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活检收集器及活检系统的制作方法

2022-07-29 22:12:06 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及医疗器械,尤其涉及活检收集器及活检系统。


背景技术:

2.活检取样手术(譬如:乳房活检手术)时,采用的活检装置利用负压将样本组织从旋切活检针吸入活检收集器中。
3.现有一些活检收集器在其尾部设置负压接口连接负压装置,手术时,使活检针采集的样本组件能够被吸入活检收集器的样本腔,也使得样本腔中血水能够被吸走,但现有活检收集器的样本腔中血水常常有残留。


技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种活检收集器及活检装置,以减少样本腔中血水的残留。
5.为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案如下:
6.一种活检收集器,包括:
7.收集器主体,所述收集器主体具有内腔,所述内腔包括用于收集样本组织的样本腔;
8.负压接口,设置于所述收集器主体的外壁,所述负压接口内形成有与所述样本腔连通的负压通道;所述样本腔与负压接口之间设置有过滤结构;
9.其中,所述负压通道相对所述收集器主体的外壁倾斜设置。
10.可选的,所述负压接口具有与所述收集器主体连接的第一连接端和用于接入负压的第二连接端,所述第二连接端位于所述收集器主体外围,所述负压通道从所述第一连接端延伸至所述第二连接端。
11.可选的,所述样本腔直接连通所述负压通道,所述过滤结构直接设置在所述负压通道和所述样本腔的连接部位。
12.可选的,所述内腔还包括设置于所述样本腔下方的过渡空间,所述过渡空间位于所述样本腔和所述负压通道之间,所述过滤结构设置于所述样本腔和所述过渡空间之间
13.可选的,所述过渡空间具有齐平的过渡空间底面,所述第一连接端与所述过渡空间底面齐平。
14.可选的,所述过渡空间具有向下凹陷的过渡空间底面,所述第一连接端连接在所述过渡空间底面的最低位置。
15.可选的,所述收集器主体具有前端和后端,样本组织从所述前端进入所述样本腔中,所述第一连接端比所述第二连接端更靠近所述收集器主体的前端。
16.可选的,所述负压接口的第二连接端设置有连接部,所述连接部整体呈现整体的外轮廓呈圆柱状或锥柱状,所述连接部的外壁上设置有至少一环形定位凸起。
17.可选的,由所述第二连接端至第一连接端的方向,所述环形定位凸起的外径逐渐
变大。
18.可选的,所述收集器主体包括:
19.外壳,所述内腔形成于所述外壳内,所述负压接口设置在所述外壳上;
20.收集盒,设置于所述内腔中,所述过滤结构设置于所述收集盒上。
21.相应的,本实用新型还提供一种活检系统,包括:
22.活检针,所述活检针用于采集样本组织;
23.活检收集器,所述活检收集器与所述活检针连接,所述活检收集器用于收集所述活检针采集的组织样本,所述活检收集器为上述任一种所述的活检收集器;
24.负压源,所述负压源用于提供负压,所述负压源与所述负压接口连接。
25.本实用新型通过将负压接口设置在收集器主体的外壁,在血水自重及负压的作用下,更有利于血水排出,也就有利于减少样本腔中血水的残留;由于负压通道相对收集器主体的外壁倾斜设置,负压气流的流动路径更平缓,有利于血水更快速稳定的排出。
附图说明
26.图1显示为本实用新型的活检收集器的结构示意图;
27.图2显示为图1中活检收集器的外壳剖开后的结构示意图;
28.图3显示为图2中外壳的结构示意图;
29.图4显示为图2中收集盒的结构示意图;
30.图5显示为本实用新型的活检系统的结构示意图。
31.实施例中附图标记说明包括:
32.活检收集器100、活检针200、
33.收集器主体110、外壳111、收集盒112、内腔101、样本腔101a、过渡空间101b、负压接口120、负压通道120a、环形定位凸起122、过渡空间底面a、第一连接端a、第二连接端b。
具体实施方式
34.在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本实用新型更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,本实用新型可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本实用新型发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。
35.应当理解的是,本实用新型能够以不同形式实施,而不应当解释为局限于这里提出的实施例。相反地,提供这些实施例将使公开彻底和完全,并且将本实用新型的范围完全地传递给本领域技术人员。在附图中,自始至终相同附图标记表示相同的组件。
36.下述各实施例中,若涉及到方位词“前”、“后”的描述,须知该方位词是相对位置的描述,其中,“前”是指距离活检针针尖所在方位相对更近的方向,“后”是相对远离活检针针尖所在方位且相对靠近握持部位的方位。
37.本实用新型的活检收集器,结合参见图1-图4,包括具有内腔101的收集器主体110和设置于收集器主体110外壁的负压接口120,该内腔101包括用于收集样本组织的样本腔101a,所述负压接口120内形成有与样本腔101a连通的负压通道120a,样本腔101a与负压接口120之间设置有过滤结构;所述负压通道120a相对所述收集器主体110的外壁倾斜设置。
38.该活检收集器属于活检系统的零部件,相应的,参见图5,活检系统还包括用于采集样本组织的活检针200和用于提供负压的负压源(图未示),活检收集器100与所述活检针200连接,活检收集器100用于收集所述活检针200采集的组织样本,而该负压源与负压接口120连接。通常,该活检针200连接在活检收集器100的前端。图5中,仅显示了活检针的局部结构,针管组件等其他活检针的零部件未示出。
39.手术时,活检针200采集到的样本组织在负压的作用下被吸入样本腔101a中,血水也随之进入样本腔,在血水自重和负压作用下,沿负压接口120排出,由于负压通道120a相对收集器主体110的外壁倾斜设置,负压气流的流动路径更平缓,有利于血水更快速稳定的排出。
40.本实用新型中,由于负压接口120设置于收集器主体110的底部,血水更易于被排出,也就有利于减少样本腔中血液的残留。
41.需要说明的是,在上述和下述各实施例中,若涉及方位词“上方”、“下方”的描述,是指在图2对应视图下的方位关系,在手术状态下或非手术状态下,这种方位关系可能会发生变化。
42.在一些实施例中,所述内腔101还包括设置于样本腔101a下方的过渡空间101b,所述过渡空间101b位于所述样本腔101a和所述负压通道120a之间,该过滤结构设置于样本腔101a和过渡空间101b之间,在另一些实施例中(图未示),样本腔直接连通负压通道,该过滤结构直接设置在负压通道和样本腔的连接部位。
43.在一些实施例中,结合参见图2至图4,收集器主体110包括外壳111和收集盒112,该内腔101形成于外壳111内,负压接口120设置在外壳111上,收集盒112设置于内腔101中,过滤结构设置于收集盒112上。在实际实施过程中,该过滤结构可以包括多个设置于收集盒112上的过滤孔。在另一些实施例中(图未示),该收集器主体的内腔中设置有过滤板,该过滤板的上方为所述样本腔,该过滤板的下方为该过渡空间,过滤板上设置过滤孔。
44.在一些实施例中,结合参见图2、图3,所述负压接口120具有与所述收集器主体110连接的第一连接端a和用于接入负压的第二连接端b,所述第二连接端b位于所述收集器主体110外围,所述负压通道120a从所述第一连接端a延伸至所述第二连接端b。
45.在一些实施例中,结合参见图2、图3,所述过渡空间101b具有齐平的过渡空间底面a,所述第一连接端a与所述过渡空间底面a齐平,有利于进一步减少血水在内腔101中的残留。
46.在另一些实施例中,所述过渡空间具有向下凹陷的过渡空间底面(图未示),所述第一连接端a连接在所述过渡空间底面的最低位置,也有利于进一步减少血水在内腔中的残留。
47.在一些实施例中,参见图1、图2、图3,所述收集器主体110具有前端和后端,样本组织从所述前端进入所述样本腔101a中,所述第一连接端a比所述第二连接端b更靠近所述收集器主体110的前端。此种方式,有利于提高血水从过渡空间101b进入负压通道120a的顺畅程度,提升血水排出效率。
48.在一些实施例中,参见图1、图2、图3,所述负压接口120的第二连接端b设置有连接部,所述连接部整体呈现整体的外轮廓呈圆柱状或锥柱状,所述连接部的外壁上设置有至少一环形定位凸起122。
49.采用此种结构时,可以利用胶管连接负压接口120和负压源,胶管直接套在连接部上,可以通过该环形定位凸起122对胶管定位。
50.图3中,该环形定位凸起122的数量为一个;在实际实施过程中,该环形定位凸起122也可以为至少两个,各环形定位凸起122沿连接部的轴向方向布置。
51.在一些实施例中,参见图3,由第二连接端b至第一连接端a的方向,环形定位凸起122的外径逐渐变大,此时环形定位凸起122的外表面为锥面或类似于锥面,具有导向作用,有利于提高连接胶管时操作的便捷性。
52.上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所述技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。
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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