[实用新型]冷循环微波刀有效
申请号: | 201620551856.2 | 申请日: | 2016-06-11 |
公开(公告)号: | CN206183368U | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 孔连宝;戴新征;浦立勇 | 申请(专利权)人: | 孔连宝 |
主分类号: | A61B18/18 | 分类号: | A61B18/18 |
代理公司: | 南京科知维创知识产权代理有限责任公司32270 | 代理人: | 王萍萍 |
地址: | 210029 江苏省南京*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 循环 微波 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种医疗器械,具体的说是一种冷循环微波刀。
背景技术
微波手术刀是将微波能量用来进行外科手术的一种新型医疗器械,其是把微波功率源通过带旋转装置的传输线与手术刀相连,使微波能量经传输线沿刀片进入人体手术部位,切开人体组织、止血。微波手术刀具有较好的止血效果,微波电流产生的高温使胶粒布朗运动速率加快,加速碰撞几率聚沉,且微波电流释放电子使带电胶粒失去电性,互相排斥性减少聚沉,使得血液加速凝固。人体的组成成分大部分是碳水化合物,人体组织在一定温度下会碳化,为了使微波刀保持在一定温度区间内,在刀片内部设置了冷循环装置,制成冷循环微波刀,从而将微波刀控制在一定温度区间内。冷循环微波刀具有刀口不碳化,灭菌,防止手术感染,创伤小等特点,并且体积小,操作灵活,特别适于作肿瘤切除,各器官修补,各部位止血等外科手术。目前,冷循环微波刀已广泛用于肝癌、肺癌、子宫肌瘤、胰腺癌、前列腺癌、骨肿瘤、肾癌、甲状腺癌、乳腺癌、膀胱癌等实体肿瘤的临床治疗。
目前,临床上使用的冷循环微波刀为一根直辐射天线,端部为带有穿刺直刀尖的微波刀头,手术作业时,利用超声图像,实时监控等设备,把微波“刀头”经皮肤穿刺进入患者病灶内如肝脏肿瘤,输入所需微波功率指令,经计算机处理,控制微波源的功率输出,通过脚踏/手动开关控制,微波功率通过微波专用电缆输至微波刀头进行辐射,此时病变组织因吸收微波热能而凝固,再通过刀头上的刀片将病变组织切开。当使用微波刀集中作用于一处时,会在局部产生高热效应,使蛋白质变性,凝固,达到“烧灼”切割的手术功效。虽然冷循环微波刀在止血、灭菌等方面具有良好疗效,但是在实际操作中依然存在着困难,主要表现在临床手术作业时,刀头展开的面太小,不充分,操作繁琐费时,肿瘤残余灶及出血灶的灭活效果较差,而且,由于刀头展开的面小,有时还需要从患者不同部位多次进刀才能完成对病灶的热疗和切割,增加了手术作业时间,增加了患者的痛苦。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型提出一种冷循环微波刀,其由微波刀和冷循环系统两部分组成,微波刀包括手柄、刀杆、微波同轴电缆、微波辐射器,手柄外连接微波传入线、冷循环水管,手柄内设有微波同轴电缆连接部,刀杆的后端与手柄相连,前端与微波辐射器连接,微波辐射器内设有微波辐射天线,微波同轴电缆一端连接手柄内的微波同轴电缆连接部,另一端经刀杆、微波辐射器与微波辐射天线连接在一起,冷循环系统包括蠕动泵、冷却循环水、冷循环水管,冷循环水管自手柄贯穿刀杆和微波辐射器,所述微波辐射器位于刀杆前段,呈弯刀状,微波辐射器的下半部设有陶瓷刀片。
所述刀杆内部纵向设有三个空腔,一个空腔为冷循环水管进水管路,一个空腔为冷循环水管出水管路,第三个空腔为微波同轴电缆通道。
所述微波辐射器上半部也设有陶瓷刀片。
有益效果:由于微波辐射器位于刀杆前段,呈弯刀状,微波辐射器的下半部设置了陶瓷刀片,增加了切割面的接触面,刀头展开的面较大,手术作业简单,肿瘤残余灶切割及出血灶的灭活效果好。
附图说明
图1为本实用新型冷循环微波刀结构示意图;
图2为刀杆结构示意图;
图3为微波辐射器结构示意图;
图4为带有两个陶瓷刀片的微波辐射器结构示意图;
其中:手柄1、刀杆2、微波同轴电缆3、微波辐射器4、微波传入线5、冷循环水管6、微波辐射天线7、冷循环水管8、陶瓷刀片9-1、陶瓷刀片9-2。
具体实施方式
实施例1:如图1-3所示,一种冷循环微波刀,其由微波刀和冷循环系统两部分组成,微波刀包括手柄1、刀杆2、微波同轴电缆3、微波辐射器4,手柄1外连接微波传入线5、冷循环水管6,手柄1内设有微波同轴电缆连接部,刀杆2的后端与手柄1相连,前端与微波辐射器4连接,微波辐射器4内设有微波辐射天线7,微波同轴电缆3一端连接手柄1内的微波同轴电缆连接部,另一端经刀杆2、微波辐射器4与微波辐射天线7连接在一起,冷循环系统包括蠕动泵、冷却循环水、冷循环水管8,冷循环水管8自手柄1贯穿刀杆2和微波辐射器4,所述微波辐射器4位于刀杆2前段,呈弯刀状,微波辐射器4的下半部设有陶瓷刀片9-1。
所述刀杆2内部纵向设有三个空腔,一个空腔为冷循环水管进水管路,一个空腔为冷循环水管出水管路,第三个空腔为微波同轴电缆通道。
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