他の様々な構成の排気器具の断面図である。
 図8(a)に示す排気器具150は、円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部151と、本体部151に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部152と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの2つの流路156を内部で形成する流路形成部154とを備えている。そして、本体部151が撓むことにより一対の捕捉部152が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(a)に示すように、各捕捉部152間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部151が撓むことによって各捕捉部152間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具150を着脱することができないようになる。本体部151および各捕捉部152の材料がプラスチックである。また、各捕捉部152により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部154により形成される2つの流路156の各々とが連通している。
 図8(b)に示す排気器具250は、円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部251と、本体部251に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部252と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路256を内部で形成する流路形成部254とを備えている。そして、本体部251が撓むことにより一対の捕捉部252が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(b)に示すように、各捕捉部252間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部251が撓むことによって各捕捉部252間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具250を着脱することができないようになる。本体部251および各捕捉部252の材料がプラスチックである。また、各捕捉部252により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部254により形成される流路256との間には隙間258が形成されている。
 図8(c)に示す排気器具350は、可撓性を有する本体部351と、本体部351に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部352と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路356を内部で形成する流路形成部354とを備えている。そして、本体部351が撓むことにより一対の捕捉部352が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(c)に示すように、各捕捉部352間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部351が撓むことによって各捕捉部352間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具350を着脱することができないようになる。本体部351および各捕捉部352の材料がプラスチックである。また、各捕捉部352により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部354により形成される流路356との間には隙間358が形成されている。
 図8(d)に示す排気器具450は、円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部451と、本体部451に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部452と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路456を内部で形成する流路形成部454とを備えている。そして、本体部451が撓むことにより一対の捕捉部452が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(d)に示すように、各捕捉部452間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部451が撓むことによって各捕捉部452間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具450を着脱することができないようになる。本体部451および各捕捉部452の材料がプラスチックである。また、各捕捉部452により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部454により形成される流路456とが連通している。
 図8(e)に示す排気器具550は、円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部551と、本体部551に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部552と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路556を内部で形成する流路形成部554とを備えている。そして、本体部551が撓むことにより一対の捕捉部552が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(e)に示すように、各捕捉部552間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部551が撓むことによって各捕捉部552間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具550を着脱することができないようになる。本体部551および各捕捉部552の材料がプラスチックである。また、各捕捉部552により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部554により形成される流路556とが連通している。
 図8(f)に示す排気器具650は、可撓性を有する本体部651と、本体部651に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部652と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路656を内部で形成する流路形成部654とを備えている。そして、本体部651が撓むことにより一対の捕捉部652が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(f)に示すように、各捕捉部652間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部651が撓むことによって各捕捉部652間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具650を着脱することができないようになる。本体部651および各捕捉部652の材料がプラスチックである。また、各捕捉部652により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部654により形成される流路656との間には隙間658が形成されている。
 図8(g)に示す排気器具750は、可撓性を有する本体部751と、本体部751に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部752と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路756を内部で形成する流路形成部754とを備えている。そして、本体部751が撓むことにより一対の捕捉部752が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(g)に示すように、各捕捉部752間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部751が撓むことによって各捕捉部752間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具750を着脱することができないようになる。本体部751および各捕捉部752の材料がプラスチックである。また、各捕捉部752により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部754により形成される流路756との間には隙間758が形成されている。
 図8(h)に示す排気器具850は、可撓性を有する本体部851と、本体部851に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部852と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路856を内部で形成する流路形成部854とを備えている。そして、本体部851が撓むことにより一対の捕捉部852が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(h)に示すように、各捕捉部852間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部851が撓むことによって各捕捉部852間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具850を着脱することができないようになる。本体部851および各捕捉部852の材料がプラスチックである。また、各捕捉部852により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部854により形成される流路856とが連通している。
 図8(i)に示す排気器具950は、円筒状シャフト30の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部951と、本体部951に設けられた、円筒状シャフト30を捉えるための一対の捕捉部952と、超音波凝固切開装置10の先端から発生するミストの流路956を内部で形成する流路形成部954とを備えている。そして、本体部951が撓むことにより一対の捕捉部952が開いて円筒状シャフト30に対する着脱を行うことができるようになっている。より詳細には、図8(i)に示すように、各捕捉部952間の距離は、円筒状シャフト30の直径よりも小さくなっている。このことにより、本体部951が撓むことによって各捕捉部952間の距離が円筒状シャフト30の直径よりも大きくならないと、円筒状シャフト30に対して排気器具950を着脱することができないようになる。本体部951および各捕捉部952の材料がプラスチックである。また、各捕捉部952により円筒状シャフト30を捉えるための空間と、流路形成部954により形成される流路956とが連通している。
 また、本発明に係る排気器具は超音波凝固切開装置10に取り付けられるものに限定されることはない。本発明に係る排気器具が超音波凝固切開装置10以外の切開用エネルギーデバイスに取り付けられてもよい。図9は、本発明による排気器具50が取り付けられた電気メス装置80(切開用エネルギーデバイス)の斜視図である。なお、図9に示す電気メス装置80に取り付けられる排気器具50は、図1乃至図6に示す排気器具50と同じ構成であるため、その説明を省略する。
 電気メス装置80は、術者が把持する把持部82と、把持部82に取り付けられた円筒状シャフト90を有している。円筒状シャフト90の先端には、臓器組織の凝固および切開を行うためのエネルギー発生部92が設けられている。エネルギー発生部92は加熱された状態で血管または組織の凝固および切開を行うため、人体2の腹腔4においてエネルギー発生部92から水蒸気や煙などのミストが発生する。
 エネルギー発生部92から発生したミストを排気するために、電気メス装置80の円筒状シャフト90には排気器具50が取り付けられている。また、排気器具50の基端には排気チューブ70が取り付けられている。排気チューブ70には図示しない吸引機器が取り付けられており、この吸引機器により吸引が行われることにより、エネルギー発生部92から発生したミストが排気器具50により吸引されてこの排気器具50から排気チューブ70に送られる。
 図9に示すように排気器具50が電気メス装置80に取り付けられる場合でも、排気器具50は、電気メス装置80の円筒状シャフト90の略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部51と、本体部51に設けられた、円筒状シャフト90を捉えるための一対の捕捉部52と、電気メス装置80の先端から発生するミストの流路56を内部で形成する流路形成部54とを備え、本体部51が撓むことにより一対の捕捉部52が開いて円筒状シャフト90に対する着脱を行うことができるようになっている。このような排気器具50によれば、本体部51が撓むことにより円筒状シャフト90に対する着脱を行うことができるため、電気メス装置80に対して排気器具50を容易に着脱することができる。また、円筒状シャフト90に、その略全長に亘って延びている排気器具50を取り付けることにより、発生したミストを確実に排出できる。
 また、本発明に係る排気システムは、上述した電気メス装置80および排気器具50を組み合わせたものである。このような排気システムでも、本体部51が撓むことにより円筒状シャフト90に対する着脱を行うことができるため、電気メス装置80に対して排気器具50を容易に着脱することができる。また、排気器具50を円筒状シャフト90に取り付けることにより、発生したミストを確実に排出できる。
 また、本発明の排気器具は、取り付けられるシャフトが円筒状であれば、切開エネルギーデバイスとして上述した超音波凝固切開装置10や電気メス装置80以外にも様々な種類のものに取り付け可能である。

Claims (7)

  1.  切開のためのエネルギー発生部が先端に設けられた切開用エネルギーデバイスの円筒状シャフトに装着される排気器具であって、
     前記円筒状シャフトの略全長に亘って延びている、可撓性を有する本体部と、
     前記本体部に設けられた、前記円筒状シャフトを捉えるための一対の捕捉部と、
     前記エネルギー発生部から発生するミストの流路を内部で形成する流路形成部と、
     を備え、
     前記本体部が撓んで前記一対の捕捉部が開くことにより前記円筒状シャフトに対する着脱を行うことができるようになっている、排気器具。
  2.  各前記捕捉部間の距離は、前記円筒状シャフトの外径よりも小さくなっている、請求項1記載の排気器具。
  3.  前記本体部および各前記捕捉部の材料がプラスチックである、請求項1または2記載の排気器具。
  4.  各前記捕捉部における前記円筒状シャフトとの接触箇所には、前記円筒状シャフトに対する前記排気器具の固定位置が移動することを防止するための摩擦材が設けられている、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の排気器具。
  5.  各前記捕捉部により円筒状シャフトを捉えるための空間と、前記流路形成部により形成される前記流路との間には隙間が形成されている、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の排気器具。
  6.  排気チューブが取り付けられる被取付部を更に備え、前記被取付部に取り付けられた前記排気チューブが前記流路形成部により形成される前記流路と連通する、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の排気器具。
  7.  切開のためのエネルギー発生部が先端に設けられた切開用エネルギーデバイスと、
     前記切開用エネルギーデバイスの円筒状シャフトに装着される排気器具と、
     を備え、
     前記排気器具は、
     可撓性を有する本体部と、
     前記本体部に設けられた、前記円筒状シャフトを捉えるための一対の捕捉部と、
     前記エネルギー発生部から発生するミストの流路を内部で形成する流路形成部と、
     を有しており、
     前記本体部が撓んで前記一対の捕捉部が開くことにより前記円筒状シャフトに対する着脱を行うことができるようになっている、排気システム。
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