一种介入系统及用于介入系统的切线装置

    公开(公告)号:CN114917060A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210426510.X

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种介入系统及用于介入系统的切线装置,包括加强管、刀片固定盘、刀片转盘和多个切断刀片。其中,加强管内部设有多条过线孔;加强管的外周壁上设有露线槽。刀片固定盘固定在手柄上,刀片固定盘上开设有多条直线导向槽。刀片转盘转动套设在加强管外周;刀片转盘上开设有多条弧形导向槽。多个切断刀片位于刀片固定盘和刀片转盘之间,其上连接有刀片导向杆;刀片导向杆的两端分别伸进直线导向槽内和对应弧形导向槽内。通过在加强管的外周壁上设置露线槽;通过在刀片固定盘和刀片转盘之间设置多个切断刀片,在刀片转盘转动的过程中带动多个切断刀片靠近或远离露线槽,使切断刀片转到露线槽上时可以同时切断过线孔内位于露线槽处的多条拉线。

    一种二尖瓣成形环的环缩锁定结构

    公开(公告)号:CN114452042A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111537692.X

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种二尖瓣成形环的环缩锁定结构,包括成形环本体,包括至少两个金属条、套设在金属条的端部的端部金属管、套设在相邻两个金属条之间的连合部金属管;两个端部金属管之间通过卡扣组件连接、以使成形环本体首尾相接形成环形结构;相邻两条金属条的一端均插入连合部金属管的内腔中;金属条和连合部金属管的内壁通过环缩锁定结构连接。通过设置至少两个金属条、套设在金属条端部的端部金属管以及套设在相邻两个金属条之间的连合部金属管,相邻两条金属条远离端部金属管的一端均插入连合部金属管的内腔中,通过调节金属条插入连合部金属管内的长度,对成形环本体的大小进行调节,以此对成形环本体单独实现收缩的功能。

    血管鞘装置、血管鞘装置与预扩张器的配合结构

    公开(公告)号:CN112717269B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110019033.0

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开一种血管鞘装置、血管鞘装置与预扩张器的配合结构,血管鞘装置包括外壳、止血阀及扩张管,扩张管包括至少一个变形部,变形部上沿扩张管周向的第一端朝向第二端呈S走向弯折分布,使变形部在不受扩张管径向的扩张力时,变形部处于S走向弯折的初始状态;当器械依次穿过止血阀、外壳及扩张管的内孔中,器械的外周壁对变形部的内壁施加径向的扩张力,受该扩张力,使扩张管的内孔沿径向撑开,增大扩张管的内孔直径,以适应不同尺寸的手术器械穿过扩张管的内孔;扩张管在初始状态下,其外径小,可嵌入不同尺寸的血管内,以对不同尺寸的血管进行有效扩张,提高该血管鞘的适应性。

    血管鞘装置、血管鞘装置与预扩张器的配合结构

    公开(公告)号:CN112717269A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110019033.0

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开一种血管鞘装置、血管鞘装置与预扩张器的配合结构,血管鞘装置包括外壳、止血阀及扩张管,扩张管包括至少一个变形部,变形部上沿扩张管周向的第一端朝向第二端呈S走向弯折分布,使变形部在不受扩张管径向的扩张力时,变形部处于S走向弯折的初始状态;当器械依次穿过止血阀、外壳及扩张管的内孔中,器械的外周壁对变形部的内壁施加径向的扩张力,受该扩张力,使扩张管的内孔沿径向撑开,增大扩张管的内孔直径,以适应不同尺寸的手术器械穿过扩张管的内孔;扩张管在初始状态下,其外径小,可嵌入不同尺寸的血管内,以对不同尺寸的血管进行有效扩张,提高该血管鞘的适应性。

    一种切割式的球囊扩张装置

    公开(公告)号:CN112263773B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202011295848.3

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开一种切割式的球囊扩张装置,包括球囊、定位支架、导管、内管及至少一个刀片。由于在球囊的外周壁面上设有刀片,当穿设在内管中的硬质导丝,引导该切割式的球囊扩张装置朝向病变位置移动过程中,在病变位置的开口处,即使有钙化区域存在,球囊滑动并伸入开口内,球囊未充气不会触碰到钙化区域;再对球囊充气体,由于刀片设在球囊外,待球囊充满气体之前,刀片先遇到钙化区域,通过移动或转动导管,刀片对钙化区域进行切割,使钙化区域减少,即使球囊充盈气体后,球囊接触到钙化区域时,降低球囊沿着钙化区域瞬间向前移动或向后移动的概率,进而降低对与其相邻的器官组织的损伤的概率。

    一种瓣膜支架、具有瓣膜支架与输送机构的配合装置

    公开(公告)号:CN112618105B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011625260.X

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开一种瓣膜支架、瓣膜支架与输送机构的配合装置,瓣膜支架包括支架本体、连接丝及定位环。在定位环径向撑开而先释放后,连接丝的自身形变下使第一端处于第二端的远端一侧外;若要定位环回收到外管内时,将外管朝向其远端方向滑动,外管逐渐地套在连接丝的第二端上,连接丝绕第二端转动,使第一端处于第二端的远端一侧外,此过程中定位环不转动,定位环随着第一端移动,随着外管逐渐朝向远端移动,沿着连接丝的第二端朝向第一端方向,依次将连接丝和定位环收拢在外管内;以完成定位环在支架本体未释放之前的二次回收在外管内,之后外管将定位环、支架本体整体后撤出人体外;或者再次释放定位环。

    一种扩张管及血管鞘
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112642044B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202110019067.X

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开一种扩张管及血管鞘,扩张管包括沿其周向分布的至少一个变形部,变形部上沿扩张管周向的第一端朝向其的第二端呈S走向弯折分布,使变形部在不受扩张管径向扩张力时,变形部处于初始状态;当手术器械穿在扩张管的内孔中,手术器械的外周壁对变形部的内壁施加径向的扩张力,受该扩张力,变形部的第一端和第二端沿着手术器械的外周壁不断地朝向相互远离的方向铺展开,使扩张管的内孔沿径向撑开,增大其的内孔直径,适应不同尺寸的手术器械穿过扩张管的内孔;同时,扩张管在初始状态下,其外径小,可嵌入不同尺寸的血管内,以对不同尺寸的血管进行有效扩张,提高扩张管使用的适应性。

    一种经导管置换瓣膜装置及其支架

    公开(公告)号:CN115252223A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210772828.3

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种经导管置换瓣膜装置及其支架,涉及心脏瓣膜技术领域。经导管置换瓣膜支架包括支架主体和锚定结构。支架主体为可径向压缩和展开的筒型框架结构,具有压握状态和展开状态;在支架主体处于压握状态下,锚定结构至少部分与支架主体在径向上重叠,使经导管置换瓣膜支架在压握时构成双层框架结构;在支架主体处于展开状态下,锚定结构朝向支架主体的外侧扩展,以使支架主体锚定。本发明能够解决现有技术中的置换瓣膜支架输送过程中,在狭小空间下存在的调弯困难的问题,本发明能够缩短置换瓣膜支架压握后的长度,占用调弯鞘管的长度短,使得置换瓣膜支架能够在狭小空间下,在释放过程中避开较大角度的折弯处,使调弯鞘管更容易调弯。

    一种瓣膜支架递送释放结构
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114392009A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111666860.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种瓣膜支架递送释放结构,包括瓣膜支架和递送装置,瓣膜支架具有形状记忆功能,且在自由状态下呈径向撑开的展开构型,在收缩装载于外鞘管中的状态下呈收缩构型。瓣膜支架近端设有若干个带有连接孔的连接端头,递送装置包括外套管、多腔管及释放机构,所述的外套管套设于多腔管外,且相对多腔管轴向滑动,多腔管的管壁内设有与轴线平行的若干个容纳腔,释放机构穿设于容纳腔内,释放机构包括固定条与释放条。本发明提供的瓣膜支架递送释放结构,可以在瓣膜支架部分释放后回收再重新定位,有利于保证支架本体的定位精度。

    一种干燥生物组织材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112957530A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110164264.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明涉及一种干燥生物组织材料及其制备方法,属于生物技术领域。本发明提供了一种制备干燥生物组织材料的方法,该方法通过用丹宁酸或橄榄苦苷中的一种或一种以上对生物组织材料进行浸泡,以提高生物组织材料的耐降解能力和力学性能,且该方法通过用海藻酸盐或糖胺聚糖中的一种或一种以上,和,碳二亚胺或N‑羟基丁二酰亚胺中的一种或一种以上对经生物组织材料进行浸泡,以提高生物组织材料的复水能力以及力学性能;该方法可显著提高制得的干燥生物组织材料的复水能力、热皱缩温度和最大拉伸强度,使得制得的干燥生物组织材料的复水30s含水量、最终含水量、热皱缩温度和最大拉伸强度分别高达79%、82%、89.1℃和19.6Mpa。

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