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一种血管内直视系统

2021-03-24 03:30:12

一种血管内直视系统

  技术领域

  本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种血管内直视系统。

  背景技术

  血管医疗手术往往需要对人体血管组织进行实时动态监测,实时了解手术过程中人体血管的动态变化,最大程度的避免手术过程中出现差错,危急病人安全,而现有的血管医疗手术不能在手术过程中实现对人体血管的内部实时影像监控的目的,不能实现对血管内部的直接可视,这样会增加手术难度,尤其是一些需要在人体血管内进行支架移植操作的手术,这些手术精度要求高,而实现人体血管内可视化无疑会大大降低这类手术的操作难度,利于保障病人安全。

  因此,如何使得人体血管内部可视化是本技术领域的技术人员需要解决的技术问题。

  发明内容

  本发明主要解决的技术问题是提供一种血管内直视系统,解决现有技术中血管内无法直接可视化的问题。

  为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是提供一种血管内直视系统,包括第一膨胀体和第二膨胀体,所述第一膨胀体和第二膨胀体之间通过导血管连接,并且所述第一膨胀体和第二膨胀体分别通过导液管连接充液装置,在所述第一膨胀体上还设置有微型摄像头并通过视频线连接到显示器。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述第一膨胀体的入口设置有气动阀门,所述气动阀门通过导气管连接阀门控制器。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述导液管、导气管和视频线一体设置。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述第一膨胀体和第二膨胀体之间还设置有硬导丝,以及在所述硬导丝上设置有医疗器。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述硬导丝连接所述第一膨胀体和第二膨胀体,且所述硬导丝从所述第一膨胀体中延伸出来,所述硬导丝用于控制所述第二膨胀体在血管内滑动。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,在所述硬导丝延伸出来的自由端设置有用于控制所述第二膨胀体在血管内滑动距离的刻度。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述第一膨胀体和第二膨胀体上开设有多个供器械通过的器械孔。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述第二膨胀体连接有压力反馈装置。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述充液装置用于向所述第一膨胀体和第二膨胀体输送液体并使其膨胀阻挡血管内壁,膨胀之后的所述第一膨胀体和第二膨胀体呈饼状。

  在本发明血管内直视系统另一实施例中,所述医疗器包括用于将血管内所述第一膨胀体和第二膨胀体之间的血液进行冲洗的冲洗设备以及用于将血管内的所述第一膨胀体和第二膨胀体之间的斑块物质吸收的回收设备。

  本发明的有益效果是:本发明公开了一种血管内直视系统,包括第一膨胀体和第二膨胀体,所述第一膨胀体和第二膨胀体之间通过导血管连接,并且所述第一膨胀体和第二膨胀体分别通过导液管连接充液装置,在所述第一膨胀体上还设置有微型摄像头并通过视频线连接到显示器。该血管内直视系统能够实现血管内的可视化,为医学操作提供便利。

  附图说明

  图1是本发明血管内直视系统一实施例示意图;

  图2是本发明血管内直视系统另一实施例中血管侧面示意图。

  具体实施方式

  为了便于理解本发明,下面结合附图和具体实施例,对本发明进行更详细的说明。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

  需要说明的是,除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本发明。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

  如图1所示,该血管内直视系统包括第一膨胀体1和第二膨胀体2,所述第一膨胀体1和第二膨胀体2之间通过导血管3连接,并且所述第一膨胀体1和第二膨胀体2分别通过导液管4连接充液装置,在所述第一膨胀体1上还设置有微型摄像头5并通过视频线6连接到显示器。

  设置微型摄像头5外接显示器可实现实时观测血管内部情况的目的,增加医疗手术成功率,比如在对血管内部进行覆膜支架安装、观察支架是否放置准确、或者对血管内部进行旋磨等手术操作中,实现血管内部的直接可视化,大大方便手术操作人员的手术操作。同时微型摄像头5设置在第一膨胀体1上还方便了后续微型摄像头5连同第一膨胀体1的取出,提高手术结尾器械回收的效率。

  优选的,如图1所示,所述微型摄像头5不仅可以设置在第一膨胀体1的外侧面(如图1中箭头X方向所示),也可以设置在第一膨胀体1的内侧面(图1中箭头Y方向所示),方便观察第一膨胀体1外侧或内侧的血管内部的情况。

  优选的,所述充液装置用于向所述第一膨胀体1和第二膨胀体2输送液体并使其膨胀阻挡血管内壁,膨胀之后的所述第一膨胀体1和第二膨胀体2呈饼状,膨胀体呈饼状利于和血管内壁相贴合,膨胀体膨胀后的形状也可为圆柱状或圆台状。

  进一步优选的,膨胀之后的第一膨胀体1和第二膨胀体2与血管的形状相适配,即第一膨胀体1和第二膨胀体2的边缘紧贴血管内壁,便于阻止血管中血液通过第一膨胀体1流入第一膨胀体1和第二膨胀体2之间的区域,影响医疗手术操作的进行。

  优选的,如图1所示,所述第一膨胀体1的入口12设置有气动阀门11,所述气动阀门11通过导气管7连接阀门控制器。阀门控制器控制着气动阀门11的打开和闭合,使得血液能够从第一膨胀体1的入口12进入导血管3,或者使得血液被阻挡在第一膨胀体1外侧。

  进一步优选的,所述第一膨胀体1的入口12设置有电动阀门,所述电动阀门通过线路连接电动阀门控制器,电动阀门同上述气动阀门作用一样,这里不再赘述。

  在血管医疗手术中,将第一膨胀体1、第二膨胀体2连同导血管3一起放置在血管中(如主动脉或冠脉),此时第一膨胀体1、第二膨胀体2均为收缩状态。当到达预定位置后,第一膨胀体1设置在血液在血管的流动方向的上游,第一膨胀体2设置在血液在血管的流动方向的下游,首先是通过与第一膨胀体1相连的导液管4向第一膨胀体1注射液体,使得第一膨胀体1膨胀,当第一膨胀体1膨胀到完全可以阻断血液时,则来自上游的血液被阻挡,当一膨胀体1与第二膨胀体2之间的血液流走后,通过与第二膨胀体2相连的导液管4向第二膨胀体2注射液体,使得第二膨胀体2膨胀,由此在第一膨胀体1和第二膨胀体2之间可以得到一个没有血液流经的空间。同时,为了血液流动正常,此时可以将第一膨胀体1的入口的气动阀门打开,这样上游的血液就可以通过该入口、导血管3和第二膨胀体2联通导血管3的出口流出,同时依然保持第一膨胀体1和第二膨胀体2之间的血管壁没有血液流经,有利于通过微型摄像头5连接外部设备实现对血管内部的直接可视化操作。

  优选的,如图1所示,所述气动阀门11具有可闭合和张开的阀门叶片111,该阀门叶片111用于阻挡血液进入与第一膨胀体1相连接的导血管3。

  优选的,如图1所示,所述导液管4、导气管7和视频线6一体设置,一体设置的形式有利于将上述膨胀体送入到血管的预定位置,也有利于将多个导液管或导气管进行集中连接和控制。进一步优选的,导液管4、导气管7和视频线6通过集线器8约束集中在一起,然后再分别连接对应的操控设备。

  优选的,如图1所示,所述第一膨胀体1和第二膨胀体2上开设有多个供器械通过的器械孔T1。器械孔T1阻挡血液,不会使得血液通过该器械孔T1流过第一膨胀体1或第二膨胀体2,器械孔T1只允许医疗器械通过。

  优选的,结合图1和图2,所述第一膨胀体1和第二膨胀体2之间还设置有硬导丝9,以及在所述硬导丝9上设置有医疗器。

  优选的,所述硬导丝9连接所述第一膨胀体1和第二膨胀体2,且所述硬导丝9从所述第一膨胀体1中延伸出来,所述硬导丝9用于控制所述第二膨胀体2在血管内滑动。当第一膨胀体1和第二膨胀体2置于血管中后,有时会需要移动膨胀体,设置硬导丝9可实现第二膨胀体2在血管内沿着血管内壁进行移动,为血管医疗手术提供方便。

  优选的,在所述硬导丝9延伸出来的自由端设置有用于控制所述第二膨胀体2在血管内滑动距离的刻度K1。设置刻度K1使得利用硬导丝9滑动第二膨胀体2变得更加精确,能够让第二膨胀体2在血管内的移动距离精确化,提高手术精准性。

  如图2所示,在第一膨胀体1和第二膨胀体2之间的血管内壁上具有斑块B1,这些斑块B1需要旋磨,通过微型摄像头可为斑块旋磨提供清晰视野,便于旋磨手术的进行,同时第一膨胀体1和第二膨胀体2紧贴血管内壁并阻挡外界的血液进入第一膨胀体1和第二膨胀体2之间的血管内部区域,方便该区域内的手术进行。

  优选的,所述第二膨胀体2连接有压力反馈装置。

  优选的,所述医疗器包括用于将血管内所述第一膨胀体和第二膨胀体之间的血液进行冲洗的冲洗设备以及用于将血管内的所述第一膨胀体和第二膨胀体之间的斑块物质吸收的回收设备。具体的,所述回收设备是对第一膨胀体1和第二膨胀体2之间冠脉旋磨的斑块物质进行回收。

  本发明还提供了一种血管内直视系统,包括第一膨胀体和第二膨胀体,所述第一膨胀体和第二膨胀体之间通过导血管连接,并且所述第一膨胀体和第二膨胀体分别通过导液管连接充液装置,在所述第一膨胀体上还设置有微型摄像头并通过视频线连接到显示器。该血管内直视系统能够实现血管内的可视化,为医学操作提供便利。

  以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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