一种血管破口封堵装置制造方法及图纸

技术编号:38312835 阅读:17 留言:0更新日期:2023-07-29 00:14
本实用新型专利技术涉及医疗器械技术领域,尤其是指一种血管破口封堵装置,包括血管破口封堵伞,血管破口封堵伞包括中心连接件、多个支撑体及两个封堵膜,支撑体为形状记忆合金件,多个支撑体连接于中心连接件的周壁,支撑体包括立柱和两个弧形爪,立柱固定连接于中心连接件的周壁,一个封堵膜覆盖地连接于所有支撑体一端的弧形爪的外弧面,另一个封堵膜覆盖地连接于所有支撑体另一端的弧形爪的外弧面。本申请能够被收缩进不超过12Fr的输送鞘管内,通过微创介入的方式植入到血管破口,降低对血管的损伤;整体呈工字型,使支撑体两端的弧形爪位于血管破口处血管内膜的两侧,实现更牢固的定位,避免在进行下一步操作前血管破口封堵伞被血流冲击移位。血流冲击移位。血流冲击移位。

【技术实现步骤摘要】
一种血管破口封堵装置


[0001]本技术涉及医疗器械
,尤其是指一种血管破口封堵装置。

技术介绍

[0002]主动脉夹层是由于主动脉血管内膜出现破口,血液进入到主动脉血管内膜和中膜之间,高压血流持续撕裂血管内膜和中膜,形成假腔,并随时有可能冲破血管壁,对患者造成致命伤害。在主动脉夹层的分型中,StandfordA型主动脉夹层指的是无论破口位于主动脉血管什么位置,当主动脉夹层累及到升主动脉,称之为StandfordA型主动脉夹层,其发病迅疾,死亡率高,一直是临床治疗上的一大难题。目前,临床上治疗StandfordA型主动脉夹层的标准术式还是由孙立忠教授提出的全弓置换象鼻支架手术,即“孙氏手术”。也有一些专家学者提出了一些新的治疗思路。
[0003]申请号为CN202210937712.0的专利文件公开了一种夹层破口封堵器械,其提出使用弹簧圈封堵血管破口,并使用裸支架支撑血管;申请号为CN202121071772.6的专利文件公开了一种动脉血管破口封堵装置,其提出使用封堵器封堵血管破口;申请号为CN201220439253.5的专利文件公开了一种心血管异常通道封堵器,其在封堵器前圆盘的中央增加1或多对阻滑杠以防止封堵器的滑脱。这些专利文件都能够一定程度上实现其预期目的,但也存在着一些问题:
[0004]1)一种夹层破口封堵器械的弹簧圈释放之后,自身存在着间隙,导致破口封堵不完全,且弹簧圈体积较大,具有一定厚度,裸支架支撑开血管之后,弹簧圈将被挤压至血管壁,此时血管壁较脆弱,易对血管壁造成损伤;/>[0005]2)动脉血管破口封堵装置等封堵器,在释放后易形成“哑铃形”结构,顶住血管壁,易撕裂血管壁的内膜和中膜,对血管壁有二次损伤,且封堵装置定位不牢,易在高速血流冲击下移位或撕裂血管内膜。
[0006]因此,缺陷十分明显,亟需提供一种解决方案。

技术实现思路

[0007]为了解决上述技术问题,本技术的目的在于提供一种血管破口封堵装置。
[0008]为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:
[0009]一种血管破口封堵装置,其包括呈工字型的血管破口封堵伞,血管破口封堵伞包括中心连接件、多个支撑体及两个封堵膜,支撑体为形状记忆合金件,多个支撑体连接于中心连接件的周壁,多个支撑体围绕中心连接件的中心轴线呈环形阵列分布,支撑体包括立柱和两个弧形爪,立柱固定连接于中心连接件的周壁,两个弧形爪对称设置于立柱的两端,两个弧形爪的内弧面相对设置,一个封堵膜覆盖地连接于所有支撑体一端的弧形爪的外弧面,另一个封堵膜覆盖地连接于所有支撑体另一端的弧形爪的外弧面。
[0010]进一步地,封堵膜为高分子材料膜。
[0011]进一步地,中心连接件的一端封闭,中心连接件的另一端开设有螺纹孔。
[0012]进一步地,封堵膜的厚度a为0.5mm至1.0mm,血管破口封堵伞的高度b为3mm至4mm。
[0013]进一步地,血管破口封堵装置还包括与血管破口封堵伞配合使用的血管支架,血管支架为中空圆柱状的金属裸支架。
[0014]进一步地,血管支架包括依次连接的多个波圈,每个波圈由多个形状记忆合金的弯折件连接而成,弯折件呈W型、V型或U型。
[0015]进一步地,位于血管支架的首个波圈为第一波圈,血管支架上除了第一波圈以外的波圈为第二波圈;在第一波圈中,相邻的两个弯折件的连接处设置有倒刺结构。
[0016]进一步地,倒刺结构经由金属连接套管与弯折件连接。
[0017]进一步地,在波圈中,波圈的最高点为波峰,波圈的最低点为波谷;在相邻的两个波圈中,上一个波圈的波谷与下一个波圈的波峰交叉连接。
[0018]进一步地,血管支架的内壁或/和外壁设置有高分子膜,高分子膜不遮盖血管支架的支架孔。
[0019]本技术的有益效果:本技术能够被收缩进不超过12Fr的输送鞘管内,通过微创介入的方式植入到血管破口,降低对血管的损伤;整体呈“工”字型结构,使支撑体两端的弧形爪位于血管破口处血管内膜的两侧,可以实现更牢固的定位,避免在进行下一步操作前,血管破口封堵伞被高速的血流冲击移位。
附图说明
[0020]图1为本技术的血管破口封堵伞的立体结构示意图。
[0021]图2为本技术的血管破口封堵伞隐藏封堵膜后的立体结构示意图。
[0022]图3为本技术的血管破口封堵伞的弧形爪处于折叠状态的立体结构示意图。
[0023]图4为本技术的血管破口封堵伞的主视图。
[0024]图5为本技术的血管支架的立体结构示意图。
[0025]图6为本技术的第一波圈的立体结构示意图。
[0026]图7为图5中A处的放大图。
[0027]图8为本技术处于使用状态的结构示意图。
[0028]图9为图8中B处的放大图。
[0029]附图标记说明:
[0030]1、血管破口封堵伞;10、支撑体;101、立柱;102、弧形爪;11、封堵膜;12、中心连接件;121、螺纹孔;2、血管支架;20、第一波圈;201、金属连接套管;200、倒刺结构;21、第二波圈;221、弯折件。
具体实施方式
[0031]为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本技术作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本技术的限定。
[0032]如图1至图9所示,本技术提供的一种主要用于治疗StandfordA型主动脉夹层的血管破口封堵装置,其包括整体呈工字型的血管破口封堵伞1,血管破口封堵伞1包括中心连接件12、多个支撑体10及两个封堵膜11;优选地,如图2所示,支撑体10的数量为三个,支撑体10为形状记忆合金件,多个支撑体10连接于中心连接件12的周壁,多个支撑体10围
绕中心连接件12的中心轴线呈环形阵列分布,使得本血管破口封堵装置的结构均匀且稳定性好;支撑体10包括立柱101和两个弧形爪102,如图3所示,支撑体10采用具有形状记忆功能的金属材料,如镍钛合金等,通过热处理后,支撑体10两端的弧形爪102能够被任意折叠、束缚;立柱101固定连接于中心连接件12的周壁,以对立柱101进行固定,使得立柱101不会被弯折;两个弧形爪102对称设置于立柱101的两端,两个弧形爪102的内弧面相对设置,弧形爪102的内弧面弧度,便于将本血管破口封堵伞1定位在血管壁上;一个封堵膜11覆盖地连接于所有支撑体10一端的弧形爪102的外弧面,另一个封堵膜11覆盖地连接于所有支撑体10另一端的弧形爪102的外弧面,封堵膜11用于封堵血管破口;1Fr≈0.33mm;Standford A型主动脉夹层也称为主动脉夹层A型。
[0033]该结构设计的血管破口封堵伞1能够被收缩进不超过12Fr的输送鞘管内,通过微创介入的方式植入到血管破口,降低对血管的损伤;整体呈“工”字型结构,使支撑体10两端的弧形爪102位于血管破口处血管内膜的两侧,可以实现更牢固本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种血管破口封堵装置,其特征在于:包括呈工字型的血管破口封堵伞(1),血管破口封堵伞(1)包括中心连接件(12)、多个支撑体(10)及两个封堵膜(11),支撑体(10)为形状记忆合金件,多个支撑体(10)连接于中心连接件(12)的周壁,多个支撑体(10)围绕中心连接件(12)的中心轴线呈环形阵列分布,支撑体(10)包括立柱(101)和两个弧形爪(102),立柱(101)固定连接于中心连接件(12)的周壁,两个弧形爪(102)对称设置于立柱(101)的两端,两个弧形爪(102)的内弧面相对设置,一个封堵膜(11)覆盖地连接于所有支撑体(10)一端的弧形爪(102)的外弧面,另一个封堵膜(11)覆盖地连接于所有支撑体(10)另一端的弧形爪(102)的外弧面。2.根据权利要求1所述的一种血管破口封堵装置,其特征在于:封堵膜(11)为高分子材料膜。3.根据权利要求1所述的一种血管破口封堵装置,其特征在于:中心连接件(12)的一端封闭,中心连接件(12)的另一端开设有螺纹孔(121)。4.根据权利要求1所述的一种血管破口封堵装置,其特征在于:封堵膜(11)的厚度a为0.5mm至1.0mm,血管破口封堵伞(1)的高度b为3mm至4mm...

【专利技术属性】
技术研发人员:周波戴欧阳陈卓
申请(专利权)人:北京市普惠生物医学工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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