ES2363013T3 - Doble sonda. - Google Patents
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Abstract
Un instrumento quirúrgico percutáneo para la citorreducción de cálculos o la perforación ósea, teniendo el instrumento un actuador para generar vibraciones a frecuencias ultrasónicas, un cuerno acoplado al actuador para amplificar la vibración del actuador, y una sonda fija sujeta al cuerno para enganchar los cálculos e introducir las frecuencias ultrasónicas en los mismos, comprendiendo además el instrumento una masa libre, estando el instrumento caracterizado porque se ha dispuesto una sonda flotante de forma concéntrica con la sonda fija, siendo la sonda flotante deslizante a lo largo de la sonda fija, y estando la masa libre dispuesta entre el cuerno y la sonda flotante, para oscilar entre ambos en respuesta a la vibración del actuador, para provocar un impacto de baja frecuencia con los cálculos.
Description
Doble sonda.
La presente invención está dirigida en general a
un instrumento quirúrgico para desintegrar y citorreducir cálculos y
perforar piedras, o hueso, y está dirigida de manera más particular
a instrumentos quirúrgicos percutáneos para su uso en litotripsia
urológica.
Muchas personas desarrollan cálculos en el
interior de sus sistemas comunes biliar, urinario, renal o uretral.
Tales cálculos pueden bloquear los conductos y/o causar un gran
dolor y por lo tanto deben ser extraídos.
Originalmente, se ha realizado cirugía abierta
en la que se llevan a cabo múltiples incisiones para alcanzar y
extraer los cálculos. Sin embargo, este tratamiento da como
resultado un período de recuperación relativamente largo y hace
tiempo que cayó en desuso.
En la actualidad, tales cálculos son destruidos
in situ, después de lo cual los cálculos fragmentados pueden
ser evacuados de forma natural. Se conocen en el estado de la
técnica diversos procedimientos de citorreducción de tales cálculos.
Los instrumentos actualmente en uso son típicamente dispositivos de
sonda fija ultrasónica o sondas de impacto neumático que operan a
frecuencias bajas fijas.
Los dispositivos de sonda ultrasónica fija que
opera en la gama baja de 20-30 kHz, son los mejores
en cuanto a la desintegración de piedras pequeñas junto con las
sondas de impacto neumático que suministran una energía muy alta,
pero a frecuencias más bajas de 5-20 impactos por
segundo.
Un dispositivo que combina una sonda ultrasónica
fija y una masa libre para frecuencias más bajas, ha sido divulgado
en el documento US-B-6 511 485, y
muestra las características definidas en el preámbulo de la
reivindicación 1.
El documento
WO-A-02/078886 divulga una sonda
flotante y una masa libre para la utilización de ondas ultrasónicas
y subsónicas.
Otra técnica utiliza ondas de choque
extra-corpóreas para la citorreducción de cálculos.
En este caso, un paciente se somete a ondas de choque, pasando las
ondas de choque a través de la piel del paciente, lo que causa
magulladuras y no es aceptable para mujeres embarazadas, y es lento,
requiriendo múltiples procesos para piedras grandes. Sin embargo,
existen cálculos, que no pueden ser extraídos con esta técnica
debido a su localización, a su volumen o a su composición, o debido
a la salud del paciente.
La presente invención va dirigida a un
instrumento de doble sonda según se define en la reivindicación 1,
que combina una frecuencia por encima de 20 kHz o mayor, y el
impacto de choque de alta energía de las frecuencias bajas de, por
ejemplo, menos de 1 kHz. Con el uso de sondas concéntricas, se puede
establecer un lumen a través de las mismas que permita una succión
para extraer los residuos de cálculos, o de piedras, desde un
paciente.
Un instrumento quirúrgico percutáneo para la
citorreducción de cálculos o para perforación ósea de acuerdo con la
presente invención, incluye por lo general un actuador para generar
vibraciones a frecuencias ultrasónicas junto con un cuerno acoplado
al actuador para amplificar la vibración del
actuador.
actuador.
Una sonda fija se encuentra fijada al cuerno
para enganchar los cálculos e introducir frecuencias ultrasónicas en
los mismos.
Una sonda flotante ha sido prevista y dispuesta
de forma concéntrica con, y por encima de, la sonda fija, siendo la
sonda flotante deslizable sobre la sonda fija. Una masa libre está
dispuesta entre el cuerno y la sonda flotante, para oscilar entre
ambos en respuesta a la vibración del actuador, para causar un
impacto de baja frecuencia entre la sonda flotante y los cálculos.
La sonda flotante podría estar también en el interior de, y ser
concéntrica con, la sonda fija, por el exterior.
Se puede proporcionar un generador para activar
el actuador a las frecuencias, ciclos de pulso y relaciones de ciclo
deseados, con el fin tanto de cambiar la frecuencia ultrasónica
introducida por la sonda fija como las oscilaciones de los impactos
de baja frecuencia.
Adicionalmente, la sonda fija puede incluir un
lumen a través de la misma para la aspiración de los cálculos o de
hueso fragmentados, estando el lumen de sonda fija en comunicación
con un lumen a través del cuerno.
La sonda flotante puede ser más corta o más
larga que la sonda fija, y cuando es más corta se extiende más allá
de una longitud distal de la sonda fija durante la oscilación de la
sonda flotante.
Un collarín puede estar previsto en, y fijado a,
la sonda flotante en el extremo proximal de la misma, para recibir
impactos desde la masa libre. Adicionalmente, dentro del
alojamiento, incluyendo un extremo distal que circunda a la sonda
fija y a la sonda flotante a una distancia de separación de los
extremos distales de la sonda fija y de la sonda flotante.
Un elemento de resorte de empuje, se encuentra
dispuesto preferentemente entre el collarín y el extremo distal del
alojamiento, para empujar el collarín hacia la masa libre,
produciéndose la compresión del resorte durante la oscilación de la
masa libre.
La sonda fija y la sonda flotante pueden ser
separables del cuerno, y además se puede utilizar una pluralidad de
sondas fijas y flotantes. La pluralidad de sondas fijas y flotantes
incluye, con preferencia, diferentes puntas de corte, y la
frecuencia de activación del generador, el ciclo de pulso y la
relación de ciclo, se eligen con preferencia de modo que optimicen
la efectividad del corte/desintegración de una sonda fija y una
flotante seleccionadas. Adicionalmente, las relaciones variables de
resorte afectarán a la energía de impacto y a la frecuencia de
ciclo.
Las ventajas y características de la presente
invención podrán ser mejor comprendidas mediante la descripción que
sigue cuando se considera junto con los dibujos que se acompañan, en
los que:
La Figura 1 es una vista en sección transversal
de un instrumento quirúrgico percutáneo de acuerdo con la presente
invención, que muestra en general un actuador para la generación de
vibraciones a frecuencias ultrasónicas, un cuerno acoplado al
actuador para amplificar la vibración del actuador, una sonda fija
sujeta al cuerno para enganchar con los cálculos (no representados),
una sonda flotante dispuesta de manera concéntrica con, y por
encima de, la sonda fija, una masa libre dispuesta entre el cuerno y
la sonda flotante para oscilar entre ambos, y un generador/control
para activar el actuador a las frecuencias
deseadas;
deseadas;
La Figura 2 es una vista a mayor escala del
extremo distal del instrumento mostrado en la Figura 1, que muestra
la sonda flotante en una posición trasera que deja al descubierto
una punta de la sonda fija;
La Figura 3 es una vista en sección transversal
similar a la Figura 2, que muestra la sonda flotante en una posición
delantera según se mueve mediante la masa libre contra un resorte o
un material similar a un resorte, con la punta de la sonda flotante
más allá de la punta de la sonda fija, y
Las Figuras 4a, b, c, son vistas en sección
transversal, a mayor escala, de las puntas de las sondas fija y
flotante, que muestran varías configuraciones para diferentes
procesos de corte y desintegración.
Con referencia a las Figuras
1-4c, se ha representado un instrumento quirúrgico
10 percutáneo para citorreducir cálculos o perforar/extraer muestras
de hueso, que incluye en general un actuador 12 para generar
vibraciones a frecuencias ultrasónicas que puede estar formado a
partir de una pluralidad de cristales piezoeléctricos o mediante un
conjunto magnetoestrictivo 16 y una placa trasera 18.
Adicionalmente, un conjunto transductor 16 puede
estar configurado para reducir el efecto capacitivo de los
piezo-cristales según un apilamiento aislado. Éste
puede tener un efecto de interferencia sobre otros instrumentos
eléctricos sensibles que estén operando cerca del mismo. Esto se
subsana con la colocación de aisladores 20 en cada extremo y uno en
el centro de los cristales con polos 16 para crear una polaridad
opuesta.
Un cuerno 22 se encuentra acoplado al actuador
12 por medio de una protuberancia 26 y de un extremo 28 proximal del
cuerno 22. Esta disposición proporciona amplificación de la
vibración del actuador 12.
Una sonda fija ha sido sujetada a un extremo 36
distal del cuerno 22 a través de un accesorio 38 para recibir
frecuencias ultrasónicas y enganchar un cálculo, no representado,
para introducir las frecuencias ultrasónicas en el mismo.
Según se ha indicado en lo que antecede, la
sonda fija y el actuador operan en general a frecuencias de 18 kHz o
superiores, para desintegrar pequeñas piedras, o cálculos.
Una sonda flotante 44 se encuentra dispuesta de
forma concéntrica con, y por encima/por debajo de, la sonda fija 32,
y es deslizable sobre la sonda fija.
Una sonda fija y una flotante pueden estar
recubiertas con un elemento lubricante, tal como Teflón o un
recubrimiento hidrofílico.
Un collarín 48 se encuentra sujeto a un extremo
52 proximal de la sonda flotante 44, y proporciona un medio para
recibir impactos desde una masa 56 libre que está dispuesta entre el
cuerno 22 y la sonda flotante 44 para oscilar entre ambos en
respuesta a la vibración del actuador 12. Esto provoca un impacto de
baja frecuencia con la sonda 32 flotante que a su vez transfiere las
fuerzas de impacto a los cálculos según es impulsado el extremo
distal 58 de la sonda flotante 44 para que pase un extremo distal
60 de la sonda fija 32.
El movimiento inducido de la masa libre debido a
la vibración del actuador 12, provoca el movimiento hacia delante de
la masa 56 contra un empuje proporcionado por un resorte 64. El
resorte 64 hace que la masa libre 56 retorne a su posición original
haciendo tope con el extremo distal 36 del cuerno 22. Estas
oscilaciones son a frecuencias muy bajas, por ejemplo, menores de 1
kHz.
En consecuencia, la sonda flotante 44 que opera
a estas bajas frecuencias, rompe las piedras grandes en trozos
pequeños, y la zona fija 32 accionada ultrasónicamente, es entonces
efectiva para desintegrar los cálculos rotos en partículas más
finas, las cuales pueden ser aspiradas a través de un lumen, a
través del cuerno 22, el cual comunica con un puerto de succión 74
interconectado con una fuente de vacío (no representada).
Se debe apreciar que la sonda fija 32 y la sonda
flotante 34 mostradas, presentan una pluralidad de sondas fijas y
flotantes que pueden tener una diversidad de puntas 80, 82, 84 que
pueden incluir dientes de sierra o un dentado 88, biseles externos
90 o biseles internos 92. La punta 85 es una punta flotante que
puede tener el borde cortante acabado como 88, 90 ó 92. Las puntas
80, 82, 84 proporcionan ejemplos de varías configuraciones adecuadas
para cortar o perforar cálculos, carne o hueso, de densidad y
configuración diferentes.
La sonda fija 32 y la sonda flotante 44 están
preferentemente adaptadas para su intercambio con el cuerno 22, ya
sea mediante acoplamiento a presión, según se ha ilustrado, o ya sea
a través de cualquier otra disposición de acoplamiento convencional
tal como roscado, soldadura de plata, y otra soldadura.
La sonda fija 32 y la sonda flotante 44 pueden
estar fabricadas con diversos materiales incluyendo grados de
plástico. El diámetro externo de la sonda flotante puede ser de 4 mm
y para su uso en litotripsia, la sonda flotante 44 externa puede ser
aproximadamente de 0-1 mm más corta que la sonda
fija 32, y se extenderá más allá de la sonda fija 32
longitudinalmente cuando está excitada según se ha indicado en lo
que antecede.
Un generador/controlador 96 ha sido previsto
para accionar el actuador 12 a las frecuencias deseadas. El
generador proporciona variaciones de las frecuencias de pulso para
ajustarías al tipo y al tamaño de piedra o de otro material, para
asegurar la desintegración más conveniente y eficaz. De hecho, el
actuador 12 es accionado a varias frecuencias, ciclos de pulso y
relaciones de ciclo para optimizar la eficacia del instrumento
10.
El actuador 12 puede ser impulsado por el
generador 96 a diversas frecuencias, frecuencia de ciclo de pulso y
relaciones de ciclo para optimizar la eficacia de cada una de las
puntas de corte 80,82, 84, por ejemplo.
Se ha previsto un alojamiento 100 para contener
el actuador 12, y éste incluye un extremo distal 102 que circunda la
sonda fija 32 y la sonda flotante 44 desde los extremos distales 60,
58 de las sondas fija y flotante 32 y 34 a una distancia. Una
superficie 104 interior proporciona un medio de soporte para el
resorte 64, el cual proporciona el elemento de empuje entre el
collarín 48 y el extremo distal 102 del alojamiento, según se ha
indicado en lo que antecede.
Mientras que se ha descrito en lo que antecede
una doble sonda específica de acuerdo con la presente invención a
efectos de ilustración de la manera en que puede ser utilizada la
invención ventajosamente, se debe apreciar que la invención no se
limita a la misma. Es decir, la presente invención puede
adecuadamente comprender, consistir en, o consistir esencialmente
en, los elementos relacionados. Además, la invención divulgada de
manera ilustrativa en la presente memoria, puede ser puesta en
práctica adecuadamente en ausencia de cualquier elemento que no se
haya divulgado específicamente en la misma. Por consiguiente,
cualquiera de, o todas, las modificaciones, variaciones o
disposiciones equivalentes que puedan ser ideadas por los expertos
en la materia, deberán ser consideradas que están dentro del alcance
de la presente invención según se define en las
reivindicaciones
anexas.
anexas.
Claims (14)
1. Un instrumento quirúrgico percutáneo para la
citorreducción de cálculos o la perforación ósea, teniendo el
instrumento un actuador para generar vibraciones a frecuencias
ultrasónicas, un cuerno acoplado al actuador para amplificar la
vibración del actuador, y una sonda fija sujeta al cuerno para
enganchar los cálculos e introducir las frecuencias ultrasónicas en
los mismos, comprendiendo además el instrumento una masa libre,
estando el instrumento caracterizado porque se ha dispuesto
una sonda flotante de forma concéntrica con la sonda fija, siendo la
sonda flotante deslizante a lo largo de la sonda fija, y estando la
masa libre dispuesta entre el cuerno y la sonda flotante, para
oscilar entre ambos en respuesta a la vibración del actuador, para
provocar un impacto de baja frecuencia con los cálculos.
2. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque la sonda
flotante está dispuesta por encima de la sonda fija.
3. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque la sonda
flotante está dispuesta en el interior de la sonda fija.
4. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque la sonda fija
incluye un lumen a través de la misma para la aspiración de los
cálculos o del hueso desintegrados.
5. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 4, caracterizado además porque el cuerno
incluye un lumen a través del mismo en comunicación con el lumen de
la sonda fija.
6. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque la sonda
flotante es más larga que la sonda fija.
7. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque la sonda
flotante es más corta que la sonda fija y se extiende más allá de
un extremo distal de la sonda fija durante la oscilación de la sonda
flotante.
8. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque se ha previsto
un collarín fijado a la sonda flotante en un extremo proximal de la
misma, para recibir impactos desde la masa libre.
9. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque se ha previsto
un generador para activar el actuador a frecuencias, ciclos de pulso
y relaciones de ciclo deseados, con el fin tanto de cambiar la
frecuencia ultrasónica introducida mediante la sonda fija como las
oscilaciones de los impactos de baja frecuencia.
10. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque se ha previsto
un alojamiento para contener el actuador, y que tiene un extremo
distal que circunda la sonda fija y la sonda flotante con una
distancia de separación de los extremos distales de la sonda fija y
de la sonda flotante.
11. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 8, caracterizado además porque se ha dispuesto
un elemento de empuje entre el collarín y el extremo distal del
alojamiento.
12. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado además porque la sonda fija y
la sonda flotante son separables del cuerno.
13. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 10, caracterizado además porque se ha previsto
una pluralidad de sondas fijas y de sondas flotantes.
14. El instrumento de acuerdo con la
reivindicación 13, caracterizado además porque una pluralidad
de sondas fijas y flotantes incluyen puntas de corte con diferentes
diseños.
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