[发明专利]执行器、夹钳、电外科器械和制备执行器的方法有效
申请号: | 201580085462.0 | 申请日: | 2015-11-25 |
公开(公告)号: | CN108430364B | 公开(公告)日: | 2021-04-16 |
发明(设计)人: | K·J·巴彻勒;王惠荪;J·纳尔逊;C·斯帕努;N·M·马尔德斯瓦尔 | 申请(专利权)人: | 捷锐士阿希迈公司(以奥林巴斯美国外科技术名义) |
主分类号: | A61B18/14 | 分类号: | A61B18/14;A61B18/16;A61B18/12 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 王小东 |
地址: | 美国马*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 执行 夹钳 外科 器械 制备 方法 | ||
本发明涉及执行器、夹钳、电外科器械和制备执行器的方法。一种执行器包括具有近侧端部和远侧端部的管状主体。所述执行器包括位于所述管状主体的所述远侧端部处的插塞或封闭件;位于所述主体的所述远侧端部处的有源电极;位于所述主体上的绝缘体;以及位于所述绝缘体上的一个或多个返回电极。所述主体将由所述一个或多个返回电极产生的热量从所述主体的所述远侧端部耗散至所述主体的所述近侧端部。
技术领域
这些教导内容整体涉及医疗器械,并且更具体地涉及用于控制电外科器械中的热量的装置。
背景技术
一些电外科器械包括具有一个或多个有源电极和一个或多个返回电极的执行器。这些电极可以被配置成将能量施加到对象或解剖特征以治疗和/或以其它方式影响该对象或解剖特征。例如,所施加的能量可以用于切割、凝固、密封、焊接、解剖和/或电灼对象或解剖特征,诸如血管、组织、动脉、静脉、器官、皮肤等或它们的组合。在使用期间,一个或多个返回电极可能会变得越来越热,这可能会促使该对象或解剖特征灼烧或粘连在该执行器或一个或多个电极上。此类灼伤或粘连可能会增加执行医疗规程所需的时间量,可能会增加出血和/或组织损伤或它们的组合。此外,返回电极处的温度或热量的增加可能会促使返回电极变成有源电极,以便提供扩散或非预期的效应。同样地,由于该区域中的能量增加,这种附加的加热也可能促使电极之间的电弧作用,特别是对于双极切割装置,这可能导致凝固效应。
已经进行了一些尝试来热控制和/或冷却返回电极。例如,已经增大了返回电极的尺寸以助于耗散来自返回电极的热量;然而,结合较大的电极不期望地增加了执行器或医疗器械的截面尺寸和重量,这对于腹腔镜式规程或微创规程而言是不理想的。其它尝试包括为每个单独的返回电极结合单独的流体冷却、散热管和/或热管。然而,为每个返回电极结合单独的流体冷却、散热管和/或热管也可能会不期望地增加该执行器或医疗器械的尺寸、重量和/或成本。一些电外科器械公开于美国专利申请公开号:2003/0125732、2006/0264929、2014/0276804、2014/0276786、2014/0276799、2014/0276800、2014/0276772、2014/0276795、2014/0276797、2014/0276795、2014/0276796、2014/0276797、2014/0276798、2014/0276794、2014/0276785和2015/0282873以及美国专利号6942662、6832998、4674498、4850353、4862890和4958539中-其公开内容包括这些公开的所有相应的优先权文件,都以引用的方式并入本文。
可以期望通过提供用于热控制电外科器械的装置来改善现有技术的状态。也就是说,可以期望冷却一个或多个返回电极和/或执行器而不增加电外科器械和/或执行器的截面尺寸或重量,并且不增加成本和/或其复杂性。
发明内容
本发明提供了一种执行器,其包括具有近侧端部和远侧端部的管状主体。执行器包括位于管状主体的远侧端部处的插塞;设置在主体的远侧端部处的有源电极;位于主体上的绝缘体;以及位于绝缘体上的一个或多个返回电极。主体将由一个或多个返回电极产生的热量从该主体的远侧端部耗散至该主体的近侧端部。
本公开提供了一种执行器,其包括主体、插塞、有源电极、主体上的绝缘体以及一个或多个返回电极。主体具有内部部分、近侧端部和远侧端部。插塞位于该主体的远侧端部处。有源电极与该插塞连通。一个或多个返回电极位于绝缘体上。主体将热量从该主体的远侧端部耗散至该主体的近侧端部。一个或多个返回电极被气相沉积到绝缘体上。
本公开也提供了一种制备执行器的方法。该方法包括如下步骤:在具有近侧端部和远侧端部的管状主体的至少一部分上提供绝缘体;在主体的远侧端部处提供插塞;以及提供与该插塞连通并从该主体的远侧端部延伸的有源电极。该方法也包括利用绝缘体使该主体的至少一部分绝缘的步骤;以及在该绝缘体上提供一个或多个电极。
附图说明
图1A是执行器的透视图。
图1B是执行器的透视图。
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