ES2990141T3 - Método para fabricar un instrumento quirúrgico ultrasónico e instrumento - Google Patents
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Abstract
Un instrumento quirúrgico ultrasónico comprende un eje cilíndrico y una cuchilla en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. El eje tiene un eje longitudinal y la cuchilla incluye un cuerpo de cuchilla plano o plano con un extremo proximal dispuesto excéntricamente con respecto al eje del eje. De este modo, el cuerpo de cuchilla o al menos una porción de extremo proximal del mismo está dispuesto excéntricamente con respecto al eje. La cuchilla en su totalidad puede estar inclinada con respecto al eje del eje o extenderse paralela a este. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método para fabricar un instrumento quirúrgico ultrasónico e instrumento
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Esta invención hace referencia a una herramienta o un instrumento quirúrgico ultrasónico. Esta invención también hace referencia a un método para fabricar la herramienta o el instrumento.
La patente de EE. UU. n.° 6.379.371 divulga una cuchilla quirúrgica ultrasónica, en particular para cortar tejido óseo, que tiene un cuerpo de cuchilla con un borde de corte continuo y pulido y una varilla conectada en un extremo al cuerpo de cuchilla y que se puede conectar de manera operativa en un extremo opuesto a una fuente de vibraciones ultrasónicas. La varilla está provista de un taladro de extensión axial para el transporte del fluido de refrigeración al borde de corte, mientras que el cuerpo de cuchilla está provisto de una ranura pasante de extensión axial que se comunica en un extremo con el taladro. El cuerpo de cuchilla se dispone preferentemente en un extremo opuesto de la varilla con un rebaje que se comunica con el taladro, para distribuir el fluido desde la ranura hacia el borde de corte. El rebaje tiene preferentemente una configuración que es paralela al menos a una parte del borde de corte. Por ejemplo, cuando el borde de corte es circular y el cuerpo de cuchilla tiene una superficie plana entre la superficie guía de distribución de fluido y el borde de corte, el rebaje tiene una superficie de distribución de fluido inclinada con respecto a la superficie de cuchilla plana y que se extiende a lo largo de un arco circular.
En la fabricación de dicho instrumento de corte óseo, el cuerpo de cuchilla se genera de manera independiente y se fija posteriormente al extremo de un eje tubular. Por tanto, hay una junta entre el eje o cuerno del instrumento y la cuchilla.
La solicitud de patente de EE. UU. n.° 2008234710 y la patente de EE. UU. n.° 8.016.843 divulgan un dispositivo oftalmológico de corte que tiene una sección de soporte base para la fijación de un dispositivo generador de movimiento y una punta con una sección de cuchilla.
La patente de EE. UU. n.° 9.883.884 divulga una cuchilla ultrasónica, en particular para separar el tejido muscular del hueso, que tiene un cuerpo de cuchilla con una superficie superior plana y lisa en general y una superficie inferior pulida y esencialmente arqueada. El cuerpo de cuchilla comprende una región de tratamiento plano y una parte de cuello que sobresale desde un extremo proximal de la región de tratamiento. La parte de cuello se fija a una guía de ondas de transmisión ultrasónica y se forman como un único cuerpo unitario. La región de tratamiento es esencialmente alargada y directamente plana.
La patente de EE. UU. n.° 9.387.005 divulga una herramienta quirúrgica ultrasónica que comprende un cuerpo de cuchilla esencialmente plano que tiene un par de superficies laterales opuestas y un borde de corte. Una varilla integrado en un lado distal con el cuerpo de cuchilla está provista en un lado proximal de un conector para conectar de manera operativa la cuchilla con una fuente de vibraciones mecánicas ultrasónicas.
La solicitud de patente de EE. UU. n.° US2013204285 divulga una herramienta ultrasónica, en particular para cortar un tejido corporal, que tiene una sección proximal y una sección distal conectadas de manera directa o indirecta entre sí. La sección distal tiene una parte operativa que es transportada por un cuerpo de soporte; al menos parte de la parte operativa tiene una configuración esencialmente lisa o plana.
La patente de EE. UU. n.° 9.289.629 divulga una sonda ultrasónica, en particular para tratar tejido biológico, que tiene una sección de cuerpo principal y una sección de tratamiento que se forman como un único cuerpo unitario.
COMPENDIO DE LA INVENCIÓN
La presente invención hace referencia a un instrumento quirúrgico ultrasónico unitario tal como se define en la reivindicación independiente 6 y tiene como objetivo proporcionar una herramienta o un instrumento ultrasónico mejorado, en particular una cuchilla de corte óseo, donde se reducen, si no se eliminan, las juntas. La presente invención también busca proporcionar dicha herramienta o instrumento donde se facilite la fabricación y el coste de fabricación sea menor que con los instrumentos existentes. Las realizaciones preferidas se citan en las reivindicaciones dependientes. La presente invención también hace referencia a un método para fabricar un instrumento quirúrgico ultrasónico unitario, tal como se define en la reivindicación 1, y tiene como objetivo proporcionar un método para fabricar un instrumento o una herramienta ultrasónico de corte óseo. Las realizaciones preferidas se citan en las reivindicaciones dependientes.
Un instrumento quirúrgico ultrasónico de acuerdo con la presente invención comprende un eje cilindrico y una cuchilla en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. Tal como se analiza en la presente a continuación, la fabricación de este instrumento implica el mecanizado de un extremo distal de un primordio de herramienta y, en particular, de una parte del extremo distal de su eje.
El instrumento quirúrgico habitualmente comprende además una parte del extremo proximal agrandada de manera radial o transversal en un extremo proximal del eje opuesto a la cuchilla. La parte del extremo proximal agrandada está configurada para la fijación a un dispositivo de transductor electromecánico, tal como un actuador multicapa piezoeléctrico alojado dentro de un mango del instrumento.
En virtud de una característica adicional de la presente invención, el eje tiene un eje geométrico longitudinal y la cuchilla incluye un cuerpo de cuchilla liso o plano con un extremo proximal dispuesto de manera excéntrica con relación al eje geométrico del eje. Por tanto, el cuerpo de la cuchilla, o al menos una parte del extremo proximal de este, se dispone de manera excéntrica con relación al eje.
En virtud de otra característica preferida de la presente invención, el cuerpo de cuchilla tiene al menos un borde o superficie periférica que es una sección cilíndrica continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica del eje.
En una realización de la presente divulgación, el cuerpo de cuchilla se extiende en un plano paralelo al eje geométrico del eje.
El eje tiene una cara final contigua al extremo proximal del cuerpo de cuchilla y también tiene un canal o taladro con una salida en la cara final.
De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, donde el cuerpo de cuchilla tiene una superficie lateral principal orientada hacia el eje geométrico, el cuerpo de cuchilla está provisto en la superficie lateral principal de una muesca continua con el canal o taladro en su salida. La muesca puede extender la longitud del cuerpo de cuchilla hasta un extremo distal del cuerpo de cuchilla. Como alternativa, cuando el cuerpo de cuchilla está provisto de una ranura u orificio pasante, la muesca se extiende desde la salida del canal o taladro del eje hasta un lado proximal de la ranura u orificio pasante.
El cuerpo de cuchilla se puede disponer en un extremo distal, opuesto al eje, con una superficie biselada inclinada con respecto al eje geométrico. Como alternativamente o de manera adicional, el cuerpo de cuchilla se puede formar con una punta distal arqueada, donde la punta distal tiene una superficie circular o cilíndrica con un eje geométrico orientado perpendicular al eje geométrico del eje.
De acuerdo con la invención reivindicada, el cuerpo de cuchilla se extiende formando un ángulo con respecto al eje geométrico e interseca el eje geométrico del eje. Donde el eje tiene una cara final contigua al extremo proximal del cuerpo de cuchilla y además tiene un canal o taladro con una salida en la cara final, el cuerpo de cuchilla tiene una primera superficie lateral principal plana y una segunda superficie lateral principal plana orientadas de manera opuesta entre sí.
En virtud de otra característica preferida de la presente invención, el cuerpo de cuchilla está provisto en la primera superficie lateral principal de una muesca continua con el canal o taladro en la salida. El cuerpo de cuchilla puede estar provisto además de un orificio pasante en un extremo de la muesca opuesto a la cara final y la salida, extendiéndose la muesca desde la salida hasta el orificio pasante. La segunda superficie lateral principal se puede formar con una muesca adicional que se comunica con el orificio pasante. La muesca adicional se estrecha preferentemente entre un extremo ancho en el orificio pasante y un extremo estrecho cerrado en la segunda superficie lateral principal. La segunda superficie lateral mayor puede adoptar la forma de una superficie anular ovalada con un borde central ovalado formado por el orificio pasante y la muesca adicional.
El cuerpo de cuchilla de esta realización puede tener una superficie periférica o perimetral interminable continua con una superficie exterior cilíndrica del eje, siendo la superficie periférica o perimetral una sección cilíndrica coaxial con la superficie exterior del eje.
La presente invención también hace referencia a un método para fabricar un instrumento quirúrgico ultrasónico unitario que tenga una parte de eje y una parte de cuchilla en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. El método comprende proporcionar un primordio de herramienta que incluye una parte de conexión agrandada en un extremo y un eje cilíndrico en un extremo opuesto, y mecanizar una parte del extremo distal del eje cilíndrico en sus lados opuestos para formar la parte de eje a partir del eje cilíndrico y generar dos planos opuestos. La formación de los planos puede realizar la parte de cuchilla como una parte final o extensión de eje plana que tiene al menos una superficie de borde que es una sección cilíndrica continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica de la parte de eje.
El mecanizado de la parte del extremo distal del eje cilíndrico incluye preferentemente hacer rotar una herramienta de corte en torno a un eje geométrico de rotación que se extiende paralelo a, al menos, uno de los planos.
El mecanizado de la parte del extremo distal del eje cilíndrico incluye habitualmente formar una superficie final de la parte de eje como una sección cilíndrica que tiene un eje geométrico paralelo al eje geométrico de rotación y uno o ambos planos.
La presente invención proporciona un instrumento ultrasónico, en particular un instrumento de ablación o de corte óseo que se fabrica de manera más fácil y que puede tener unas especificaciones más estrictas o más constantes. Por tanto, se facilita el control de calidad.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es una vista isométrica de una sonda o un instrumento quirúrgico ultrasónico en virtud de la presente invención.
La figura 2 es una vista isométrica, a mayor escala, de una parte del extremo distal del instrumento o la sonda de la figura 1.
La figura 3 es una vista de un alzado lateral de la parte del extremo distal de la figura 2.
La figura 4 es una vista en planta superior de la parte del extremo distal de las figuras 2 y 3.
La figura 5 es una vista en planta inferior de la parte del extremo distal de las figuras 2-4.
La figura 6 es una vista de una sección transversal longitudinal de un primordio de herramienta tubular que ilustra esquemáticamente dos envolventes de las trayectorias de la herramienta de corte en un lado superior y un lado inferior, en un método para fabricar el instrumento o la sonda de las figuras 1 -5 de acuerdo con la presente invención.
La figura 7 es una vista isométrica de una parte del extremo distal de otra sonda o instrumento quirúrgico ultrasónico en virtud de la presente divulgación.
La figura 8 es un alzado lateral de la parte del extremo distal de la figura 7.
La figura 9 es una vista isométrica de una parte del extremo distal de otra sonda o instrumento quirúrgico ultrasónico en virtud de la presente divulgación.
La figura 10 es un alzado lateral de la parte del extremo distal de la figura 9.
La figura 11 es una vista isométrica de una parte del extremo distal de una sonda o un instrumento quirúrgico ultrasónico adicional en virtud de la presente divulgación.
La figura 12 es un alzado lateral de la parte del extremo distal de la figura 11.
La figura 13 es una vista isométrica de una parte del extremo distal de otra sonda o instrumento quirúrgico ultrasónico más en virtud de la presente divulgación.
La figura 14 es un alzado lateral de la parte del extremo distal de la figura 13.
La figura 15 es una vista isométrica de una parte del extremo distal de una sonda o un instrumento quirúrgico ultrasónico adicional más en virtud de la presente divulgación.
La figura 16 es un alzado lateral de la parte del extremo distal de la figura 15.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Cada una de las realizaciones de un instrumento quirúrgico ultrasónico ilustradas en los dibujos comprende un eje cilíndrico y una cuchilla en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. La fabricación de estos instrumentos implica el mecanizado de un extremo distal de un primordio de herramienta y, en particular, de una parte del extremo distal de su eje tubular.
Tal como se representa en la figura 1, un instrumento quirúrgico 20 comprende un eje cilíndrico 22 y una cuchilla 24 en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. El instrumento 20 (y todos los instrumentos divulgados en la presente) comprende además habitualmente una parte del extremo proximal 26 agrandada de manera radial o transversal en un extremo proximal del eje 22 opuesto a la cuchilla 24. La parte del extremo proximal 26 está configurada para su fijación a un dispositivo transductor electromecánico (no se muestra) tal como un actuador multicapa piezoeléctrico alojado dentro de un mango del instrumento (no se muestra).
El eje 22 tiene un eje geométrico longitudinal 28 y la cuchilla 24 incluye un cuerpo de cuchilla 30 liso o plano con un extremo proximal 32 dispuesto de manera excéntrica con relación al eje geométrico 28 del eje. Por tanto, el cuerpo de cuchilla 30 o al menos una parte del extremo proximal de este se dispone de manera excéntrica con relación al eje 28.
En cada realización de un instrumento quirúrgico ultrasónico de acuerdo con la invención reivindicada, una cuchilla incluye un cuerpo de cuchilla liso o plano con un extremo proximal dispuesto de manera excéntrica con relación con un eje geométrico del eje. Por tanto, el cuerpo de cuchilla o al menos una parte del extremo proximal de este se dispone de manera excéntrica con relación al eje del instrumento.
Tal como se ilustra en la figuras 2-4, el cuerpo de cuchilla 30 tiene al menos un borde o una superficie periférica 34 que es una sección cilíndrica o superficie perimetral sin fin continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica 36 del eje 22.
Cada realización de un instrumento quirúrgico ultrasónico divulgada en la presente tiene un cuerpo de cuchilla con al menos un borde o superficie periférica en forma de una sección cilíndrica continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica del eje del instrumento.
Tal como se ilustra en la figura 6, un método para fabricar el instrumento quirúrgico 20 comprende proporcionar un primordio de herramienta 38 que incluye una parte de conexión agrandada 26 (figura 1) en un extremo y un eje cilíndrico 40 en un extremo opuesto y mecanizar una parte del extremo distal 42 del eje cilíndrico en lados opuestos (no designados) de este para formar la parte de eje 22 (figura 1) del instrumento 20 a partir del eje cilíndrico 40 del primordio 38 y generar dos planos o superficies de cuchilla principales 44 y 46 opuestos. La formación de los planos 44 y 46 realiza la parte de cuchilla 24 (figuras 1 -5) como una parte final o extensión de eje plana que tiene un borde o una superficie periférica 34.
Tal como se ilustra en la figura 3, el cuerpo de cuchilla 30 se extiende formando un ángulo a1 con respecto al eje geométrico 28 del eje y se interseca con el eje geométrico del eje. El eje 22 tiene una cara final 48 contigua al extremo proximal 32 del cuerpo de cuchilla 30 y tiene además un canal o taladro 50 con una salida 52 en la cara final 48. Los planos 44 y 46 son una primera superficie lateral principal plana y una segunda superficie lateral principal plana que están orientadas de manera opuesta entre sí.
Cabe destacar que se utiliza una herramienta de corte rotativa (representada de manera esquemática en 49) para cortar los planos 44 y 46 a partir de la parte del extremo distal 42 (figura 6) del primordio 38. La herramienta de corte rotativa tiene una cara de corte circular o cilíndrica (no designada de manera independiente) que se mueve a lo largo de una primera trayectoria lineal 51 (figura 6) para exhibir una envolvente de corte ovalada más ancha que alta 54, tal como se muestra en la figura 6. La cara final del eje 48 se forma simultáneamente a la formación de una parte del extremo proximal del plano 44 mediante la misma acción de corte y, en consecuencia, adopta la forma de una sección cilíndrica. Obviamente, la cara final 48 se puede mecanizar de manera adicional e independiente en un proceso complementario para proporcionar a la cara final una forma plana.
Se puede utilizar la misma herramienta de corte rotativa 49 para formar el plano inferior 46, tal como se indica de manera esquemática mediante la otra envolvente de corte ovalada más ancha que alta 56, tal como se muestra en la figura 6.
Tal como se representa en las figuras 2 y 4, la cuchilla 24 está provista en superficie lateral lisa o principal 44 de una muesca 150 continua con un canal o taladro 50 en la salida 52. La cuchilla 24 se forma además de manera que exhiba un orificio pasante 152 en un extremo de la muesca 150 opuesto a la cara final 48 y la salida 52. La muesca 150 se extiende desde la salida 52 hasta el orificio pasante 152. Tal como se muestra en la figura 5, superficie lateral lisa o principal 46 se forma con una muesca 154 adicional que se comunica con el orificio pasante 152. La muesca 154 se estrecha entre un extremo ancho en el orificio pasante 152 y un extremo estrecho cerrado 156 en la superficie lateral lisa o principal 46. La superficie 46 tiene la forma de una superficie ovalada anular con un borde central ovalado 158 formado por el orificio pasante 152 y la muesca 154.
En cada una de las realizaciones de las figuras 7-16, una cuchilla se extiende paralela a un eje geométrico de un eje del instrumento lineal y alargado y a un lado de ese eje geométrico. En consecuencia, cada cuerpo de cuchilla tiene necesariamente un extremo proximal que es unitario con el extremo distal del eje en un punto que se dispone de manera excéntrica con relación al eje, es decir, a una distancia del eje geométrico del eje. Las diversas cuchillas se producen mecanizando un primordio con forma de varilla tubular con una herramienta de corte que tiene un borde de corte circular o una superficie de corte cilíndrica, donde esa herramienta de corte se mueve a lo largo de una trayectoria paralela al eje geométrico del eje. Las caras del extremo distal de los ejes pueden tener una superficie cilíndricamente cóncava producida mediante la herramienta de corte circular o cilíndrica o pueden ser planas tal como se ilustra, cuya forma se genera mediante un mecanizado adicional, por ejemplo, moviendo la superficie de corte circular o cilíndrica a lo largo de una trayectoria lineal formando ángulo con respecto el eje geométrico del eje.
Tal como se representa en las figuras 7 y 8, un instrumento quirúrgico 60 comprende un eje cilíndrico 62 y una cuchilla 64 en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. El instrumento 60 comprende además una parte del extremo proximal 26 agrandada de manera radial o transversal (figura 1) en un extremo proximal del eje 62 opuesto a la cuchilla 64 o conectada con un dispositivo transductor electromecánico (no se muestra) tal como un actuador multicapa piezoeléctrico alojado dentro de un mango del instrumento (no se muestra).
La cuchilla 64 tiene una superficie principal superior plana 66 orientada hacia un eje geométrico 68 del eje del instrumento 62 y una superficie principal inferior plana 70 orientada en la dirección opuesta, alejándose del eje geométrico 68. Las superficies 66 y 70 son paralelas entre sí y al eje geométrico 68. La cuchilla 64 está separada a una cierta distancia del eje geométrico 68 de modo que no se forme ninguna muesca en la superficie superior 66. Un canal o luz 72 del eje 62 tiene una boca de salida 74 sobre un extremo proximal de la superficie 66 de modo que el fluido de irrigación, que fluye a presión a través del canal o la luz, se descargue sobre la superficie 66. La cuchilla 64 tiene una cara del extremo distal 76 que es plana y orientada de manera perpendicular al eje 68. La cuchilla 64 tiene un par de superficies de borde o periféricas laterales 78 que son secciones cilindricas continuas y coaxiales con una superficie exterior (no se designa de manera independiente) del eje 62.
Tal como se ilustra en las figuras 9 y 10, un instrumento quirúrgico 80 comprende un eje cilíndrico 82 y una cuchilla 84 en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. El instrumento 80 comprende además una parte del extremo proximal 26 agrandada de manera radial o transversal (figura 1) en un extremo proximal del eje 82 opuesto a la cuchilla 84 o conectada con un dispositivo transductor electromecánico (no se muestra) tal como un actuador multicapa piezoeléctrico alojado dentro de un mango del instrumento (no se muestra).
La cuchilla 84 tiene una superficie principal superior plana 86 orientada hacia un eje geométrico 88 del eje del instrumento 82 y una superficie principal inferior plana 90 orientada en la dirección opuesta, alejándose del eje geométrico 88. Las superficies 86 y 90 son paralelas entre sí y al eje geométrico 88. La cuchilla 84 está separada a una cierta distancia del eje geométrico 68 de modo que se forme una muesca alargada 91 en la superficie superior 86. La muesca 91 es continua y coaxial con una superficie cilíndrica (no se designa de manera independiente) de un canal o una luz 92 del eje 82 y se comunica con el canal o la luz a través de su boca de salida 94. Durante la utilización del instrumento 80, el fluido de irrigación fluye a presión a través del canal o la luz 92 y se descarga en la muesca 91, desde la cual se distribuye el fluido de irrigación sobre la superficie 86. La cuchilla 84 tiene una cara del extremo distal biselada 96 que es plana con un borde terminal recto 93 y unas esquinas redondeadas 95 y orientada formando un ángulo con respecto al eje geométrico 88 del eje. La muesca 91 termina en o formando la cara del extremo distal biselada 96. La cuchilla 84 tiene un par de superficies de borde o periféricas laterales 98 que son secciones cilíndricas continuas y coaxiales con una superficie exterior (no se designa de manera independiente) del eje 82.
Las figuras 11 y 12 representan un instrumento quirúrgico 100 que es idéntico al instrumento 80, excepto en la disposición de una ranura pasante 102 en la cuchilla 84. Los números de referencia en las figuras 11 y 12 son los mismos que los que designan características o elementos similares del instrumento quirúrgico 80. En la muesca 91 se forma la ranura 102, esencialmente a mitad de camino a lo largo de su longitud, y divide la muesca en un segmento de muesca proximal 104 y un segmento de muesca distal 106. La ranura 102 facilita el flujo de fluido de irrigación desde la muesca 91 o el segmento de muesca 104 hasta debajo de la superficie 90.
Tal como se muestra en las figuras 13 y 14, un instrumento quirúrgico 110 comprende un eje cilíndrico 112 y una cuchilla 114 en un extremo distal o libre del eje, siendo la cuchilla unitaria y continua con el eje, sin una junta intermedia. El instrumento 110 comprende además una parte del extremo proximal 26 agrandada de manera radial o transversal (figura 1) en un extremo proximal del eje 112 opuesto a la cuchilla 114 o conectada con un dispositivo transductor electromecánico (no se muestra) tal como un actuador multicapa piezoeléctrico alojado dentro de un mango del instrumento (no se muestra).
La cuchilla 114 tiene una superficie principal superior plana 116 orientada hacia un eje geométrico 118 del eje del instrumento 112 y una superficie principal inferior plana 120 orientada en la dirección opuesta, alejándose del eje geométrico 118. Las superficies 116 y 120 son paralelas entre sí y al eje geométrico 118. La cuchilla 114 está separada a una cierta distancia del eje geométrico 118 de modo que se forme una sección de muesca corta 121 en la superficie superior 116, donde la sección de muesca es continua y coaxial con una superficie cilíndrica (no se designa de manera independiente) de un canal o una luz 122 del eje 112 y se comunica con el canal o la luz a través de su boca de salida 124. La cuchilla 114 también está provista de una ranura pasante alargada 126 que se extiende paralela al eje geométrico 118 del eje. En un extremo distal de la ranura pasante 126, la cuchilla 114 tiene una sección de muesca distal 128 que se extiende desde la ranura 126 en un lado hasta un borde circular o una superficie del extremo cilíndrico 130 en un lado opuesto. La cuchilla 114 tiene un par de superficies de borde o periféricas laterales 132 que son secciones cilíndricas continuas y coaxiales con una superficie exterior (no se designa de manera independiente) del eje 112.
Durante la utilización del instrumento 110, el fluido de irrigación fluye a presión a través del canal o la luz 122 y hacia la sección de muesca proximal 121 y posteriormente en la ranura 126, desde la cual puede salir el fluido de irrigación sobre las dos superficies de cuchilla principales 116 y 120 y al borde circular o a la superficie final cilíndrica 130.
Las figuras 15 y 16 representan un instrumento quirúrgico 140 que es idéntico al instrumento 110, exceptuando un biselado en el extremo distal del instrumento. Los números de referencia en las figuras 15 y 16 son los mismos que aquellos que designan características o elementos similares del instrumento quirúrgico 110 en las figuras 13 y 14. El instrumento 140 tiene una superficie final biselada 142. La sección de muesca distal 128 se trunca por la formación de la superficie final biselada 142 y exhibe un estrechamiento que facilita la distribución del fluido de irrigación procedente de la ranura 126 sobre la superficie final biselada 142.
Es evidente que en cada una de las realizaciones del instrumento divulgadas en la presente, el eje del instrumento 22, 62, 82, 112 tiene una cara final 48, 122, 146, 114 contigua con un extremo proximal de la cuchilla 24, 64, 72, 148 y también tiene un canal o taladro 50, 84, 92, 144 con una salida 52, 74, 94, 114 en esa cara final. La cuchilla 24, 64, 84, 114 puede estar provista en una superficie lateral principal o lisa 44, 86, 116 de una muesca 91, 104, 121 continua con el canal o taladro 52, 92, 122 en su salida 50, 94, 114. La muesca 91 puede extender la longitud de la cuchilla hasta un extremo distal de la cuchilla. Como alternativa, cuando la cuchilla 24, 84, 114 está provista de una ranura o un orificio pasante 102, 126, la muesca incluye una sección 104, 121 que se extiende desde la salida 94, 124 del canal o taladro del eje 92, 112 hasta un lado proximal de la ranura o el orificio pasante 102, 126. La cuchilla 84, 140 puede estar provista en un extremo distal, opuesto al eje 82, 112, de una superficie biselada 96, 142 inclinada con respecto al eje geométrico 88, 143 (figura 16). Como alternativa o de manera adicional, la cuchilla 24, 114 se puede formar con una punta distal arqueada, donde la punta distal tiene una superficie circular o cilíndrica con un eje geométrico orientado perpendicular al eje geométrico del eje.
Tal como se analizó anteriormente en la presente haciendo referencia a la figura 6, un método para fabricar un instrumento quirúrgico ultrasónico unitario que tenga una parte de eje 22, 62, 82, 112 y una parte de la cuchilla 24, 64, 84, 114 en un extremo distal o libre del eje comprende proporcionar un primordio de herramienta 38 que incluye una parte de conexión agrandada 26 en un extremo y un eje cilíndrico 40 en un extremo opuesto y mecanizar una parte del extremo distal 42 del eje cilíndrico en lados opuestos de este para formar la parte del eje 22, 62, 82, 112 a partir del eje cilíndrico y generar dos planos 44, 66, 86, 116 y 46, 70, 90, 120 opuestos. La formación de los planos 44, 66, 86, 116 y 46, 70, 90, 120 genera la parte de cuchilla 24, 64, 84, 114 como una parte final o extensión de eje plana que puede tener al menos una superficie de borde 34, 78, 98, 132 que es una sección cilíndrica continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica de la parte de eje 22, 62, 82, 112. El mecanizado de la parte del extremo distal 42 del eje cilíndrico 40 del primordio de herramienta 38 incluye habitualmente la herramienta de corte rotativa 49 en torno a un eje de rotación que se extiende paralelo a, al menos, uno de los planos 44, 66, 86, 116 (perpendicular al plano del dibujo en la figura 6). La parte de extremo distal 42 del eje cilíndrico 40 del primordio de herramienta 38 se puede mecanizar adicionalmente a lo largo de las superficies de borde 34, 78, 98, 132, por ejemplo, para realizar un estrechamiento de la parte de cuchilla 24, 64, 84, 114, es decir, reducir el ancho de su extremo libre.
El mecanizado de la parte del extremo distal 42 del eje cilíndrico 40 incluye habitualmente la formación de una superficie final 48, 86, 146, 148 de la parte de eje 22, 62, 82, 112 como una sección cilíndrica (no se muestra) que tiene un eje geométrico paralelo al eje geométrico de rotación de la herramienta 49 y a uno o ambos planos 44, 66, 144, 116 y 46, 70, 90, 120. Se puede llevar a cabo un mecanizado adicional, ya sea con la herramienta 49 o con una herramienta diferente, para formar las superficies del extremo del eje 48, 144, 146, 148 como superficies lisas o planas inclinadas con respecto a los ejes geométricos 28, 68, 88, 118 de los ejes.
Claims (12)
1. Un método para fabricar un instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) que tenga una parte de eje cilindrica (22) y una parte de cuchilla (24) en un extremo distal o libre de dicha parte de eje cilíndrica (22), siendo dicha parte de cuchilla (24) unitaria y continua con dicha parte de eje cilíndrica (22), sin una junta intermedia, comprendiendo dicho método:
proporcionar un primordio de herramienta (38) que incluye una parte de conexión agrandada (26) en un extremo y un eje cilindrico (40) en un extremo opuesto; y
mecanizar una parte del extremo distal (42) de dicho eje cilíndrico (40) en sus lados opuestos para formar dicha parte de eje cilíndrico (22) a partir de dicho eje cilíndrico (40) y generar dos planos opuestos (44, 46), lo que forma así un cuerpo de cuchilla (30) plano o liso como una parte final o extensión de eje plana, donde el mecanizado de dicha parte del extremo distal (42) de dicho eje cilíndrico (40) incluye formar dicho cuerpo de cuchilla (30) plano o liso para tener un extremo proximal (32) dispuesto de manera excéntrica con relación al eje geométrico longitudinal (28) de dicha parte de eje cilíndrica (22) y extenderse formando un ángulo (a1) con respecto a dicho eje geométrico (28), intersecándose con dicho eje (28).
2. El método definido en la reivindicación 1, donde el mecanizado de dicha parte del extremo distal (42) de dicho eje cilíndrico (40) en dichos lados opuestos de este, forma dicha parte de cuchilla (24) para tener al menos una superficie de borde (34) que es una sección cilíndrica o perimetral continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica de dicha parte de eje cilíndrica (22).
3. El método definido en la reivindicación 1 o 2, donde el mecanizado de dicha parte del extremo distal (42) de dicho eje cilíndrico (40) incluye hacer rotar una herramienta de corte (49) en torno a un eje geométrico de rotación que se extiende paralelo a, al menos, uno de dichos dos planos (44, 46) opuestos.
4. El método definido en la reivindicación 3, donde el mecanizado de dicha parte del extremo distal (42) de dicho eje cilíndrico (40) incluye formar una superficie final (48) de dicha parte de eje cilíndrica (22) como una sección cilíndrica que tiene un eje geométrico paralelo a dicho eje geométrico de rotación de la herramienta de corte (49) y a dicho al menos uno de los dos planos (44, 46) opuestos mencionados.
5. El método definido en la reivindicación 3 o 4, donde la herramienta de corte rotativa (49) tiene una cara de corte circular o cilíndrica y el mecanizado de dicha parte del extremo distal (42) de dicho eje cilíndrico (40) incluye mover dicha cara de corte circular o cilíndrica a lo largo de una primera trayectoria lineal (51) de manera que exhiba una envolvente de corte ovalada más ancha que alta (54).
6. Un instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) que tiene una parte de eje cilíndrica (22) y una parte de cuchilla (24) en un extremo distal o libre de dicha parte de eje cilíndrica (22), un cuerpo de cuchilla (30) plano o liso que se forma como una parte final o extensión de eje plana mediante el mecanizado de dos planos opuestos (44, 46) de modo que dicha parte de cuchilla (24) sea unitaria y continua con dicha parte de eje cilíndrica (22), sin una junta intermedia, donde dicho cuerpo de cuchilla (30) plano o liso tiene un extremo proximal (32) dispuesto de manera excéntrica con relación al eje geométrico longitudinal (28) de dicha parte de eje cilíndrica (22) y se extiende formando un ángulo (a1) respecto a dicho eje geométrico (28), intersecándose con dicho eje geométrico (28).
7. El instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) definido en la reivindicación 6, donde dicho cuerpo de cuchilla (30) plano o liso se forma mecanizando una parte del extremo distal o libre (42) de un eje cilíndrico (40), donde el mecanizado incluye hacer rotar una herramienta de corte (49) en torno a un eje geométrico de rotación que se extiende paralelo a, al menos, uno de dichos dos planos (44, 46) opuestos.
8. El instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) definido en la reivindicación anterior, donde dicha parte de eje cilíndrica (22,) tiene una superficie final (48) en forma de una sección cilíndrica que tiene un eje geométrico paralelo a dicho eje geométrico de rotación y a dicho al menos uno de los dos planos (44, 46) opuestos mencionados.
9. El instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) definido en la reivindicación 6, donde dicha parte de cuchilla (24) tiene al menos una superficie de borde (34) que es una sección cilíndrica continua y coaxial con una superficie exterior cilíndrica de dicha parte de eje cilíndrica (22).
10. El instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) definido en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicha parte de eje cilíndrica (22) tiene una superficie final (48) contigua a un extremo proximal de la parte de cuchilla (24) y también tiene un canal o taladro (50) con una salida (52) en esa superficie final (48).
11. El instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) definido en la reivindicación anterior, donde dicha parte de cuchilla (24) está provista en una superficie o plano lateral principal (44) de una muesca (91) continua con el canal o taladro (50) en su salida (52).
12. El instrumento quirúrgico ultrasónico unitario (20) definido en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, el cual es un instrumento de ablación o corte óseo.
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Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10405875B2 (en) * | 2016-05-05 | 2019-09-10 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic surgical instrument and method for manufacturing same |
| US11832890B2 (en) * | 2018-04-17 | 2023-12-05 | Acclarent, Inc. | Curette with navigation sensor |
| CA3111694A1 (en) * | 2018-09-24 | 2020-04-02 | Bosonic Ag | Device and method for perforating a dense bone layer |
| US11406414B2 (en) | 2018-10-23 | 2022-08-09 | Stryker European Operations Holdings Llc | Ultrasonic cutting tip for lumbar procedures |
| US12279787B2 (en) | 2020-02-27 | 2025-04-22 | Misonix, Llc | Spinal surgery method |
| JP7675823B2 (ja) | 2020-12-18 | 2025-05-13 | ストライカー・ユーロピアン・オペレーションズ・リミテッド | 空冷式ブロードナイフ及び灌流スリーブを伴う超音波手術用アセンブリ |
| USD974558S1 (en) | 2020-12-18 | 2023-01-03 | Stryker European Operations Limited | Ultrasonic knife |
| US12402905B2 (en) | 2021-08-13 | 2025-09-02 | Misonix, Llc | Serrated ultrasonic cutting blade with varied tooth pitch |
| US12594091B2 (en) | 2022-01-03 | 2026-04-07 | Misonix, Llc | Ultrasonic surgical instrument with probe at angle to handpiece |
| CN116763421B (zh) * | 2023-08-18 | 2023-11-24 | 西南石油大学 | 一种具有止血功能的医用刨削刀头 |
| WO2025245715A1 (zh) * | 2024-05-29 | 2025-12-04 | 安速康医疗(苏州)有限公司 | 超声手术刀用刀杆、刀具组件及超声手术刀 |
Family Cites Families (200)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US16208A (en) * | 1856-12-09 | Mode of incorporating bituminous liquids with wet earths for a cement | ||
| US2349959A (en) * | 1941-02-20 | 1944-05-30 | Kearney & Trecker Corp | Cutting tool |
| US2753666A (en) * | 1952-01-18 | 1956-07-10 | Elmer C Sasse | Scissors sharpener |
| US3368280A (en) * | 1966-03-23 | 1968-02-13 | C & B Inc | Dental tool |
| US3680610A (en) | 1971-03-04 | 1972-08-01 | Wallace I Lindgren | Sabre saw blade structure |
| US3805787A (en) | 1972-06-16 | 1974-04-23 | Surgical Design Corp | Ultrasonic surgical instrument |
| US4188952A (en) | 1973-12-28 | 1980-02-19 | Loschilov Vladimir I | Surgical instrument for ultrasonic separation of biological tissue |
| US4425115A (en) | 1977-12-19 | 1984-01-10 | Wuchinich David G | Ultrasonic resonant vibrator |
| FR2584916B1 (fr) | 1985-07-19 | 1990-05-25 | Satelec Soc | Appareil de curetage ou d'exerese de tissus biologiques par un instrument vibrant a des frequences ultrasonores |
| US4988334A (en) | 1986-04-09 | 1991-01-29 | Valleylab, Inc. | Ultrasonic surgical system with aspiration tubulation connector |
| US5180363A (en) * | 1989-04-27 | 1993-01-19 | Sumitomo Bakelite Company Company Limited | Operation device |
| US5163433A (en) | 1989-11-01 | 1992-11-17 | Olympus Optical Co., Ltd. | Ultrasound type treatment apparatus |
| US5176677A (en) | 1989-11-17 | 1993-01-05 | Sonokinetics Group | Endoscopic ultrasonic rotary electro-cauterizing aspirator |
| US5222937A (en) | 1991-01-11 | 1993-06-29 | Olympus Optical Co., Ltd. | Ultrasonic treatment apparatus |
| US5261922A (en) | 1992-02-20 | 1993-11-16 | Hood Larry L | Improved ultrasonic knife |
| US5695510A (en) | 1992-02-20 | 1997-12-09 | Hood; Larry L. | Ultrasonic knife |
| JP2523249B2 (ja) | 1992-06-30 | 1996-08-07 | 公也 清水 | 超音波手術器 |
| US5517889A (en) | 1992-07-28 | 1996-05-21 | Logan; Patrick K. | Saw blade |
| US5312329A (en) | 1993-04-07 | 1994-05-17 | Valleylab Inc. | Piezo ultrasonic and electrosurgical handpiece |
| US5371429A (en) | 1993-09-28 | 1994-12-06 | Misonix, Inc. | Electromechanical transducer device |
| US5484398A (en) | 1994-03-17 | 1996-01-16 | Valleylab Inc. | Methods of making and using ultrasonic handpiece |
| US5531597A (en) * | 1994-06-30 | 1996-07-02 | Dentsply Research & Development Corp. | Transducer activated tool tip |
| US5527273A (en) | 1994-10-06 | 1996-06-18 | Misonix, Inc. | Ultrasonic lipectomy probe and method for manufacture |
| US6602248B1 (en) | 1995-06-07 | 2003-08-05 | Arthro Care Corp. | Methods for repairing damaged intervertebral discs |
| US6264650B1 (en) | 1995-06-07 | 2001-07-24 | Arthrocare Corporation | Methods for electrosurgical treatment of intervertebral discs |
| US6726684B1 (en) | 1996-07-16 | 2004-04-27 | Arthrocare Corporation | Methods for electrosurgical spine surgery |
| CA2213948C (en) | 1996-09-19 | 2006-06-06 | United States Surgical Corporation | Ultrasonic dissector |
| US6036667A (en) | 1996-10-04 | 2000-03-14 | United States Surgical Corporation | Ultrasonic dissection and coagulation system |
| JP3791987B2 (ja) | 1996-10-31 | 2006-06-28 | 株式会社ニデック | 超音波手術装置 |
| US6582440B1 (en) | 1996-12-26 | 2003-06-24 | Misonix Incorporated | Non-clogging catheter for lithotrity |
| US5769211A (en) | 1997-01-21 | 1998-06-23 | Misonix, Inc. | Medical handpiece with autoclavable switch |
| US5976105A (en) | 1997-03-05 | 1999-11-02 | Marcove; Ralph C. | Intra annular ultrasound disc apparatus and method |
| US5906595A (en) | 1997-04-25 | 1999-05-25 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Trocar having protector with flexible end and improved seal assembly |
| US6270471B1 (en) | 1997-12-23 | 2001-08-07 | Misonix Incorporated | Ultrasonic probe with isolated outer cannula |
| US6033375A (en) | 1997-12-23 | 2000-03-07 | Fibrasonics Inc. | Ultrasonic probe with isolated and teflon coated outer cannula |
| DE19806718A1 (de) * | 1998-02-18 | 1999-08-26 | Storz Endoskop Gmbh | Vorrichtung zur Behandlung von Körpergewebe mittels Ultraschall |
| US7892229B2 (en) | 2003-01-18 | 2011-02-22 | Tsunami Medtech, Llc | Medical instruments and techniques for treating pulmonary disorders |
| US7494488B2 (en) | 1998-05-28 | 2009-02-24 | Pearl Technology Holdings, Llc | Facial tissue strengthening and tightening device and methods |
| US6309400B2 (en) * | 1998-06-29 | 2001-10-30 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Curved ultrasonic blade having a trapezoidal cross section |
| US6799729B1 (en) | 1998-09-11 | 2004-10-05 | Misonix Incorporated | Ultrasonic cleaning and atomizing probe |
| US6256859B1 (en) | 1998-09-25 | 2001-07-10 | Sherwood Services Ag | Method of manufacturing an aspiring tool |
| US6375648B1 (en) | 1998-10-02 | 2002-04-23 | Misonix Incorporated | Infiltration cannula with teflon coated outer surface |
| US6461314B1 (en) | 1999-02-02 | 2002-10-08 | Transurgical, Inc. | Intrabody hifu applicator |
| US6613056B1 (en) | 1999-02-17 | 2003-09-02 | Misonix, Inc. | Ultrasonic probe with low-friction bushings |
| US6492762B1 (en) | 1999-03-22 | 2002-12-10 | Transurgical, Inc. | Ultrasonic transducer, transducer array, and fabrication method |
| US6454730B1 (en) | 1999-04-02 | 2002-09-24 | Misonix Incorporated | Thermal film ultrasonic dose indicator |
| WO2001035812A2 (en) * | 1999-11-15 | 2001-05-25 | Misonix Incorporated | Ultrasonic cutting blade with cooling |
| US6443969B1 (en) * | 2000-08-15 | 2002-09-03 | Misonix, Inc. | Ultrasonic cutting blade with cooling |
| US6379371B1 (en) | 1999-11-15 | 2002-04-30 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic cutting blade with cooling |
| US6352532B1 (en) | 1999-12-14 | 2002-03-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Active load control of ultrasonic surgical instruments |
| US6494714B1 (en) | 2000-01-24 | 2002-12-17 | Dentsply Research & Development Corp. | Method of making a tool tip and tool tip |
| US6787974B2 (en) | 2000-03-22 | 2004-09-07 | Prorhythm, Inc. | Ultrasound transducer unit and planar ultrasound lens |
| DE20019711U1 (de) | 2000-11-20 | 2002-04-04 | Söring GmbH, 25451 Quickborn | Ultraschall-Gerät zur Behandlung septischer Wunden |
| US8348880B2 (en) * | 2001-04-04 | 2013-01-08 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instrument incorporating fluid management |
| US6736814B2 (en) | 2002-02-28 | 2004-05-18 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic medical treatment device for bipolar RF cauterization and related method |
| US6648839B2 (en) | 2002-02-28 | 2003-11-18 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic medical treatment device for RF cauterization and related method |
| US11202676B2 (en) | 2002-03-06 | 2021-12-21 | Mako Surgical Corp. | Neural monitor-based dynamic haptics |
| US7442168B2 (en) | 2002-04-05 | 2008-10-28 | Misonix, Incorporated | High efficiency medical transducer with ergonomic shape and method of manufacture |
| US20030204199A1 (en) | 2002-04-30 | 2003-10-30 | Novak Theodore A. D. | Device and method for ultrasonic tissue excision with tissue selectivity |
| US7776027B2 (en) | 2002-07-11 | 2010-08-17 | Misonix, Incorporated | Medical handpiece with automatic power switching means |
| DE20303777U1 (de) | 2002-07-22 | 2003-12-11 | Söring GmbH | Medizinisches Behandlungsgerät |
| US20050142515A1 (en) | 2002-12-12 | 2005-06-30 | Hiam Levy | Dental tool having a hand grip |
| US8057468B2 (en) | 2002-12-17 | 2011-11-15 | Bovie Medical Corporation | Method to generate a plasma stream for performing electrosurgery |
| US6875220B2 (en) | 2002-12-30 | 2005-04-05 | Cybersonics, Inc. | Dual probe |
| US20040265776A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-12-30 | Tipton David W. | Ultrasonic insert with internal flow channel |
| IL155546A (en) | 2003-04-22 | 2010-06-16 | Healfus Ltd | Apparatus for treatment of damaged tissue |
| US20050033292A1 (en) | 2003-05-30 | 2005-02-10 | Teitelbaum George P. | Methods and devices for transpedicular discectomy |
| IL157696A0 (en) | 2003-09-01 | 2004-03-28 | Hawk Medical Technologies Ltd | Apparatus and method for removing a pigmented section of skin |
| US7522955B2 (en) | 2003-10-03 | 2009-04-21 | Michael Rontal | Method and apparatus for the ultrasonic cleaning of biofilm coated surfaces |
| CA2545101A1 (en) | 2003-11-06 | 2005-05-26 | Misonix Incorporated | Rf cauterization and ultrasonic ablation instrument with multi-hole collar and electrode mounting sleeve |
| US8221424B2 (en) | 2004-12-20 | 2012-07-17 | Spinascope, Inc. | Surgical instrument for orthopedic surgery |
| US7223267B2 (en) | 2004-02-06 | 2007-05-29 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic probe with detachable slidable cauterization forceps |
| CN100394897C (zh) | 2004-08-03 | 2008-06-18 | 张毓笠 | 复合振动的超声骨骼手术仪 |
| US20070213734A1 (en) | 2006-03-13 | 2007-09-13 | Bleich Jeffery L | Tissue modification barrier devices and methods |
| GB0426503D0 (en) | 2004-12-02 | 2005-01-05 | Orthosonics Ltd | Improved osteotome |
| US7931611B2 (en) | 2005-03-23 | 2011-04-26 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic wound debrider probe and method of use |
| US8142460B2 (en) | 2005-04-15 | 2012-03-27 | Integra Lifesciences (Ireland) Ltd. | Bone abrading ultrasonic horns |
| US7959438B2 (en) | 2005-08-11 | 2011-06-14 | James Feine | Movable pin ultrasonic transducer |
| US8016843B2 (en) * | 2005-09-09 | 2011-09-13 | Alcon Research Ltd | Ultrasonic knife |
| US20070191713A1 (en) * | 2005-10-14 | 2007-08-16 | Eichmann Stephen E | Ultrasonic device for cutting and coagulating |
| JP4657082B2 (ja) * | 2005-10-28 | 2011-03-23 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 超音波治療装置 |
| EP2032059A4 (en) * | 2006-06-05 | 2009-09-16 | Broncus Tech Inc | DEVICES FOR GENERATING PASSAGES AND MEASURING BLOOD VESSELS |
| US7431704B2 (en) | 2006-06-07 | 2008-10-07 | Bacoustics, Llc | Apparatus and method for the treatment of tissue with ultrasound energy by direct contact |
| US8562547B2 (en) | 2006-06-07 | 2013-10-22 | Eliaz Babaev | Method for debriding wounds |
| US8814870B2 (en) | 2006-06-14 | 2014-08-26 | Misonix, Incorporated | Hook shaped ultrasonic cutting blade |
| WO2008014258A2 (en) | 2006-07-24 | 2008-01-31 | Spine Solutions, Inc. | Intervertebral implant with keel |
| US20080058775A1 (en) | 2006-08-29 | 2008-03-06 | Darian Alexander L | Ultrasonic debrider probe and method of use |
| US8025672B2 (en) | 2006-08-29 | 2011-09-27 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic wound treatment method and apparatus |
| US8430897B2 (en) | 2006-08-29 | 2013-04-30 | Misonix Incorporated | Ultrasonic wound debrider probe and method of use |
| US20130226042A1 (en) | 2006-10-18 | 2013-08-29 | Misonix Incorporated | Ultrasonic Treatment Method and Apparatus with Active Pain Suppression |
| US9693792B2 (en) | 2006-10-18 | 2017-07-04 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic treatment method and apparatus with active pain suppression |
| DE202006017876U1 (de) | 2006-11-24 | 2008-03-27 | Söring GmbH | Knochenstanze |
| US8226675B2 (en) | 2007-03-22 | 2012-07-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instruments |
| US20080234709A1 (en) | 2007-03-22 | 2008-09-25 | Houser Kevin L | Ultrasonic surgical instrument and cartilage and bone shaping blades therefor |
| WO2008118709A1 (en) | 2007-03-22 | 2008-10-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instrument blades |
| US8911460B2 (en) * | 2007-03-22 | 2014-12-16 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments |
| US8109925B2 (en) | 2007-05-25 | 2012-02-07 | Misonix Incorporated | Treatment of breast disease with vibrating device |
| US8353912B2 (en) | 2007-06-01 | 2013-01-15 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic spinal surgery method |
| US8659208B1 (en) | 2007-06-14 | 2014-02-25 | Misonix, Inc. | Waveform generator for driving electromechanical device |
| US9070856B1 (en) | 2007-06-14 | 2015-06-30 | Misonix, Incorporated | Waveform generator for driving electromechanical device |
| US20110160624A1 (en) | 2007-07-13 | 2011-06-30 | Bacoustics, Llc | Apparatus for creating a therapeutic solution and debridement with ultrasound energy |
| US8257386B2 (en) * | 2007-09-11 | 2012-09-04 | Cambridge Endoscopic Devices, Inc. | Surgical instrument |
| US9636187B2 (en) | 2007-11-21 | 2017-05-02 | Misonix Incorporated | Atomized-fluid shield for surgery and method of use |
| GB2457249A (en) | 2008-02-06 | 2009-08-12 | Shafir Production Systems Ltd | A rotationally reciprocating cutting tool |
| EP2244642A4 (en) | 2008-02-20 | 2011-07-20 | Mayo Foundation | Systems, devices and methods for accessing body tissue |
| US8795278B2 (en) | 2008-06-23 | 2014-08-05 | Microfabrica Inc. | Selective tissue removal tool for use in medical applications and methods for making and using |
| US20100022944A1 (en) | 2008-07-21 | 2010-01-28 | Wilcox Robert L | Method and apparatus for treating an acute myocardial infarction |
| US9211155B2 (en) | 2008-08-20 | 2015-12-15 | Prostacare Pty Ltd. | Non-thermal ablation system for treating BPH and other growths |
| US8323220B2 (en) | 2008-09-19 | 2012-12-04 | Eilaz Babaev | Spider vein treatment apparatus |
| US20150157387A1 (en) | 2008-11-12 | 2015-06-11 | Trice Medical, Inc. | Tissue visualization and modification devices and methods |
| US8075578B2 (en) | 2009-03-23 | 2011-12-13 | V.R. Hexis Ltd. | Apparatus and method for making a circular incision |
| US8206306B2 (en) | 2009-05-07 | 2012-06-26 | Hitachi Aloka Medical, Ltd. | Ultrasound systems and methods for orthopedic applications |
| US9788925B2 (en) * | 2009-08-19 | 2017-10-17 | Vicky L Moran | Transducer activated tool with water conduit |
| US20110092880A1 (en) | 2009-10-12 | 2011-04-21 | Michael Gertner | Energetic modulation of nerves |
| US8376970B2 (en) | 2009-10-29 | 2013-02-19 | Eilaz Babaev | Ultrasound apparatus and methods for mitigation of neurological damage |
| USD627463S1 (en) | 2010-01-27 | 2010-11-16 | Misonix, Inc. | Ultrasonic wound treatment probe |
| US8961547B2 (en) | 2010-02-11 | 2015-02-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments with moving cutting implement |
| CA2799717C (en) | 2010-05-21 | 2019-09-03 | Misonix Incorporated | Dual-mode piezocomposite ultrasonic transducer |
| WO2011146139A2 (en) | 2010-05-21 | 2011-11-24 | Misonix Incorporated | Ultrasonic transducer assembly |
| US9364568B2 (en) | 2010-07-15 | 2016-06-14 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Methods to diagnose degenerative disc disease |
| TW201208638A (en) * | 2010-08-27 | 2012-03-01 | Univ Nat Taiwan | Tissue treatment tool and signal processing method using the same |
| US10470788B2 (en) | 2010-12-07 | 2019-11-12 | Misonix, Inc | Ultrasonic instrument, associated method of use and related manufacturing method |
| USD644326S1 (en) | 2010-12-16 | 2011-08-30 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic wound treatment probe |
| USD680218S1 (en) | 2011-02-04 | 2013-04-16 | Misonix Incorporated | Ultrasonic bone cutting blade |
| KR20120093654A (ko) | 2011-02-15 | 2012-08-23 | 주식회사 비젼플러스메디 | 플라즈마 디스크 치료 장치 |
| US9254142B2 (en) | 2011-04-11 | 2016-02-09 | Iogyn, Inc. | Tissue extraction devices and methods |
| US10548619B2 (en) | 2011-04-29 | 2020-02-04 | Michael P. Wallace | Selective spinal tissue removal apparatus and method |
| CA2836701C (en) | 2011-05-27 | 2019-01-29 | Sm Products, Llc | Reciprocating saw blade |
| US8894673B2 (en) * | 2011-10-07 | 2014-11-25 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic osteotome |
| JP2013090809A (ja) | 2011-10-26 | 2013-05-16 | Olympus Corp | 脂肪除去装置 |
| KR20140105744A (ko) | 2011-11-10 | 2014-09-02 | 호메이욘 에이치. 자데흐 | 압전 골 수술용 개선된 수술 팁 |
| US20150066032A1 (en) | 2012-01-05 | 2015-03-05 | Orthosonics Limited | Bone resector |
| EP2809246A1 (en) * | 2012-02-03 | 2014-12-10 | Satelec SAS | Cutting tips for ultrasonic surgical system |
| US20130231528A1 (en) | 2012-03-05 | 2013-09-05 | Misonix Incorporated | Protective sleeve and associated surgical method |
| WO2013142098A2 (en) * | 2012-03-19 | 2013-09-26 | Clinical Innovations, Llc | Surgical instruments and methods of use |
| US9820768B2 (en) | 2012-06-29 | 2017-11-21 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical instruments with control mechanisms |
| US9226767B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-01-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Closed feedback control for electrosurgical device |
| EP2883509A4 (en) * | 2012-08-07 | 2016-06-08 | Olympus Corp | ULTRASONIC SOUND AND METHOD FOR PRODUCING THE ULTRASONIC SOUND |
| US10588691B2 (en) | 2012-09-12 | 2020-03-17 | Relievant Medsystems, Inc. | Radiofrequency ablation of tissue within a vertebral body |
| CA2889478C (en) | 2012-11-05 | 2020-11-24 | Relievant Medsystems, Inc. | Systems and methods for creating curved paths through bone and modulating nerves within the bone |
| US20140135804A1 (en) | 2012-11-15 | 2014-05-15 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic and electrosurgical devices |
| EP2745797B1 (de) | 2012-12-21 | 2017-10-25 | W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH | Ein durch Schall antreibbares Schneidwerkzeug |
| US9289227B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-03-22 | Kyphon SÀRL | Ultrasonic cutting device |
| US10076349B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-09-18 | Misonix, Inc. | Ultrasonic surgical drill and associated surgical method |
| WO2014150526A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Misonix, Incorporated | Sheath coupling member and associated instrument assembly |
| WO2014150560A2 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Misonix, Incorporated | Method for ultrasonic tissue excision with tissue selectivity |
| US9320528B2 (en) | 2013-06-26 | 2016-04-26 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic cutting blade with cooling liquid conduction |
| US10398463B2 (en) | 2013-06-28 | 2019-09-03 | Misonix Incorporated | Ultrasonic instrument and method for manufacturing same |
| US9211137B2 (en) | 2013-06-28 | 2015-12-15 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic cutting blade with cooling liquid conduction |
| US9387005B2 (en) * | 2013-06-28 | 2016-07-12 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic cutting blade with cooling liquid conduction |
| US10182837B2 (en) | 2013-06-28 | 2019-01-22 | Misonix, Inc. | Sheath coupling member and associated instrument assembly |
| US9622766B2 (en) | 2013-08-22 | 2017-04-18 | Misonix Incorporated | Ultrasonic instrument assembly and method for manufacturing same |
| US10117666B2 (en) | 2013-09-26 | 2018-11-06 | Misonix Inc. | Ultrasonic instrument and method using same |
| US20150088137A1 (en) | 2013-09-26 | 2015-03-26 | Misonix Incorporated | Ultrasonic surgical instrument with dual end effector |
| WO2015045198A1 (ja) | 2013-09-27 | 2015-04-02 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 処置具及び処置システム |
| CN105592812B (zh) | 2013-09-27 | 2018-04-24 | 奥林巴斯株式会社 | 处理器具及处理系统 |
| US20150094723A1 (en) * | 2013-09-30 | 2015-04-02 | Misonix Incorporated | Ultrasonic surgical apparatus with power reduction |
| US9949751B2 (en) | 2014-02-04 | 2018-04-24 | Misonix, Inc. | Ultrasonic debrider probe |
| IL231751A (en) | 2014-03-27 | 2016-08-31 | Tel Hashomer Medical Res Infrastructure & Services Ltd | Medical device for tissue removal |
| US10398465B2 (en) | 2014-04-29 | 2019-09-03 | Misonix Incorporated | Ultrasonic surgical instrument assembly, related accessory, and associated surgical method |
| CN204133551U (zh) | 2014-06-10 | 2015-02-04 | 曹群 | 超声骨刀刀头和具有其的超声骨刀 |
| US10842587B2 (en) | 2014-11-12 | 2020-11-24 | Misonix, Incorporated | Method for minimally invasive surgery using therapeutic ultrasound to treat spine and orthopedic diseases, injuries and deformities |
| US10299809B2 (en) | 2014-11-12 | 2019-05-28 | Misonix, Incorporated | Method for reducing biofilm formation |
| US10471281B2 (en) | 2014-11-12 | 2019-11-12 | Misonix, Inc. | Method for direct bone stimulation during interventional procedure to assist in bone healing |
| US20160166276A1 (en) * | 2014-12-10 | 2016-06-16 | Haley Huang | Surgical Device |
| US20160175150A1 (en) | 2014-12-18 | 2016-06-23 | Surgical Design Corporation | Ultrasonic handpiece with multiple drivers |
| US9907546B2 (en) | 2015-01-15 | 2018-03-06 | Jan ECKERMANN | Surgical elevator with suction |
| WO2016126855A1 (en) | 2015-02-03 | 2016-08-11 | Tipul Biotechnology, LLC | Devices and methods for electrolytic production of disinfectant solution from salt solution in a container |
| CA2986031C (en) | 2015-05-15 | 2024-03-19 | ClearIt, LLC | Systems and methods for tattoo removal using cold plasma |
| EP3302658B1 (en) | 2015-06-03 | 2019-09-04 | Novopyxis, Inc. | Fluid delivery devices |
| US10092741B2 (en) | 2015-06-08 | 2018-10-09 | Misonix, Inc. | Ultrasonic surgical apparatus and associated method |
| US11298434B2 (en) | 2015-07-09 | 2022-04-12 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic medical probe with failsafe for sterility and associated method |
| US9872697B2 (en) | 2015-07-13 | 2018-01-23 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic wound treatment apparatus and associated method |
| US10987129B2 (en) | 2015-09-04 | 2021-04-27 | Medos International Sarl | Multi-shield spinal access system |
| US9603656B1 (en) | 2015-10-23 | 2017-03-28 | RELIGN Corporation | Arthroscopic devices and methods |
| CN111329552B (zh) | 2016-03-12 | 2021-06-22 | P·K·朗 | 包括机器人的用于引导骨切除的增强现实可视化 |
| WO2017180493A1 (en) | 2016-04-15 | 2017-10-19 | Stryker European Holdings I, Llc | Reciprocating saw blade with recessed chip catchments located between the blade teeth |
| US10405875B2 (en) | 2016-05-05 | 2019-09-10 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic surgical instrument and method for manufacturing same |
| US10660663B2 (en) | 2016-05-25 | 2020-05-26 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical instrument blade with heat reduction feature |
| US10463381B2 (en) | 2016-07-27 | 2019-11-05 | Misonix, Inc. | Ultrasonic surgical probe, assembly, and related method |
| US10543012B2 (en) | 2016-08-02 | 2020-01-28 | Misonix, Inc. | Ultrasonic surgical device with reduction in electrical interference |
| US10470789B2 (en) | 2017-03-06 | 2019-11-12 | Misonix, Inc. | Method for reducing or removing biofilm |
| US10524846B2 (en) | 2017-04-05 | 2020-01-07 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Surgical implant bending system and method |
| IT201700059460A1 (it) | 2017-05-31 | 2018-12-01 | Mectron S P A | Dispositivo ultrasonico di taglio per osteotomia |
| US10687824B2 (en) | 2017-07-21 | 2020-06-23 | Stryker European Holdings I, Llc | Surgical saw and saw blade for use therewith |
| CN107518929B (zh) | 2017-09-14 | 2024-12-13 | 北京水木天蓬医疗技术有限公司 | 超声骨刀刀头 |
| CN107744401B (zh) | 2017-11-14 | 2024-05-07 | 北京水木天蓬医疗技术有限公司 | 超声骨刀刀头 |
| US10835276B2 (en) | 2018-01-11 | 2020-11-17 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic surgical system for osseous transection |
| US11540899B2 (en) | 2018-04-04 | 2023-01-03 | Bennett H. Jacoby | Methods and apparatus for periodontal scaling and debridement and gum tissue ablation for treating periodontal and peri-implant disease |
| WO2019204641A1 (en) | 2018-04-20 | 2019-10-24 | Misonix, Incorporated | Ultrasonic surgical drill, assembly and associated surgical method |
| US11007308B2 (en) | 2018-10-24 | 2021-05-18 | Misonix, Incorporated | Fluid handling assembly and related tube set and method for use in surgical procedures |
| CN210249992U (zh) | 2018-12-28 | 2020-04-07 | 北京速迈医疗科技有限公司 | 用于超声手术系统的切骨刀 |
| US20200246056A1 (en) | 2019-02-05 | 2020-08-06 | Covidien Lp | Gas-enhanced energy-based surgical instrument, system, and method for minimally-invasive surgical procedures |
| US11259940B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-03-01 | Mis Spine Ip, Llc | Systems and methods for percutaneous spinal interbody fusion (PSIF) |
| US12279787B2 (en) | 2020-02-27 | 2025-04-22 | Misonix, Llc | Spinal surgery method |
| CN116390694A (zh) | 2020-10-25 | 2023-07-04 | 米松尼克斯股份有限公司 | 脊柱外科手术设备 |
| US11672558B2 (en) | 2021-05-21 | 2023-06-13 | Misonix, Llc | Ultrasonic spinal surgery method |
| US12011190B2 (en) | 2021-05-21 | 2024-06-18 | Misonix, Llc | Ultrasonic spinal surgery method and associated surgical instrument |
| US12402905B2 (en) | 2021-08-13 | 2025-09-02 | Misonix, Llc | Serrated ultrasonic cutting blade with varied tooth pitch |
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