[发明专利]一种应用于人体的抗重力装置在审

专利信息
申请号: 201710263678.2 申请日: 2017-04-21
公开(公告)号: CN107854764A 公开(公告)日: 2018-03-30
发明(设计)人: 马维宁 申请(专利权)人: 苏州诺来宁医疗科技有限公司
主分类号: A61M27/00 分类号: A61M27/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215123 江苏省苏州市苏州工业园*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 人体 重力 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及应用于人体的,对抗因体位变动而导致的脑室腹腔分流术后过度分流或分流不足的抗重力装置,主要应用于神经外科脑积水的脑室腹腔分流治疗,属于外科医疗器械领域。

背景技术

脑积水是神经外科常见疾病,是由于脑脊液循环不畅所导致的一类疾病。按照发病原因可以分为儿童先天性脑积水,以及继发性脑积水,继发性脑积水中包括颅脑外伤、蛛网膜下腔出血、脑炎、神经外科术后等因素导致的脑积水。按照颅内压力的高低可以分为高压性脑积水以及正常压力脑积水。

脑积水在治疗上首选脑室-腹腔分流,另外也可以选择脑室-心房分流,脑室-失状窦分流,脑室-膀胱分流等治疗方式,分流手术需要应用分流管路,这是一种将脑室内的脑脊液分流入人体其他腔隙的医疗器械。

目前,临床上用于脑积水治疗的分流管路的核心部件主要包括两个部分,一为压差阀门,另一个为抗静水压差阀门,本发明装置即属于一种抗静水压差阀门装置。抗静水压差是目前脑积水治疗中需要面对的主要问题,由于人体在植入分流管路后(如脑室-腹腔分流术),由于人体位的变化,平卧位或直立位等,分流管路两端会产生因为高度差而额外产生的静水压差,比如:在人直立状态下分流管头端与腹腔端会产生一个垂直落差,而在平卧位状态下,这种落差随着体位变化而消失,由于这种落差的变化,在分流管路植入人体后便增加了额外的压力差,而这种不断变化的静水压差对于脑积水的治疗是不利的,如在直立状态下会导致过度分流,患者会出现体位性头痛,严重者会继发颅内出血,在平卧状态下分流不足,患者临床症状得不到有效缓解,面对这种问题,即出现了抗静水压差阀门装置。

目前临床上应用的抗静水压阀门主要有美敦力公司的抗虹吸装置,强生旗下辛迪思公司的流量控制装置,索菲萨公司和贝朗蛇牌公司球体抗重力装置,该领域的国内外市场的抗静水压差阀门装置产品均来自上述四家公司。在本发明中,发明者采用了新的技术方法,以实现抗重力式的抗静水压差阀门装置。

发明内容

本发明的目的在于提供一种应用于人体的,对抗因体位变动而导致的脑室腹腔分流术后过度分流或分流不足的抗重力装置,其具有对抗随人体的体位变化而产生的位置性静水压的功能。

一种应用于人体的抗重力装置,其包括:

抗重力部分,包括:

重力转盘,质量块,弓形弹片,转轴,压板,球体。

机壳部分,包括:

上盖,壳体,球体底座,转轴底座,液体流入口,液体流出口,与抗重力部分的连接位点。

流体通道部分,包括:

贯穿于上述抗重力部分和机壳部分两个部分的腔体。

所述装置的质量块与重力转盘通过重力装盘一端的重力块卡槽相连固定,重力块可随转盘的旋转而旋转,质量块下方作用于弓形弹片上,优选地,所述质量块为金属块,质量块与弧形弹片接触部位为光滑球面。

所述装置的转轴是重力转盘旋转的轴心,其上下分别通过上盖下方转轴卡槽与壳体上的转盘底座与机壳相连固定,其在重力转盘旋转时起到支撑作用。

所述装置的重力转盘为一圆形转盘,优选地,其为密度质量分布均匀的金属片,其一端连接重力块后,重心向重力块偏移,当所述装置发生位置变化时,重力转盘重心向最低点旋转移动。

所述装置的弓形弹片呈圆弧形,其假想圆心落在转轴处,其半径与重力转盘相同,其开口两侧头端通过开孔与壳体上的对应凸起部分相连固定,弓形弹片上方表面受到来自重力转盘质量块的压迫作用,该压迫作用于最低点处最大,侧方90度处最小,为“0”,从侧方90度至最低点,压迫作用逐渐增大,弓形弹片下方呈斜坡形作用于压板上,优选地,弓形弹片为具有一定弹性的金属片。

所述装置的压板呈长条形,一端通过开孔与壳体上的对应凸起部分相连固定,中断中空套于壳体的转轴底座,另一端呈“Z”形,作用于下方球体,压板上方受到来自于弓形弹片的压迫作用,其作用是将来自于重力转盘质量块对弓形弹片的压迫作用传递至球体,优选地,压板为具有一定弹性的金属片。

所述装置的球体坐落于壳体的球体底座上,构成球体封接,以封闭流体腔,其上方受压板的压迫作用,优选地,球体为表面光滑的红宝石球。

所述装置的机壳由上盖和壳体组成,机壳通过上盖下方转轴卡槽,壳体的转轴底座与重力部分的转轴连接固定,壳体的球体底座上有球体封接,用于封闭上下两个流体腔,壳体上分布两个弓形弹片接触点和一个压板接触点,壳体内部下方有一液体流出孔,用于流体经球体封接后流出,机壳内部的体腔为流体通道。

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