CN101797147A - 软硬子母宫腔镜、输卵管镜*** - Google Patents

软硬子母宫腔镜、输卵管镜*** Download PDF

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Abstract

本发明属于医用器械领域。具体公开了一种软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,包括硬质宫腔母镜***和软质输卵管子镜***,所述硬质宫腔母镜***包括硬质宫腔镜、宫腔镜鞘管;所述软质输卵管子镜***为软质输卵管镜,所述软质输卵管镜包括软质的工作端部和液体通道;所述硬质宫腔镜内镜主体上至少有一条用于供软质输卵管镜的软质工作端部进入的直线性器械通道。硬质宫腔镜进入子宫后,在清晰的视野下,医生可以通过宫腔镜的操作通道进入手术器械,对子宫的病变进行诊治。医生操作硬质宫腔母镜***,找到输卵管的入口,软质输卵管子镜***经由硬质宫腔母镜的器械通道进入输卵管内,进行输卵管病变的诊治。该软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,不仅能诊治子宫腔内的病变,也能观察到输卵管的病变,扩大了妇科宫腔镜手术的范围,增加了检查和治疗的准确性。

Description

软硬子母宫腔镜、输卵管镜***
技术领域
本发明属于医用器械领域,具体涉及现代医学开展妇科内镜手术的一种核心医疗工具-软硬子母宫腔镜、输卵管镜***。
现有技术
宫腔镜是一种光学仪器,用来做子宫腔的观察、诊断及治疗,它能清晰地观察到了宫腔内的各种改变,明确做出诊断。利用宫腔镜技术可直接检视子宫腔内病变,进行定位采集病变组织送检,诊断准确、及时、全面、直观,可早期发现癌性病变。
宫腔镜作为诊断和治疗宫腔病变的主要工具之一,而宫腔镜由于其镜身为硬质材料所制造,而且直径粗大,不能进入与子宫颈相连通的输卵管内,这样,输卵管内的一些病变等就很难较为准确的观察到。
发明内容
本发明的目的在于针对妇科疾病的新趋势,提出一种软硬结合的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,结合硬质宫腔母镜和软质输卵管子镜,可以对子宫腔内和输卵管内的病变同时进行诊治和治疗,使用方便可靠,有效地提高子宫疾病的治愈率。
为了解决上述技术目的,本发明是通过以下技术方案来实现的:
本发明所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,包括硬质宫腔母镜***和软质输卵管子镜***,所述硬质宫腔母镜***包括硬质宫腔镜、与宫腔镜连接的宫腔镜鞘管,所述硬质宫腔镜包括内镜主体,与内镜主体相连通的器械通道、目镜输入端、冷光源输入端,以及置于内镜主体前端的内镜端部、内镜先端部;所述宫腔镜鞘管包括鞘管主体、与鞘管主体连通的进水通道、出水通道及设置于鞘管主体前端的鞘管端部;所述软质输卵管子镜***为软质输卵管镜,所述软质输卵管镜包括软质的工作端部和液体通道;所述硬质宫腔镜内镜主体上至少设置有一条用于供软质输卵管镜的软质工作端部进入的直线性器械通道,所述软质输卵管镜的工作端部。
在本发明中,所述直线性器械通道直径≤3.5mm,所述软质输卵管镜的工作端部由可弯曲纤维材料制造而成,其直径≤3.0mm,长度≤1000mm,所述输卵管镜的液体通道直径≤1.5m,该液体通道除了作为对输卵管注液体的液体通道,还可以作为器械进入的通道。
在本发明中,所述软质输卵管镜,其光学***可以分为电子或者非电子性光学***。当软质输卵管镜采用的是非电子性光学***时,软质输卵管镜的后端设有冷光源接头和目镜输入端;而当软质输卵管镜采用的是电子性光学***是,软质输卵管镜的后端设有图形数据输出接口。
在本发明中,所述硬质宫腔镜采用的是非电子性的光学***,为了提高该硬质宫腔镜的图像质量,所述硬质宫腔镜上还设置有微型超声探头,所述微型超声探头包括微型探头驱动器、微型探头、微型探头端部及微型探头先端部,所述微型探头端部通过硬质宫腔镜的器械通道从硬质宫腔镜的端部出口伸出,微型超声探头进行实时超声扫描,可获得子宫壁各层及子宫周围脏器的变化图像。
当然,在本发明中,硬质宫腔镜也可以采用电子图像处理器形成的光学***,所述电子图像处理器形成的光学***为电子CCD光学***,其CCD芯片采用≤1/4″,至少48万有效像素的CCD,镜头视场角100°或以上,CCD芯片结构安装在主体内镜的先端部。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,把软质的输卵管镜与硬质的宫腔镜有机结合,不仅能解决子宫腔内的病变,也能观察到输卵管的病变,扩大了妇科宫腔镜手术的范围,增加了检查和诊治的准确性。
附图说明
图1是本发明的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***示意图。
图2是本发明的硬质宫腔母镜示意图。
图3是本发明的软质输卵管镜示意图。
图4是本发明的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***手术示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的详述:
如图1所示,本发明所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,包括硬质宫腔镜母镜***和软质输卵管子镜***,硬质宫腔镜母镜***包括硬质宫腔母镜1及其摄像***7,监视器8和冷光源主机6;软质输卵管子镜***包括软质输卵管镜2及其摄像***4,监视器5和冷光源主机3。
如图2所示,在本发明中所述硬质宫腔母镜1包括硬质宫腔镜12、与宫腔镜连接的宫腔镜鞘管11,所述硬质宫腔镜12包括内镜主体121,与内镜主体121相连通的器械通道122、目镜输入端124、冷光源输入端123,以及置于内镜主体前端的内镜端部、内镜先端部;所述宫腔镜鞘管11包括鞘管主体111、与鞘管主体111连通的进水通道、出水通道及设置于鞘管主体前端的鞘管端部112。
如图3所示,所述软质输卵管子镜***2为软质输卵管镜,所述软质输卵管镜包括软质的工作端部21和液体通道;在本发明中,所述硬质宫腔镜内镜主体111上至少设置有一条用于供软质输卵管镜的软质工作端部21进入的直线性器械通道,由上述可知,器械通道122即为供软质输卵管镜的软质工作端部21进入的直线性器械通道,直线性器械通道直径≤3.5mm;所述软质输卵管镜的工作端部的直径≤3.0mm,其设计依据是经解剖学证明,人体输卵管的一般直径<3.0mm,所以软质输卵管镜的工作端部21的直径必须≤3.0mm,工作端部21的长度≤1000mm,输卵管镜设置有一个直径小于等于1.5mm的通道,通道可以作为对输卵管注液体的液体通道,也能作为器械进入的通道。
在本发明中,所述软质输卵管镜,其光学***可以分为电子或者非电子性光学***。当为非电子性光学***时,所述软质输卵管镜的后端设有冷光源接头和目镜输入端;此外,而当其为电子光学***时,所述软质输卵管镜的后端设有图形数据输出接口。
此外,在本发明中,硬质宫腔镜12上还可以设置有微型超声探头,所述微型超声探头包括微型探头驱动器、微型探头、微型探头端部及微型探头先端部,所述微型探头端部通过硬质宫腔镜的器械通道从硬质宫腔镜的端部出口伸出。当然,所述硬质宫腔镜内镜主体也可以采用电子图像处理器形成的光学***,通常该电子图像处理器形成的光学***为电子CCD光学***,其CCD芯片采用≤1/4″,至少48万有效像素的CCD,镜头视场角100°或以上,CCD芯片结构安装在主体内镜的先端部。医生可以根据病患的实际情况需要进行选用。
如图4所示,是软硬子母宫腔镜、输卵管镜***的工作示意图。硬质宫腔母镜1进入宫腔91后,进行常规的宫腔手术,可以对宫腔91的病变进行彻底地诊治,硬质宫腔母镜1在清楚找到子宫腔91的输卵管92入口后,利用固定设备固定住宫腔镜1,然后软质输卵管镜2以硬质宫腔母镜1的器械通道122的出口为平台,进入输卵管92里面,通过软质输卵管镜2的通道22可以向输卵管92注水,清晰观察输卵管92的情况并诊治,还可以通过软质输卵管镜2的通道通入器械,对输卵管92的病变进行处理。

Claims (9)

1.软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:包括硬质宫腔母镜***和软质输卵管子镜***,所述硬质宫腔母镜***包括硬质宫腔镜、与宫腔镜连接的宫腔镜鞘管,所述硬质宫腔镜包括内镜主体,与内镜主体相连通的器械通道、目镜输入端、冷光源输入端,以及置于内镜主体前端的内镜端部、内镜先端部;所述宫腔镜鞘管包括鞘管主体、与鞘管主体连通的进水通道、出水通道及设置于鞘管主体前端的鞘管端部;所述软质输卵管子镜***为软质输卵管镜,所述软质输卵管镜包括软质的工作端部和液体通道;所述硬质宫腔镜内镜主体上至少设置有一条用于供软质输卵管镜的软质工作端部进入的直线性器械通道,所述软质输卵管镜的工作端部。
2.根据权利要求1所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述直线性器械通道直径≤3.5mm。
3.根据权利要求2所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述软质输卵管镜的工作端部由可弯曲纤维材料制造而成,其直径≤3.0mm,长度≤1000mm;所述输卵管镜的液体通道直径≤1.5m。
4.根据权利要求3所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述软质输卵管镜,其光学***可以分为电子或者非电子性光学***。
5.根据权利要求4所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述软质输卵管镜的后端设有冷光源接头和目镜输入端。
6.根据权利要求4所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述软质输卵管镜的后端设有图形数据输出接口。
7.根据权利要求1至6任一项所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述硬质宫腔镜上还设置有微型超声探头,所述微型超声探头包括微型探头驱动器、微型探头、微型探头端部及微型探头先端部,所述微型探头端部通过硬质宫腔镜的器械通道从硬质宫腔镜的端部出口伸出。
8.根据权利要求1至6任一项所述的软硬子母宫腔镜、输卵管镜***,其特征在于:所述硬质宫腔镜内镜主体采用电子图像处理器形成的光学***。
9.根据权利要求8所述带通道的硬质电子宫腔镜***,其特征在于:所述电子图像处理器形成的光学***为电子CCD光学***,其CCD芯片采用≤1/4″,至少48万有效像素的CCD,镜头视场角100°或以上,CCD芯片结构安装在主体内镜的先端部。
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