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一种C状电极

作者:admin      2022-07-13 09:17:57     605



医药医疗技术的改进;医疗器械制造及应用技术一种c状电极技术领域1.本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种c状电极。背景技术:2.听觉监测技术主要应用于桥小脑角区手术中,通过对术中听觉通路的监测和预警作用来保护听觉。常见的听觉监测技术有听性脑干反应、耳蜗电图、听神经直接动作电位监测和畸变产物耳声发射,其中听神经直接动作电位监测的信噪比大,损伤反馈迅速,最为实时准确。该技术所用的前庭蜗神经记录电极的主要结构为铂银双极电极丝或电极片。3.已有的蜗神经直接动作电位记录电极包括球状电极、刷状电极、棒状电极和c状电极,国内主要使用球状电极。其中,刷状电极以电极丝前端卷住的一簇氧化纤维素粘连于神经上,棒状电极或球状电极则不具有自保持能力,需要明胶海绵填压或氧化纤维素覆盖才能固定。这三种电极不易持久固定在神经上,容易脱落或移位。c状电极呈钳形包绕在听神经上,其通过扭簧的作用力对听神经进行夹持,内侧的电极片能够紧贴神经,但是安放或摘下该电极都需要专用的牵拉装置来打开钳臂,操作较复杂。此外,前庭蜗神经复合动作电位需要术中持续监测,电极放置时间可能长达数小时,现有常规的c状电极的长时间钳夹可能会造成神经损伤。技术实现要素:4.本发明所要解决的技术问题是提供一种c状电极,以克服上述现有技术中的不足。5.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种c状电极,包括夹子本体和电极丝;夹子本体包括相连接的夹体和夹柄,夹体呈c状,且夹体的最小内径为待测物直径的最大值;电极丝一端与导线连接,另一端沿夹体延伸,包括嵌入夹体内的嵌入部和伸出夹体内表面的接触部,接触部为弹性结构。6.本发明的有益效果是:可通过施夹钳夹持夹子本体,使其张开并夹持在待测的神经或血管等待测物上,待测物压缩电极丝的接触部,接触部顶部与待测物紧贴,由于电极丝的弹性系数低,待测物经受到的压力小,由此,该结构能够在持久稳定地记录待测物电信号的同时不损害待测物;此外,c状体的结构更方便将电极夹持于待测物上,同时也能够避免对待测物产生损伤。7.在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。8.进一步,夹体为具有开口的圆筒结构。9.采用上述进一步方案的有益效果是:待测物一般为神经或血管,圆筒结构能够更好的与待测物相匹配。10.进一步,接触部为螺旋结构,螺旋结构的轴线与夹体的轴线垂直相交。11.采用上述进一步方案的有益效果是:能够实现与待测物的接触,且不损伤待测物。12.进一步,接触部和嵌入部沿夹体的圆周方向间隔布置,接触部绕夹体的轴线至少排列一圈。13.采用上述进一步方案的有益效果是:使待测物的一周均能够与接触部接触,使监测更加精准有效。14.进一步,接触部绕夹体的轴线排列一圈的个数为4个,且4个接触部绕夹体的轴线等角度分布。15.采用上述进一步方案的有益效果是:对待测物的监测角度更加的均匀、全面。16.进一步,接触部为锥状双螺旋结构。17.采用上述进一步方案的有益效果是:以便于接触部在接触待测物后能够很好的压缩,避免待测物受损伤。18.进一步,双螺旋结构包括入螺旋支与出螺旋支,入螺旋支和出螺旋支交错盘绕,且入螺旋支和出螺旋支在螺旋顶部由支间连接部相连。19.采用上述进一步方案的有益效果是:此锥状双螺旋结构实现了单个接触部两端的嵌入部位于此接触部的一端,利于嵌入部嵌入夹体,且当嵌入部嵌入夹体后保证对应的接触部螺旋结构的轴线与夹体的轴线垂直相交。20.进一步,锥状双螺旋结构相邻两圈螺旋的中径差大于等于电极丝直径的两倍。21.采用上述进一步方案的有益效果是:此锥状双螺旋结构被压缩后,接触部的电极丝不会相互重叠,此结构有效保证接触部与待测物紧贴,且不会夹损待测物。22.进一步,夹体和夹柄为一体结构,夹体和夹柄呈交错的8字结构,夹体所在的8字结构的一端在位于8字结构的中轴线上设有开口,以使夹体呈c状。23.采用上述进一步方案的有益效果是:夹体与夹柄一体化结构,有利于加工制造,同时也不需要其他的零部件,避免在夹持的过程中零部件的掉落。24.进一步,夹子本体在夹体和夹柄的交错连接处开设有缺口,以使夹子本体的上下两侧分别位于一个平面内,且上下两侧所在的平面相互平行。25.采用上述进一步方案的有益效果是:夹子本体的上下两侧分别位于一个平面内,使夹体的上夹体和下夹体上下相对设置,有效避免上夹体和下夹体对待测物错位施力,损伤待测物。附图说明26.图1为本发明的结构示意图一;27.图2为本发明的结构示意图二;28.图3为本发明中电极丝的结构示意图;29.图4为本发明中接触部的结构示意图。30.附图中,各标号所代表的部件列表如下:31.1、夹子本体,11、夹体,12、夹柄,13、缺口,2、电极丝,21、嵌入部,22、接触部,221、入螺旋支,222、出螺旋支,223、支间连接部,3、导线,4、绝缘套。具体实施方式32.以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。33.实施例1,如图1~图4所示,一种c状电极,包括夹子本体1和电极丝2;夹子本体1包括相连接的夹体11和夹柄12,夹体11呈c状,且夹体11的最小内径为待测物直径的最大值;电极丝2一端与导线3连接,另一端沿夹体11延伸,包括嵌入夹体11内的嵌入部21和伸出夹体11内表面的接触部22,接触部22为弹性结构。34.使用时,可通过施夹钳将夹柄12夹持住,使夹体11张开,将夹体11夹持于待测的神经或血管等待测物上,如前庭蜗神经,电极丝2的接触部22与待测物相接触,夹体11的内径设置为待测物直径的最大值,如待测物为前庭蜗神经,则设置为健康人群中前庭蜗神经直径的最大值,夹体11为与生物相容的绝缘材料,如医用硅橡胶,聚氨酯,施夹钳可为动脉瘤夹施夹钳。35.实施例2,如图1~图4所示,本实施例为在实施例1的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:36.夹体11为具有开口的圆筒结构,待测物一般为神经或血管,圆筒结构能够更好的与待测物相匹配。37.实施例3,如图1~图4所示,本实施例为在实施例2的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:38.接触部22为螺旋结构,螺旋结构的轴线与夹体11的轴线垂直相交。39.接触部22能够在垂直于夹体11轴线方向上发生弹性形变,当接触部22接触到待测物时,能够进行压缩,避免电极丝2对待测物造成伤害。40.实施例4,如图1~图4所示,本实施例为在实施例3的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:41.接触部22和嵌入部21沿夹体11的圆周方向间隔布置,接触部22绕夹体11的轴线至少排列一圈。42.使待测物的一周均能够与接触部22接触,监测更加精准有效。43.实施例5,如图1~图4所示,本实施例为在实施例4的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:44.接触部22绕夹体11的轴线排列一圈的个数为4个,且4个接触部22绕夹体11的轴线等角度分布。45.使监测角度更加的均匀、全面;具体实施中,避开夹体11的开口,夹体11的上夹体和下夹体上各设置两个接触部3,两个相对的接触部22顶端之间的距离小于待测物直径的下限,如待测物为前庭蜗神经,则小于健康人群中前庭蜗神经直径的下限,保证接触部22一定能与待测物接触。46.实施例6,如图1~图4所示,本实施例为在实施例3至5任一实施例的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:47.接触部22为锥状双螺旋结构。48.以便于接触部22在接触待测物后能够很好的压缩,避免待测物受损。49.实施例7,如图1~图4所示,本实施例为在实施例6的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:50.双螺旋结构包括入螺旋支221与出螺旋支222,入螺旋支221和出螺旋支222交错盘绕,且入螺旋支221和出螺旋支222在螺旋顶部由支间连接部223相连。51.此锥状双螺旋结构实现了单个接触部22两端的嵌入部21位于此接触部22的一端,利于嵌入部21嵌入夹体11,且当嵌入部21嵌入夹体11后保证对应的接触部22螺旋结构的轴线与夹体11的轴线垂直相交。52.实施例8,如图1~图4所示,本实施例为在实施例7的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:53.锥状双螺旋结构相邻两圈螺旋的中径差大于等于电极丝2直径的两倍。54.此锥状双螺旋结构被压缩后,接触部22的电极丝2不会相互重叠,此结构有效保证接触部22与待测物紧贴,且不会夹损待测物。55.实施例9,如图1~图4所示,本实施例为在实施例1至2任一实施例的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:56.夹体11和夹柄12为一体结构,夹体11和夹柄12呈交错的8字结构,夹体11所在的8字结构的一端在位于8字结构的中轴线上设有开口,以使夹体11呈c状。57.夹体与夹柄一体化结构,有利于加工制造,同时也不需要其他的零部件,避免在夹持的过程中零部件的掉落;夹柄12可为椭圆状,以便于施夹钳在夹持时更加的稳定。58.为了避免导线3的设置影响对夹子本体1的操作,电极丝2的一端与导线3连接,另一端从夹柄12的尾部嵌入夹柄12并延伸至夹体11。59.导线3外套设有绝缘套管4。能够有效的保障了电极的使用安全性以及监测的有效性。60.实施例10,如图1~图4所示,本实施例为在实施例9的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:61.夹子本体1在夹体11和夹柄12的交错连接处开设有缺口13,以使夹子本体1的上下两侧分别位于一个平面内,且上下两侧所在的平面相互平行。62.夹子本体1的上下两侧分别位于一个平面内,且上下两侧所在的平面相互平行,使夹体11的上夹体和下夹体上下相对设置,有效避免上夹体和下夹体对待测物错位施力,损伤待测物。63.尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。









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