Область техники
Устройство относится к медицине, в частности к ортопедии, и может быть использовано при артроскопии суставов.
Уровень техники
На настоящий момент для выполнения артроскопической ревизии суставов используется специализированное медицинское оборудование, оптимизированное для выполнения артроскопии, которое состоит из цифровой видеокамеры, оптоволоконного световода, монитора, записывающего устройства, блоков управления, помпы для подачи физиологического раствора и различных дополнительных инструментов (шейвера, аблятора и т.п.). Перед проведением хирургического лечения часть из данных устройств (артроскоп, цифровая видеокамера, оптоволоконный световод проходят стерилизацию) и напрямую контактируют с зоной хирургического вмешательства. На современном этапе развития технологий проводной вид данных устройств наиболее распространен.
Также для изменения поля зрения во время хирургической манипуляции наиболее распространен механизм изменения непосредственно на артроскопе при помощи рукоятки световода - вращение оптоволоконного провода вокруг оси артроскопа.
Перед хирургической манипуляцией медицинским персоналом производится подготовка зоны хирургического вмешательства - укладка пациента, обработка зоны вмешательства и настройка оборудования, в том числе прокладка стерильных проводов через стерильную зону хирургического вмешательства к нестерильной зоне артроскопического запоминающего устройства, монитора, блоков управления.
Однако принятые технологические особенности обладают определенными недостатками: требуют определенного времени на подготовку к хирургической манипуляции (укладка, прокладка проводов и т.д.) и повышают инфекционные риски за счет вращения оптоволоконного провода вокруг оси артроскопа - перехода одного из проводов из нестерильной зоны в стерильную.
Так, из уровня техники известен ряд портативных устройств беспроводных источников света, например, известен источник света Marina LED на батарейках, используется для освещения места операции во время минимально инвазивных хирургических вмешательств при эндоскопии. Его также можно использовать при артроскопических и лапароскопических процедурах (https://marinamedical.com/product/marina-wireless-led-light-source/).
Однако недостатком данного устройства является возможность использования только с одной линейкой артроскопов (Marina Medical) и значимая (5,1 дюйм = 12,9 см) длина устройства, что затрудняет манипуляцию артроскопом во время хирургического этапа.
Задачей настоящего устройства является устранение выявленных недостатков и состоит в облегчении проведения артроскопической ревизии, снижении времени на подготовку к хирургической манипуляции, снижении рисков инфекционных осложнений с сохранением возможности смены поля зрения за счет вращения устройства вокруг артроскопа и без значимого утяжеления видеокамеры в руке хирурга.
Раскрытие изобретения
Технический результат настоящего изобретения заключается в снижении времени на подготовку к хирургической манипуляции, снижении рисков инфекционных осложнений с сохранением возможности смены поля зрения за счет вращения устройства вокруг артроскопа и без значимого утяжеления видеокамеры в руке хирурга.
Указанный технический результат реализуется за счет следующих конструктивных особенностей устройства. Устройство представляет собой разборный цилиндр размером 83×30 мм, с внутренней резьбой на отдалении от конца А на расстоянии 27 мм. На одном конце цилиндра (конец Б) расположено окошко, которое является световым каналом устройства, в углублении расположен сам источник света диаметром 10 мм, на другом конце цилиндра (конец А) кнопка включения/выключения диаметром 10 мм. Устройство состоит из двух раздельных герметичных камер: камера 1 состоит из источника света с контактами, камера 2 состоит из контактов включения/выключения и батарейной полости для одиночного гальванического элемента. В окошке цилиндра на конце Б расположено устройство для самофиксации источника света (световода) на артроскопе. Система самофиксации выполнена в виде циркулярной прорезиненной прокладки, размещенной вокруг источника в световом канале устройства, что позволяет надежного фиксировать устройство и самоцентрироваться на оптике. Данный тип фиксации является универсальным и подходит для большинства доступных видов артроскопических оптик вне зависимости от диаметра оптики. Кроме того, вес устройства составляет 115 грамм.
Устройство может быть изготовлено из алюминия с напылением титана, медицинской стали или других прочных материалов, применяющихся в производстве медицинских инструментов.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен беспроводной источник света для артроскопической ревизии, где 1 - конец А, 2 - конец Б.
На фиг. 2, где 3 - камера 1, 4 - камера 2, 5 - проекция расположения циркулярной прорезиненной прокладки, размещенной вокруг источника в световом канале устройства.
Осуществление изобретения
Устройство представляет собой разборный цилиндр размером 83×30 мм, с внутренней резьбой на отдалении от конца А на расстоянии 27 мм. На одном конце цилиндра расположено окошко, которое является световым каналом устройства, в углублении расположен сам источник света диаметром 10 мм, на другом конце цилиндра кнопка включения/выключения диаметром 10 мм. Устройство состоит из двух раздельных герметичных камер: камера 1 состоит из контактов включения/выключения, камера 2 состоит из источника света с контактами и батарейной полости для одиночного гальванического элемента. В окошке цилиндра на конце Б расположено устройство для самофиксации световода на артроскопе. Система самофиксации выполнена при помощи циркулярной прорезиненной прокладки в световом канале устройства, что позволяет надежного фиксировать устройство и самоцентрироваться на оптике.
Пример 1
Пациент Ж., 42 года, поступил в отделение с жалобами на боль в правом плечевом суставе. По данным клинических и лучевых методов исследования было диагностировано повреждение вращательной манжеты плечевого сустава и совместно с пациентом было принято решение о проведении артроскопической ревизии плечевого сустава.
При артроскопической ревизии в качестве световода был использован беспроводной источник света. При артроскопической ревизии было выявлено повреждение сухожилия бицепса и сухожилия подлопаточной мышцы, далее по стандартным методикам был выполнен тенодез в проксимальных отделах межбугорковой борозды и шов сухожилия подлопаточной мышц. Длительность операции составила 90 минут, по сравнению с ранее используемыми световодами, время подготовки к операции сократилось на 10 минут. На фиг. 3 представлена интраоперационная картина при выполнении артроскопической ревизии с использованием беспроводного источника света. За время использования заявленного источника освещения корпус источника не нагрелся за счет высокой теплоемкости корпуса, выполненного в данном случае из алюминия с напылением титана, а так сам светодиод выделял низкое количество тепла, поскольку в данном случае был применен энергоэффективный диод. В качестве гальванического элемента питания был использован аккумулятор Li-Ion 2000 mA, который позволил обеспечить освещением все необходимое время оперативного вмешательства.
Таким образом, получаемое устройство имеет следующие преимущества над известными ранее:
• беспроводной дизайн;
• простота использования;
• эргономичность - удобство манипуляции световодом и поворотом камеры оптики за счет веса и размеров устройства и отсутствия необходимости манипуляции проводным световодом, проходящим из стерильной в нестерильную зону;
• универсальность фиксации к световоду за счет циркулярной прорезиненной прокладки;
• подходит к разным типам оптики;
• снижает риски инфекционных осложнений за счет снижения количества взаимодействий с фрагментами световода, расположенного в нестерильной зоне;
• сокращает время на подготовку к хирургическим манипуляциям за счет отсутствия необходимости прокладывания проводного световода от оптики к артроскопической стойке;
• отсутствие нагрева корпуса реализуется за счет использования энергоэффективного диода с выделением низкого количества тепла и высокой теплоемкости корпуса устройства;
• достаточная продолжительность работы от 1 аккумуляторного элемента (2 часа) за счет энергоэффективного элемента питания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ выбора тактики лечения осложнений эндопротезирования коленного сустава, не поддающихся консервативному лечению | 2015 |
|
RU2609624C2 |
Способ чрессухожильного сшивания передних отделов сухожилия надостной мышцы при неполнослойных (частичных) разрывах со стороны суставной поверхности | 2021 |
|
RU2760844C1 |
Способ артроскопического восстановления неполнослойных разрывов ротаторной манжеты плечевого сустава у спортсменов и артистов балета | 2022 |
|
RU2798896C1 |
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СУСТАВА | 2008 |
|
RU2359631C1 |
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АРТРОСКОПИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ С МЕТАЭПИФИЗАРНЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПАРААРТИКУЛЯРНЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ | 2008 |
|
RU2359630C1 |
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СТОЙКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА МЕДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОЛЕННОГО СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ АРТРОСКОПИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 2015 |
|
RU2598053C1 |
Способ хирургической коррекции ладьевидной кости кисти с ложным суставом | 2019 |
|
RU2715920C1 |
Способ коагуляции после вакуумной аспирационной биопсии и/или удаления новообразований молочных желез с помощью лазерного интерстициального излучения | 2021 |
|
RU2764353C2 |
Способ тенодеза длинной головки бицепса плеча с одномоментной фиксацией верхнего края сухожилия подлопаточной мышцы при его частичных разрывах | 2021 |
|
RU2779407C1 |
Способ выбора тактики лечения пациентов с изолированными повреждениями задней крестообразной связки коленного сустава | 2022 |
|
RU2803072C1 |
Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедии, и может быть использовано при артроскопии суставов. Беспроводной источник света для артроскопической ревизии содержит корпус в виде разборного цилиндра длиной 83 мм и диаметром 30 мм, разделенного перегородкой на две камеры. Одна из камер состоит из контактов включения/выключения, а другая состоит из источника света с контактами и батарейной полости для одиночного гальванического элемента. Со стороны последней на торце цилиндра выполнена внутренняя резьба на глубину 27 мм и размещена кнопка включения/выключения диаметром 10 мм. При этом в противоположном торце цилиндра выполнено окошко в виде светового канала с размещенным в его углублении источником света диаметром 10 мм и размещенной вокруг этого источника циркулярной прорезиненной прокладкой для самофиксации. Достигается ускорение подготовки к хирургической манипуляции, снижение рисков инфекционных осложнений с сохранением возможности смены поля зрения за счет вращения устройства вокруг артроскопа и без значимого утяжеления видеокамеры в руке хирурга. 3 ил., 1 пр.
Беспроводной источник света для артроскопической ревизии, содержащий корпус в виде разборного цилиндра длиной 83 мм и диаметром 30 мм, разделенного перегородкой на две камеры, одна из которых состоит из контактов включения/выключения, а другая состоит из источника света с контактами и батарейной полости для одиночного гальванического элемента, со стороны последней на торце цилиндра выполнена внутренняя резьба на глубину 27 мм и размещена кнопка включения/выключения диаметром 10 мм, при этом в противоположном торце цилиндра выполнено окошко в виде светового канала с размещенным в его углублении источником света диаметром 10 мм и размещенной вокруг этого источника циркулярной прорезиненной прокладкой для самофиксации.
Хирургический направитель, соответствующий пациенту, и способ его применения | 2013 |
|
RU2628464C2 |
УСТРОЙСТВО АУРИАКУПУНКТУРЫ | 1992 |
|
RU2050845C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ЯДЕРНО-МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ | 2017 |
|
RU2689847C1 |
КОЖУХ ТУБУСА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАЩЕЕ ЕГО МЕДИЦИНСКОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 2011 |
|
RU2566918C2 |
Артроскопический крючок для репозиции костно-хрящевых фрагментов | 2021 |
|
RU2774093C1 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ ФИКСАТОР | 2011 |
|
RU2700362C2 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АРТРОСКОПИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 2015 |
|
RU2592784C1 |
Станок для придания концам круглых радиаторных трубок шестигранного сечения | 1924 |
|
SU2019A1 |
US 9642648 В2, 09.05.2017. |
Авторы
Даты
2025-05-26—Публикация
2024-02-05—Подача