CN103284773A - 热熔解脱弹簧圈系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及医疗器械技术领域,具体地说是一种热熔解脱弹簧圈系统,包括弹簧圈和输送钢丝,输送钢丝前部设有标记环,其特征在于设有两根漆包毛丝线、不等径弹簧、回路电极和医用高分子纤维,不等径弹簧后端与标记环固定连接,所述输送钢丝后端固定套设有回路电极,侧面设有有两根漆包毛丝线,一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧前端固定连接,后端与回路电极固定连接,另一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧后端固定连接,后端与输送钢丝固定连接,医用高分子纤维穿过不等径弹簧一端与标记环固定连接,另一端与设在不等径弹簧前方的弹簧圈固定连接,且与不等径弹簧其中的圆弧线点接触,本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、熔断速度快、手术时间短、弹簧圈定位可靠、病人痛苦少等优点。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体地说是一种热熔解脱弹簧圈系统。
背景技术
目前,临床上对于动脉瘤患者,通常采用向动脉瘤内介入弹簧圈进行填塞治疗,由于栓塞用弹簧圈治疗动脉瘤必须要实现其植入部分的可控解脱,像Boston Scientific公司的GDC360°弹簧圈和Ev3公司的NXT弹簧圈都是电解脱弹簧圈,由于这种电解脱弹簧圈因采用电焊技术以链接弹簧圈和输送导管,在填充的过程中,输送导管和定位球囊同时导入,输送导管设置在动脉瘤内,而在弹簧圈输送过程中,定位球囊在临近动脉瘤开口的载瘤血管中膨胀,在弹簧圈输送过程中,定位球囊始终保持膨胀,直到弹簧圈构型固定,然后将定位球囊内的气体排放并同时去除微导管,其不足是:当释放完弹簧圈后,由于弹簧圈与导丝之间是通过电焊焊接在一起,在电焊冷却后,焊接部分并不会很均匀,而且有时候不均匀的焊接处会产生比较高电压的电解活动,磁瓦,焊接所引用的电流无可避免的引起不规则的电解状况,采用电焊技术导致弹簧圈从微导管电解脱离时间不易控制,电解时间从30秒至十几分钟都有,分离时间长,电解脱时间不稳定,导致弹簧圈不固定,进而影响血管瘤内血栓的形成。
发明内容
本发明的目的是解决上述现有技术的不足,提供一种结构新颖、熔断速度快、手术时间短、弹簧圈定位可靠、病人痛苦少的热熔解脱弹簧圈系统。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种热熔解脱弹簧圈系统,包括弹簧圈和输送钢丝,输送钢丝前部设有标记环,其特征在于设有两根漆包毛丝线、不等径弹簧、回路电极和医用高分子纤维,不等径弹簧后端与标记环固定连接,所述输送钢丝后端固定套设有回路电极,侧面设有有两根漆包毛丝线,一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧前端固定连接,后端与回路电极固定连接,另一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧后端固定连接,后端与输送钢丝固定连接,医用高分子纤维穿过不等径弹簧一端与标记环固定连接,另一端与不等径弹簧前方的弹簧圈固定连接,且与不等径弹簧其中一圆弧线点接触,以利于快速熔断不等径弹簧与弹簧圈,达到快速分离的作用。
本发明所述不等径弹簧是由不同直径的圆弧线相互连接而成,不等径弹簧的最小圆弧直径为最大圆弧直径的三分之一,且各圆弧线的的中心不在同一直线上,以利于不等径弹簧与医用高分子纤维实现点接触。
本发明所述的医用高分子纤维可与弹簧圈近端固定连接,也可与弹簧圈远端固定连接,以使弹簧圈在不等径弹簧的快速熔断作用下完全分离。
本发明所述不等径弹簧的圆弧线直径在0.05-0.3毫米之间,达到快速热熔解脱的作用。
本发明所述的医用高分子纤维的直径在0.01-0.2毫米之间,已达到熔断速度快的作用。
本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、熔断速度快、手术时间短、弹簧圈定位可靠、病人痛苦少等优点。
附图说明
图1是本发明实施例1的结构示意图。
图2上本发明实施例2的结构示意图。
附图标记:输送钢丝1、弹簧圈2、回路电极3、漆包毛丝线4、8、医用高分子纤维5、不等径弹簧6、标记环7。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进一步说明:
如附图所示,一种热熔解脱弹簧圈系统,包括弹簧圈2和输送钢丝1,输送钢丝1前部设有标记环7,其特征在于设有两根漆包毛丝线4、8、不等径弹簧6、回路电极3和医用高分子纤维5,不等径弹簧6后端与标记环7固定连接,所述输送钢丝1后端固定套设有回路电极3,侧面设有有两根漆包毛丝线4、8,一根漆包毛丝线4前端与不等径弹簧6前端固定连接,后端与回路电极3固定连接,另一根漆包毛丝线8前端与不等径弹簧6后端固定连接,后端与输送钢丝1固定连接,医用高分子纤维5穿过不等径弹簧6一端与标记环7固定连接,另一端与不等径弹簧前方的弹簧圈2固定连接,且与不等径弹簧6其中一圆弧线点接触,以利于快速熔断不等径弹簧6与弹簧圈2,达到快速分离的作用。
本发明所述不等径弹簧6是由不同直径的圆弧线相互连接而成,不等径弹簧6的最小圆弧直径为最大圆弧直径的三分之一,且各圆弧线的的中心不在同一直线上,以利于不等径弹簧6与医用高分子纤维5实现点接触。
本发明所述的医用高分子纤维可与弹簧圈近端固定连接,也可与弹簧圈远端固定连接,以使弹簧圈在变速弹簧的快速熔断作用下完全分离。
本发明所述不等径弹簧6的圆弧线直径在0.05-0.3毫米之间达到快速热熔解脱的作用。
本发明所述的医用高分子纤维5的直径在0.01-0.2毫米之间,已达到熔断速度快的作用。
实施例1:如附图1所示,一种热熔解脱弹簧圈系统,包括弹簧圈2、输送钢丝1、两根漆包毛丝线4、8、不等径弹簧6、回路电极3和医用高分子纤维5,输送钢丝1前部设有标记环7,本发明所述不等径弹簧6是由不同直径的圆弧线相互连接而成,且各圆弧线的的中心不在同一直线上,所述不等径弹簧6的圆弧线直径为0.05-0.3毫米,不等径弹簧6后端与标记环7固定连接,所述输送钢丝1后端固定套设有回路电极3,侧面设有有两根漆包毛丝线4、8,一根漆包毛丝线4前端与不等径弹簧6前端固定连接,后端与回路电极3固定连接,另一根漆包毛丝线8前端与不等径弹簧6后端固定连接,后端与输送钢丝1固定连接,医用高分子纤维5穿过不等径弹簧6一端与标记环7固定连接,另一端与不等径弹簧前方的弹簧圈2近端固定连接,且与不等径弹簧6其中一圆弧线点接触,所述的医用高分子纤维5的直径为0.01-0.2毫米,以达到熔断速度快的作用,在临床介入治疗动脉瘤时,热熔断弹簧圈由输送钢丝1经输送导管输送到血管动脉瘤瘤处,在照影下确定弹簧圈2的位置后,在回路电极3与输送钢丝间施加8-10v直流电,电流通过回路电极3与输送钢丝经过两根漆包毛丝线4、8导通到不等径弹簧6上,经过能量转换电能转热能,高热的不等径弹簧6和医用高分子纤维5的接触熔断医用高分子纤维5,使弹簧圈2得到快速解脱,解脱时间为1秒钟,释放后撤出输送钢丝1,再继续填塞弹簧圈2,至致密填塞动脉瘤,血液不再流经动脉瘤,栓塞过程结束。
实施例2:如附图2所示,一种热熔解脱弹簧圈系统,包括弹簧圈2、输送钢丝1、两根漆包毛丝线4、8、不等径弹簧6、回路电极3和医用高分子纤维5,输送钢丝1前部设有标记环7,本发明所述不等径弹簧6是由不同直径的圆弧线相互连接而成,且各圆弧线的的中心不在同一直线上,所述不等径弹簧6的圆弧线直径为0.03-0.1毫米,不等径弹簧6后端与标记环7固定连接,所述输送钢丝1后端固定套设有回路电极3,侧面设有有两根漆包毛丝线4、8,一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧前端固定连接,后端与回路电极固定连接,另一根漆包毛丝线4前端与不等径弹簧6后端固定连接,后端与输送钢丝1固定连接,医用高分子纤维5穿过不等径弹簧6一端与标记环7固定连接,另一端与不等径弹簧前方的弹簧圈2远端固定连接,且与不等径弹簧6其中一圆弧线点接触,所述的医用高分子纤维5的直径为0.05-0.1毫米,已达到熔断速度快的作用,在临床介入治疗动脉瘤时,热熔断弹簧圈由输送钢丝1经输送导管输送到血管动脉瘤瘤处,在照影下确定弹簧圈2的位置后,在回路电极3与输送钢丝间施加8-10v直流电,电流通过回路电极3与输送钢丝经过两根漆包毛丝线4、8导通到不等径弹簧6上,经过能量转换电能转热能,高热的不等径弹簧6和医用高分子纤维5的接触熔断医用高分子纤维5,使弹簧圈2得到快速解脱,解脱时间为1秒钟,释放后撤出输送钢丝,再继续填塞弹簧圈2,至致密填塞动脉瘤,血液不再流经动脉瘤,栓塞过程结束。
本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、熔断速度快、手术时间短、弹簧圈定位可靠、病人痛苦少等优点。
Claims (6)
1.一种热熔解脱弹簧圈系统,包括弹簧圈和输送钢丝,输送钢丝前部设有标记环,其特征在于设有两根漆包毛丝线、不等径弹簧、回路电极和医用高分子纤维,不等径弹簧后端与标记环固定连接,所述输送钢丝后端固定套设有回路电极,侧面设有有两根漆包毛丝线,一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧前端固定连接,后端与回路电极固定连接,另一根漆包毛丝线前端与不等径弹簧后端固定连接,后端与输送钢丝固定连接,医用高分子纤维穿过不等径弹簧一端与标记环固定连接,另一端与不等径弹簧前方的弹簧圈固定连接,且与不等径弹簧其中的圆弧线点接触。
2.根据权利要求1所述的一种热熔解脱弹簧圈系统,其特征在于所述不等径弹簧是由不同直径的圆弧线相互连接而成,不等径弹簧的最小圆弧直径为最大圆弧直径的三分之一,且各圆弧线的的中心不在同一直线上。
3.根据权利要求1所述的一种热熔解脱弹簧圈系统,其特征在于所述的医用高分子纤维与弹簧圈近端固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种热熔解脱弹簧圈系统,其特征在于所述不等径弹簧的圆弧线直径在0.05-0.3毫米之间。
5.根据权利要求1所述的一种热熔解脱弹簧圈系统,其特征在于所述医用高分子纤维的直径在0.01-0.2毫米之间。
6.根据权利要求1所述的一种热熔解脱弹簧圈系统,其特征在于所述的医用高分子纤维与弹簧圈远端固定连接。
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