ES2269108T3 - Efector distal bipolar de rf para uso en instrumentos electroquirurgicos. - Google Patents
Efector distal bipolar de rf para uso en instrumentos electroquirurgicos. Download PDFInfo
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Abstract
Un efector distal electroquirúrgico bipolar para su uso en instrumentos médicos, comprendiendo dicho efector distal: una primera superficie de tejido; un primer electrodo alargado justamente sobre un primer lado de di- cha primera superficie de tejido; un segundo electrodo alargado justamente sobre un segundo lado de dicha primera superficie de tejido, en el que dicho segundo electrodo es sustancialmente paralelo a dicho primer electrodo; una primera región de aislamiento central que separa dicho primer electrodo de dicho segundo electrodo; una segunda superficie de tejido separada de dichos primero y se- gundo electrodos por una ranura de tejido, estando definida dicha ra- nura de tejido por una distancia entre dicha primera superficie de teji- do y dicha segunda superficie de tejido, en el que dicha distancia es fija; y un separador de tejido situado entre dichas primera y segunda super- ficies de tejido, en el que dicho separador de tejido comprende: un borde divisorio en un extremo distal de dicho separador de tejido, una primera guía de tejido que se extiende proximalmente alejándose de dicho borde divisorio hacia dicho primer lado; y una segunda guía de tejido que se extiende proximalmente alejándo- se de dicho borde divisorio hacia dicho segundo lado.
Description
Efector distal bipolar de RF para uso en
instrumentos electroquirúrgicos.
Esta solicitud está relacionada con las
siguientes solicitudes de patenten tramitación, junto a la presente:
Solicitud de patente de EE. UU. nº. de Serie 60/073.890 [Expediente
de Agente nº. END-514].
La presente invención se refiere, en general, a
una configuración de electrodos bipolares para su uso en
instrumentos electroquirúrgicos y, más concretamente, a una
configuración de electrodos bipolares que incluye electrodos
dispuestos alrededor de una ranura de tejido de altura fija.
La electricidad de RF (Radiofrecuencia) ha sido
utilizada durante décadas para cauterizar y coagular tejidos en
procedimiento quirúrgicos. Los dispositivos usados para aplicar
energía de RF a un tejido pertenecen generalmente a dos categorías:
mono-polar y bipolar. Los instrumentos
electroquirúrgicos bipolares incorporan en el instrumento
quirúrgico electrodos tanto activos como de retorno, que restringen
sustancialmente el flujo de corriente eléctrica a un tejido situado
entre los electrodos. Por otra parte, en instrumentos
electroquirúrgicos monopolares el electrodo de retorno se sitúa
fuera del cuerpo del paciente, sobre la piel del paciente. De esta
manera, en un instrumento electroquirúrgico monopolar la corriente
fluye desde el electrodo de tratamiento o activo a través del
cuerpo del paciente al electrodo de retorno. Tanto los instrumentos
electroquirúrgicos monopolares como los bipolares se basan, al
menos en parte, en la resistencia del tejido a tratar (por ejemplo,
cauterización y/o corte) para su curación. A medida que la
corriente pasa a través del tejido, la resistencia eléctrica del
tejido da lugar a la disipación de energía en forma de calor. A
medida de que la temperatura del tejido se eleva, sus
características cambian, incluso su resistencia eléctrica. Cuando la
temperatura del tejido llega a aproximadamente
67-70 grados centígrados, comienza la coagulación. A
medida que se disipa más energía en el tejido el colágeno, que
forma la red fundamental de la estructura del tejido, sigue
rompiéndose y "fundiéndose". Una vez que el colágeno comienza
a romperse, el tejido comienza a coagularse. Cuando el colágeno
comienza a romperse, la compresión del tejido hará que se fundan
las capas de tejido comprimido, taponando los vasos sanguíneos
contiguos. Cuando la temperatura del tejido alcanza los cien grados
centígrados la mayoría de los fluidos (fluidos acuosos) se
volatilizan o se evaporan del tejido, desecándose el tejido e
incrementándose sustancialmente la resistencia eléctrica del
tejido. Seguidamente, el tejido desecado se puede cortar o separar
con poco esfuerzo. La velocidad a la que se disipa la energía en el
tejido depende de muchos factores, incluida la resistencia
eléctrica del tejido y la densidad de la corriente eléctrica que
fluye a través del tejido. Dado que los instrumentos
electroquirúrgicos están diseñados generalmente para ser usados en
el tratamiento de una variedad de tipos de tejido, la densidad de
la corriente se convierte en una consideración importante del
diseño y, especialmente, en dispositivos electroquirúrgicos
bipolares, la densidad de la corriente es, en determinado tipo de
tejido, función del número, tamaño, forma y ubicación de los
electrodos del dispositivo.
En muchas aplicaciones quirúrgicas, es deseable
usar energía eléctrica bipolar como medio de corte y/o coagulación
de tejidos. En los instrumentos electroquirúrgicos bipolares,
generalmente es deseable asegurar que el flujo de corriente
eléctrica este confinado en el tejido en que se aplica el
instrumento y, en una extensión significativamente menor en el
tejido contiguo al instrumento. Generalmente, en los instrumentos
electroquirúrgicos bipolares de la técnica anterior, estos
objetivos han sido logrados diseñando un instrumento que agarra o
sujeta el tejido antes de la aplicación de energía
electroquirúrgica. Véase, por ejemplo, el documento US 5833690. Este
tipo de instrumentos electroquirúrgicos bipolares son bien
conocidos en la técnica y, en particular, muchos diseños han sido
sugeridos para instrumentos quirúrgicos que coagulan el tejido bien
antes de cortar el tejido o durante el proceso de corte. En la
mayor parte de estos instrumentos, el tejido es agarrado primero por
mordazas que aplican presión al tejido antes de la aplicación de la
energía electroquirúrgica. En este tipo de instrumentos, las
mordazas de agarre o constituyen o incluyen los electrodos que
suministran la energía electroquirúrgica, aunque, en algunos
diseños, uno o más electrodos pueden estar incorporados en otros
elementos del instrumento, incluso, por ejemplo, en el elemento de
corte. De esta manera, en dichos instrumentos de agarre
electroquirúrgicos bipolares, primero se agarra el tejido sometido a
tratamiento, seguidamente se aplica energía electroquirúrgica
mediante los electrodos, a continuación el tejido se corta o se
separa y, finalmente, el tejido se libera y el instrumento de
agarre se pasa a un nuevo tejido para que se pueda repetir el
proceso. Aunque este procedimiento es muy efectivo en muchos
procedimientos quirúrgicos, cuando se trabaja en ciertos tipos de
tejido, tal como el tejido del mesenterio, puede llegar a ser
tedioso agarrar y liberar continuamente a medida que el instrumento
se desplaza a través del tejido. Sin embargo, dado que el tejido tal
como el tejido del mesenterio es vascular y sangrará si los vasos
sanguíneos no se taponan adecuadamente, es importante asegurar que
la sangre del tejido a cualquier lado de la línea de corte sea
totalmente coagulada antes de separar el tejido. Además, dado que
muchos procedimientos quirúrgicos modernos se realizan en espacios
muy pequeños, puede no haber espacio suficiente para usar un
instrumento con mordazas que se tienen que abrir después de cada
aplicación de energía electroquirúrgica.
Por consiguiente, sería conveniente diseñar un
efector distal electroquirúrgico bipolar adaptado para coagular y
cortar tejido desplazándose al mismo tiempo continuamente a través
del tejido. Además, sería conveniente diseñar un efector distal
electroquirúrgico bipolar adaptado para coagular y cortar tejido,
incluso estructuras vasculares, al mismo tiempo que se desplaza
continuamente a través del tejido, en el que la región de
coagulación esté sustancialmente confinada en la anchura del
conjunto de mordazas. Sería además conveniente diseñar un efector
distal electroquirúrgico bipolar adaptado para recibir, coagular y
dividir continuamente el tejido coagulado a medida que el efector
distal electroquirúrgico se desplaza a través del tejido. También
sería conveniente diseñar un efector distal electroquirúrgico
bipolar adaptado para recibir, coagular y dividir continuamente
tejido en el que la corriente electroquirúrgica a través del tejido
se autolimite sustancialmente.
La presente invención está dirigida a un efector
distal electroquirúrgico bipolar para su uso en instrumentos
médicos como se define en el conjunto de las reivindicaciones
adjuntas. Un efector distal bipolar de acuerdo con la presente
invención incluye: una primera superficie de tejido; un primer
electrodo alargado en un primer lado de la primera superficie de
tejido; y un segundo electrodo alargado en un segundo lado de la
primera superficie del tejido. Generalmente, el segundo electrodo
es sustancialmente paralelo al primer electrodo. Un efector distal
bipolar de acuerdo con la presente invención incluye además: una
primera región de aislamiento central que separa el primer
electrodo del segundo electrodo; una ranura de tejido que separa una
segunda superficie del tejido del primero y segundo electrodos; y
un separador de tejido situado entre la primera y la segunda
superficies del tejido. El separador de tejido generalmente incluye:
un borde divisorio en un extremo distal del separador de tejido;
una primera guía de tejido que se extiende alejándose proximalmente
del borde divisorio hacia el primer lado; y una segunda guía de
tejido que se extiende alejándose proximalmente del borde divisorio
hacia el segundo lado.
En otra realización de la presente invención, un
efector distal electroquirúrgico bipolar puede incluir: un primer
electrodo alargado a un primer lado del efector distal; un segundo
electrodo alargado en un primer lado del efector distal, en el que
el segundo electrodo es sustancialmente paralelo al primer
electrodo; un tercer electrodo alargado en un segundo lado del
efector distal, en el que el tercer electrodo es sustancialmente
paralelo al primero y segundo electrodos; y un cuarto electrodo
alargado en el segundo lado del efector distal, en el que el cuarto
electrodo alargado es sustancialmente paralelo al primero, segundo y
tercer electrodos. En esta realización de la invención, una primera
región de aislamiento separa el primer electrodo del tercer
electrodo y una segunda región de aislamiento central separa el
segundo electrodo del cuarto electrodo, y un separador de tejido
está situado entre la primera y la segunda regiones de aislamiento
centrales proximales al extremo distal del efector distal. El
separador de tejido puede incluir: un borde divisorio en el extremo
distal del separador de tejido; una primera superficie de tejido que
se extiende alejándose proximalmente del borde divisorio hacia el
primer lado del efector distal; y una segunda superficie de tejido
que se extiende alejándose proximalmente del borde divisorio hacia
el segundo lado del efector distal.
Otras realizaciones de la presente invención
pueden incluir un efector distal electroquirúrgico bipolar en el
que el separador de tejido comprende una región en forma de cuña y
un efector distal electroquirúrgico bipolar en el que el primer
electrodo está situado sustancialmente directamente opuesto al
tercer electrodo y el segundo electrodo está situado directamente
opuesto al cuarto electrodo. Además, algunas realizaciones de la
presente invención pueden incluir un efector distal
electroquirúrgico bipolar en el que el primero y el segundo
electrodos están conectados eléctricamente y el segundo y el tercer
electrodos están conectados eléctricamente.
Las características originales de la invención
se exponen particularmente en las reivindicaciones adjuntas. Sin
embargo, la misma invención tanto en cuanto a organización como en
cuanto a procedimientos de operación, junto con otros objetivos y
beneficios de la misma, se pueden entender mejor haciendo referencia
a la siguiente descripción.
Un instrumento electroquirúrgico bipolar de
acuerdo con la presente invención incluye un mango, un tubo
extensor, un conjunto de mordazas y un cable de alimentación
eléctrica. El instrumento electroquirúrgico bipolar incluye también
un generador electroquirúrgico y un conmutador de pie. El generador
electroquirúrgico se puede conectar a una toma mural de CA a través
de un cable de alimentación del generador. El generador puede ser,
por ejemplo, un generador de electrocirugía de RF tal como el
generador disponible en ERBE Elektromedizin GmbH, modelo ICC350. El
generador electroquirúrgico se puede controlar y activar mediante un
conmutador de pie convencional que se puede conectar al generador
mediante un cable de conmutador de pie. El generador
electroquirúrgico se puede conectar al instrumento
electroquirúrgico bipolar mediante un cable de alimentación adaptado
para llevar energía electroquirúrgica bipolar al instrumento
electroquirúrgico bipolar.
El efector distal del instrumento
electroquirúrgico bipolar incluye un primer conjunto de electrodos y
un segundo conjunto de electrodos, un conjunto aislador central, un
separador de tejido y una ranura de tejido. Preferiblemente, el
separador de tejido comprende una cuña central que incluye un borde
de ataque, una primera pared de la cuña y una segunda pared de la
cuña. Aunque las realizaciones de separadores de tejido de acuerdo
con la presente invención pueden incluir bordes de ataque que están
afilados quirúrgicamente, es decir suficientemente afilados para
cortar enteramente tejido sano sin romperlo, en algunos casos puede
ser preferible utilizar un separador de tejido en el que el borde
de ataque sea quirúrgicamente romo, es decir, demasiado romo para
cortar fácilmente tejido sano, pero suficientemente afilado para
cortar tejido que ha sido tratado electroquirúrgicamente (por
ejemplo, tejido desecado). El efector distal incluye un primer cable
eléctrico y un segundo cable eléctrico. El primer cable eléctrico y
el segundo cable eléctrico están conectados al cable de alimentación
y están adaptados para transmitir energía electroquirúrgica del
generador electroquirúrgico al efector distal; el primer cable
eléctrico incluye un primer conductor eléctrico y el segundo cable
eléctrico incluye un segundo conductor eléctrico. El primer
conductor eléctrico está conectado al primer conjunto de electrodos,
por ejemplo, soldando con plata el primer conductor eléctrico al
primer conjunto de electrodos, el segundo conductor eléctrico está
conectado al segundo conjunto de electrodos, por ejemplo, soldando
con plata el segundo conductor eléctrico al segundo conjunto de
electrodos. El primer conjunto de electrodos incluye un primer
electrodo y un segundo electrodo, mientras que el segundo conjunto
de electrodos incluye un tercer electrodo y un cuarto electrodo.
El primer conjunto de electrodos incluye el
primer electrodo y el segundo electrodo que están conectados
eléctrica y mecánicamente por un primer miembro de soporte. Además,
el segundo conjunto de electrodos incluye el tercer electrodo y el
cuarto electrodo que están conectados eléctrica y mecánicamente por
un segundo miembro de soporte. En esta realización de la invención,
el primer miembro de soporte incluye al menos una parte de una
primera pared de cuña y el segundo miembro de soporte incluye al
menos una parte de una segunda pared de cuña. El primer conjunto de
electrodos incluye también una primera muesca de conductor y una
segunda muesca de conductor que están adaptadas para recibir el
primer conductor eléctrico y el segundo conductor eléctrico,
respectivamente. El primer conductor eléctrico está conectado
eléctrica y mecánicamente al primer conjunto de electrodos, por
ejemplo, soldando el primer conductor eléctrico dentro de la primera
muesca de conductor. El segundo conductor eléctrico está conectado
eléctrica y mecánicamente al segundo conjunto de electrodos, por
ejemplo, soldando el segundo conductor eléctrico en la segunda
muesca de conductor. El conjunto de aislador central, que puede
estar formado de un material no conductor eléctricamente de la misma
forma sustancialmente que el primer conjunto de electrodos y que el
segundo conjunto de electrodos, aísla eléctricamente el primer
conjunto de electrodos del segundo conjunto de electrodos. El
conjunto de electrodos central incluye además una parte de la
primera pared de cuña, de la segunda pared de cuña y del borde de
ataque, que están hechos de un material no conductor
eléctricamente.
La primera superficie 52 de tejido incluye una
(primera) superficie de contacto del primer electrodo y una
(tercera) superficie de contacto del tercer electrodo. La primera
superficie de tejido puede incluir además una parte del primer
aislador central que separa la primera superficie de contacto de la
tercera superficie de contacto. La primera ranura de tejido está
limitada por la primera superficie de tejido y por la segunda
superficie de tejido. La segunda superficie de tejido incluye una
(segunda) superficie de contacto del segundo electrodo y una
(cuarte) superficie de contacto del cuarto electrodo. La segunda
superficie de tejido puede incluir además una parte de un segundo
aislador central que separa la segunda superficie de contacto de la
cuarta superficie de contacto, que aísla eléctricamente la segunda
superficie de contacto de la cuarta superficie de contacto. El
separador de tejido, que incluye el borde de ataque de la primera
pared en cuña y de la segunda pared de cuña, forma al menos una
parte del extremo proximal de la ranura de tejido. Una lámina
aislante exterior rodea y aísla los elementos del efector distal,
soportando el efector distal y aislando eléctricamente el efector
distal del exterior del tejido en la ranura de tejido. La primera y
la segunda superficies de tejido pueden incluir también al menos
una parte de la lámina aislante. La lámina aislante incluye también
un desecador superior y un desecador inferior que comprende cada
uno regiones en forma de cono parcial en cualquier lado del extremo
distal de la ranura de tejido. El desecador superior incluye una
superficie en rampa superior y el desecador inferior incluye una
superficie en rampa inferior que se extienden desde el extremo
distal del conjunto de mordazas hasta la abertura distal de la
ranura de tejido.
La ranura 50 de tejido se ve claramente con la
superficie superior en rampa y la superficie inferior en rampa
orientadas hacia la ranura de tejido. El cable del primer electrodo
y el primer conductor eléctrico se extienden desde el conjunto de
mordazas a través del tubo extensor y del mango hasta el cable de
alimentación.
El efector distal está incluido en la lámina
aislante formando la primera superficie de contacto y la segunda
superficie de contacto al menos una parte de la primera superficie 4
de tejido, mientras que el primer cable eléctrico se extiende a
través de la lámina aislante y hacia el interior del tubo
extensor.
El separador 40 de tejido incluye el borde de
ataque de la primera pared y de la segunda pared. La primera pared
incluye una parte del conjunto aislador central del primer miembro
de soporte del primer conjunto de electrodos y una parte de la
lamina aislante, mientras que la segunda pared incluye una parte del
conjunto aislador central, una parte del segundo miembro de soporte
del segundo conjunto de electrodos y una parte de la lámina
aislante.
El tercero y el cuarto electrodos están
conectados eléctricamente a través del miembro de soporte, mientras
que el primero y el segundo electrodos están conectados
eléctricamente ambos a través del miembro de soporte. El tercero y
el cuarto electrodos están conectados a un segundo cable eléctrico
que está conectado a una primera salida del generador
electroquirúrgico por un cable de alimentación bipolar. El primero y
el segundo electrodos están conectados a un segundo cable eléctrico
que está conectado a una segunda salida del generador
electroquirúrgico por un cable de alimentación bipolar. Los
electrodos están construidos de un material conductor
eléctricamente, mientras que los aisladores centrales están
construidos de un material que no es conductor eléctricamente. En
la presente realización de la invención, la parte operante (es
decir, las superficies de contacto interiores) de los electrodos
del efector distal puede estar diseñada con forma de C
sustancialmente. Una vez soldados los cables a los conjuntos de
electrodos los conjuntos de electrodos se agrupan con el conjunto
aislador para formar el efector distal. Seguidamente, se puede
cortar oblicuamente un separador de tejido en forma de cuña en la
parte posterior de la ranura de tejido con el borde de ataque
situado en el centro del conjunto aislador. Aunque el separador de
tejido se ilustra y se describe como teniendo forma de cuña, serían
adecuadas varias formas alternativas para formar el separador de
tejido, incluso una sección fina y larga situada sustancialmente en
el centro de la ranura de tejido. Para los expertos en la técnica,
pueden ser evidentes otras formas adecuadas que actúan para separar
el tejido en dos partes.
En la realización de la invención descrita en el
presente, hay varias dimensiones que se pueden ajustar para
optimizar la operación del instrumento en determinados tipos de
tejido y aplicaciones quirúrgicas. Concretamente, W_{G} es la
altura de la ranura de tejido, W_{e} es la anchura de la
superficie de contacto de electrodo y W_{j} es la anchura de la
parte del conjunto aislador central que separa las superficies de
contacto de los electrodos. Más concretamente, W_{j} es la
distancia nominal entre la primera y tercera superficies de contacto
del electrodo y la segunda y cuarta superficies de contacto del
electrodo a lo largo de la longitud de la ranura de tejido. Es
importante que W_{j} sea suficientemente amplia para prevenir la
destrucción del dieléctrico entre los electrodos. Además, la
velocidad a la que el tejido se deseca puede ser controlada por la
anchura W_{j}; cuanto mayor sea W_{j}, más lentamente el
instrumento deseca el tejido y, cuanto menor sea W_{j}, más
rápidamente el instrumento deseaca el tejido hasta un valor mínimo
óptimo de aproximadamente 0,5 mm (0,020 pulgadas) W_{j} es,
preferiblemente, sustancialmente constante a lo largo de la longitud
de la ranura del tejido desde el primer electrodo ya que este
electrodo es preferiblemente paralelo al tercer electrodo a lo largo
de la longitud de la ranura del tejido y el segundo electrodo es
preferiblemente paralelo al cuarto electrodo a lo largo de la
longitud de la ranura del tejido. La altura W_{G} de la ranura es
preferiblemente constante a lo largo de toda la longitud de la
ranura de tejido ya que la primera y tercera superficies de contacto
son preferiblemente paralelas a la segunda y cuarta superficies de
contacto, respectivamente, a lo largo de toda la longitud de la
ranura del tejido. Aunque una W_{G} constante es la disposición
preferible, puede ser deseable en ciertas circunstancias diseñar
una ranura de tejido en la que la anchura de la ranura del tejido
cambia a lo largo de su longitud, por ejemplo, puede ser deseable
diseñar una ranura de tejido que se estreche desde su abertura
distal hasta el separador de tejido en su extremo lateral con el fin
de incrementar la presión sobre el tejido tratado a medida que se
desplaza a través de la ranura de tejido. Sin embargo, en un
instrumento electroquirúrgico bipolar de acuerdo con la presente
invención, el instrumento está diseñado de manera tal que la altura
W_{G} en cada punto a lo largo de la longitud de la ranura de
tejido es generalmente fija e invariable durante el tiempo en que
el tejido se desplaza a través de la ranura de tejido y es tratado.
En un instrumento típico de acuerdo con la presente invención, un
valor preferido de W_{G} estaría en el entorno de aproximadamente
0,5 mm (0.020 pulgadas) - 0,75 mm (0,030 pulgadas) que,
previsiblemente, proporcionaría una compresión óptima de los vasos
sanguíneos cuyo diámetro va aproximadamente de uno a cuatro
milímetros a medida que los vasos sanguíneos se desplazan hacia y a
lo largo de la ranura de tejido. Un instrumento con una altura
W_{G} mayor será capaz de aceptar y tratar una mayor gama de
vasos (por ejemplo, 4 - 7 mm) o de tejido más grueso. Dichos vasos
sanguíneos se pueden encontrar, por ejemplo, en ramas laterales de
la vena safena que se debe seleccionar cuando se utilice la vena
safena para su uso en, por ejemplo, operaciones de desvío arterial.
Una vez que un tejido, tal como, por ejemplo, las ramas laterales
de la vena safena se insertan en la ranura de tejido, se puede
aplicar energía electroquirúrgica a las ramas laterales de la vena a
través de los electrodos. Además, es de esperar, por razones que se
exponen más adelante, que la cauterización óptima del tejido en la
ranura de tejido se produce cuando W_{G} es menor que dos veces
W_{e}. También pueden ser deseables longitudes de la ranura de
tejido más largas ya que es enganchado más tejido por la ranura,
cuanto menor sea la impedancia total más rápida será el tratamiento
del tejido.
El instrumento electroquirírgico bipolar de
acuerdo con la presente invención se puede utilizar para cauterizar
y cortar tejido del mesenterio, incluso vasos sanguíneos del tejido
del mesenterio, durante una cirugía abdominal.
En funcionamiento, un tejido, tal como un tejido
del mesenterio es insertado por un cirujano en el extremo distal de
la ranura de tejido. El tejido es guiado hacia la ranura de tejido
por la superficie en rampa superior y por la superficie en rampa
inferior, mientras que el desecador superior y el desecador inferior
ayudan a guiar el tejido circundante alejándolo de la ranura de
tejido, diseccionando el tejido en tratamiento del tejido
circundante y previniendo que el tejido circundante sea forzado
hacia la ranura de tejido. A medida que el tejido es forzado hacia
la ranura de tejido, el cirujano suministrará energía
electroquirúrgica a los electrodos, por ejemplo, activando el
generador electroquirúrgico usando, por ejemplo, el conmutador de
pie. Cuando el generador electroquirúrgico está activado, genera un
potencial eléctrico alternativo en los electrodos. El potencial
eléctrico instantáneo en el tercer electrodo es igual que el
potencial eléctrico instantáneo en el cuarto electrodo, mientras
que el potencial eléctrico instantáneo en el primer electrodo es
igual que el potencial eléctrico instantáneo en el segundo
electrodo. El primero y el segundo electrodos tienen un potencial
eléctrico instantáneo que difiere de, y es generalmente de la misma
magnitud y polaridad opuesta, que el potencial eléctrico aplicado
al tercero y cuarto electrodos. Por lo tanto, ya que entre los
electrodos de diferentes potenciales eléctricos se genera un
voltaje potencial, cuando un material conductor eléctricamente tal
como un tejido, se pone en contacto tanto con la primera superficie
de contacto como con la tercera superficie de contacto, fluirá una
corriente eléctrica entre el primer electrodo y el tercer electrodo.
Análogamente, cuando un material conductor eléctricamente, tal como
un tejido, se pone en contacto tanto con la segunda superficie de
contacto como con la cuarta superficie de contacto, fluirá una
corriente eléctrica entre el segundo electrodo y el cuarto
electrodo. Sin embargo, dado que la corriente eléctrica busca el
camino de menor resistencia, que, siendo constantes las demás
variable, es el camino más corto, el paso de la corriente a través
del tejido de la ranura de tejido tenderá a discurrir por un primer
camino primario entre la primera superficie de contacto y la
tercera superficie de contacto y por un segundo camino primario
entre la segunda superficie de contacto y la cuarta superficie de
contacto, aunque la corriente fluirá también por otros caminos
alternativos.
Además, dado que el camino más corto a través
del tejido en la ranura de tejido es a lo largo de la región
contigua a la superficie del tejido, inicialmente la densidad de la
corriente será mayor en la región a lo largo y justo debajo de la
superficie del tejido. Cuando el tejido contiguo a la parte superior
y a la parte inferior de la ranura de tejido comienza a calentarse
y desecarse, su Resistencia eléctrica aumenta y los caminos de
corriente primarios se orientan más y más profundamente hacia dentro
del tejido, hacia el punto medio entre la primera superficie del
tejido y la segunda superficie del tejido. Este proceso es realzado
por la presión sobre el tejido en la ranura de tejido que fuerza los
fluidos, incluso el agua y la sangre, fuera del tejido a medida que
es forzado hacia la ranura de tejido y que actúa para facilitar la
coagulación y el taponado de los vasos sanguíneos insertados en la
ranura de tejido. La ranura de tejido está diseñada para recibir el
tejido a tratar, generando mientras tanto una presión considerable
sobre ese tejido a medida que se introduce en la ranura de tejido.
Un efector distal de acuerdo con la presente invención también es
beneficioso porque la corriente a través del tejido tiende a
autolimitarse.
Una vez que el tejido está adecuadamente
desecado, el flujo de corriente se reducirá o cesará, eliminando la
transferencia de energía y, de esta manera, el calentamiento
resistivo del tejido. En un efector distal de acuerdo con la
presente invención, el tejido de la ranura de tejido llegará a
desecarse muy rápidamente y el tejido que llega al separador de
tejido estará, generalmente, totalmente desecado y todos los vasos
sanguíneos del tejido estarán taponados en ambos lados del tejido.
De esta manera, a medida que pasa el tejido tratado la punta del
separador de tejido, será separada en dos partes por el borde de
ataque y será guiado fuera de la ranura de tejido por la primera
pared en cuña y la segunda pared en cuña.
En un sentido más general, un instrumento
electroquirúrgico bipolar de acuerdo con la presente invención
funciona usando el calentamiento resistivo para tratar el tejido
verticalmente desde los bordes exteriores hacia el centro del
tejido y lateralmente actuando desde la parte central hacia los
bordes de la ranura de tejido a medida que el tejido se desplaza
continuamente a través de la ranura de tejido. Cuando el tejido
cerca de la parte superior e inferior de la ranura de tejido y
entre los aisladores comienza a calentarse, la resistencia del
tejido en la región tratada aumenta y la corriente se desvía hacia
otros caminos con menor resistencia. De esta manera, la densidad de
la corriente cae en el volumen original de tejido y aumenta en las
regiones de menor resistencia, haciendo que dichas regiones se
calientes. Este proceso continúa hasta que el tejido es tratado en
su totalidad y la resistencia aumenta en toda la región tratada. A
medida que aumenta la resistencia del tejido, la carga de
impedancia, observada en el generador electroquirúrgico, aumenta y
la carga representada por el tejido se hace no concordante con la
salida del generador. Con una carga significativa no concordante,
poca o ninguna energía se disipa en el tejido.
Un efector distal de acuerdo con la presente
invención es especialmente beneficioso ya que supone que la región
más crítica, que es la región del centro de la ranura de tejido a
través de la cual pasa en borde de ataque, es la primera región
tratada y la región que es tratada más a fondo. Más concretamente,
asegurando que la altura W_{G} de la ranura de tejido sea menor
que 2 veces la anchura W_{G} del electrodo, el tejido en el centro
de la ranura de tejido es tratado primero y eficientemente. Además,
dado que la corriente en un efector distal de acuerdo con la
presente invención se autolimita, se produce poco o ningún daño
térmico al tejido fuera del conjunto de mordazas y el daño térmico
se limita a la región necesaria para asegurar que el tejido a ambos
lados de la línea de corte se coagule y se tapone adecuadamente.
Además, dado que la transferencia de energía al tejido enganchado
por el efector distal se autorregula, el cirujano puede continuar
aplicando energía al instrumento y puede desplazar el instrumento
lateralmente a través del tejido a una velocidad conveniente para
el cirujano sin producir daño térmico lateral sustancialmente al
tejido que rodea el conjunto de mordazas. El cirujano puede incluso
detener el movimiento del instrumento a través del tejido
continuando mientras tanto activado el generador electroquirúrgico
y la corriente hacia el tejido se autolimitará una vez que el tejido
dentro del efector distal ha sido tratado con poco o ningún daño
térmico lateral al tejido fuera del conjunto de mordazas.
Concretamente, el daño térmico lateral causado por la conducción
térmica desde el tejido coagulado se prevé que esté típicamente en
el orden de 0,5 a 1 mm fuera del conjunto de mordazas. Como
beneficio adicional, debido a que el uso del instrumento no es
sensible a la técnica, por las razones expuestas anteriormente,
diferentes cirujanos usando el instrumento en tejidos similares
obtienen probablemente resultados sustancialmente similares.
Los instrumentos electroquirúrgicos bipolares
que incorporan efectores finales de acuerdo con la presente
invención están especialmente adaptados para su uso en el taponado y
corte de vasos sanguíneos individualmente. A pesar de que los vasos
sanguíneos son, generalmente, resistentes, la rotura del colágeno
por la energía electroquirúrgica y la presión del forzamiento a
través de la ranura de tejido harán que el tejido del vaso sea
significativamente más débil que lo normal, lo que hace fácil ligar
mecánicamente el vaso tratado usando el separador de tejido. De
esta manera, usando un efector distal de acuerdo con la presente
invención, un vaso sanguíneo insertado en la ranura de tejido se
comprime y se coagula en una sola etapa, taponando el vaso para
prevenir que pierda al cortarlo. Seguidamente, se divide el vaso por
el centro de la región coagulada, dejando dos extremos taponados
detrás, reduciendo o eliminando la necesidad de usar dos o más clips
mecánicos para taponar el vaso antes de cortarlo. Además, puede ser
conveniente usar un separador de tejido que incluya un borde de
ataque quirúrgicamente romo ya que un separador de tejido
quirúrgicamente romo no cortará tejido sano al insertarlo en la
ranura de tejido, previniendo, de esta manera, que el tejido sano
sea cortado inadvertidamente a medida que se introduce en la ranura
de tejido antes de la aplicación de energía electroquirúrgica por el
cirujano. Una vez que el tejido en la ranura ha sido tratado
electroquirúrgicamente, se deseca y puede ser dividido fácilmente
por el separador de
tejido.
tejido.
Se debe reconocer que estructuras equivalentes
pueden ser sustituidas por las estructuras ilustradas y descritas
en el presente y que la realización de la invención descrita no es
la única estructura que se puede emplear para implementar la
invención reivindicada. Como ejemplo de estructura equivalente que
se puede emplear para implementar la presente invención, el
conjunto de mordazas podría estar formado de un material no
conductor eléctricamente comprendiendo los electrodos un material
conductor eléctricamente depositado en la superficie interior de la
ranura de tejido y conectado por conductores eléctricos, tales como
cables, al primer cable eléctrico y al segundo cable eléctrico.
Como ejemplo adicional, uno o más de los electrodos pueden
comprender una pluralidad de regiones o superficies conductoras
eléctricamente dispuestas a lo largo del interior de la ranura de
tejido para formar regiones electródicas que cubren sustancialmente
la misma área en la superficies interiores de la ranura de tejido
que los electrodos descritos en el presente. Como ejemplo adicional,
uno o más electrodos pueden incluir un mecanismo de muelle adaptado
para forzar las superficies de contacto contra el tejido situado en
la ranura de tejido para mejorar el contacto entre el tejido en la
ranura. Otra realización de la presente invención incluye solamente
un primer electrodo y un segundo electrodo no incluyendo la segunda
superficie del tejido electrodo alguno y estando construidos de, por
ejemplo, un material no conductor.
Se debe entender que los efectos sobre el tejido
de la presente invención no han sido caracterizados totalmente. Se
estima que el tejido en el centro de la ranura de tejido será
desecado totalmente como consecuencia de la corriente eléctrica que
pasa entre los electrodos. Dado que el gradiente de temperatura
disminuye en la parte del tejido que se aleja del centro de la
ranura de tejido, el tejido a cualquier lado del centro tendrá
mayor probabilidad de coagulación sin alcanzar una desecación total.
Se estima además que el vapor generado en el tejido central ayudará
a fracturar ese tejido, facilitando la función del separador de
tejido.
Aunque en el presente se han descrito
realizaciones preferidas de la presente invención, será evidente
para los expertos en la técnica que dichas realizaciones se
presentan solamente a modo de ejemplo. Los expertos en la técnica
podrán concebir numerosas variaciones, cambios y sustituciones sin
salir de la invención. Consecuentemente, se pretende que la
invención este limitada solamente por el alcance de las
reivindicaciones adjuntas.
Claims (12)
1. Un efector distal electroquirúrgico
bipolar para su uso en instrumentos médicos, comprendiendo dicho
efector distal:
- una primera superficie de tejido;
- un primer electrodo alargado justamente sobre un primer lado de dicha primera superficie de tejido;
- un segundo electrodo alargado justamente sobre un segundo lado de dicha primera superficie de tejido, en el que dicho segundo electrodo es sustancialmente paralelo a dicho primer electrodo;
- una primera región de aislamiento central que separa dicho primer electrodo de dicho segundo electrodo;
- una segunda superficie de tejido separada de dichos primero y segundo electrodos por una ranura de tejido, estando definida dicha ranura de tejido por una distancia entre dicha primera superficie de tejido y dicha segunda superficie de tejido, en el que dicha distancia es fija; y
- un separador de tejido situado entre dichas primera y segunda superficies de tejido, en el que dicho separador de tejido comprende: un borde divisorio en un extremo distal de dicho separador de tejido, una primera guía de tejido que se extiende proximalmente alejándose de dicho borde divisorio hacia dicho primer lado; y
- una segunda guía de tejido que se extiende proximalmente alejándose de dicho borde divisorio hacia dicho segundo lado.
2. El efector distal de la reivindicación 1
que comprende además:
- un tercer electrodo alargado sobre dicho primer lado de dicha segunda superficie de tejido;
- un cuarto electrodo alargado sobre un segundo lado de dicha segunda superficie de tejido, en el que dicho cuarto electrodo alargado es sustancialmente paralelo a dicho tercer electrodo alargado; y
- una segunda región de aislamiento central que separa dicho tercer electrodo de dicho cuarto electrodo.
3. El efector distal de la reivindicación
2 en el que dicho primer electrodo está situado sustancialmente
directamente opuesto a dicho tercer electrodo y dicho segundo
electrodo está situado sustancialmente directamente opuesto a dicho
cuarto electrodo.
4. El efector distal de la reivindicación
2 o reivindicación 3 en el que dichos primero y segundo electrodos
están conectados eléctricamente y dichos segundo y tercer electrodos
están conectados eléctricamente.
5. El efector distal de una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4 en el que dicha altura es sustancialmente
constante a lo largo de la longitud de dicha ranura de tejido.
6. Un efector distal electroquirúrgico
bipolar de acuerdo con la reivindicación 1 para su uso en
instrumentos médicos, comprendiendo dicho efector distal:
- el primer electrodo alargado sobre un primer lado de dicho efector distal,
- un tercer electrodo alargado sobre dicho tercer lado de dicho efector distal, en el que dicho tercer electrodo es sustancialmente paralelo a dicho primer electrodo;
- el segundo electrodo alargado sobre un segundo lado de dicho efector distal, en el que dicho Segundo electrodo es sustancialmente paralelo a dichos primero y tercer electrodos;
- un cuarto electrodo alargado sobre dicho segundo lado de dicho efector distal, en el que dicho cuarto electrodo alargado es sustancialmente paralelo a dichos primero, segundo y tercer electrodos y en el que dichos primero y tercer electrodos están separados de dichos primero y cuarto electrodos por un espacio sustancialmente constante;
- la primera región de aislamiento central que separa dicho primer electrodo de dicho segundo electrodo;
- una segunda región de aislamiento que separa dicho tercer electrodo de dicho cuarto electrodo; y
- el separador de tejido situado entre dicha primera y dicha segunda regiones de aislamiento centrales proximales al extremo distal de dicho efector distal, en el que dicho separador de tejido comprende:
- un borde divisorio en el extreme distal de dicho separador de tejido;
- una primera superficie de tejido que se extiende proximalmente alejándose de dicho borde divisorio hacia dicho primer lado de dicho efector distal; y
- una segunda superficie de tejido que se extiende proximalmente alejándose de dicho borde divisorio de dicho Segundo lado de dicho efector distal.
7. Un efector distal electroquirúrgico
bipolar de acuerdo con la reivindicación 1 para su uso en
instrumentos médicos, comprendiendo dicho efector distal:
- una primera superficie interior que se extiende desde un extreme proximal de dicho efector distal hasta un extreme distal de dicho efector distal,
- una segunda superficie interior en el que el espacio entre dichas primera y segunda superficies interiores forma un espacio receptor de tejido que tiene una altura fija en todos los puntos a lo largo de dicha ranura de tejido;
- el primer electrodo alargado sobre dicho primer lado de dicha primera superficie interior;
- un tercer electrodo alargado sobre un primer lado de dicha segunda superficie interior en el que dicho tercer electrodo es sustancialmente paralelo a dicho primer electrodo;
- el segundo electrodo alargado sobre un segundo lado de dicha primera superficie interior;
- un cuarto electrodo alargado sobre un segundo lado de dicha segunda superficie interior en el que dicho segundo electrodo es sustancialmente paralelo a dicho tercer electrodo;
- la primera región de aislamiento que está sobre dicha primera superficie interior y que separa dicho primer electrodo de dicho segundo electrodo;
- una segunda región de aislamiento sobre segunda superficie interior que separa dicho tercer electrodo de dicho cuarto electrodo; y
- el separador de tejido que es un separador de tejido de cuña central situado en dicho espacio entre dichas primera y segunda superficies, en el que dicha cuña central comprende:
- un borde de ataque en un extreme distal de dicha cuña central;
- una primera superficie de tejido que se extiende proximalmente desde dicho borde de ataque hacia dicho primer lado de dicho efector distal;
- una segunda superficie de tejido que se extiende proximalmente desde dicho borde de ataque hacia dicho segundo lado de dicho efector distal.
8. Un efector distal de acuerdo con la
reivindicación 7 en el que dicha primera superficie interior es
sustancialmente paralela a dicha segunda superficie interior.
9. El efector distal de una cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 8 en el que dicho primer electrodo está
situado sustancialmente directamente opuesto a dicho segundo
electrodo y dicho tercer electrodo está situado sustancialmente
directamente opuesto a dicho cuarto electrodo.
10. El efector distal de una cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 9 en el que dichos primero y tercer electrodos
están conectados eléctricamente y dichos segundo y cuarto electrodos
están conectados eléctricamente.
11. El efector distal de una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 10 en el que dicho separador de tejido
comprende además una región en forma de cuña.
12. El efector distal de una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 11 en el que dicho borde divisorio es
quirúrgicamente romo.
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