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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于生物医学工程领域,涉及一种血流自旋动的生理血泵泵头,主要用于帮助急性心脏功能损伤患者提高心脏泵功能。
技术介绍
1、对急性心脏功能损伤患者进行心脏后负荷卸载以及增加心肌血液灌注是临床挽救患者生命,保护患者心脏功能的关键手段。泵头能够将外界电力与机械能转变为血液动能与势能,是完成心脏后负荷卸载与改善心肌血液灌注的核心部件。目前临床上主要采用血管内球囊反搏装置(iabp)与体外主动脉反搏装置等两类装置。血管内球囊反搏装置受到血管尺寸限制,因此流量小,其能产生的心脏后负荷卸载与心肌灌注能力有限,并且当球囊在降主动脉内运动时会对血管壁产生较大的应力冲击与震荡,损伤血管壁结构,引发后续血管壁病变。体外主动脉反搏装置将泵头置于体外,通过人工血管与主动脉相连接。这类装置在设计中解决了iabp流量小的问题,但并未优化泵壳内血流流场的血流动力学环境,因此在运行过程中存在明显的流动死区与流动分离现象,从而增加了血液损伤与血栓形成的风险。
2、专利cn 114367029 a中所描述的磁力驱动分隔内置式波动泵送血液心室血泵其特点为波动式泵送血液,并无能够产生旋动血流的结构。
技术实现思路
1、为了解决现有技术的不足,本专利技术提出了一种血流自旋动的生理血泵泵头。
2、所述生理血泵泵头采用体外工作模式,用于产生与人体动脉内血流模式相同的旋动血流,并解决传统血管内球囊反搏存在的心脏后负荷卸载与心肌血液灌注能力不足以及运行过程中对血管壁造成损伤等问题,在所述生理血泵泵头结
3、为了实现上述目的,本专利技术采用的一种技术方案是:
4、提供一种血流自旋动的生理血泵泵头,包括血液旋动腔和能量储备腔两部分;其中血液旋动腔经过动脉旋动血流连接管与主动脉相连,血液旋动腔外设有泵壳,泵壳内以及泵壳与动脉旋动血流连接管之间设有旋动导流结构;血液旋动腔与能量储备腔由旋动力发生器分隔,并各自与旋动力发生器密封;能量储备腔通过驱动连接管与体外驱动器连接,能量储备腔外设有能量储备腔外壳。
5、优选的,所述泵壳为半球形或锥形等无死角曲面形状,其内部存在旋动导流结构,所述的旋动导流结构包含但不限于螺旋导流槽和旋动导流叶片等导流形状,有利于引导血液按照内部的导流形状进行流动,以使血液旋动腔内部血液产生旋动血流;当导流结构数量大于等于1条,螺旋导流槽或者旋动导流叶片与所述生理血泵泵头轴线螺旋角为-80°至+80°之间。
6、优选的,所述旋动血流连接管位于泵壳顶端,动脉旋动血流连接管内存在旋动导流结构,所述的旋动导流结构包含但不限于螺旋导流槽和旋动导流叶片等导流形状,有利于引导血液按照内部的导流形状进行流动;以使动脉旋动血流连接管内部产生旋动血流;当导流结构数量大于等于1条,螺旋导流槽或者旋动导流叶片与所述生理血泵泵头轴线螺旋角为-60°至+60°之间。
7、优选的,所述生理血泵泵头经由动脉旋动血流连接管将血液旋动腔与主动脉连接;经由驱动连接管将能量储备腔与体外驱动器连接。驱动器通过周期性向能量储备腔内泵入与抽出流体,驱动连接管向能量储备腔内泵入的流体以旋动方式推动旋动力发生器,使旋动力发生器在能量储备腔内中心部位做整体摆动的同时,做围绕中心的旋动。该旋动与其它旋动结构共同作用形成旋动腔内总体旋动流;以推动旋动力发生器在血液旋动腔与能量储备腔之间往复摆动,实现将血液周期性吸入与泵出血液旋动腔,从而实现降低心脏后负荷以及改善心肌灌注的目标。当血液被吸入血液旋动腔时,泵壳顶端的旋动导流叶片改变动脉旋动血流连接管中血液的流动方向,使血液沿着动脉旋动血流连接管轴线方向产生初始旋动;此后血液沿着泵壳内的螺旋导流槽流动,增加血液的旋动强度,并且在流动过程中旋转冲刷整个泵壳与旋动力发生器,从而消除血液旋动腔内的流动死区与流动分离区域。当血液被旋动力发生器泵出血液旋动腔时,血液首先通过泵壳内的螺旋导流槽产生初始旋动,并且增加对于泵壳的冲刷;当血液流经旋动导流叶片时,旋动导流叶片调整血流的旋动程度与旋动方向,增加血液对动脉旋动血流连接管的冲刷。
8、本专利技术的有益效果是:相对于血管内球囊反搏装置,本专利技术能够显著增加生理血泵泵头的容积,从而产生更强的心脏后负荷卸载与心肌血液灌注效果;同时避免了传统血管内球囊反搏装置在使用过程中对血管壁产生的不良效应。相比于传统体外主动脉反搏装置,本专利技术在设计过程中将旋动血流效应引入生理血泵泵头设计中,通过增加螺旋导流槽与旋动导流叶片使血液在泵壳内产生旋动血流,增加对泵壳的冲刷,解决了传统体外主动脉反搏装置存在的血液损伤与血栓形成风险。
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【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:常宇,高斌,
申请(专利权)人:利为惠德无锡医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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