一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统技术方案

技术编号:28002818 阅读:21 留言:0更新日期:2021-04-09 22:37
本发明专利技术公开了一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其包括髓内钉杆和瞄准器,其特征在于,所述髓内钉杆的内部为空腔,髓内钉杆的内部包括图像采集结构,图像采集结构与髓内钉杆组合连接;髓内钉杆的侧壁包括允许图形采集结构伸出的查看窗口;髓内钉杆的两端包括锁定孔,锁定孔与锁定螺钉相互配合;瞄准器与髓内钉杆组合连接。本发明专利技术的髓内钉及髓内钉内部图像采集系统能够通过图像采集结构对骨折断端进行伤口查看,固定组件能够维持髓内钉的稳定性。

【技术实现步骤摘要】
一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统
本专利技术属于医疗器械
,具体涉及为一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统。
技术介绍
髓内钉是治疗骨干骨折的理想内植物,是目前治疗四肢长管状骨的首选治疗办法。通过微创技术,髓内钉就能提供良好的稳定性,同时降低骨折区域的软组织损伤。避免骨折区域周围软组织的进一步损伤可以促进在血管化,帮助桥接骨伽的形成。骨-髓内钉股合体允许早期负重,促进康复。作为骨科手术中常用的内固定器,应用髓内钉治疗四肢骨折已有相当长的历史了,早在100多年前,就有人用不同的材料的棒状物进行过动物实验和临床观察。我国是从上个世纪90年代才开始使用的,随后开始应用于临床并得到广泛推广,经过一次次的改进一直沿用至今。髓内钉是由空心的髓内钉杆、近端锁定螺钉孔等部件构成的一种常用的骨科内固定器械,其固定骨折部位采用的是闭合及微创技术,手术伤口小;另外,髓内钉不会损伤患者的骨髓,因为人的骨髓在幼儿时期,长管状骨内骨髓都是红骨髓具有造血功能,到了成年人以后长管状骨中的骨髓都变成黄骨髓没有造血功能,而且黄骨髓损伤以后是可以再生的,所以髓内钉治疗骨折,患者不用担心对骨髓的损伤,因此备受骨科医生和患者的欢迎,常用于治疗各种类型的骨折。虽然现有的髓内钉具有诸多优点,但其结构简单,功能单一,不便于医生查看骨折伤口的情况或不能为医生提供查看内部骨折伤口情况的条件。本专利技术针对上述问题,提供一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统。
技术实现思路
为了克服
技术介绍
中提出的问题,本专利技术提供一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统。一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其包括髓内钉杆和瞄准器,其特征在于,所述髓内钉杆的内部为空腔,髓内钉杆的内部包括图像采集结构,图像采集结构与髓内钉杆组合连接;髓内钉杆的侧壁包括允许图形采集结构伸出的查看窗口;髓内钉杆的两端包括锁定孔,锁定孔与锁定螺钉相互配合;瞄准器与髓内钉杆组合连接。本专利技术的髓内钉及髓内钉内部图像采集系统能够通过图像采集结构对骨折断端进行伤口查看,固定组件能够维持髓内钉的稳定性。进一步,所述髓内钉杆的主体为圆柱体,髓内钉杆的内部为圆柱形空腔。此种形状设置的髓内钉外表无棱角,符合临床使用。进一步,所述瞄准器位于髓内钉杆的后端,髓内钉杆的后端包括外螺纹,瞄准器包括对应的内螺纹,髓内钉杆与瞄准器通过螺纹组合连接。使用时,将瞄准器与髓内钉通过螺纹组合连接即可。进一步,所述瞄准器包括与髓内钉杆连通的贯穿孔,贯穿孔与髓内钉杆在同一水平线上,贯穿孔的内径等于髓内钉杆的内径。此种设置方便通过贯穿孔实现髓内钉杆的内部操作。进一步,所述瞄准器为形。此种设置的瞄准器方便手术医生握持。进一步,所述图像采集结构包括软质的内窥镜以及用于控制内窥镜方向的控制结构,内窥镜和控制结构从瞄准器的贯穿孔进入至髓内钉杆的内部。通过内窥镜能够查看骨折断端的伤口情况,通过控制结构能够控制内窥镜的方向,从而能够全方位查看伤口情况。进一步,所述内窥镜为纤维软镜,包括镜头、光导纤维和操控旋钮。进一步,所述控制结构包括固定器和操作杆,固定器包括导向管和固定扶手,固定扶手设置在导向管的后端,固定扶手与导向管一体连接,固定扶手位于贯穿孔的外部,固定扶手与瞄准器组合连接;操作杆设置在导向管的前端,操作杆用于控制导向管前端的方向。此种设置中,通过操作杆控制导向管前端的方向,从而实现调整内镜方向的作用,固定扶手与瞄准器组合连接,从而将固定器整体的位置固定,保证操作过程中内窥镜的稳定性。进一步,所述导向管为圆柱形管,导向管的后端与固定扶手一体连接,导向管的前端为前开口,前开口位于所述查看窗口所在的区域;导向管的后端为后开口,后开口位于固定扶手的外侧壁上;内窥镜的光导纤维从后开口进入,从前开口伸出。使用时,将内窥镜的镜头端从后开口进入至导向管内部,然后从导向管的前开口伸出,从而使得内窥镜的镜头从髓内钉杆的查看窗口伸出,获取骨折断端的伤口情况。进一步,所述固定扶手为横向“U”形杆,固定扶手的底部包括开口夹,开口夹与固定扶手一体连接,固定扶手通过开口夹与瞄准器组合连接。此种设置通过开口夹将固定扶手与瞄准器组合连接。进一步,在所述开口夹的内壁设置防滑垫圈,防滑垫圈与开口夹固定连接。此种设置能够增大开口夹与瞄准器之间的摩擦力,增强固定器的稳定性。进一步,所述导向管的前端包括活动管和活动连接结构,活动管通过活动连接结构与导向管活动连接。此种设置通过活动管实现对内窥镜的方向调整。进一步,所述活动连接结构为软质弹性连接管,软质弹性连接管的其中一端与导向端一体连接,另一端与活动管一体连接。进一步,所述操作杆的前端包括连接环A,所述活动管的外侧壁包括连接环B,连接环A与连接环B套接,连接环A与操作杆一体连接,连接环B与活动管一体连接;操作杆伸出至贯穿孔外部。使用时,手术医生通过牵拉操作杆控制活动管的方向。进一步,所述操作杆的后端包括方便手术医生操作的牵拉把手,牵拉把手与操作杆一体连接。进一步,所述牵拉把手为半圆形杆。使用时,手术医生用手指勾住半圆形杆进行牵拉。进一步,所述髓内钉杆的内部包括用于防止髓内钉微动的固定组件。进一步,所述固定组件包括固定螺杆和联动杆,联动杆包括联杆一和联杆二,联杆一与固定螺杆的前端铰接,联杆二与固定螺杆活动连接,联杆一的自由端与联杆二的自由端铰接;在髓内钉杆的侧壁上设置允许联杆一和联杆二的自由端伸出的通孔。此种设置中,联杆二能够在固定螺杆上活动,从而调整联杆一和联杆二之间的夹角,联杆一和联杆二的自由端由通孔伸出至髓内钉杆的外部,与骨腔壁接触,从而加强髓内钉的稳定性。进一步,在所述联杆一和联杆二的自由端设置边缘圆滑的弧形板。此种设置通过弧形板接触骨腔壁,能够避免损伤骨腔内组织。进一步,所述固定螺杆和联动杆的主体均为圆柱体。进一步,所述固定螺杆包括外螺纹段和无螺纹段,外螺纹段的长度大于无螺纹段的长度。进一步,设置套接在固定螺杆外围的套环,套环的内径大于固定螺杆的直径,联杆二与套环通过螺钉铰接。此种设置中,通过滑动套环能够使得联杆二伸展,从而改变联杆一与联杆二之间的夹角。进一步,设置用于推动套环移动的推动结构,推动结构包括螺纹套筒和转动把手,螺纹套筒套接在固定螺杆的上,螺纹套筒与固定螺杆的外螺纹段螺纹连接;螺纹套筒与套环转动连接;转动把手与螺纹套筒可拆卸连接,转动把手伸出至瞄准器外部。使用时,通过转动把手转动螺纹套筒,螺纹套筒通过转动实现在固定螺杆上的位移,从而推动套环移动,实现联杆二的活动;操作完成后,将转动把手从螺纹套筒拆卸并撤出患者体外。进一步,在所述套环上设置转轴,在螺纹套筒上设置匹配的转槽,套环与螺纹套筒通过转轴转动连接。进一步,所述螺纹套筒包括“十字花”形槽,转动把手包括“十字花”形连接头,“十字花”形连接头与“十字花”形槽插接,转动把手与螺纹套筒通过“十字花”形槽插接。使用时,将转动把手的“十字花”形连接头插进螺纹套筒的“十字花”形槽,然后用本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其包括髓内钉杆和瞄准器,其特征在于,所述髓内钉杆的内部为空腔,髓内钉杆的内部包括图像采集结构,图像采集结构与髓内钉杆组合连接;髓内钉杆的侧壁包括允许图形采集结构伸出的查看窗口;髓内钉杆的两端包括锁定孔,锁定孔与锁定螺钉相互配合;瞄准器与髓内钉杆组合连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其包括髓内钉杆和瞄准器,其特征在于,所述髓内钉杆的内部为空腔,髓内钉杆的内部包括图像采集结构,图像采集结构与髓内钉杆组合连接;髓内钉杆的侧壁包括允许图形采集结构伸出的查看窗口;髓内钉杆的两端包括锁定孔,锁定孔与锁定螺钉相互配合;瞄准器与髓内钉杆组合连接。


2.根据权利要求1所述的髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其特征在于,所述图像采集结构包括软质的内窥镜以及用于控制内窥镜方向的控制结构,内窥镜和控制结构从瞄准器的贯穿孔进入至髓内钉杆的内部。


3.根据权利要求2所述的髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其特征在于,所述内窥镜为纤维软镜,包括镜头、光导纤维和操控旋钮。


4.根据权利要求3所述的髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其特征在于,所述控制结构包括固定器和操作杆,固定器包括导向管和固定扶手,固定扶手设置在导向管的后端,固定扶手与导向管一体连接,固定扶手位于贯穿孔的外部,固定扶手与瞄准器组合连接;操作杆设置在导向管的前端,操作杆用于控制导向管前端的方向。


5.根据权利要求4所述的髓内钉及髓内钉内部图像采集系统,其特征在于,所述导向管为圆柱形管,导向管的后端与固定扶手一体连接,导向管的前端为前开...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨承刚齐艳芳
申请(专利权)人:固安博健生物技术有限公司
类型:发明
国别省市:河北;13

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