CN201210363Y - 心脏恒压灌流装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种心脏恒压灌流装置,包括两端分别与储液罐和前负荷心房插管连接的前负荷灌流瓶,与后负荷主动脉插管连接的后负荷管刺激电极,其特征在于:在前负荷灌流瓶上还包括一个稳压回路。与现有的心脏灌流装置相比,本实用新型很好地解决了灌流压力不稳定,前后负荷不稳定的问题,而且结构简单,使用方便。
Description
技术领域
本发明涉及一种心脏灌流实验装置,特别是涉及小动物离体心脏恒压灌流装置。
背景技术
离体心脏灌流是医学教育和医学研究中一种常用的实验技术,主要用来观察和研究动物的心脏功能。目前认为,影响心脏功能的因素主要有四个方面,一是心脏前负荷,二是心脏后负荷,三是心肌收缩性能,四是心率。这些因素在一般情况下是综合作用于心脏,要弄清楚他们对心功能的确切影响,在实验中应该将每个影响因素分离出来,并能精确控制其变化。
国内外用于这一研究的装置已有很多,其中已有一些定型配套的心脏灌流装置出售,但由于结构复杂、造价昂贵,致使许多医学科研工作者不敢问津。而一些结构简单、实验室常用的心脏灌流装置,如XL-1型恒压灌流装置(图见秦晓群、邓汉武主编《机能实验学》,世界图书出版公司,2002.8,第83页),由贮液瓶、灌流瓶、液压管、血管插管接头、血管插管接头支架、刺激电极支架等组成,贮液瓶在支柱上升降以控制灌流压,灌流瓶带有刻度,通过橡皮管与贮液瓶连接,灌流瓶内液面高低决定灌流压大小,反映前负荷。液压管连接多根侧管,通过金属夹开闭不同侧管,以控制后负荷。这类心脏灌流装置简单实用,价格便宜,却在构造上又存在着一些不足。主要的不足有:一是前负荷不能有效的稳定,每次心跳输出液体后都会相应减少前负荷量,实验过程中无法让前负荷保持稳定;二是后负荷管(又称液压管)有10根橡皮侧管,通过金属夹控制后负荷,这样不仅结构复杂,而且在试验时后负荷的改变受管道阻力、水压和容量等多重因素影响,后负荷并不稳定。三是离体心脏一般直接与血管插管相连接,心脏固定不稳,常导致插管滑脱;四是刺激电极临时组装,因此心率控制稳定性差。
实用新型内容
本实用新型的目的主要在于解决上述心脏灌流装置存在的试验中负荷不稳定的缺陷,提供一种结构简单实用,便于调节和准确计量前后负荷,并使前后负荷压力在实验过程中更稳定的心脏灌流实验装置。
此外,本实用新型进一步的目的还在于解决离体心脏固定不稳,心率控制稳定性差的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:心脏恒压灌流装置包括前负荷灌流瓶、后负荷管和刺激电极,前负荷灌流瓶设置在前负荷调节柱上,前负荷灌流瓶下端出口和前负荷心房插管连接,在前负荷灌流瓶瓶壁设置灌流液面控制管,灌流液面控制管经回流管连接到储液瓶,储液瓶中***抽液管,抽液管经输液泵连接到前负荷灌流瓶;后负荷管设置在后负荷调节柱上,与后负荷主动脉插管连接。
本实用新型的心脏灌流装置改进了前负荷灌流瓶,在前负荷灌流瓶上增加一个稳压回路,即在前负荷灌流瓶瓶壁增设灌流液面控制管,当灌流液液面达到或超过液面控制管高度时,会从液面控制管管口溢出,经回流管流回到储液瓶,储液瓶中的灌流液再经输液泵泵入补充到前负荷灌流瓶,从而保持前负荷灌流瓶中灌流液的液面高度保持不变,从而使实验中前负荷保持稳定。
本实用新型还简化并改善了后负荷调节和测量装置的结构,设置后负荷调节柱,后负荷管安装在可上下调节的后负荷柱上,上下移动后负荷管从而改变后负荷大小。设置T形管,T形管下端为主动脉插管连接插头,与心脏主动脉插管连接,T形管左右两端分别与后负荷管和压力换能器相连接,压力换能器通过机能实验仪器同步记录后负荷管内压力。
为了解决心脏固定不稳的问题,本实用新型还增加设置一个心脏固定板,心脏固定板上开孔,穿过T形管、前负荷心房插管和刺激电极的正负极导线,将T形管的主动脉插管连接插头、前负荷心房插管和刺激电极的正负极导线的相对位置固定,以增加心脏与这些部件的连接稳固性。
为了使心脏固定板的上下高度可调节,还设置心脏固定板支柱,心脏固定板在心脏固定板支柱上可调节安装。
与现有的心脏灌流装置相比,本实用新型很好地解决了前后负荷不稳定的问题,而且结构简单,使用方便。在前负荷灌流瓶上增加一个稳压回路,使保持前负荷灌流瓶中灌流液的液面高度保持不变,因而能更准确地计量和调节前负荷。后负荷容积不变,减少了后负荷变化的影响因素,用压力换能器同步记录和观察后负荷的变化,对分析心输出量影响因素多了一个客观指标。离体心脏标本插管牢固,连接简单,心脏刺激电极稳定可靠,不受心脏射血的影响。该装置可用于各种小动物离体工作心脏和逆灌心脏实验。
附图说明
图1:本实用新型结构示意图;
图2:心脏固定板区域的局部放大图。
下面结合附图及具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
具体实施方式
用硬PVC制作成底板,在底板上建立三个调节柱:心脏固定板支柱14、前负荷调节柱15和后负荷调节柱16。三个调节柱在同一高度上分别刻上以厘米为间隔的刻度线,用于显示和定量调节前、后负荷大小。
前负荷灌流瓶8固定于前负荷调节柱15上,前负荷灌流瓶8下端出水管与前负荷管10连接,液体经前负荷心房插管12灌注心房,灌注量由控制阀11调节,前负荷灌流瓶通过活动卡口沿前负荷调节柱15上下移动改变前负荷大小。前负荷灌流瓶8瓶壁开口连接灌流液面控制管17,当灌流液液面达到或超过液面控制管17高度时,会从管口溢出,经回流管9流回到储液瓶4;灌流液面控制管17下设进水管7,灌流液经抽液管5由输液泵6从储液灌4泵入进水管7,进到前负荷灌流瓶8。
在心脏固定板支柱14上安装心脏固定板1,心脏固定板1用卡口螺丝固定在心脏固定板支柱14上,通过调节螺丝可以改变心脏固定板1高度。心脏固定板1正中开孔安装一T形有机玻璃管19,T形有机玻璃管19下端为主动脉插管连接插头2,主动脉插管连接插头2升出心脏固定板板面,与心脏主动脉插管连接,T形管左右两端分别与后负荷管3和压力换能器18相连接。后负荷管3通过卡口能在后负荷柱16上下移动,改变后负荷大小。后负荷管3流出的液量,可以计量出每分钟心输出量。压力换能器18通过机能实验仪器同步记录后负荷管内压力。心脏固定板1左侧开一斜孔,用于前负荷心房插管12从此穿过,在固定板后侧钻两小孔,用于刺激电极13正、负极导线穿过。
制作成前负荷心房插管12,一端膨大成蘑菇状,在静脉窦插管时防滑脱。用3号注射针头制作后负荷左主动脉插管2,保持针头长1.5cm,在针头前端0.5cm处切出双沟槽,用于***主动脉后扎线。插管尾端与心脏固定板上后负荷管接头插接。
主动脉插管2尖端***心脏左主动脉,尾端插接在后负荷管3连接插头上,让离体心脏固定悬挂在固定板1上,并与后负荷管3相通。心房插管12***离体心脏后腔静脉窦,结扎固定并与前负荷管10相连。在前负荷调节柱15上安装固定前负荷灌流瓶8,灌流液通过输液泵6从储液瓶4泵进灌流瓶8,当瓶内灌流液高出瓶上端溢出口后,液体经回流管9返流回储液瓶4,形成灌流液前负荷稳定循环,保持瓶内灌流液面高度不变。通过调节灌流瓶8与立柱15之间的活动卡口连接,按刻度升高或降低灌流瓶8,改变灌流瓶内液平面与心脏的相对位置,从而改变心脏灌注压(前负荷)大小。前负荷灌注流量用阀门11控制。在16柱上固定心输出后负荷管3的L型玻璃管,按标尺刻度调节输出管远端开口与心脏主动脉开口处的相对高度,改变后负荷大小。其输出量用量筒测得。后负荷压力通过与心输出后负荷管相通的压力换能器18测量。将刺激电极13正、负极分别置于离体心脏的前后壁,用电刺激器控制其心率。
Claims (4)
1.一种心脏恒压灌流装置,包括两端分别与储液瓶(4)和前负荷心房插管连接的前负荷灌流瓶(8),与后负荷主动脉插管连接的后负荷管(3)和刺激电极(13),其特征在于:在前负荷灌流瓶(8)瓶壁设置灌流液面控制管(17),灌流液面控制管(17)经回流管(9)连接到储液瓶(4),储液瓶中***抽液管(5),抽液管(5)经输液泵(6)连接到前负荷灌流瓶(8)。
2.如权利要求1所述的灌流装置,其特征在于:设置带刻度的后负荷调节柱(16),后负荷管(3)上下可调节安装在后负荷调节柱(16)上。
3.如权利要求2所述的灌流装置,其特征在于:还包括T形管(19),T形管下端是主动脉插管连接插头(2),与心脏主动脉连接,T形管(19)左右两端分别与后负荷管(3)和压力换能器(18)相连接。
4.如权利要求1~3所述之一的灌流装置,其特征在于:设置心脏固定板支柱(14)和心脏固定板(1),心脏固定板(1)在心脏固定板支柱(14)上下可调节安装,心脏固定板上开孔,穿过T形管(19)下端、前负荷心房插管(12)和刺激电极(13)。
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