[实用新型]深度麻醉用便于气管插管的咽喉镜有效
申请号: | 201320281328.6 | 申请日: | 2013-05-13 |
公开(公告)号: | CN203280360U | 公开(公告)日: | 2013-11-13 |
发明(设计)人: | 贾善超;曹国燕 | 申请(专利权)人: | 贾善超 |
主分类号: | A61B1/267 | 分类号: | A61B1/267;A61M16/04;A61M16/01 |
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地址: | 256212 山东省邹平*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 深度 麻醉 便于 气管 插管 咽喉 | ||
技术领域:
本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体的说是涉及深度麻醉用便于气管插管的咽喉镜。
背景技术:
麻醉科是医院重点学科,是一个综合性的学科,它包含多学科的知识。现在的范围更广,不单单是满足手术的要求,还参与各科室的抢救工作。麻醉医生在手术室内外进行气管插管,解决患者通气不足和缺氧;治疗低血压参与休克治疗;实施各种神经阻滞,确保病人在无痛与安全的条件下顺利地接受手术治疗,是麻醉临床的基本任务。使病人在无痛、安静、无记忆、无不良反应的情况下完成手术。同时为手术创造良好的条件,尽量满足某些手术的特殊要求(如肌肉松弛、低温、低血压等)。做好手术麻醉过程的监测工作,包括循环、呼吸、水电解质、体温等功能的连续监测,并写好麻醉记录。根据麻醉过程的变化,做出有效的处理,如维持血流动力学的平稳,进行介入式呼吸管理等。其中进行介入式呼吸管理,是维持深度麻醉及危重急症病人生命体征的一项基本操作。麻醉科的介入式呼吸管理,现有技术大都采用咽喉镜用于气管插管时显露声门,广泛使用的咽喉镜结构主要包括有手柄、光导杆、喉镜片。并在光导杆上设置有反射膜。这种结构的缺点是成本过高,且喉镜一般都一次性使用。另外光导杆输送光源会导致光源损失,即亮度会受损失;再有这种结构的咽喉镜,在插管操作时会给气管导管插入喉部带来麻烦,会增加病人痛苦;极易造成气道损伤。
发明内容:
本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点,提供一种结构简单,安全卫生,使用方便,使用时不必担心光源损失导致视线不清。在插管操作时完全在清晰可视情况下将气管导管插入喉部,且不会增加病人痛苦,不会对病人身体造成任何损害的深度麻醉用便于气管插管的咽喉镜。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种深度麻醉用便于气管插管的咽喉镜,包括手柄,手柄上端设置有介入杆,介入杆后端底部与手柄上端端面粘合固定,介入杆与手柄构成一镰刀状结构,其中介入杆前端进一步设置有压舌板,压舌板的后方设置有摄像头和导管隧道,摄像头位于导管隧道的上方,摄像头、导管隧道位于介入杆内,压舌板与介入杆之间固定连接。
介入杆的前端和压舌板为L型结构,压舌板外部设置有硅胶套。
导管隧道贯穿于介入杆,摄像头为红外摄像头,摄像头的后端设置有数据线,数据线延伸至介入杆的外部并用于连接显示设备,摄像头与介入杆之间固定连接,导管隧道与介入杆在制造时一体成型。
红外摄像头,供电低,使用的红外线波长为1.5~400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。增强黑暗光线条件图像捕捉能力。
硅胶套使用的硅胶材料为医用人体有机硅胶,其化学分子式为mSiO2·nH2O,使用温度范围在-65℃-200℃下,可长期使用并保持其柔软弹性性能,具有优良的电学性能和化学稳定性,耐水、耐臭氧、耐气候老化,具有生理惰性,无腐蚀性,无毒无味,线收缩率低,易操作等特点。
本实用新型的优点为结构简单,安全卫生,使用方便,使用时不必担心光源损失导致视线不清。在插管操作时完全在清晰可视情况下将气管导管插入喉部,且不会增加病人痛苦,不会对病人身体造成任何损害。
附图说明:
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的立体结构示意图
附图标识:
1、硅胶套 2、摄像头 3、导管隧道
4、介入杆 5、数据线 6、手柄
7、压舌板
具体实施方式:
下面结合附图,对本实用新型进行说明。如图1-图2所示,图1为本实用新型的结构示意图。图2为新型的立体结构示意图。本实用新型提供了一种深度麻醉用便于气管插管的咽喉镜,包括手柄6,手柄6上端设置有介入杆4,介入杆4后端底部与手柄6上端端面粘合固定,介入杆4与手柄6构成一镰刀状结构,其中介入杆4前端进一步设置有压舌板7,压舌板7的后方设置有摄像头2和导管隧道3,摄像头2位于导管隧道3的上方,摄像头2、导管隧道3位于介入杆4内,压舌板7与介入杆4之间固定连接。介入杆4的前端和压舌板7为为L型结构,压舌板7外部设置有硅胶套1。导管隧道3贯穿于介入杆4,摄像头2为红外摄像头,摄像头2的后端设置有数据线5,数据线5延伸至介入杆4的外部并用于连接显示设备,摄像头2与
介入杆4之间固定连接,导管隧道3与介入杆4在制造时一体成型。
红外摄像头,供电低,使用的红外线波长为1.5~400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。增强黑暗光线条件图像捕捉能力。
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