JP2005147350A - Micro-jet generator and thrombus dissolving device - Google Patents

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JP2005147350A JP2003389012A JP2003389012A JP2005147350A JP 2005147350 A JP2005147350 A JP 2005147350A JP 2003389012 A JP2003389012 A JP 2003389012A JP 2003389012 A JP2003389012 A JP 2003389012A JP 2005147350 A JP2005147350 A JP 2005147350A
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Yoshiaki Konishi
義昭 小西
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Nikkiso Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To jet a very small quantity of liquid as a liquid block. <P>SOLUTION: A high-pressure fluid is introduced from a high-pressure tank 16 to a pressure introduction chamber 28. A valve element 24 is held in a position for blocking up an inflow port 30 as an inlet of a valve chamber 26 adjacent to the high-pressure introduction chamber 28. When an electromagnet 52 is turned off, the valve element 24 is pushed out by the pressure of the pressure introduction chamber 28 and moved until the abutting surface 44 abuts on the peripheral edge of a nozzle 20. Meanwhile, the liquid is jetted out of the nozzle 20 from the high-pressure introduction chamber 28 through the valve chamber 26. In returning the valve element 24 to the home position, a solenoid valve 14 is closed and returned by the energizing force of a coiled spring 50. The electromagnet 52 is turned on in the returned state to hold the valve element 24. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、微少量の液体を噴射する装置、およびこれを利用した血栓溶解装置に関する。   The present invention relates to an apparatus for ejecting a minute amount of liquid and a thrombus lysis apparatus using the apparatus.

血管内で固まった血栓を除去する技術が各種提案されている。一般的には、血管内に薬液すなわち溶血剤を注入し、血栓を外表面から溶解し、除去している。この場合、薬液が血栓部分に留まらないので、多くの薬液が必要であり、効率的でない。そこで、血栓に直接的、選択的に作用する方法が提案されている。例えば、血管内に、電極を備えたカテーテルを挿入し、電極で放電を生じさせ、このとき発生する衝撃波により血栓を破砕する技術が知られている(特許文献1参照)。また、二重の管形状を有するカテーテルを血管内に挿入し、内側の管を血栓に当接させて、これを破砕し、破砕片を内管と外管の間より吸引、回収する技術が知られている(特許文献2参照)。   Various techniques for removing thrombus solidified in blood vessels have been proposed. In general, a chemical solution, that is, a hemolytic agent, is injected into a blood vessel, and the thrombus is dissolved from the outer surface and removed. In this case, since the chemical solution does not stay in the thrombus portion, a large amount of chemical solution is necessary and is not efficient. Therefore, a method for directly and selectively acting on the thrombus has been proposed. For example, a technique is known in which a catheter equipped with an electrode is inserted into a blood vessel, a discharge is generated by the electrode, and a thrombus is crushed by a shock wave generated at this time (see Patent Document 1). In addition, there is a technology for inserting a catheter having a double tube shape into a blood vessel, bringing the inner tube into contact with the thrombus, crushing it, and sucking and collecting the fragments from between the inner tube and the outer tube. It is known (see Patent Document 2).

特開平6−125915号公報JP-A-6-125915 特開2003−10194号公報JP 2003-10194 A

前述の特許文献1に記載の装置においては、破砕された血栓片が血流により流れ、再び別の場所の血管壁等に付着し、これが核となって新たな血栓が成長する可能性がある。また、放電により血管壁等に損傷を与える可能性がある。前述の特許文献2に記載の装置においては、内管が血栓を貫通すれば、破砕した血栓を外管により回収することができるが、血管の屈曲部の角にできた血栓には、内管を貫通させることができず、これを取り除くことができない場合がある。   In the device described in Patent Document 1, the crushed thrombus piece flows by blood flow, and again adheres to a blood vessel wall or the like in another place, and this may become a nucleus to grow a new thrombus. . In addition, there is a possibility that the blood vessel wall and the like are damaged by the discharge. In the device described in Patent Document 2 described above, if the inner tube penetrates the thrombus, the crushed thrombus can be collected by the outer tube, but the thrombus formed at the corner of the bent portion of the blood vessel includes the inner tube. May not be able to penetrate and cannot be removed.

本発明は、血栓に対し選択的に作用し、これを除去するのに有利な装置を提供する。また、血栓に限らず、局所的な詰まりの解消、汚れの除去に有用である。   The present invention provides a device that acts selectively on and removes thrombus. Moreover, it is useful not only for thrombus but also for eliminating local clogging and removing dirt.

本発明の血栓溶解装置は、高圧で蓄えられている溶血剤を、血栓に対し微少量噴出し、これを溶解するものである。噴出された微少量の液塊の衝突の衝撃および溶血剤による溶解などによって、血栓が除去される。   The thrombus dissolution apparatus of the present invention ejects a very small amount of a hemolytic agent stored at high pressure to a thrombus and dissolves it. The thrombus is removed by impact of collision of a small amount of ejected liquid mass and dissolution by a hemolytic agent.

また、本発明によれば、高圧で、微少量の液体を噴出するマイクロジェット噴射装置が提供される。この装置は、高圧源から高圧の液体が導かれる高圧導入室と、前記高圧導入室に続いて配置され、前記高圧導入室から液体が流入する流入口と、液体を噴出する噴出口とを有するバルブ室と、前記流入口をふさぐシール面と、前記噴出口の周囲に当接する当接面とを有し、前記バルブ室内に、前記流入口をふさぐ閉止位置と前記噴出口に当接する進出位置の間で移動可能に配置されたバルブ体と、前記バルブ体を前記閉止位置に保持するバルブ体保持手段と、前記バルブ体を前記進出位置から前記保持位置に復帰させるバルブ体復帰手段と、を備えている。   In addition, according to the present invention, there is provided a microjet ejecting apparatus that ejects a minute amount of liquid at a high pressure. This apparatus has a high-pressure introduction chamber into which a high-pressure liquid is guided from a high-pressure source, an inflow port that is arranged following the high-pressure introduction chamber and into which the liquid flows from the high-pressure introduction chamber, and an ejection port that ejects the liquid. A valve chamber, a sealing surface that blocks the inlet, and a contact surface that contacts the periphery of the jet port, and a closed position that blocks the inlet and an advancing position that contacts the jet port in the valve chamber A valve body movably disposed between the valve body, a valve body holding means for holding the valve body in the closed position, and a valve body return means for returning the valve body from the advanced position to the holding position. I have.

バルブ体保持手段による保持を解放することにより、保持されていたバルブ体が、高圧導入室内の圧力によって進出位置に向けて進出し、進出位置に達するまでの間、微少量の高圧液体が噴出口より噴出される。   By releasing the holding by the valve body holding means, the held valve body is advanced toward the advanced position by the pressure in the high-pressure introduction chamber, and a very small amount of high-pressure liquid is ejected until the advanced position is reached. More erupted.

また、前記バルブ室の、バルブ体が移動可能な方向の長さを調節する調節機構を設けることができる。長さを調節することによって、噴出時におけるバルブ体の移動距離すなわち移動時間が変化するため、1回に噴出される液量を調節することができる。   Further, an adjustment mechanism for adjusting the length of the valve chamber in the direction in which the valve body can move can be provided. By adjusting the length, the movement distance, that is, the movement time of the valve body at the time of ejection changes, so that the amount of liquid ejected at one time can be adjusted.

以下、本発明の実施形態を、図面に従って説明する。図1は、本実施形態のマイクロジェット発生装置の構成を示す断面図である。ハウジング12は、電磁バルブ14を介して液体が蓄えられた高圧タンク16に連通する供給口18と、液体が噴出される噴出口20を有している。高圧タンク16内には、噴出される液体が、圧力がかかった状態で蓄えられている。液体は、このマイクロジェット発生装置10の用途に応じた種類の液体であり、血栓溶解装置として用いる場合は溶血剤である。電磁バルブ14は、電流をオンオフすることによって、開閉状態を制御することができ、図1に示す状態は、開状態すなわち供給口18と高圧タンク16を連通した状態である。噴出口20は、噴出される液を導く噴出管22に連なり、当該装置10を血栓溶解装置として用いる場合には、更にその先には、血管内に挿入されるカテーテル(不図示)が取り付けられる。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of the microjet generator of this embodiment. The housing 12 has a supply port 18 that communicates with a high-pressure tank 16 in which liquid is stored via an electromagnetic valve 14, and a jet port 20 from which liquid is ejected. In the high-pressure tank 16, the liquid to be ejected is stored under pressure. The liquid is a liquid of a type corresponding to the application of the microjet generator 10 and is a hemolytic agent when used as a thrombus dissolving device. The electromagnetic valve 14 can control the open / closed state by turning on and off the current. The state shown in FIG. 1 is an open state, that is, a state where the supply port 18 and the high-pressure tank 16 are communicated. The spout 20 is connected to a spout tube 22 that guides the spouted liquid. When the device 10 is used as a thrombolysis device, a catheter (not shown) to be inserted into the blood vessel is further attached to the spout 20. .

ハウジング12は、バルブ体24を収容するバルブ室26と、一端が前述の供給口18となる高圧導入室28が設けられている。図からも理解されるように、高圧導入室28とバルブ室26は、液体の流れる方向に連なって配置され、その境界が流入口30である。バルブ体24は、中ロッド32と、その両端に位置する第1バルブ部34と第2バルブ部36とを有する。さらに、バルブ体24は、第2バルブ36より噴出管22内に向けて延びるガイドロッド38、第1バルブ34より圧力導入室28内に延びるアーマチャロッド40を有してる。ガイドロッド38は噴出管22の内壁と間に隙間を有しており、噴出される液体は、この隙間を通って流れる。このときに、第1バルブ部34を流体が押すことで、直ちにガイドロッド38が、導出管22の中の液体を押し出す。アーマチャロッド40の周囲の流路断面積を、ガイドロッド38の周囲の流路断面積より大きくしておくことで、流れに沿った方向に流路断面積が狭くなり、ガイドロッド38の周囲の流路における流体の速度は増加される。また、内壁側とガイドロッド38の外周面の少なくとも一方に軸方向に沿って延びる溝を形成するなどによって流路を設けることができる。同様に、アーマチャロッド40の外周面と高圧導入室28の内壁との間にも流路が確保される。   The housing 12 is provided with a valve chamber 26 that houses the valve body 24 and a high-pressure introduction chamber 28 that has one end serving as the supply port 18 described above. As understood from the drawing, the high-pressure introduction chamber 28 and the valve chamber 26 are arranged continuously in the liquid flow direction, and the boundary is the inflow port 30. The valve body 24 includes a middle rod 32 and a first valve portion 34 and a second valve portion 36 located at both ends thereof. Further, the valve body 24 has a guide rod 38 extending from the second valve 36 toward the ejection pipe 22 and an armature rod 40 extending from the first valve 34 into the pressure introducing chamber 28. The guide rod 38 has a gap between the inner wall of the ejection pipe 22 and the ejected liquid flows through this gap. At this time, when the fluid pushes the first valve portion 34, the guide rod 38 immediately pushes out the liquid in the outlet pipe 22. By setting the flow path cross-sectional area around the armature rod 40 to be larger than the flow path cross-sectional area around the guide rod 38, the flow path cross-sectional area becomes narrower in the direction along the flow. The velocity of the fluid in the flow path is increased. Further, the flow path can be provided by forming a groove extending along the axial direction on at least one of the inner wall side and the outer peripheral surface of the guide rod 38. Similarly, a flow path is also ensured between the outer peripheral surface of the armature rod 40 and the inner wall of the high pressure introduction chamber 28.

第1バルブ部34は、高圧導入室28からバルブ室24へ流体が流入する流入口30をふさぐシール面42を有している。一方、第2バルブ部36は噴出口20に当接する当接面44を有している。当接面44は、ハウジング12の噴出口20に当接したときに、この噴出口20を完全にはふさがないような形状を有している。例えば、図2に示すように、当接面44に半径方向に延びる微小な半径溝46を設けることができる。また、当接面44に多数の凹凸を設け、凹凸の谷の部分を流体が流れるようにしてもよい。また、適切な表面粗度を与えてもよく、また、当接面44を傾けることにより隙間が形成されるようにしてもよい。さらに、第2バルブ部36の外周面より、軸方向に延びる軸方向溝48を、噴出管22の内壁より深く掘り下げることにより、バルブ室26と噴出管22との連通を図ることができる。このように、当接面44により噴出口20を完全に封止しないようにするのは、バルブ体24が進出位置となり、電磁バルブ14を閉じたとき、バルブ室26内が高圧となって、バルブ体24を閉止位置まで復帰させることができなくなることを防止するためである。   The first valve portion 34 has a seal surface 42 that blocks the inlet 30 through which fluid flows from the high-pressure introduction chamber 28 into the valve chamber 24. On the other hand, the second valve portion 36 has an abutment surface 44 that abuts the ejection port 20. The abutting surface 44 has a shape that does not completely block the ejection port 20 when it abuts on the ejection port 20 of the housing 12. For example, as shown in FIG. 2, minute radial grooves 46 extending in the radial direction can be provided on the contact surface 44. Further, a large number of irregularities may be provided on the contact surface 44 so that the fluid flows through the valleys of the irregularities. Further, an appropriate surface roughness may be given, and a gap may be formed by inclining the contact surface 44. Further, the axial chamber 48 extending in the axial direction from the outer peripheral surface of the second valve portion 36 is dug deeper than the inner wall of the ejection pipe 22, whereby communication between the valve chamber 26 and the ejection pipe 22 can be achieved. In this way, the valve body 24 is in the advanced position, and when the electromagnetic valve 14 is closed, the inside of the valve chamber 26 becomes a high pressure so that the ejection port 20 is not completely sealed by the contact surface 44. This is to prevent the valve body 24 from being returned to the closed position.

バルブ体24は、バルブ体24とほぼ同軸に配置されるコイルばね50により、図中左方向に付勢され、これにより第1バルブ部34のシール面42が流入口30をふさいでいる。高圧導入室28周囲のハウジング12には、電磁石52が配置され、この電磁石のコイルには、電源54より電力が供給可能となっている。コイルに電気を流し、電磁石52をオン状態にすると、アーマチャロッド40を、電磁石52の内側に引き込もうとする力が発生する。この力により、バルブ体24は、流入口30をふさぐ位置に保持される。   The valve body 24 is urged in the left direction in the figure by a coil spring 50 disposed substantially coaxially with the valve body 24, so that the seal surface 42 of the first valve portion 34 blocks the inflow port 30. An electromagnet 52 is disposed in the housing 12 around the high pressure introduction chamber 28, and power can be supplied from a power source 54 to the coil of the electromagnet. When electricity is passed through the coil and the electromagnet 52 is turned on, a force for pulling the armature rod 40 into the electromagnet 52 is generated. By this force, the valve body 24 is held at a position where the inlet 30 is blocked.

以上のマイクロジェット発生装置10の動作について、図1および図4に従って説明する。図1の状態は、バルブ体24が流入口30をふさぐ閉止位置にあり、電磁バルブ14は開いている。バルブ体24を閉止位置に保持するためには電磁石52は、オン状態となっている。これらにより、高圧タンク16内の高圧の液体が、高圧導入室28まで導かれる。一方、流入口30はふさがれており、この段階で、バルブ室26に高圧の液体は導入されない。次に、図4(a)に示すように、電磁石52に供給する電力をオフにすると、バルブ体24を閉止位置に保持する力がなくなり、高圧導入室28内の圧力によってバルブ体24が図中右に動く。このとき、バルブ体24は、コイルばね50の付勢力に抗して動く。言い換えれば、コイルばね50の付勢力は、電磁石52による保持力を失ったバルブ体24の進出を妨げない程度のものに設定されている。バルブ体24は、当接面44が噴出口20の周囲に当接する進出位置まで進出する。このバルブ体24の移動中、液体は高圧導入室28からバルブ室26を通って噴出口20より噴出管22に送り出される。バルブ体24が、閉止位置から進出位置まで移動するのは短時間であり、この間高圧の液体がひとかたまりの液塊となって噴出される。   The operation of the microjet generator 10 will be described with reference to FIGS. In the state of FIG. 1, the valve body 24 is in a closed position where the inlet 30 is blocked, and the electromagnetic valve 14 is open. In order to hold the valve body 24 in the closed position, the electromagnet 52 is in an on state. As a result, the high-pressure liquid in the high-pressure tank 16 is guided to the high-pressure introduction chamber 28. On the other hand, the inflow port 30 is blocked, and at this stage, high-pressure liquid is not introduced into the valve chamber 26. Next, as shown in FIG. 4A, when the electric power supplied to the electromagnet 52 is turned off, there is no force to hold the valve body 24 in the closed position, and the valve body 24 is shown by the pressure in the high pressure introduction chamber 28. Move to the middle right. At this time, the valve body 24 moves against the urging force of the coil spring 50. In other words, the biasing force of the coil spring 50 is set to a value that does not hinder the advancement of the valve body 24 that has lost the holding force by the electromagnet 52. The valve body 24 advances to the advance position where the contact surface 44 comes into contact with the periphery of the ejection port 20. During the movement of the valve body 24, the liquid is sent from the high pressure introduction chamber 28 through the valve chamber 26 to the ejection pipe 22 from the ejection port 20. The valve body 24 moves from the closed position to the advanced position for a short time. During this time, the high-pressure liquid is ejected as a lump of liquid.

バルブ体24が進出位置まで移動し、液体の噴出が終了したら、図4(b)に示すように電磁バルブ14を閉状態とする。これにより、圧力導入室28およびバルブ室26が高圧タンク16と遮断される。また、前述のように当接面44は、噴出口20を完全にふさぎはしないので、圧力導入室28およびバルブ室26内の圧力は、噴出管22内と同じ低い圧力となる。この状態では、圧力差による力がバルブ体24に作用しなくなるので、バルブ体24は、コイルばね50の付勢力によって、図中左に、すなわち閉止位置に向けて移動する。閉止位置まで移動した状態が図4(b)である。バルブ体24が閉止位置となったら電磁石52に電流を流し、バルブ体24を保持し、図4(c)の状態とする。再び電磁バルブ14を開き、図1の状態として、次の噴出に備える。   When the valve body 24 moves to the advanced position and the liquid ejection is finished, the electromagnetic valve 14 is closed as shown in FIG. As a result, the pressure introduction chamber 28 and the valve chamber 26 are disconnected from the high-pressure tank 16. Further, as described above, the abutting surface 44 does not completely block the ejection port 20, so that the pressure in the pressure introducing chamber 28 and the valve chamber 26 is the same low pressure as that in the ejection pipe 22. In this state, since the force due to the pressure difference does not act on the valve body 24, the valve body 24 moves to the left in the drawing, that is, toward the closed position by the urging force of the coil spring 50. FIG. 4 (b) shows a state where it has moved to the closed position. When the valve body 24 is in the closed position, a current is passed through the electromagnet 52 to hold the valve body 24, and the state shown in FIG. The electromagnetic valve 14 is opened again to prepare for the next ejection as shown in FIG.

このマイクロジェット発生装置10を血栓溶解装置として使用するときには、前述のように血管内に挿入されたカテーテルより溶血剤が噴出される。噴出された溶血剤は、微少量の液塊となって、血栓に打ち込まれる。血栓に打ち込まれた溶血剤は、血栓内に留まるか、または血栓を貫通し、血栓裏面まで届く。そして、内部より、また裏面から血栓を溶かす。また、血栓内に留まることにより、少量の溶血剤で血栓を溶かすことができる。また、このマイクロジェット発生装置10を洗浄に用いる場合は、洗浄対象となる部位に向けて、洗浄剤、溶剤などの所定の液体を噴出する。液体が汚れに衝突するときの衝撃で、汚れが除去される。   When the microjet generator 10 is used as a thrombolysis device, the hemolytic agent is ejected from the catheter inserted into the blood vessel as described above. The lysed hemolytic agent becomes a very small liquid mass and is driven into the thrombus. The hemolytic agent driven into the thrombus remains in the thrombus or penetrates the thrombus and reaches the back of the thrombus. And thrombus is melted from inside and from back side. Further, by staying in the thrombus, the thrombus can be dissolved with a small amount of hemolytic agent. Further, when the microjet generator 10 is used for cleaning, a predetermined liquid such as a cleaning agent or a solvent is ejected toward a portion to be cleaned. The dirt is removed by the impact when the liquid collides with the dirt.

図5は、他の実施形態、特に1回に噴出される液体の量を調節する機構を設けた形態である。この調節機構は、バルブ室の軸方向の長さ、すなわちバルブ体が移動を許容された長さを調節するものであり、図5には、調節機構およびその周辺を示しており、大部分は、図1に示した装置と同様の構成を有する。図1のマイクロジェット発生装置10と同位置の構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。   FIG. 5 is a form in which another embodiment, in particular, a mechanism for adjusting the amount of liquid ejected at one time is provided. This adjustment mechanism adjusts the length of the valve chamber in the axial direction, that is, the length that the valve body is allowed to move. FIG. The configuration is the same as that of the apparatus shown in FIG. Constituent elements at the same positions as those of the microjet generator 10 in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

バルブ体24が納まるバルブ室60は、その長さ、すなわち圧力導入室28との境界である流入口62と噴出管64の端66の長さを調節することができる。すなわち、ハウジング68の噴出側の端付近の内周には雌ねじ70が設けられ、噴出管64の外周には雄ねじ72が設けられて、これらのねじ70,72同士がねじ結合している。また、ハウジング68と噴出管64の間隙は、シール材、例えばOリング74で封止され、噴出されるべき液体の一部を漏れないようにしている。噴出管64をハウジング68に対して回転させると、ねじ70,72の作用によって、導出管64が出入りする。これによって、導出管64の先端、すなわち噴出口66が、軸方向に移動し、バルブ体24の移動範囲が変更される。   The length of the valve chamber 60 in which the valve body 24 is accommodated, that is, the length of the inlet 66 that is a boundary with the pressure introducing chamber 28 and the end 66 of the ejection pipe 64 can be adjusted. That is, a female screw 70 is provided on the inner periphery near the ejection side end of the housing 68, and a male screw 72 is provided on the outer periphery of the ejection pipe 64, and these screws 70, 72 are screwed together. The gap between the housing 68 and the ejection pipe 64 is sealed with a sealing material, for example, an O-ring 74, so that a part of the liquid to be ejected does not leak. When the ejection pipe 64 is rotated with respect to the housing 68, the outlet pipe 64 enters and exits due to the action of the screws 70 and 72. As a result, the distal end of the outlet pipe 64, that is, the ejection port 66 moves in the axial direction, and the movement range of the valve body 24 is changed.

バルブ体24の移動可能な範囲が変わると、バルブ体24が流入口62、噴出口66のどちらにも接触していない時間が変化する。この時間が、流体を噴出している時間であるので、これが変化することによって噴出される液体の量が変化する。すなわち、噴出管64を出入りさせることによって、噴出する液体の量を調節することができる。   When the movable range of the valve body 24 changes, the time during which the valve body 24 is not in contact with either the inflow port 62 or the jet port 66 changes. Since this time is the time during which the fluid is ejected, the amount of liquid ejected changes as this changes. That is, the amount of liquid ejected can be adjusted by moving the ejection pipe 64 in and out.

以上説明した本実施形態の電磁バルブ14は、圧力導入室28と高圧タンク16を連通、遮断することができる機能を有するものであれば、どのようなものでもよく、手動であってもよい。また、バルブ体24を付勢するコイルばね50は、形状はどのようなものであってもよく、さらに、バルブ体24に適切な付勢力を付与できれば、ばね以外の弾性体であってもよい。   As long as the electromagnetic valve 14 of this embodiment demonstrated above has the function which can connect and interrupt | block the pressure introduction chamber 28 and the high pressure tank 16, what kind of thing may be sufficient and it may be manual. The coil spring 50 that biases the valve body 24 may have any shape, and may be an elastic body other than a spring as long as an appropriate biasing force can be applied to the valve body 24. .

本実施形態のマイクロジェット発生装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the microjet generator of this embodiment. バルブ体のバルブ部の形状の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the shape of the valve | bulb part of a valve body. バルブ体のバルブ部の形状の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the shape of the valve | bulb part of a valve body. 本実施形態の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the operation | movement of this embodiment. 他の実施形態の特徴部分を示す図である。It is a figure which shows the characteristic part of other embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10 マイクロジェット発生装置、12 ハウジング、14 電磁バルブ、16 高圧タンク、20 噴出口、22 噴出管、24 バルブ体、26 バルブ室、28 高圧導入室、30 流入口、42 シール面、44 当接面、50 コイルばね、52 電磁石。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Micro jet generator, 12 Housing, 14 Solenoid valve, 16 High pressure tank, 20 Jet outlet, 22 Jet pipe, 24 Valve body, 26 Valve chamber, 28 High pressure introduction chamber, 30 Inlet, 42 Seal surface, 44 Contact surface , 50 Coil spring, 52 Electromagnet.

Claims (5)

高圧源から高圧の液体が導かれる高圧導入室と、
前記高圧導入室に続いて配置され、前記高圧導入室から液体が流入する流入口と、液体を噴出する噴出口とを有するバルブ室と、
前記流入口をふさぐシール面と、前記噴出口の周囲に当接する当接面とを有し、前記バルブ室内に、前記流入口をふさぐ閉止位置と前記噴出口に当接する進出位置の間で移動可能に配置されたバルブ体と、
前記バルブ体を前記閉止位置に保持するバルブ体保持手段と、
前記バルブ体を前記進出位置から前記保持位置に復帰させるバルブ体復帰手段と、
を有し、
バルブ体保持手段による保持を解放することにより、前記高圧導入室内の圧力によって前記バルブ体が進出位置へ向けて進出し、進出位置に達するまでの間、微少量の高圧液体を噴出口より噴出する、
マイクロジェット発生装置。
A high-pressure introduction chamber into which high-pressure liquid is guided from a high-pressure source;
A valve chamber disposed following the high-pressure introduction chamber and having an inlet into which liquid flows from the high-pressure introduction chamber and an outlet from which liquid is ejected;
It has a sealing surface that closes the inlet and an abutting surface that contacts the periphery of the jet port, and moves in the valve chamber between a closed position that blocks the inlet and an advancing position that touches the jet port. A valve body arranged as possible,
Valve body holding means for holding the valve body in the closed position;
Valve body return means for returning the valve body from the advanced position to the holding position;
Have
By releasing the holding by the valve body holding means, the valve body advances toward the advance position due to the pressure in the high pressure introduction chamber, and a small amount of high-pressure liquid is ejected from the ejection port until reaching the advance position. ,
Microjet generator.
請求項1に記載のマイクロジェット発生装置であって、
前記バルブ体復帰手段は、前記バルブ体を閉止位置へと付勢する付勢手段と、前記高圧導入室を前記高圧源より遮断する遮断弁と、を有する、
マイクロジェット発生装置。
The microjet generator according to claim 1,
The valve body return means includes biasing means for biasing the valve body to a closed position, and a shutoff valve that shuts off the high pressure introduction chamber from the high pressure source.
Microjet generator.
請求項1または2に記載のマイクロジェット発生装置であって、
前記当接面は、前記噴出口の周囲に当接した際に、この噴出口周囲との間に、前記バルブ室と前記噴出口の外側とを連通する隙間を形成する、
マイクロジェット発生装置。
The microjet generator according to claim 1 or 2,
The contact surface forms a gap that communicates between the valve chamber and the outside of the jet port between the jet port and the periphery of the jet port when the contact surface is in contact with the periphery of the jet port.
Microjet generator.
請求項1から3のいずれかに記載のマイクロジェット発生装置において、前記バルブ室は、当該バルブ室の、前記バルブ体の移動可能な方向の長さを調節する調整機構を有する、マイクロジェット発生装置。   4. The microjet generator according to claim 1, wherein the valve chamber has an adjustment mechanism that adjusts a length of the valve chamber in a direction in which the valve body is movable. 5. . 請求項1から4のいずれか1項に記載のマイクロジェット発生装置を用いた血栓溶解装置であって、
前記液体は、固まった血を溶かす溶血剤であり、
前記噴出口より延びて、血管内に送られるカテーテルを有し、
前記カテーテルより、血栓に対して高圧で微少量の前記溶血剤を噴出し、血栓を溶解する、血栓溶解装置。
A thrombus lysis device using the microjet generator according to any one of claims 1 to 4,
The liquid is a hemolytic agent that dissolves solidified blood,
A catheter extending from the spout and fed into the blood vessel;
A thrombus lysis device for ejecting a small amount of the hemolytic agent from a catheter at a high pressure to a thrombus to dissolve the thrombus.
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