电阻式液氮微创冷刀系统的制作方法

文档序号:11239488阅读:604来源:国知局
电阻式液氮微创冷刀系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种电阻式液氮微创冷刀系统,属医疗器械领域。



背景技术:

人体的癌病变几乎可以发生在人体内的各个器官上,有些内臟由于血管、神经、淋巴密集不适于传统手术疗,但对一些器官,如前列腺、乳腺、直腸、皮肤等周围器官不多,血管也不丰富,可以用冷刀治疗。例如只要将前列腺癌变组织迅速冷冻到-20℃以下,病灶就会形成冰球,再快速复温至40℃,这样反复多次进行,病变组织就会坏死而自行在体内消亡(被机体吸收)。美国研制的氩氦冷冻刀在前列腺癌及其他器官的癌变治疗上取得了极大成功。国內引进的氩氦刀也成功地进行了数百病例,证明该法对前列腺癌有其他方法无可比愈的优点。但氩氦刀售价在百万美元以上,一次手术费超过10万元,很多病人无力承担。因此开发一种成本低的微创冷冻刀成为目前急需要解决的问题。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本发明提供一种电阻式液氮微创冷刀系统,成本低,能达到治愈癌症的目的。

为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种电阻式液氮微创冷刀系统,包括刀头、冷刀末端连接块和液氮增压罐,其特征在于:所述刀头的开口端与冷刀杆外管的一端管口连接,所述冷刀杆外管与刀头的连接处内套内外管支撑环,所述内外管支撑环内内套回气管,所述回气管内套液氮进流管,所述回气管的内壁与液氮进流管的外壁之间有间隙,所述液氮进流管和回气管的一端伸到刀头内,另一端和冷刀杆外管的另一端一起伸到冷刀末端联结块内,所述冷刀末端连接块从左到右依次设置有抽真空管、氮气排放管和进液氮管,其中,所述抽真空管与冷刀杆外管连通,氮气排放管与回气管连通,液氮进流管与进液氮管连通;

所述进液氮管与液氮增压罐的上部出口和下部出口通过管道相连,与下部出口相连的管道上设置供液氮阀,与上部出口相连的管道上设置控制安全阀,所述液氮增压罐内设置电加热器;

还包括交直流转换器,所述交直流转换器设置有至少两个直流正极端和一个负极端,其中一个直流正极端与刀头复温正极导线相连,所述刀头复温正极导线连接到刀头的正极接点,另一个直流正极端通过外管正极导线连接到冷刀杆外管的正极接点,所述负极端通过负极导线连接到内外管支撑环的冷刀直流负极接点。

采用上述方案,手术中首先将三支电阻式液氮微创冷刀刀头插入癌变组织中。冷刀在工作前须把液氮灌充到液氮罐约80%后,开启电加热器使液氮增压罐压力维持在0.5—0.8mpa,然后开启供液氮阀,-186℃的液氮便沿液氮进流管流向刀头,在刀头内蒸发吸收大量的热使癌变组织冻结成冰球。监视癌块周围的温度达到-40℃后停止供液氮,升温的液氮变为氮气从回气管出来,经过氮气排放管排放。在供液氮制冷时要使外管正极接点接通外管正极导线,使3—5v电压加到冷刀杆外管上形成4安倍的电流回路,即向冷刀杆外管上施加了16w电能使之維持在20℃-30℃,以保护正常组织不受损伤。

负极导线始终与冷刀直流负极接点接通,刀头复温正极导线与交直流转换器的一正极端连接,然后与刀头的正极接点连接,电压3v直流5安倍电流在刀头上施加了15w电能,瞬间刀头便复温至44℃,如此反复两次癌变组织就全部因细胞壁破裂而致死。

上述方案中:还包括控制柜,所述交直流转换器和液氮增压罐均设置在控制柜内,所述控制柜上还设置有氮气排出口,所述氮气排放管与氮气排出口连通。

上述方案中:所述液氮进流管内设置热电偶,所述热电偶伸到刀头内。用以检测刀头的温度。

上述方案中:所述液氮增压罐上设置有压力传感器。

上述方案中:所述回气管内套支撑环,所述液氮进流管内套在支撑环内,所述支撑环上设置有与回气管连通的供氮气通过的通道。方便固定液氮进流管。

有益效果:本发明能满足将癌块降至-40℃以下,然后能迅速复温至44℃,可杀死癌组织细胞,能大幅地减缓癌细胞向周围的扩散,通过对冷到杆外管通电控温,保护正常组织不受到伤害,价格便宜,成本低。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为图1中a处局部放大图。

图3为为1中b处局部放大图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:

本发明的上、下、左、右等方位词仅代表图中的相对位置,不表示产品的绝对位置。

实施例1,如图1所示:本发明的电阻式液氮微创冷刀系统由刀头复温正极导线1、热电偶2、刀头3、控制柜4、内外管支承环5、液氮进流管6、回气管7、冷刀杆外管8、抽真空管9、氮气排放管10、交直流转换器11、冷刀末端联结块12、进液氮管13、负极导线14、外管正极导线15、供液氮阀16、电加热器17、液氮增压罐18、压力传感器19、控压安全阀20、支撑环21组成。

刀头3为上端开口的纵截面为“u”形的中空刀头,刀头3的开口端与冷刀杆外管8的一端管口连接,冷到杆外管8为医用不锈钢制成,冷刀杆外管8与刀头3的连接处内套内外管支撑环5,内外管支撑环5内内套回气管7,回气管7内套液氮进流管6,回气管7的内壁与液氮进流管6的外壁之间有间隙,优选回气管7内套支撑环21,液氮进流管6内套在支撑环21内。支撑环21上设置有与回气管7连通的供氮气通过的通道。液氮进流管6和回气管7的一端伸到刀头3内,另一端和冷刀杆外管8的另一端一起伸到冷刀末端联结块12内,刀柄连接器8上设置有阶梯孔,该阶梯孔的孔径从左到右直径逐渐减小的阶梯孔,冷刀末端连接块12从左到右对应阶梯孔的每一级孔依次设置有抽真空管9、氮气排放管10和进液氮管13,冷刀杆外管8管径最大,伸到最左端,与抽真空管9连通,回气管7伸入阶梯孔的中间,与氮气排放管10连通,液氮进气管6伸到最右端,与进液氮管13连通。交直流转换器11和液氮增压罐18均设置在控制柜4内,控制柜4上还设置有氮气排出口,氮气排放管10与氮气排出口连通,将氮气外排。液氮进流管6内设置热电偶2,热电偶2伸到刀头3内。

进液氮管13与液氮增压罐18的上部出口和下部出口通过管道相连,与下部出口相连的管道上设置供液氮阀16,与上部出口相连的管道上设置控制安全阀20,液氮增压罐18内设置电加热器17。液氮增压罐18上设置有压力传感器19。

交直流转换器11设置有至少两个直流正极端和一个负极端,其中一个直流正极端与刀头复温正极导线1相连,刀头复温正极导线1连接到刀头3的正极接点,另一个直流正极端通过外管正极导线15连接到冷刀杆外管8的正极接点,负极端通过负极导线14连接到内外管支撑环5的冷刀直流负极接点。

本发明不局限于上述具体实施例,应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。总之,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种电阻式液氮微创冷刀系统,刀头与冷刀杆外管连接,冷刀杆外管与刀头的连接处内套内外管支撑环,内外管支撑环内内套回气管,回气管内套液氮进流管,液氮进流管和回气管和冷刀杆外管一起伸到冷刀末端联结块内,冷刀末端连接块的抽真空管与冷刀杆外管连通,氮气排放管与回气管连通,液氮进流管与进液氮管连通;进液氮管与液氮增压罐的上部出口和下部出口通过管道相连,液氮增压罐内设置电加热器;交直流转换器其中一个直流正极端通过刀头复温正极导线与刀头的正极接点相连,另一个直流正极端通过外管正极导线连接到冷刀杆外管的正极接点,负极端通过负极导线连接到内外管支撑环的冷刀直流负极接点。成本低,能治愈癌症。

技术研发人员:刘玉东;童明伟;耿世超;刘佑骐;童师颖;高永坤;苗鹏举;傅景
受保护的技术使用者:重庆大学
技术研发日:2017.04.21
技术公布日:2017.09.15
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1