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内視鏡挿入チューブ:低侵襲手術における重要な役割

現代医療において、内視鏡挿入管は低侵襲手術の中核として重要な役割を果たしています。カメラと光源を人体に導くだけでなく、医師が正確な診断と治療を行えるよう鮮明な画像を提供します。技術の継続的な進歩に伴い、内視鏡挿入チューブの設計と機能も、さまざまな手術のニーズを満たすために最適化されています。

内視鏡挿入チューブは、医療機器の内視鏡の一部である柔軟な拡張コンポーネントです。光源、カメラ、各種ツールを収納できます。その主な機能は、内視鏡検査、結腸鏡検査、腹腔鏡検査などの処置中に、これらの要素が体内に入る経路を提供することです。内視鏡挿入管を使用することで、医師は大掛かりな手術をすることなく、患者さんにさまざまな治療を施すことができます。

内視鏡挿入管の材質選択は重要です。 TPU、PA12、PEBAX などの一般的な医療グレードの素材が使用されています。これらの材料は生物学的評価の要件を満たすだけでなく、優れた柔軟性と耐屈曲性も備えています。チューブ壁の内層と外層は医療用材料で作られており、追加のサポートとねじれ防止機能を提供するために、必要に応じて中間の編組層にさまざまな仕様のステンレス鋼線を織り込むことができます。

使い捨て 内視鏡挿入管 高い安全性と利便性から、泌尿器科手術には欠かせないコアツールとなっています。この設計により、交差感染のリスクが軽減されるだけでなく、手術プロセスが簡素化され、手術効率も向上します。さらに、使い捨ての挿入チューブの使用により、病院の維持コストも削減され、医療資源の合理的な使用が保証されます。

ガイドシースは内視鏡挿入部において、特に内視鏡画像の画質向上において重要な役割を果たしています。ガイド シースの設計により、 内視鏡挿入管 画像の鮮明さと安定性を維持しながら、複雑な解剖学的構造でも柔軟に操作できます。この設計により、手術の成功率が向上するだけでなく、患者の不快感も軽減されます。

医療用内視鏡挿入チューブには、さまざまな解剖学的領域や外科的ニーズに適応するために、円形、非円形、湾曲などの形状を含む多くの種類があります。これらの挿入チューブの設計は、柔軟性と耐久性を考慮するだけでなく、手術結果を向上させるためにユーザーの快適さと精度にも重点を置いています。

内視鏡システムの一部として、内視鏡挿入管の設計と製造は高度に統合される必要があります。最新の内視鏡挿入チューブは、優れた柔軟性と耐屈曲性を備えているだけでなく、高解像度のカメラと光源を統合して、鮮明な画像と照明を提供します。この統合された設計により、医師は手術中にリアルタイムで観察および操作できるようになり、手術の精度と安全性が向上します。

内視鏡挿入チューブキットの登場により、医師はより多くの選択肢と柔軟性を得ることができます。たとえば、TrueFeel シリーズの挿入チューブ キットは、最適化された設計により、より優れた操作体験を提供します。これらのキットは、さまざまな手術のニーズに適応するだけでなく、手術中の振動を軽減し、患者の快適性を向上させます。

内視鏡挿入部の構造はどうなっているのですか?

内視鏡挿入管 内視鏡システムの重要なコンポーネントです。その構造設計は、複雑な解剖学的構造において明確な視界と操作上の柔軟性を確保するように設計されています。挿入チューブは通常、外側から内側までを含む多層複合構造で構成されています。

外層: 医療グレードのポリウレタン(PU)またはシリコン素材で作られており、表面は滑らかで耐腐食性があり、挿入時の摩擦を軽減し、体液の浸透を防ぎます。

編組層: 金属線(ステンレス線など)で編組されているため、径方向の強度と耐キンク性があり、挿入部を柔軟に曲げてもつぶれません。

裏地層: ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) またはポリエチレン (PE) で作られており、内部の光ファイバー、ワイヤー、および機器のチャネルを保護するために滑らかなチャネルを形成します。

また、挿入管の先端には、通常、複数の蛇骨構造を回転可能に連結した屈曲部が設けられている。スネークボーン構造の内壁にはガイド溝が設けられており、トラクションラインはガイド溝を通ってスネークボーン構造に接続されている。操作部には操作ノブと操作ボタンが設けられており、操作ノブは牽引ラインに接続され、操作ボタンは内視鏡のポンプ群の電気信号に接続されている。

軟性内視鏡の場合、挿入管の構造はより複雑であり、通常、挿入管、湾曲部、先端部が含まれる。挿入管の表面には鱗状の黒色樹脂皮膜があり、防水、耐食性、識別の役割を果たします。中間層は金属メッシュであり、内層コンポーネントを保護する役割を果たします。内層はスパイラルシートで曲げの役割を果たします。挿入管の先端には4本のスパイラル管が溶接されており、スパイラル管の中に鋼線が挿入されている。スパイラルチューブの後端は、対応する固定具で溶接され、ブラケットに取り付けられ、使用中に軟性内視鏡が角度を付けられたときの安定性のバランスをとります。

硬性内視鏡では、挿入管部は外管、内管、照明ファイバーから構成されます。照明ファイバーは内管と外管の間に配置されており、その機能は視野全体を照明することです。硬性内視鏡の挿入管は比較的硬く、曲げることができません。耳鼻咽喉科や関節腔など、比較的直線的な腔や部位の検査・治療によく使用されます。

内視鏡挿入管の材質選定
内視鏡挿入管 は低侵襲手術に不可欠な重要なコンポーネントであり、その性能と安全性は選択された材料に大きく依存します。内視鏡挿入チューブは通常、多層複合構造で構成されており、材料の各層には、複雑な解剖学的環境における柔軟性、耐久性、生体適合性を確保するための特定の機能があります。

1. ジャケット素材: 柔軟性と保護性を提供
の jacket material is the outermost layer of the endoscope insertion tube. Its main function is to protect the internal structure while providing good flexibility and bending resistance. Common jacket materials include:

のrmoplastic polyurethane (TPU): TPUは柔軟性、耐摩耗性、耐引裂性に優れており、頻繁に曲げて繰り返し使用する挿入管に適しています。生体適合性にも優れており、人体の内部環境での使用にも適しています。
ポリアミド 12 (PA12): PA12は、耐薬品性と機械的強度に優れた高性能エンジニアリングプラスチックです。耐久性が要求される挿入部に適しています。
ポリエーテルアミド (PEBAX): PEBAX は、柔らかさと強度を兼ね備えた半結晶性ポリエステルです。高い柔軟性と耐疲労性が要求される挿入管によく使用されます。

のse materials not only provide good flexibility, but also remain stable during cleaning and disinfection, reducing the risk of material aging and performance degradation.

2. 強化材: 構造的なサポートとねじれ防止機能を提供します。
補強材は通常、中間層に追加されます。 内視鏡挿入管 構造的なサポートとねじれ防止機能を提供します。最も一般的に使用される補強材は次のとおりです。

ステンレス鋼線: ステンレス鋼線は優れた機械的強度と耐食性を備えており、使用中に挿入チューブが潰れたりねじれたりするのを効果的に防ぐことができます。ステンレス鋼ワイヤーをメッシュ構造に織り込むことにより、挿入チューブの半径方向の支持力が強化され、複雑な解剖学的経路でも安定した状態を保つことができます。

3. ライニング素材: スムーズな内腔と障害物のない通路を確保します。
の lining material is the innermost layer of the endoscope insertion tube, which directly contacts the optical fiber, wire and instrument channel. Its main function is to provide a smooth inner surface, reduce friction and damage, and ensure unobstructed passage. Commonly used lining materials include:

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE): PTFE は現在最も一般的に使用されているライニング材料の 1 つです。摩擦係数が極めて低く、化学的不活性性に優れているため、光ファイバーやワイヤーの摩耗を効果的に防止でき、洗浄や消毒も簡単です。
ポリアミド 12 (PA12): PA12は潤滑性、耐摩耗性に優れており、頻繁に摺動し繰り返し使用する挿入部に適しています。
ポリエーテルアミド (PEBAX): PEBAXは柔軟性と耐疲労性に優れており、高い柔軟性と耐久性が要求される挿入管に適しています。
ポリフッ化ビニリデン (PVDF): PVDF は、優れた耐薬品性と機械的強度を備えた高性能フッ素ポリマーであり、高い材料性能が要求されるハイエンドの挿入チューブに適しています。

4. 材料の組み合わせと構造設計
の material selection of 内視鏡挿入管 通常は単一ではなく、特定のアプリケーション要件に応じて組み合わせられます。例えば:

「コート裏地」構造: の jacket material provides flexibility and protection, and the lining material provides a smooth inner surface. The combination of the two can achieve good operating performance and service life.
「コート補強層ライニング」構造: 一部のハイエンドの挿入チューブでは、挿入チューブの耐屈曲性と耐キンク性をさらに向上させるために、中央に補強層(ステンレス鋼線編組など)が追加されています。

5. 材料選択の基準
内視鏡挿入チューブの材質を選択するときは、通常、次の点が考慮されます。

生体適合性: の material must meet the safety standards for human contact to avoid allergies or tissue damage.

柔軟性と耐屈曲性: の insertion tube needs to be flexibly bent in the human body, so the material must have good flexibility and fatigue resistance.

耐食性: の insertion tube will be exposed to a variety of chemical reagents during cleaning and disinfection, so the material must have good chemical corrosion resistance.

潤滑性と滑らかさ: の lining material must have good lubricity to reduce friction damage to the optical fiber and wire.

洗浄性と滅菌性: の material must be able to withstand high-temperature and high-pressure steam sterilization, chemical disinfectant immersion and other treatment methods to ensure sterile use.

6. 材料が性能に及ぼす影響
異なる材料の組み合わせは、パフォーマンスに大きな影響を与えます。 内視鏡挿入管 :

柔軟性と耐屈曲性: TPU、PA12、PEBAXなどの素材は柔軟性に優れており、頻繁に曲げる必要がある挿入管に適しています。
強さとサポート: の stainless steel wire reinforcement layer can provide good radial support to prevent the insertion tube from collapsing in complex paths.
滑らかさとチャネルの滑らかさ: PTFE、PA12、PEBAX などのライニング材料は、滑らかな内面を提供し、摩擦や損傷を軽減し、滑らかなチャネルを確保します。
耐久性と寿命: PA12やPEBAXなどの材質は耐久性に優れており、長時間使用や高頻度で使用される挿入部に適しています。

使用上の注意点は何ですか 内視鏡挿入管 ?
の precautions for using the endoscope insertion tube mainly include the following aspects:

1. 過度の曲げやねじりを避けてください。 使用中、挿入チューブを過度に曲げたりねじったりしないでください。損傷を防ぐためです。挿入チューブは、人体内での鮮明な視界と操作の柔軟性を提供するように設計されているため、自然な状態に保つ必要があります。

2. 正しい挿入と取り外し: 内視鏡を挿入するときは、患者や機器の損傷を避けるため、過度の力を避け、ゆっくりと静かに挿入する必要があります。挿入チューブを取り外す際も同様に、詰まりや破損を防ぐため、無理に引っ張らないように慎重に操作してください。

3. 清潔で乾燥した状態に保ちます。 汚染や損傷を防ぐために、使用の前後に挿入チューブを清潔で乾燥した状態に保つ必要があります。使用後はよく洗浄し、直射日光や高温環境を避けて適切に保管してください。

4. 有害物質との接触を避けてください。 の insertion tube should avoid contact with any other liquid other than water, salt water, motor oil or diesel to avoid damage. In addition, splashing water droplets should be prevented from contacting the port to avoid damage to the equipment.

5. 操作手順に従います。 内視鏡を使用する場合は、装置を安全かつ効果的に使用するために、製造元が提供する取扱説明書に厳密に従ってください。たとえば、挿入チューブの柔軟性を調整する場合は、患者に不快感を与えたり、デバイスに損傷を与えたりしないように、急激な変化を避け、ゆっくりと行う必要があります。

6. 保管条件に注意してください。 挿入チューブを使用しないときは、その性能と寿命を維持するために、直射日光や高温を避け、乾燥した清潔でほこりのない環境に保管してください。

7. 不適切な操作を避けてください。 使用中、挿入部の段差や突出した位置、きつく挿入しにくい位置への挿入は避けてください。また、使用温度範囲を超える環境での挿入部の使用は、製品の破損や性能低下の原因となりますので避けてください。

8. 定期的な保守および点検: 使用後は、挿入チューブの状態を定期的にチェックして、損傷がないこと、およびメーカーの推奨に従って保守および校正されていることを確認する必要があります。これはデバイスの寿命を延ばし、その後の使用における信頼性を確保するのに役立ちます。

メンテナンス方法にはどのようなものがありますか 内視鏡挿入管 ?

クリーニング: の insertion tube should be cleaned immediately after use to remove dust, oil or other contaminants that may be attached. Use a clean soft cloth or cotton swab for cleaning, and avoid using hard cloth or hard brushes to avoid damaging the equipment. If there is sewage, oil or other liquids on the insertion tube, it should be cleaned with a soft cloth or cotton swab dipped in neutral detergent, and then wiped dry with a clean soft gauze dipped in clean water.

乾燥: 洗浄後は、細菌の増殖や機器の腐食を防ぐために、挿入チューブのすべての部分を完全に乾燥させる必要があります。乾燥には携帯型内視鏡乾燥ユニットを使用できます。

曲げたりねじったりしないでください。 使用中、挿入チューブを過度に曲げたりねじったりしないでください。損傷を防ぐためです。使用する前に、咬合線への圧力を軽減するために挿入チューブが真っ直ぐであることを確認してください。

適切な保管場所: 挿入チューブを使用しないときは、乾燥した防塵環境に保管し、専用の保護カバーまたはボックスを使用してください。挿入チューブをきつくコイル状に巻かないように、保管中はまっすぐに保ってください。

定期検査: 挿入チューブの状態を定期的にチェックして損傷がないことを確認し、メーカーの推奨に従ってメンテナンスおよび校正を行ってください。挿入部に損傷や異常がある場合は、メーカーまたは正規販売店に修理を依頼してください。

不適切な操作を避けてください。 ご使用の際、挿入部の段差や飛び出した位置、きつく挿入しにくい位置などへの挿入は避けてください。また、挿入部の使用温度範囲を超える環境でのご使用は、製品の破損や性能劣化の原因となりますので避けてください。

上記のメンテナンス方法を守ることで、本製品を正しく使用し、メンテナンスしていただくことができます。 内視鏡挿入管 を確保することができ、手術の安全性と成功率が向上します。

内視鏡挿入チューブの一般的な欠陥には、主に次のような側面が含まれます。

挿入部の変形: 挿入チューブの変形は通常、過度の曲げやねじりなどの外力によって引き起こされます。この変形は、機器のパイプラインの変形、ガイドライトの破損、水道やガスのパイプラインの変形を引き起こし、さらには画質や光の強度に影響を与える可能性があります。

挿入部外皮の黄ばみ、老化、結晶化: 日々の洗浄や消毒では、残留した粘液やタンパク質が十分に除去されないため、これらが結晶化し、挿入部の外皮が黄ばんだり老化したりする原因となります。長期間使用すると、消毒剤、酵素溶液、アルコールへの浸漬により、挿入チューブの外皮も通常老化します。

ライトガイドまたはイメージガイドの損傷: の light guide is dim, yellow, or does not guide light, and black spots appear on the image guide. This may be due to the insertion tube being bent at too large an angle, squeezed, collided, clamped, or bitten by the patient, which may cause the optical fiber to break.

挿入部コイルにピンホール、破損、しわが発生する場合: このような現象は通常、挿入チューブと鋭利な物体との衝突、洗浄コイルの角度が小さすぎる、患者のマウスパッドの脱落、患者によるミラー本体の噛み付き、設置時のミラーのクランプなどによって引き起こされます。

挿入チューブの根元のオープン溶接: 挿入部の根元に溶接が残っていると内視鏡の密閉性が損なわれ、水漏れの原因となります。

挿入部のへこみや曲がり: 挿入部のへこみや曲がりは内視鏡の挿入性に影響を与えます。同時に内部のミラー面が削られ、ライトガイドの破損、CCD対物レンズの脱落、CCDの破損などを引き起こし、影や欠損、画像の消失などの異常が発生することがあります。

挿入チューブの外皮の損傷: 挿入チューブの外皮の損傷は、不適切な洗浄や消毒、不適切な滅菌方法などによって引き起こされる可能性があります。

のse faults not only affect the normal use of the endoscope, but may also cause harm to the patient. Therefore, correct operation and maintenance are the key to preventing these faults.

洗浄と消毒のプロセスは何ですか 内視鏡挿入管 ?

の cleaning and disinfection process of the endoscope insertion tube is a key step to ensure medical safety and prevent cross infection. The following is a detailed cleaning and disinfection process:

前処理: 使用後は直ちに内視鏡の表面と配管を流水で洗い流し、血液や粘液などの汚染物質を取り除いてください。特殊なブラシを使用してパイプラインを繰り返しこすり、残留物が乾燥してバイオフィルムが形成されるのを防ぎます。前処理時間は微生物の繁殖を避けるため10分以内に制御されます。

クリーニング: 内視鏡を分解し、取り外し可能な部品をすべて分解します。マルチ酵素洗浄剤を溶かした温水(水温40℃以下)に浸し、高圧水鉄砲で配管内を洗い流し、接合部を柔らかいブラシで手でこすってください。洗浄剤は準備されてすぐに使用され、1 回の使用時間は 4 時間を超えません。洗浄後は洗浄剤が残らないように純水で3回洗い流してください。

酵素洗浄: 内視鏡全体を酵素洗浄液に浸し、内視鏡の表面を拭きます。完全な灌流装置を維持しながら、内視鏡パイプラインをすすぎます。内視鏡の説明書に記載されている酵素洗浄液を選択してください。酵素洗浄液を繰り返し使用すると洗浄効果に大きな影響を与えます。

消毒: 消毒にはGAなどの高レベル消毒剤を使用してください。消毒の方法と時間は製品の説明書に従ってください。電動ポンプまたは注射器を使用して、泡が出なくなるまで各パイプに消毒剤を充填します。

フラッシング: 動力ポンプまたは圧力水ガンを使用して、消毒剤がなくなるまで少なくとも 2 分間、各パイプを精製水または滅菌水で洗い流します。圧力エアガンを使用して、すべてのパイプを完全に乾燥するまで少なくとも 30 秒間、きれいな圧縮空気で膨張させます。

漏れテスト: 洗浄および消毒のプロセス中に、内視鏡に漏れがないことを確認するために漏れテストが必要です。漏れが見つかった場合は、内視鏡を取り外して保守部門に送って修理する必要があります。

乾燥と保管: フィルターを通した乾燥空気を使用し、パイプ内をエアガンで水滴が残らなくなるまで吹き飛ばしてください。軟性内視鏡は、曲げによる損傷を避けるために垂直に吊るす必要があります。保管キャビネットは温度 24°C 未満、湿度 70% 未満に維持し、保管環境を毎日監視する必要があります。

ストレージ: 洗浄および消毒した内視鏡は、無菌状態を維持し二次汚染を避けるために専用の保管場所に保管する必要があります。

内視鏡挿入管 内視鏡システムの重要なコンポーネントです。その主な機能は、カメラ、光源、およびさまざまな操作ツールを人体に送り込み、内臓の観察と治療を実現することです。

の insertion tube is usually composed of a multi-layer composite structure, including outer jacket material, reinforcement material and lining material from the outside to the inside. Outer jacket materials such as thermoplastic polyurethane (TPU), polyamide 12 (PA12) or polyetheramide (PEBAX) provide flexibility and protection; reinforcement materials such as stainless steel wire braid provide radial strength and anti-kink ability; lining materials such as polytetrafluoroethylene (PTFE) or polyethylene (PE) ensure that the inner cavity is smooth, reduce friction, and facilitate the passage of optical fibers and instruments.

の design of the 内視鏡挿入管 さまざまな解剖学的構造のニーズを満たすために、柔軟性と剛性のバランスをとる必要があります。たとえば、泌尿器科手術では、使い捨て内視鏡挿入チューブは PTFE または PEBAX 材料で作られることが多く、これらには強い生体適合性、滑らかな表面、低摩擦などの利点があり、外科手術中の組織損傷を軽減できます。さらに、多くの挿入チューブには X 線マーカーが装備されており、X 線による位置決めが必要な処置中にリアルタイムで正確なフィードバックを提供します。

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