【技术实现步骤摘要】
本技术用于心律失常射频消融治疗的血管镜属于医疗器械领域,具体涉及一种用于心律失常射频消融治疗的血管镜。
技术介绍
心律失常是常见的心血管疾病,随着我国人口老龄化越来越明显,一些复杂心律失常发生率相应升高;2014年,我国流行病学调查显示,心房颤动在≥60岁男女患病率分别增长至1.83%和1.92%;与心房颤动一样,室性心律失常患病率也随着人口老龄化水平升高而升高。自20世纪70年代开始,随着数字减影技术、心脏三维成像相继应用于临床,以及射频用医疗器械的发展与心律失常基础理论的进展,经皮射频消融术已成为根治心律失常的一项主要手段,大幅度提高了心律失常的诊断及治疗水平。但相比室上性心动过速射频消融治疗术而言,心房颤动及室性心律失常射频消融无论是在解剖结构上,还是在电生理机制上均更加复杂,并且,经皮射频消融术均是利用数字减影技术与心脏三维成像这种非直观的成像技术,医生或患者看到的是经过电脑处理过的心血管组织影像,达不到类似胃肠镜、腹腔镜那样直观的观察效果,这也成为目前制约心律失常射频消融术继续向前发展的非常重要的因素。血管镜法是应用血管镜得到可视图像的一种方法,相比数字减影技术、心脏三维成像技术更加直观、更加精准,血管镜研制至今已有90余年的历史,但80年代之前,由于心血管内充满血液,血管镜无法取得好的图像,都是用于心胸外科手术过程中的检查。在进入20世纪80年代以后血管镜开始装配有效阻断血流的气囊,可比较清楚地看到血管腔的变化,这才真正促进了血管镜用于临床,也开创了血管镜介入检查的时代。但由于血管镜检查时需要频繁阻断血流、开通血流,制约了血管镜的临床应用。虽 ...
【技术保护点】
一种用于心律失常射频消融治疗的血管镜,包括血管镜头端(9),血管镜镜身(2),操纵手柄(4),目镜(3),球囊(2),球囊顶部有球囊电极(12),球囊电极(12)与球囊电极导线(13)及球囊血管镜头端接口(11)尾部球囊电极导线接口(11‑1)相连;血管镜头端(9)及血管镜镜身(1)内有电极导线(10),血管镜头端(9)顶部有光纤及镜头(9‑3)与球囊注液出口(9‑4),血管镜头端(9)尾部有球囊电极导线接头(9‑1),与血管镜镜身(1)内电极导线(10)相接,血管镜头端(9)通过球囊血管镜头端接口(11)突入球囊(2)内部,球囊电极导线接头(9‑1)可与球囊电极导线接口(11‑1)相接;血管镜镜身(1)通过操纵手柄(4)与目镜(3)相连,操纵手柄(4)一侧设有血管镜头端弯曲度调节旋钮(5),另一侧设有光源接口(6)、球囊注液接口(7)及射频消融仪接口(8),射频消融仪接口(8)与血管镜镜身内电极导线(10)、球囊电极导线接头(9‑1)相接,球囊注液接口(7)与球囊注液出口(9‑4)相通。
【技术特征摘要】
1.一种用于心律失常射频消融治疗的血管镜,包括血管镜头端(9),血管镜镜身(2),操纵手柄(4),目镜(3),球囊(2),球囊顶部有球囊电极(12),球囊电极(12)与球囊电极导线(13)及球囊血管镜头端接口(11)尾部球囊电极导线接口(11-1)相连;血管镜头端(9)及血管镜镜身(1)内有电极导线(10),血管镜头端(9)顶部有光纤及镜头(9-3)与球囊注液出口(9-4),血管镜头端(9)尾部有球囊电极导线接头(9-1),与血管镜镜身(1)内电极导线(10)相接,血管镜头端(9)通过球囊血管镜头端接口(11)突入球囊(2)内部,球囊电极导线接头(9-1)可与球囊电极导线接口(11-1)相接;血管镜镜身(1)通过操纵手柄(4)与目镜(3)相连,操纵手柄(4)一侧设有血管镜头端弯曲度调节旋钮(5),另一侧设有光源接口(...
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