本发明涉及医疗设备领域,具体是一种均匀控温可运动式肝脏转运箱。
背景技术:
我国是肝病高发国家,各类肝病患者高达1亿余例,终末期肝病有800余万例。终末期肝病是世界性难题,其病死率高达80%以上。我国已将终末期肝病研究列入“国家中长期发展规划(2006-2020)人口与健康领域优先主题”。目前,肝移植是治疗终末期肝病最为有效的手段,然而供体器官保存是影响移植预后的重要因素,自20世纪中期,各大研究中心不断研发改进器官保护液,促进了基于器官保护液的器官静态冷保存(staticcoldstorage,scs)技术的迅速发展,使器官保存进一步摆脱了时间和地域的限制,从此器官保护的发展进入了崭新的纪元。极大推动了器官移植事业的发展,scs技术仍是器官保存中最常用的技术,为全球大多数器官移植中心所广泛应用。
scs作为目前肝脏保存应用最广泛的方法,使用最多的冷保存液为威斯康星大学保存液(universityofwisconsinsolution,uw液)和组氨酸-色氨酸-酮戊二酸盐溶液(histidine-tryptophan-ketoglutaratesolution,htk液),在低温条件下可以有效的降低供体肝脏的新陈代谢和酶类的分解作用,从而减少肝脏内无氧呼吸对能量的消耗以及乳酸等有害物质的堆积,操作简单方便,成本较低。并且在器官转运过程中,理论上uw液可以保存供肝20-24h,为跨地区跨中心的移植提供了便利。
综上所述,目前scs多是将肝脏浸泡于器官保存液中,然后置于装满冰袋的器官转运箱内,并进行院间或跨地区的转运。这导致肝脏因重力作用局部可能与冰袋接触紧密并且长时间没有移位,从而导致局部肝脏受冻的情况。在进行受体肝脏手术中,取出肝脏后,常规的复温并不能完全的将肝脏彻底复温,并且复温程度难以测评;这将导致在血液复流过程中,局部肝脏得不到很好的灌注,以及局部短时间无灌流,以及受体中心体温降低,心脏骤停,术后肝脏原发性无功能等严重并发症的出现。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种均匀控温可运动式肝脏转运箱,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种均匀控温可运动式肝脏转运箱,包括:
具有制冷模块的转运箱体,所述制冷模块用于制冷所述转运箱体承载的肝脏;
安装在所述转运箱体上的转运模块,所述转运模块带动转运箱体运动;
伸缩运动模块,所述伸缩运动模块安装在转运箱体内,所述伸缩运动模块伸缩能带动肝脏运动和均匀受冷;以及控制模块和电源模块,所述控制模块控制所述制冷模块的制冷功率、伸缩运动模块的伸缩行程和频率;所述电源模块为制冷模块、伸缩运动模块和控制模块供电。
作为本发明进一步的方案:所述转运箱体包括柱容器和安装在所述柱容器顶部的承装肝脏部分,所述承装肝脏部分铰接有转运箱盖。
作为本发明再进一步的方案:所述承装肝脏部分的顶端面凹陷形成具有弹性形变的容置部,所述承装肝脏部分包括有孔软胶垫和软胶垫。
作为本发明再进一步的方案:所述转运模块包括分别安装在柱容器外表面和转运箱盖顶部的可伸缩的拉杆和把手。
作为本发明再进一步的方案:所述转运模块还包括安装在柱容器或控制模块底部的移动轮,所述移动轮带动柱容器或控制模块运动。
作为本发明再进一步的方案:所述伸缩运动模块包括多个安装在柱容器和承装肝脏部分之间的与控制模块电性连接的伸缩件,所述控制模块控制伸缩件伸缩以模拟膈肌运动。
作为本发明再进一步的方案:制冷模块包括多个制冷片,所述制冷片与控制模块连接,所述控制模块控制所述制冷片的制冷效率。
作为本发明再进一步的方案:所述控制模块包括控制中心及显示屏,所述控制中心用于控制伸缩运动模块的伸缩行程和频率,并通过显示屏进行显示。
作为本发明再进一步的方案:所述伸缩运动模块的伸缩行程为1-3cm,频率为5-10次/min。
作为本发明再进一步的方案:所述电源模块包括蓄电池和为蓄电池充电的充电接口,所述蓄电池为制冷模块、伸缩运动模块和控制模块供电。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:所述的均匀控温可运动式肝脏转运箱应用于肝移植供体肝脏的转运中,不仅避免肝脏局部受冻问题,而且均匀受冷,结构简便可操作性强;且在低温条件下保持肝脏轻微运动频率,避免了人工反复翻动按摩肝脏的问题,也保证了肝脏受冷的均匀性。
附图说明
图1为本发明实施例中均匀控温可运动式肝脏转运箱的爆炸结构示意图。
图2为本发明实施例中均匀控温可运动式肝脏转运箱的结构示意图。
附图中:1、把手;2、转运箱盖;3、有孔软胶垫;4、软胶垫;5、拉杆;6、上下同步活动柱;7、柱容器;8、底座与控制中心及显示屏;9、蓄电池;10、电池盖;11、转运箱轮。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本实施例公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
请参阅图1、2,本发明实施例中,一种均匀控温可运动式肝脏转运箱,包括:具有制冷模块的转运箱体,所述制冷模块用于制冷所述转运箱体承载的肝脏;安装在所述转运箱体上的转运模块,所述转运模块带动转运箱体运动;伸缩运动模块,所述伸缩运动模块安装在转运箱体内,所述伸缩运动模块伸缩能带动肝脏运动和均匀受冷;以及控制模块和电源模块,所述控制模块控制所述制冷模块的制冷功率、伸缩运动模块的伸缩行程和频率;所述电源模块为制冷模块、伸缩运动模块和控制模块供电。
具体的,所述转运箱体包括柱容器7和安装在所述柱容器7顶部的承装肝脏部分,所述承装肝脏部分铰接有转运箱盖2;通过转运箱盖2对承装肝脏部分进行密封,保持肝脏转运的安全和稳定。所述伸缩运动模块包括多个安装在柱容器和承装肝脏部分之间的与控制模块电性连接的伸缩件,所述控制模块控制伸缩件伸缩以模拟膈肌运动。所述伸缩运动模块的伸缩行程为1-3cm,频率为5-10次/min。
在一些实施例中,在转运前,启动制冷模块进行预冷,转运过程开始后,肝脏放置于承装肝脏部分,启动伸缩运动模块,通过控制模块控制伸缩运动模块维持10次/min频率,上下运动3cm幅度,模仿了膈肌运动,对转运的肝脏的生理活性进行维持。
在一些实施例中,通过控制模块控制伸缩运动模块维持7次/min频率,上下运动2cm幅度,模仿了膈肌运动,同时保持了供体肝脏的稳定。另一些实施例中,通过控制模块控制伸缩运动模块维持5次/min频率,上下运动1cm幅度,模仿了膈肌运动带动肝脏运动;也使得肝脏均匀受冷,所述伸缩运动模块的频率在达到保持肝脏运动的同时,也保证了肝脏的稳定性。
因此,所述的均匀控温可运动式肝脏转运箱应用于肝移植供体肝脏的转运中,不仅避免肝脏局部受冻问题,而且均匀受冷,结构简便可操作性强;且在低温条件下保持肝脏轻微运动频率,避免了人工反复翻动按摩肝脏的问题,也保证了肝脏受冷的均匀性。
进一步的,所述承装肝脏部分的顶端面凹陷形成具有弹性形变的容置部,所述承装肝脏部分包括有孔软胶垫3和软胶垫4。
请参阅图1,本发明的另一个实施例中,所述转运模块包括分别安装在柱容器7外表面和转运箱盖2顶部的可伸缩的拉杆和把手1。
具体的,在使用所述均匀控温可运动式肝脏转运箱时,通过所述把手1拿取均匀控温可运动式肝脏转运箱,通过拉杆5带动均匀控温可运动式肝脏转运箱运动,进行转运,简单方便。在放置均匀控温可运动式肝脏转运箱时,将拉杆5压缩折叠,节约占用的空间。而拉伸时通过调节拉杆的伸缩长度来适应操作人员的身高,提高拉动转运时的舒适性。
进一步的,所述转运模块还包括安装在柱容器7或控制模块底部的移动轮,所述移动轮带动柱容器或控制模块运动。
一个实施例中,所述移动轮作为转运箱轮11安装在所述控制模块的底部四角,通过拉杆5和转运箱轮11带动均匀控温可运动式肝脏转运箱运动,进行转运。
请参阅图1,本发明的另一个实施例中,所述制冷模块包括多个制冷片,所述制冷片与控制模块连接,所述控制模块控制所述制冷片的制冷效率。
具体的,所述制冷片有三个,分别安装在柱容器7内壁的其中三侧,并分别与控制模块电连接,控制模块通过所述的制冷片调节柱容器7内溶液的温度,以保持有孔软胶垫3和软胶垫4承装的肝脏的生理特征稳定。
请参阅图1,本发明的另一个实施例中,所述的伸缩件采用上下同步活动柱6,所述上下同步活动柱6的两端均可上下伸缩,控制模块控制四个上下同步活动柱6同步伸缩带动容置部模仿膈肌运动,避免肝脏底部受压部位的转运时制冷不均匀以及受压坏死。
请参阅图1,本发明的另一个实施例中,所述控制模块包括控制中心及显示屏,所述控制中心用于控制伸缩运动模块的伸缩行程和频率,并通过显示屏进行显示。
具体的,所述的柱容器7底部安装有底座,所述控制中心及显示屏设置在底座上;并对底座与控制中心及显示屏8进行防尘和防水处理,所述控制中心采用plc(可编程逻辑控制器),plc与上下同步活动柱6、制冷片、显示屏连接,控制制冷片的制冷效率,控制上下同步活动柱6的伸缩;所述上下同步活动柱6的伸缩行程为1-3cm,频率为5-10次/min;所述上下同步活动柱6伸缩时带动有孔软胶垫3和软胶垫4运动,模仿膈肌运动。
在另一个实施例中,所述电源模块包括蓄电池9和为蓄电池9充电的充电接口,所述蓄电池9为制冷模块、伸缩运动模块和控制模块供电。
所述蓄电池9安装在底座与控制中心及显示屏8设有的电池仓,并通过电池盖10封装固定;所述的充电接口可采用usb2.0接口或3.0接口,采用usb2.0接口或3.0接口不仅可以给蓄电池充电,还可用于plc的数据或指令读写;兼容性强。
请参阅图1,本发明的另一个优选实施例中,所述显示屏采用触摸屏,通过触摸屏输入指令至plc,所述plc控制制冷片的制冷效率、上下同步活动柱6的运动行程和频率。所述触摸屏还可对制冷片的制冷状态、上下同步活动柱6的运动状态进行显示,直观的提示操作人员。
本发明的工作原理:在肝脏转运时,制冷模块先进行转运箱体内的预冷,再将肝脏放置于转运箱体内,启动伸缩运动模块,通过控制模块控制伸缩运动模块维持5-10次/min频率,上下运动1-3cm幅度,模仿了膈肌运动,避免肝脏底部受压部位的转运时制冷不均匀以及受压坏死,同时保持了供体肝脏的稳定。
需要说明的是,本发明所采用的plc和制冷片均为现有技术的应用,本专业技术人员能够根据相关的描述实现所要达到的功能,或通过相似的技术实现所需完成的技术特性,在这里就不再详细描述。
本领域技术人员在考虑说明书及实施例处的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。