[发明专利]一种应用于无心跳供体肺保存的喷雾型气管插管有效

专利信息
申请号: 201210402719.9 申请日: 2012-10-22
公开(公告)号: CN102935259A 公开(公告)日: 2013-02-20
发明(设计)人: 赵晓刚;胥义;姜格宁 申请(专利权)人: 同济大学附属上海市肺科医院;上海理工大学
主分类号: A61M16/04 分类号: A61M16/04;A61M31/00;A01N1/02
代理公司: 上海正旦专利代理有限公司 31200 代理人: 陆飞;盛志范
地址: 200433 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 心跳 供体 保存 喷雾 气管 插管
【说明书】:

技术领域

发明属于辅助医疗器件技术领域,具体涉及一种应用于无心跳供体肺移植、肺保存的喷雾型气管插管。

背景技术

脑死亡供体(有心跳供体,heart heating donor, HBD)严重短缺,因此无心跳供体(non heart heating donor, NHBD)的研究成为热点。HBD存在心脏跳动供血,NHBD供体则相反,无心脏供血,存在不同程度的热缺血损伤,尽快进行肺脏的降温、缩短热缺血时间是肺脏保存的必要措施。医生在得到家属同意、授权之前无法开胸取肺、进行有创的操作,因此在心跳停止至开胸取肺这段时间内,无创地应用气管内通气结合低温进行NHBD供体肺保护的措施受到了学者关注。           

但是既往研究发现气管内吹入低温的气体降温幅度极其有限,无法有效减轻热缺血损伤。原因可能是由于气管、肺组织与气体之间的比热不均,而且冷空气,尤其是干的气体在支气管树内会被迅速回暖。如何实现气管内低温湿冷通气,有效减轻比热不均,降低供肺的温度,成为NHBD肺移植的关键。

气管内予以喷洒低温液体可以弱化肺组织与气体之间的比热不均,在小鼠体内得到了验证,但是小鼠气管细小,通过细针刺入气管可以实现低温液体的喷洒。对于人体而言,气管长度远远超过小鼠,不能通过既往的方法实现气管内低温液体的喷洒;而呼吸机雾化的方法仅能使大气道湿润,无法达到降低气管、肺组织与气体比热不均的目的。因此,亟待一种喷雾型的新型气管插管,可以实现气管内喷洒低温肺保存液体,安全有效地弱化比热不均,降低肺脏温度,保护肺内组织细胞的生物活性,提高供肺质量。

发明内容

本发明的目的是提供一种新型的应用于无心跳供体肺移植、肺保存的喷雾型气管插管,以实现低温肺保存液体在气管内的喷洒,弱化气管、肺组织与气体之间的比热不均,安全有效地快速降低气管内及肺脏温度,减轻NHBD供肺热缺血损伤,保证供肺质量。

本发明提供的应用于无心跳供体肺移植、肺保存的喷雾型气管插管,具体包括:气囊注射口1,温度传感器2,固定支架3,压力测点出口4,膨大带微孔的喷嘴5,气囊6,压力传感器7,数据采集模块8, 气管插管的管身9,压力测定延长管10,喷嘴延长管11,温度测定延长管12,以及计算机;其中:

气管插管的管身9构成喷雾型气管插管的主体支撑,提供低温通气的通道,把低温气体输送到气管、肺脏内部,达到降低肺脏温度的作用;气囊6环绕在气管插管管身9的前端部分,并且通过细管道与气囊注射口1连接,通过气囊注射口1向气囊6注射空气,使得气囊6膨胀,保证气管插管在使用的时候气管内无漏气,抽吸空气则使得气囊6瘪陷,导致气管内漏气;气囊6与气管插管管身9并不相通,气囊6处于充气状态时,通过调节气囊的充盈程度可以改变气管内的压力及漏气程度。

在气管插管管身9的前端通过固定支架3把膨大带微孔的喷嘴5、温度传感器2及压力测点出口4固定在其顶部,并且通过喷嘴延长管11、温度测定延长管12、压力测定延长管10 从管身9的侧壁的洞孔引出。其中固定支架3中空,不会影响该装置中央管道的通气。

膨大带微孔的喷嘴5与气管插管管身9为同轴管结构,该喷嘴5的末端位于气管插管管身9的最前端,末端膨大,形成凸面半圆形结构,其内部有多个微孔,保证低温肺保存液体以雾状颗粒状喷洒入气管内;膨大带微孔喷嘴5与喷嘴延长管11的前端连接,喷嘴延长管11从管身9的侧壁引出;温度传感器2位于气管插管管身9的前端,提供所在位置的温度感应,温度传感器2与温度测定延长管12前端连接,温度测定延长管12从管身9的侧壁引出,并与数据采集模块8连接;压力测点出口4位于气管插管管身9的前端,提供所在位置的压力感应,压力测点出口4与压力测定延长管12的前端连接,压力测定延长管12从管身9的侧壁引出,然后依次连接压力传感器7及数据采集模块8;数据采集模块8连接计算机,计算机根据数据采集模块8采集到的数据,提供温度、压力数据的转换,可以实时监控气管内的温度、压力变化。 

与现有技术相比,本发明所具有的优点和有益效果:

本发明可以实现低温保护液在气管内的喷洒,能够弱化气管、肺组织与气体比热不均,快速降低气管内及肺脏温度,减轻热缺血损伤,提高供肺质量;可以实时监测气管内温度及压力状况,及时调整各项参数指标,保证供肺安全有效地降温。

附图说明

图1 为本发明装置结构图示。

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