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一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的制作方法

2022-04-14 01:24:32 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及动物实验造模器械技术领域,尤其涉及一种脑缺血实验动物造模用辅助器件。


背景技术:

2.脑缺血是以脑循环血流量减少为特征的中枢神经系统疾病,具有发病率高、致残率高和死亡率高的特点。因此,脑缺血动物模型的制备在科学研究中具有重要意义。动物模型是医学研究中的一个重要手段,尤其对于缺血性脑血管病,能即刻制造或模拟血流下降或阻断,只有利用动物模型才能进行,具有方便、快捷、条件可控、脑缺血程度一致等优点。
3.制备脑缺血动物模型一般需选用与人体结构、功能、代谢及疾病特征相似的动物,常用种类一般包括啮齿类动物,兔、猫、狗、猪以及非人灵长类动物。由于动物种类多样,导致在实验造模过程中,需要针对不同的实验动物选择不同大小的线栓对动物脑部血管进行阻塞,在对线栓进行选择时,对栓线的头端直径要求较为严格,所选择的栓线直径要和所选择的动物种类、生长周期以及体重等相匹配。例如,当所选择的线栓直径较小时,该线栓头端并不能完全对血流进行阻断,其后果是很多造模动物可能出现症状较轻,甚至无症状的情况,导致实验失败。而当所选择的线栓直径较大时,则会导致线栓插入困难,甚至导致待阻塞的血管破裂,将直接导致造模动物的死亡。


技术实现要素:

4.为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种脑缺血实验动物造模用辅助器件,所述脑缺血实验动物造模用辅助器件
5.为达到上述技术效果,本发明采用了以下技术方案:
6.一种脑缺血实验动物造模用辅助器件,包括:
7.外管,所述外管为中空结构且所述外管的近端内壁设有内螺纹;
8.调节内管,所述调节内管的远端部分套设于所述外管的内部,且所述调节内管的近端部分延伸至所述外管的外部,且所述调节内管的近端外壁上设有与所述内螺纹匹配的外螺纹,
9.连接线,所述连接线的近端套设于所述外管内部,且所述连接线的近端端头与所述调节内管的远端端头转动连接,所述连接线的远端延伸至所述外管的外部;
10.牵拉膨胀支架,所述牵拉膨胀支架为纺锤形结构,所述牵拉膨胀支架的近端固定连接至所述外管的远端,所述牵拉膨胀支架的远端固定连接至所述连接线的远端;
11.弹性阻塞罩,所述弹性阻塞罩包覆于所述牵拉膨胀支架的外部。
12.进一步地,所述弹性阻塞罩的外壁上还设置有遇水膨胀套管。
13.进一步地,所述遇水膨胀套管是由遇水可膨胀材料制成。
14.进一步地,所述牵拉膨胀支架包括远端圈座和近端圈座,所述近端圈座套设于所述外管的外部并与所述外管固定连接,所述远端圈座套设于所述连接线的外部并与所述连
接线固定连接;所述牵拉膨胀支架还包括设于所述远端圈座和近端圈座之间的若干弹性芯丝,所述弹性芯丝的远端头端和近端头端分别与所述远端圈座和近端圈座连接。
15.进一步地,所述远端圈座和近端圈座上分别设有第一芯丝安装位和第二芯丝安装位,所述第一芯丝安装位与第二芯丝安装位正对,所述弹性芯丝的远端头端和近端头端分别安装至所述第一芯丝安装位和第二芯丝安装位上。
16.进一步地,所述弹性芯丝的近端和远端均设有小径段,所述弹性芯丝的近端和远端之间设有大径段。
17.进一步地,所述调节内管的近端头端固定连接有手持头。
18.进一步地,所述调节内管与所述手持头一体成型。
19.进一步地,所述调节内管的远端头部设有凹槽,所述连接线的近端头端嵌设在所述凹槽内以起到限位效果,从而对该调节内管和连接线进行连接,所述近端头端可在所述凹槽内转动。
20.进一步地,所述凹槽的底面为球形,所述连接线的近端头端为球状结构,且所述球状结构的近端头端套设于所述凹槽内并可在所述凹槽内转动。
21.与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件,包括外管、调节内管、连接线以及牵拉膨胀支架,其中,该外管为中空结构,该调节内管的远端套设于该外管的内部且可相对于该外管进行滑动,该调节内管的近端部分延伸至外管的外部。该牵拉膨胀支架为纺锤形结构,且该牵拉膨胀支架的外部包覆有弹性阻塞罩,该弹性阻塞罩对该牵拉膨胀支架进行整体包裹,且该弹性阻塞罩可随该牵拉膨胀支架进行膨胀或收缩,从而可对血管进行封闭以阻塞血管内血流通过。该连接线用于连接该调节内管和牵拉膨胀支架,该牵拉膨胀支架可在该连接线的牵拉作用下进行膨胀并在该连接线放松状态下进行收缩。该脑缺血实验动物造模用辅助器件在实际实施过程中可根据实验动物的种类进行预先膨胀,以使得一种型号的脑缺血实验动物造模用辅助器件能够同时适应多种动物造模,同时,该脑缺血实验动物造模用辅助器件可较为简单地制造动物脑缺血模型,极大地提高成功率、简化操作流程。
附图说明
22.图1为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的整体结构示意图;
23.图2为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的a处的局部放大结构示意图;
24.图3为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的俯视图;
25.图4为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的b-b处的剖面结构示意图;
26.图5为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的c处的局部放大结构示意图;
27.图6为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的d处的局部放大结构示意图;
28.图7为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的e处的局部放大结构示意图;
29.图8为本发明的第二实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的剖面结构示意图;
30.图9为本发明的第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的f处的局部放大结构示意图;
31.附图标记为:10,外管,11,内螺纹,20,调节内管,21,外螺纹,22,长度标记,23,手持头,231,防滑棱,24,凹槽,30,连接线,31,远端圈座,311,第一卡槽,32,近端圈座,321,第二卡槽,40,弹性芯丝,41,小径段,42,大径段,50,弹性阻塞罩,51,环形安装槽,52,遇水膨胀套管。
具体实施方式
32.下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。
33.如无特殊说明,本发明中,若有术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,同时,若有术语“设置”、“相连”及“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。需要特别说明的是,本发明中的术语“近端端头”是指在位于人体或动物体外的端头,而“远端端头”指插入至患者或动物体内的端头,“近端”指靠近该“近端端头”的一端,而“远端”指靠近该“远端端头”的一端。
34.如图1-7所示,本实施例为本发明的第一实施例,本实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件,包括外管10、调节内管20、连接线30以及牵拉膨胀支架,其中,所述外管10为中空结构且所述外管10的近端内壁设有内螺纹11,所述调节内管20的远端套设于所述外管10的内部且可相对于该外管10进行滑动,所述调节内管20的近端部分延伸至所述外管10的外部,且所述调节内管20的近端外壁上设有与所述内螺纹11匹配的外螺纹21。在装配时,通过所述内螺纹11与外螺纹21的配合实现该外管10和调节内管20的连接,同时,可通过转动该调节内管20使得该调节内管20相对于该外管10前后滑动。所述连接线30的近端套设于所述外管10内部,且所述连接线30的近端端头与所述调节内管20的远端端头转动连接,所述连接线30的远端延伸至所述外管10的外部。所述牵拉膨胀支架为纺锤形结构,所述牵拉膨胀支架的近端固定连接至所述外管10的远端,所述牵拉膨胀支架的远端固定连接至所述连接线30的远端。该牵拉膨胀支架的外部还包覆有弹性阻塞罩50,所述弹性阻塞罩50对该牵拉膨胀支架进行整体包裹,该弹性阻塞罩50为高弹性材料制成的薄膜整体密闭,以阻塞血管内血流。在具体实施时,可保持外管10不转动,而通过旋转所述内管使得该内管可朝向于该外管10的近端方向移动一定距离,当所述内管移动时可对该连接线30进行同步牵
拉,使得该连接线30朝向该外管10的近端方向移动,而所述牵拉膨胀支架可在该连接线30的牵拉下向外膨胀,以阻塞血流,利于造模。当反向旋转所述内管时,所述内管可朝向外管10的远端移动,所述连接线30可在内管的推动下朝向外管10的远端同步移动,从而使得该牵拉膨胀支架向内收缩,以便于将该脑缺血实验动物造模用辅助器件从血管中取出或对牵拉膨胀支架的阻塞位置进行调整。同时,为便于操作,所述调节内管20的近端头端固定连接有手持头23,所述手持头23位于该外管10的外部,且所述调节内管20与所述手持头23一体成型,所述手持头23呈圆柱形,且所述手持头23的外壁上平行所述调节内管20的轴向方向设置有若干防滑棱231,所述防滑棱231沿该手持头23的周向间隔均匀地分布,以便于在手持所述手持头23进而控制该调节内管20的转动。
35.在本实施例中,为实现血管的阻塞和再灌注,所述牵拉膨胀支架的具体结构如下:该牵拉膨胀支架包括远端圈座31和近端圈座32,所述远端圈座31和近端圈座32均为圆环状且由金属材料制成。所述近端圈座32套设于所述外管10的外部并与所述外管10固定连接,所述远端圈座31套设于所述连接线30的外部并与所述连接线30固定连接。优选地,所述近端圈座32与外管10之间、远端圈座31与连接线30之间均通过焊接或粘接的方式进行连接。所述牵拉膨胀支架还包括设于所述远端圈座31和近端圈座32之间的若干弹性芯丝40,所述弹性芯丝40的远端头端和近端头端分别与所述远端圈座31和近端圈座32连接。具体地,为对该弹性芯丝40进行安装固定,所述远端圈座31和近端圈座32上分别设有第一芯丝安装位和第二芯丝安装位,所述第一芯丝安装位与第二芯丝安装位正对,每条所述弹性芯丝40的远端头端和近端头端分别安装至所述第一芯丝安装位和第二芯丝安装位上。更具体地,所述远端圈座31在第一芯丝安装位上设有第一卡槽311,所述近端圈座32在第二芯丝安装位上设有第二卡槽321,所述弹性芯丝40的近端端头和远端端头均设有限位小球,所述限位小球与所述弹性芯丝40一体成型,且所述限位小球的直径大于该第一卡槽311和第二卡槽321的槽口宽度,从而对该弹性芯丝40的两端固定和限位。在进行组装时,该远端端头和近端端头上的限位小球分别嵌入该第一卡槽311和第二卡槽321内从而对该弹性芯丝40进行固定,而所述弹性阻塞罩50的两端分别与该远端圈座31和近端圈座32固定连接,且该弹性阻塞罩50与远端圈座31、弹性阻塞罩50与近端圈座32的连接处密闭,以完全阻塞血流。
36.在本实施例中,该牵拉膨胀支架膨胀时可将该弹性阻塞罩50向外撑开,以阻塞血流。在实际实施时,可适当调节该牵拉膨胀支架的膨胀程度,使得该脑缺血实验动物造模用辅助器件在实际使用过程中可适应的血管直径范围较大,便于同一型号的脑缺血实验动物造模用辅助器件适应多种不同的造模动物使用,可极大地节省器材的购置成本和生产成本。
37.此外,由于同一种类的造模动物可能存在性别不同、生长周期不同、体重不同以及动物之间存在的个体差异,即使该牵拉膨胀支架的膨胀程度相同也并不能满足适应该种动物的造模需求,因此,本实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件还包括至少一个遇水膨胀套管52,所述遇水膨胀套管52设置在该弹性阻塞罩50的外壁上,该遇水膨胀套管52是由遇水可膨胀材料制成,所述遇水可膨胀材料优选为遇水膨胀橡胶材料或遇水膨胀硅胶材料。更具体地,该弹性芯丝40的近端(即该弹性芯丝40靠近弹性芯丝40近端端头的一端)和远端(即该弹性芯丝40靠近弹性芯丝40远端端头的一端)均设有小径段41,所述弹性芯丝40的近端和远端之间设有大径段42,该小径段41和大径段42一体成型且均为同一材料
制成,该大径段42的直径大于该小径段41的直径,因而,该小径段41较该大径段42更易变形,在该牵拉膨胀支架膨胀时,该大径段42可均匀地向外进行扩张并避免形变。该弹性阻塞罩50的外壁上设置有环形安装槽51,所述环形安装槽51设置在所述大径段42的外侧,且该遇水膨胀套管52固定安装在所述环形安装槽51内且可随该弹性阻塞罩50进行一定程度的膨胀。在本实施例中,当该调节内管20转动时,为避免该连接线30以及牵拉膨胀支架跟随该调节内管20转动,所述调节内管20的远端头部开设有凹槽24,所述连接线30的近端头端嵌设在所述凹槽24内以起到限位效果,从而对该调节内管20和连接线30进行连接,所述近端头端可在所述凹槽24内转动。具体地,所述凹槽24的底面为球形,所述连接线30的近端头端为球状结构,且所述球状结构的近端头端套设于所述凹槽24内并可在所述凹槽24内转动。
38.在本实施例中,为对该牵拉膨胀支架的膨胀程度进行控制,所述调节内管20上的近端外壁上设有多个长度标记22,且每个所述长度标记22均通过不同的颜色进行区分,优选地,该长度标记22设置在该外螺纹21的表面,并对应该牵拉膨胀支架的不同膨胀程度,便于操作者进行观察。
39.在造模过程中,首先分离血管并在血管壁上制造切口,在将该牵拉膨胀支架置入血管前,首先通过手持该手持头23旋转以调节该牵拉膨胀支架的膨胀程度(该膨胀程度主要依据造模动物的种类进行调整),当调节至适宜的膨胀程度(该弹性阻塞罩50的直径略小于带阻塞的血管直径时为适宜的膨胀程度)后,将该牵拉膨胀支架由该切口处置入血管内,然后另备一条细线对血管切口进行适当力度的结扎,以避免血液从此处流出。结扎完成后,通过推动该外管10以将该牵拉膨胀支架向血管深处推进,当该牵拉膨胀支架达到待阻塞位置后,停止推进,当血液从该弹性阻塞罩50与血管内壁之间的间隙通过时,血液与位于该弹性阻塞罩50外部的遇水膨胀套管52充分接触,使得该遇水膨胀套管52进一步膨胀,直至将该弹性阻塞罩50与血管内壁之间的间隙完全封闭,从而对血管进行堵塞。可较为简单地制造动物脑缺血模型,同时极大地提高成功率、简化操作流程。当需要对牵拉膨胀支架取出时,则可反向旋转该调节内管20,以使得连接线30朝向该外管10的远端移动,而该牵拉膨胀支架在失去牵拉力的作用下恢复形变从而向内收缩,以使得该遇水膨胀套管52与血管内壁脱离,从而可将该牵拉膨胀支架向外拉出,并实现血流再灌注。
40.如图8-9所示,在本发明的第二实施例中,该脑缺血实验动物造模用辅助器件与第一实施例提供的一种脑缺血实验动物造模用辅助器件的区别在于:所述凹槽24的截面为圆形,且所述凹槽24在靠近外管10远端的一侧设有开口,该连接线30的近端贯穿所述开口并延伸至所述凹槽24内,所述连接线30的近端头端为圆形柱状结构,且所述圆形柱状的近端头端套设于所述凹槽24内并可在所述凹槽24内转动。
41.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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