创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管转让专利

申请号 : CN201310537304.7

文献号 : CN103623496B

文献日 :

基本信息:

PDF:

法律信息:

相似专利:

发明人 : 梁伟

申请人 : 宁波市鄞州青林医疗器械技术咨询有限公司

摘要 :

本发明涉及医疗器械技术领域,特别是涉及一种创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管,它由引流管、连接管和温控压力设备构成。引流管由外罩、外管、气压腔、内管和横管构成。外管和内管均为竖直的、与外罩同轴心的硅胶材质的圆筒,外管和内管的顶端融合为一个整体,内管的下端从外管的底端伸出并与VSD高负压源连接。所述温控压力设备由通气孔、水箱、电源开关、电路板、电线、胶塞、发热电阻、内箱、水、温度传感器、隔板和控制面板构成。本发明同时兼顾了紧密贴合、适当压迫、间歇压迫的需求,使创缘细胞能够顺利向创面爬行,有效地提高了创面恢复的速度。

权利要求 :

1.一种创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管,由引流管、连接管和温控压力设备构成,其特征是:所述引流管由外罩、外管、气压腔、内管和横管构成,外罩是海绵材质的圆筒,外管和内管均为竖直的、与外罩同轴心的硅胶材质的圆筒,外罩套于外管上,内管的上端处于外管中,外管和内管的顶端融合为一个整体,内管的下端从外管的底端伸出并与VSD高负压源连接,外管的下端与内管的外侧壁融合为一个整体,在外管内沿着竖直方向均匀分布有多组水平设置的硬质塑料材质的管组,每一组管组由多根横管组成,每一根横管均沿外管的横截面圆的直径方向设置且每一组管组中的多根横管的外端沿外管的横截面圆周均匀分布,每一根横管的内外端分别与内管的管壁和外管的管壁粘接并将外管以外的空间与内管的内部空间连通,连接管是橡胶材质的软管,连接管的上端与外管的底端粘接并与外管的内壁与内管的外壁之间的环形空间相通,所述温控压力设备由通气孔、水箱、电源开关、电路板、电线、胶塞、发热电阻、内箱、水、温度传感器、隔板和控制面板构成,其中,箱盖盖于水箱的上口,在箱盖的顶面上开有通气孔,在水箱内有与水箱的底面和内壁为一个整体的、竖直的隔板,隔板将水箱的内部空间划分为左右两个空间,内箱是各个面均密闭的铝质箱体,内箱位于水箱的左空间内,内箱的外底面与水箱的内底面粘接为一体,在所述左空间内还有与水箱的底面固定的发热电阻,在左空间内装有水,水的液面高度同时高于发热电阻和内箱的顶部,在隔板上开有一个水平通孔,圆柱形的胶塞塞于所述水平通孔中且二者相互粘接密封,在水箱的右侧壁的内壁上固定有电路板,在水箱的右侧壁的外壁上安装有电源开关和控制面板,发热电阻和温度传感器均通过穿过胶塞的电线和电路板相连,控制面板和电源开关均通过穿过水箱右侧壁的电线和电路板相连,所述连接管的下端自上而下穿过箱盖并与内箱的顶面粘接并与内箱的内部相通,通过所述控制面板能够预先设定水温的上限和下限,所述温度传感器能够将水的温度通过电线传递给电路板上的芯片,若水温低于预先设定的下限,芯片发出指令使发热电阻与电源接通并对水加热,当温度传感器测到水温达到预先设定的上限时,芯片发出指令使发热电阻与电源断开,使发热电阻停止加热,如此往复循环,使水箱内的水温在预先设定的温度上限和温度下限之间上下波动,在开启VSD高负压源后,创面的脓液、体液从多根横管的外端吸入引流管并汇聚到所述内管中,并从内管的下端被抽吸走。

说明书 :

创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗器械技术领域,特别是涉及一种创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管。

背景技术

[0002] 创(烧)伤自古危害人类健康,如何修复创面,加快创面愈合,防止感染发生,减少全身和局部并发症,促进功能恢复、降低伤残率,减轻患者痛苦是临床亟待解决的问题。传统敷料如纱布等已无法满足临床需要,针对这种情况,各国、各大型医药公司竞相投入大量人力财力对新的创面处理方法和材料进行了研究,其中持续负压封闭引流(vaccumsealing drainage,VSD)技术是最有代表性、最具有临床使用价值的处理创面的材料和技术。VSD技术的核心是用医用海绵材料包裹多侧孔引流管,再利用具有生物阀功能的半透性粘贴薄膜封闭被引流区,使之与外界隔绝,变开放创面为相对闭合创面,然后接通高负压源形成一个高效引流系统。与传统方法相比,使用VSD技术后,患者的创面II期处理时间、总住院时间明显缩短,换药次数、材料消耗及抗生素用量及费用明显降低;生物半透性粘贴薄膜具有良好的防水隔菌性,能有效地避免交叉感染;负压封闭引流可保持7~10天不需要更换敷料,极大地减轻了频繁换药给患者带来的痛苦及医护人员的工作量。VSD技术虽然在治疗各种软组织缺损和感染中取得了很大的成功,但是它也存在自身的局限性。由于在使用VSD技术时,海绵材料与创面紧紧贴在一起,抑制了创缘的表皮细胞向创面爬行,不利于创面的愈合。
[0003] 申请号为201110034798.8的发明专利申请“创面雾化给药暨间歇负压封闭引流装置”,通过在引流管的管体内产生间歇性产生负压的方式,力图在负压产生的间隙中降低海绵材料与创面的贴合程度,以让出创缘的表皮细胞向创面爬行的通道,但事实上,海绵材料与创面的紧密贴合,不仅仅缘于管体内的负压,还来自于人体的肌肉、皮肤的自身弹性。因此,即使在引流管管体内的负压完全消失的情况下,仍然存在海绵材料与创面紧贴的情况。

发明内容

[0004] 本发明为解决现有技术的不足,提供一种能够使引流管能够间歇性地收缩和膨胀,使海绵材料与创面的贴合程度间歇性地降低,为创缘的表皮细胞向创面爬行提供通路的创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管。
[0005] 解决本发明技术问题的方案是:创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管,由引流管、连接管和温控压力设备构成。
[0006] 其中,所述引流管由外罩、外管、气压腔、内管和横管构成。外罩是海绵材质的圆筒,外管和内管均为竖直的、与外罩同轴心的硅胶材质的圆筒,外罩套于外管上,内管的上端处于外管中,外管和内管的顶端融合为一个整体,内管的下端从外管的底端伸出并与VSD高负压源连接。外管的下端与内管的外侧壁融合为一个整体。在外管内沿着竖直方向均匀分布有多组水平设置的硬质塑料材质的管组,每一组管组由多根横管组成,每一根横管均沿外管的横截面圆的直径方向设置且每一组管组中的多根横管的外端沿外管的横截面圆周均匀分布。每一根横管的内外端分别与内管的管壁和外管的管壁粘接并将外管以外的空间与内管的内部空间连通。
[0007] 连接管是橡胶材质的软管,连接管的上端与外管的底端粘接并与外管的内壁与内管的外壁之间的环形空间相通。
[0008] 所述温控压力设备由通气孔、水箱、电源开关、电路板、电线、胶塞、发热电阻、内箱、水、温度传感器、隔板和控制面板构成。其中,箱盖盖于水箱的上口,在箱盖的顶面上开有通气孔,在水箱内有与水箱的底面和内壁为一个整体的、竖直的隔板,隔板将水箱的内部空间划分为左右两个空间,内箱是各个面均密闭的铝质箱体,内箱位于水箱的左空间内。内箱的外底面与水箱的内底面粘接为一体。在所述左空间内还有与水箱的底面固定的发热电阻。在左空间内装有水,水的液面高度同时高于发热电阻和内箱的顶部。
[0009] 在隔板上开有一个水平通孔,圆柱形的胶塞塞于所述水平通孔中且二者相互粘接密封。在水箱的右侧壁的内壁上固定有电路板,在水箱的右侧壁的外壁上安装有电源开关和控制面板。发热电阻和温度传感器均通过穿过胶塞的电线和电路板相连,控制面板和电源开关均通过穿过水箱右侧壁的电线和电路板相连。
[0010] 所述连接管的下端自上而下穿过箱盖并与内箱的顶面粘接并与内箱的内部相通。
[0011] 通过所述控制面板能够预先设定水温的上限和下限。
[0012] 所述温度传感器能够将水的温度通过电线传递给电路板上的芯片。若水温低于预先设定的下限,芯片发出指令使发热电阻与电源接通并对水加热,当温度传感器测到水温达到预先设定的上限时,芯片发出指令使发热电阻与电源断开,使发热电阻停止加热。如此往复循环,使水箱内的水温在预先设定的温度上限和温度下限之间上下波动。
[0013] 在开启VSD高负压源后,创面的脓液、体液从多根横管的外端吸入引流管并汇聚到所述内管中,并从内管的下端被抽吸走。
[0014] 采用上述方案,与现有技术相比,本发明具有以下显著进步:
[0015] 由于内管的外壁与外管的内壁之间的环形空间为一个封闭的空间且通过连接管与内箱相通,而内箱内的空气受水温的升降发生膨胀和收缩,这使得引流管的外轮廓随着其内部空气压强的升降而发生间膨胀和收缩,而且这种形变是随着时间的变化有规律地、间歇性的发生的。
[0016] 当引流管的外轮廓发生膨胀时,有利于外罩与创面紧密贴合,这一方面有利于为抽吸创造不漏气的密闭环境,能够提高抽吸效率,另一方面也对肌肉和皮肤起到一定的压迫和挤压作用,能够促进脓汁、体液的流出,从而进一步提高了抽吸效率。
[0017] 当引流管的外轮廓发生收缩时,使海绵材料与创面的贴合程度降低,为创缘的表皮细胞向创面爬行提供了通路和充分的时间。同时,由于减弱了引流管对创面的肌肉或皮肤的压迫,有利于创面的血液循环的畅通,更加有利于创面的恢复。
[0018] 在使用VSD技术对创面的引流过程中,由于创面的引流和恢复,既需要引流管与创面的紧密贴合,又需要引流管的外壁长时间对创面产生的压力尽可能地小,这看似是一对难以解决的矛盾,却被本发明的技术方案融合为一体,使VSD技术引流过程中,同时兼顾了紧密贴合、适当压迫、间歇压迫的需求,使创缘细胞能够顺利向创面爬行,有效地提高了创面恢复的速度。

附图说明

[0019] 图1是本发明的引流管的结构示意图。
[0020] 图2是图1的A-A剖面放大示意图。
[0021] 图3是本发明的温控压力设备的结构示意图。
[0022] 图中:01.外罩 02.外管 03.气压腔 04.内管 05.横管 06.连接管07.箱盖 08.通气孔 09.水箱 10.电源开关 11.电路板 12.电线 13.胶塞
14.发热电阻 15.内箱16.水 17.温度传感器 18.隔板 19.控制面板

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。
[0024] 创缘细胞爬行促进式温控胀缩式引流管,由引流管、连接管06和温控压力设备构成。
[0025] 其中,所述引流管由外罩01、外管02、气压腔03、内管04和横管05构成。外罩01是海绵材质的圆筒,外管02和内管04均为竖直的、与外罩01同轴心的硅胶材质的圆筒,外罩01套于外管02上,内管04的上端处于外管02中,外管02和内管04的顶端融合为一个整体,内管04的下端从外管02的底端伸出并与VSD高负压源连接。外管02的下端与内管04的外侧壁融合为一个整体。在外管02内沿着竖直方向均匀分布有多组水平设置的硬质塑料材质的管组,每一组管组由多根横管05组成,每一根横管05均沿外管02的横截面圆的直径方向设置且每一组管组中的多根横管05的外端沿外管02的横截面圆周均匀分布。
每一根横管05的内外端分别与内管04的管壁和外管02的管壁粘接并将外管02以外的空间与内管04的内部空间连通。
[0026] 连接管06是橡胶材质的软管,连接管06的上端与外管02的底端粘接并与外管02的内壁与内管04的外壁之间的环形空间相通。
[0027] 所述温控压力设备由通气孔08、水箱09、电源开关10、电路板11、电线12、胶塞13、发热电阻14、内箱15、水16、温度传感器17、隔板18和控制面板19构成。其中,箱盖07盖于水箱09的上口,在箱盖07的顶面上开有通气孔08,在水箱09内有与水箱09的底面和内壁为一个整体的、竖直的隔板18,隔板18将水箱09的内部空间划分为左右两个空间,内箱15是各个面均密闭的铝质箱体,内箱15位于水箱09的左空间内。内箱15的外底面与水箱09的内底面粘接为一体。在所述左空间内还有与水箱09的底面固定的发热电阻14。
在左空间内装有水16,水16的液面高度同时高于发热电阻14和内箱15的顶部。
[0028] 在隔板18上开有一个水平通孔,圆柱形的胶塞13塞于所述水平通孔中且二者相互粘接密封。在水箱09的右侧壁的内壁上固定有电路板11,在水箱09的右侧壁的外壁上安装有电源开关10和控制面板19。发热电阻14和温度传感器17均通过穿过胶塞13的电线12和电路板11相连,控制面板19和电源开关10均通过穿过水箱09右侧壁的电线12和电路板11相连。
[0029] 所述连接管06的下端自上而下穿过箱盖07并与内箱15的顶面粘接并与内箱15的内部相通。
[0030] 通过所述控制面板19能够预先设定水温的上限和下限。
[0031] 所述温度传感器17能够将水的温度通过电线12传递给电路板11上的芯片。若水温低于预先设定的下限,芯片发出指令使发热电阻14与电源接通并对水加热,当温度传感器17测到水温达到预先设定的上限时,芯片发出指令使发热电阻14与电源断开,使发热电阻14停止加热。如此往复循环,使水箱09内的水温在预先设定的温度上限和温度下限之间上下波动。
[0032] 在开启VSD高负压源后,创面的脓液、体液从多根横管05的外端吸入引流管并汇聚到所述内管04中,并从内管04的下端被抽吸走。