專利名稱:一種等離子體腫瘤治療裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
一種等離子體腫瘤治療裝置技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實(shí)用新型涉及一種等離子體腫瘤治療裝置,屬于等離子應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
[0002]癌癥(cancer),亦稱惡性腫瘤(malignant neoplasm),為由控制細(xì)胞生長(zhǎng)增殖機(jī)制失常而引起的疾病。癌細(xì)胞除了生長(zhǎng)失控外,還會(huì)局部侵入周遭正常組織甚至經(jīng)由體內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)或淋巴系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到身體其他部分。癌細(xì)胞的特點(diǎn)是無(wú)限制、無(wú)止境地增生,使患者體內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)被大量消耗;癌細(xì)胞釋放出多種毒素,使人體產(chǎn)生一系列癥狀;癌細(xì)胞還可轉(zhuǎn)移到全身各處生長(zhǎng)繁殖,導(dǎo)致人體消瘦、無(wú)力、貧血、食欲不振、發(fā)熱以及嚴(yán)重的臟器功能受損等等。與之相對(duì)的有良性腫瘤,良性腫瘤則容易清除干凈,一般不轉(zhuǎn)移、不復(fù)發(fā),對(duì)器官、組織只有擠壓和阻塞作用,但癌癥(惡性腫瘤)還可破壞組織、器官的結(jié)構(gòu)和功能,引起壞死出血合并感染,患者最終由于器官功能衰竭而死亡。[0003]癌癥已經(jīng)成為死亡的主要原因之一。最近,開(kāi)發(fā)的抗癌藥物主要是鉬類化合物。這類藥物可快速殺死、分裂癌細(xì)胞,但是,往往正常細(xì)胞也被大量殺死。因此,選擇性殺傷腫瘤細(xì)胞的方式對(duì)于任何抗腫瘤治療方式很重要,并且仍然需要?jiǎng)?chuàng)新癌癥治療策略。實(shí)用新型內(nèi)容[0004]本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種可抑制腫瘤,治療癌癥的等離子體腫瘤治療裝置。[0005]本實(shí)用新型解決上述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案如下一種等離子體腫瘤治療裝置,包括環(huán)形電極、分氣筒及等離子體發(fā)生器控制單元,所述環(huán)形電極與所述分氣筒形成圓形的閉合電壓區(qū),所述環(huán)形電極位于所述閉合電壓區(qū)的外圈,所述分氣筒位于所述閉合電壓區(qū)的內(nèi)圈 ,所述等離子體發(fā)生器控制單元與所述環(huán)形電極相連接;[0006]其中,所述閉合電壓區(qū),產(chǎn)生了閉合平面的等離子體的輝光和電子束;位于所述閉合電壓區(qū)內(nèi)圈的所述分氣筒,用于散發(fā)氣體,以使得所述閉合平面的等離子體的輝光和電子束在所述氣體的作用下彎曲,所述氣體由氣體提供源提供,所述氣體提供源與所述分氣筒相連接。[0007]本實(shí)用新型的有益效果是本實(shí)用新型通過(guò)將等離子體發(fā)生機(jī)制與氣體結(jié)合,可以產(chǎn)生等離子體的立體能量環(huán),從而可以利用立體能量環(huán),對(duì)人體惡性腫瘤進(jìn)行照射(離射),以達(dá)到治療的目的。[0008]在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本實(shí)用新型還可以做如下改進(jìn)。[0009]進(jìn)一步,所述環(huán)形電極為杯形單電極。[0010]進(jìn)一步,所述杯形單電極由人造融石英制成。[0011]進(jìn)一步,所述分氣筒包括分氣筒蓋、筒身、第一孔及第二孔,所述分氣筒蓋位于所述筒身的一端,所述分氣筒蓋與所述環(huán)形電極組成圓形的閉合高壓區(qū);所述第一孔及第二孔位于所述筒身的另一端,其中,所述第一孔與所述氣體提供源相連接,所述第二孔與所述等離子體發(fā)生器控制單元相連接。[0012]進(jìn)一步,所述分氣筒為圓筒。[0013]進(jìn)一步,所述分氣筒蓋由金屬制成,所述筒身由金屬或有機(jī)物制成。[0014]進(jìn)一步,所述氣體為IS氣、氖氣、氪氣、氦氣、氣氣、氡氣或二氧化碳中的任意一種。[0015]進(jìn)一步,所述氣體為氬氣。[0016]進(jìn)一步,所述等離子體腫瘤治療裝置還包括內(nèi)窺鏡,所述內(nèi)窺鏡上設(shè)有通道,所述環(huán)形電極及分氣筒均位于所述通道中。[0017]進(jìn)一步,所述通道為內(nèi)窺鏡活檢器通道。[0018]采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是,在內(nèi)窺鏡部分設(shè)施的配合下,本實(shí)用新型可以用等離子體發(fā)出的輝光和電子束,對(duì)人體內(nèi)的某些腫瘤進(jìn)行照射,從而達(dá)到治療的目的。[0019]另外,在本實(shí)用新型中,氬氣等氣體可以在等離子發(fā)生單元的頭部產(chǎn)生低溫干燥區(qū),而且本實(shí)用新型可以選用Aff系列高絕緣超細(xì)導(dǎo)體,與原內(nèi)窺鏡的彎曲部有機(jī)地結(jié)合, 可在不增加原工作管直徑的情況下,仍能滿足產(chǎn)生等離子體的需要。
[0020]圖1為本實(shí)用新型等離子體腫瘤治療裝置剖面結(jié)構(gòu)示意圖;[0021]圖2為本實(shí)用新型等離子體腫瘤治療裝置結(jié)構(gòu)示意圖;[0022]圖3為本實(shí)用新型等離子體腫瘤治療裝置與內(nèi)窺鏡系統(tǒng)結(jié)合示意圖·[0023]附圖中,各標(biāo)號(hào)所代表的部件列表如下[0024]1、環(huán)形電極,2、分氣筒,3、分氣筒蓋,4、第一孔,5、第二孔,6、內(nèi)窺鏡,7、通道,8、立體能量環(huán),9、等離子體發(fā)生器控制單元,10、氣體提供源。
具體實(shí)施方式
[0025]
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的原理和特征進(jìn)行描述,所舉實(shí)例只用于解釋本實(shí)用新型,并非用于限定本實(shí)用新型的范圍。[0026]等離子體又叫做電漿,是由部分電子被剝奪后的原子及原子被電離后產(chǎn)生的正負(fù)電子組成的離子化氣體狀物質(zhì),它廣泛存在于宇宙中,常被視為是除去固、液、氣外,物質(zhì)存在的第四態(tài)。等離子體是一種很好的導(dǎo)電體,利用經(jīng)過(guò)巧妙設(shè)計(jì)的磁場(chǎng)可以捕捉、移動(dòng)和加速等離子體。等離子體物理的發(fā)展為材料、能源、信息、環(huán)境空間,空間物理,地球物理等科學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展提供新的技術(shù)和工藝。[0027]實(shí)驗(yàn)顯示在同一范圍內(nèi)的活體表面,利用等離子體進(jìn)行照射。同一時(shí)間內(nèi),可殺死相當(dāng)數(shù)量的癌細(xì)胞,而對(duì)其他正常細(xì)胞無(wú)損害?;谶@一實(shí)驗(yàn)結(jié)論,利用等離子體對(duì)人體惡性腫瘤進(jìn)行治療,而讓人們免受手術(shù),放、化療等多重傷害,即可使治療癌癥成為現(xiàn)實(shí),且大大減少患者的痛苦。[0028]基于上述分析,本實(shí)用新型提出一種等離子體腫瘤治療裝置。[0029]圖1為本實(shí)用新型實(shí)施方式的等離子體腫瘤治療裝置(離射治療儀)的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。[0030]如圖1所示,該裝置包括環(huán)形電極I與分氣筒2,其中[0031]環(huán)形電極I與分氣筒2形成圓形的閉合電壓區(qū),以產(chǎn)生閉合平面的等離子體的輝光和電子束,其中環(huán)形電極I位于所述閉合電壓區(qū)的外圈,分氣筒2位于所述閉合電壓區(qū)的內(nèi)圈。[0032]該分氣筒2進(jìn)一步連接氣體提供源,并散發(fā)由所述氣體提供源提供的氣體,以使得所述閉合平面的等離子體輝光和電子束在氣體的作用(如圖中力F所示)下彎曲,該彎曲示意如圖1中S所示。[0033]在一個(gè)實(shí)施方式中,環(huán)形電極I優(yōu)選是使用人造融石英制成的茶杯形狀的單電極,它與分氣筒2組成一個(gè)圓形閉合高壓區(qū),在等離子體控制單元的作用下,產(chǎn)生閉合平面等離子體的輝光和電子束。其中等離子體發(fā)生器控制單元通過(guò)控制環(huán)形電極I與分氣筒 2之間的閉合電壓區(qū)的電學(xué)屬性,以控制閉合平面的等離子體的輝光和電子束。[0034]在一個(gè)實(shí)施方式中,分氣筒2為由金屬制成的圓筒,該圓筒具有分氣筒蓋3 (金屬蓋),且所述分氣筒蓋3與所述環(huán)形電極I組成圓形閉合高壓區(qū)。在分氣筒2的底部可以具有第一孔4和第二孔5,其中第一孔4與氣體提供源連接,第二孔5與等離子體發(fā)生器控制單元連接,所述環(huán)形電極I進(jìn)一步與所述等離子體發(fā)生器控制單元連接。[0035]具體地,分氣筒2可以是由金屬制成的一個(gè)帶金屬蓋的小圓筒,它的后部同時(shí)接出兩個(gè)管。一個(gè)是進(jìn)氣管,另一個(gè)是含導(dǎo)線頭的管。進(jìn)氣管連接氣體提供源,導(dǎo)線頭管連接等離子體控制單元。分氣筒前面的金屬蓋與外圈的環(huán)形電極(接等離子體發(fā)生器控制系統(tǒng)),形成一個(gè)環(huán)狀的高電位差區(qū)域,因此產(chǎn)生等離子體,即分氣筒實(shí)際上是等離子體發(fā)生器的一個(gè)電極。其中,導(dǎo)線可以采用Aff系列高絕緣超細(xì)導(dǎo)體。[0036]在另一個(gè)實(shí)施方式中,分氣筒2的筒身還可以由非金屬材料制成,比如筒身由有機(jī)物制成,而且該圓 筒具有金屬蓋,且所述金屬蓋與所述環(huán)形電極I組成圓形閉合高壓區(qū), 從而能夠產(chǎn)生等離子體。[0037]具體地,環(huán)形電極2具體可以是由人造融石英制成的杯形單電極,而且分氣筒2上還可以具有氣孔。氣體提供源所提供的氣體通過(guò)氣孔均勻充滿杯形單電極(即環(huán)形電極2), 并涌向杯形單電極的杯口,從而所述平面的等離子體輝光和電子束在所述氬氣的作用下向杯口彎曲。[0038]在本發(fā)明實(shí)施方式中,平面的電子束和輝光環(huán),在外力的作用下發(fā)生變形,變形不僅在X和Y的方向上有,在Z的方向上也有。而且,在Z方向上的電子束和輝光環(huán),隨外力的改變而改變。[0039]在一個(gè)實(shí)施方式中,優(yōu)選地,氣體提供源為氬氣提供源。這是因?yàn)閇0040]首先,當(dāng)氬氣流量達(dá)到一定量時(shí),在分氣筒2的作用下,會(huì)均勻的充滿杯型電極 (即環(huán)形電極2),并涌向杯口。此時(shí)平面的等離子體會(huì)在氣體分子的作用下向杯口彎曲,從而得到了向杯口彎曲的等離子體輝光和電子束,即得到了一種“立體能量環(huán)”,并可以應(yīng)用該立體能量環(huán)嘗試殺死癌細(xì)胞。[0041]而且,由于等離子體的輝光和電子束是有溫度的,而氬氣的氣化溫度是_184°C,當(dāng)它到達(dá)分氣筒時(shí)也在_70°C以下,它正好冷卻等離子體的高溫,使人體不感到灼熱。[0042]另外,當(dāng)?shù)入x子體發(fā)生器進(jìn)入人體內(nèi)時(shí),體內(nèi)的各種粘液會(huì)使發(fā)生器頭部非常潮濕,濕度過(guò)大時(shí),不會(huì)產(chǎn)生等離子體。而氬氣的進(jìn)入,會(huì)使發(fā)生器頭部小范圍內(nèi),形成冷凍的干燥區(qū),而順利產(chǎn)生等離子體。[0043]以上雖然以氬氣為例對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)施方式進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以意識(shí)到,本實(shí)用新型的保護(hù)并不局限于氬氣,而是可以適用于多種形態(tài)的惰性氣體或空氣,等。[0044]比如,氣體可以為氬氣、氖氣、氪氣、氦氣、氙氣、氡氣、二氧化碳或空氣,等等,均可產(chǎn)生相同的效果。[0045]圖2為根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施方式的等離子體腫瘤治療裝置(離射治療儀)結(jié)構(gòu)圖, 圖3為根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施方式的等離子體腫瘤治療裝置(離射治療儀)含內(nèi)窺鏡的結(jié)構(gòu)圖。[0046]其中,分氣筒為由金屬制成的圓筒,該圓筒具有分氣筒蓋3和筒身,所述分氣筒蓋 3與所述環(huán)形電極I組成圓形閉合高壓區(qū)。[0047]分氣筒的底蓋上可以具有第一孔4和第二孔5,其中第一孔4與氣體提供源連接, 第二孔5與等離子體發(fā)生器控制單元連接,所述環(huán)形電極I的接頭進(jìn)一步與等離子體發(fā)生器控制單元連接。[0048]通過(guò)等離子體發(fā)生器控制單元,可以控制環(huán)形電極I與分氣筒蓋3之間的電學(xué)屬性,從而控制產(chǎn)生等離子體。[0049]在分氣筒2和環(huán)形電極I的共同作用下,形成了一個(gè)閉合的電子束和電暈輝光環(huán), 由于這個(gè)電子束和電暈輝光環(huán)是一個(gè)比較薄的環(huán)形平面,因此很容易在外力的作用下變形,因此可以通過(guò)分氣筒2身上氣孔散發(fā)出來(lái)的氣體,使得這個(gè)薄的環(huán)形平面發(fā)生扭曲,從而產(chǎn)生立體能量環(huán)。[0050]在本發(fā)明實(shí)施方式中,可以利用產(chǎn)生的立體能量環(huán)8,對(duì)人體惡性腫瘤進(jìn)行照射 (離射),從而達(dá)到治療的目的。而且,在內(nèi)窺鏡6部分設(shè)施的配合下,可以對(duì)人體內(nèi)的某些腫瘤,用等離子體發(fā)出的輝光和電子束進(jìn)行照射,從而達(dá)到治療的目的。本實(shí)用新型可以進(jìn)一步包括內(nèi)窺鏡6,所述內(nèi)窺鏡6具有通道7,且所述環(huán)形電極 I與分氣筒2位于所述通道7中。[0052]優(yōu)選地,該通道7為內(nèi)窺鏡活檢器通道。[0053]在內(nèi)窺鏡6的活動(dòng)筒內(nèi),主要是由照明、圖像采集、雜質(zhì)吸收和活檢器組成,而活檢器是有專門(mén)通道。可以去除活檢器,利用它的通道,把等離子體的導(dǎo)線和氬氣管道送到內(nèi)窺鏡6的頭部。將其頭部制作成本實(shí)用新型實(shí)施方式的等離子體發(fā)生器即可。[0054]本實(shí)用新型等離子體腫瘤治療裝置可應(yīng)用在治療食管癌、胃癌、腸癌、胰腺癌、肺癌、腎癌、肝癌、乳腺癌、鼻咽癌、腦腫瘤、骨癌、白血病、神經(jīng)膠質(zhì)瘤、前列腺癌、卵巢惡性腫瘤、宮頸癌、子宮內(nèi)膜癌、惡性黑色素瘤、皮膚癌、淋巴癌等。[0055]以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于包括環(huán)形電極、分氣筒及等離子體發(fā)生器控制單元,所述環(huán)形電極與所述分氣筒形成圓形的閉合電壓區(qū),所述環(huán)形電極位于所述閉合電壓區(qū)的外圈,所述分氣筒位于所述閉合電壓區(qū)的內(nèi)圈,所述等離子體發(fā)生器控制單元與所述環(huán)形電極相連接; 其中,所述閉合電壓區(qū),產(chǎn)生了閉合平面的等離子體的輝光和電子束;位于所述閉合電壓區(qū)內(nèi)圈的所述分氣筒,用于散發(fā)氣體,以使得所述閉合平面的等離子體的輝光和電子束在所述氣體的作用下彎曲,所述氣體由氣體提供源提供,所述氣體提供源與所述分氣筒相連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述環(huán)形電極為杯形單電極。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述杯形單電極由人造融石英制成。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述分氣筒包括分氣筒蓋、筒身、第一孔及第二孔,所述分氣筒蓋位于所述筒身的頂部,所述分氣筒蓋與所述環(huán)形電極組成圓形的閉合高壓區(qū);所述第一孔及第二孔位于所述筒身的底部,其中,所述第一孔與所述氣體提供源相連接,所述第二孔與所述等離子體發(fā)生器控制單元相連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述分氣筒為圓筒。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述分氣筒蓋由金屬制成,所述筒身由金屬或有機(jī)物制成。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述氣體為氬氣、氖氣、氪氣、氦氣、氣氣、氡氣或二氧化碳中的任意一種。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述氣體為氬氣。
9.根據(jù)權(quán)利要求1至8任一項(xiàng)所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述等離子體腫瘤治療裝置還包括內(nèi)窺鏡,所述內(nèi)窺鏡上設(shè)有通道,所述環(huán)形電極及分氣筒均位于所述通道中。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的等離子體腫瘤治療裝置,其特征在于所述通道為內(nèi)窺鏡活檢器通道。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種等離子體腫瘤治療裝置,包括環(huán)形電極、分氣筒及等離子體發(fā)生器控制單元,所述環(huán)形電極與所述分氣筒形成圓形的閉合電壓區(qū),所述環(huán)形電極位于所述閉合電壓區(qū)的外圈,所述分氣筒位于所述閉合電壓區(qū)的內(nèi)圈,所述等離子體發(fā)生器控制單元與所述環(huán)形電極相連接;其中,所述閉合電壓區(qū),產(chǎn)生了閉合平面的等離子體的輝光和電子束;位于所述閉合電壓區(qū)內(nèi)圈的所述分氣筒,用于散發(fā)氣體,以使得所述閉合平面的等離子體的輝光和電子束在所述氣體的作用下彎曲,所述氣體由氣體提供源提供,所述氣體提供源與所述分氣筒相連接。本實(shí)用新型通過(guò)將等離子體發(fā)生機(jī)制與氣體結(jié)合,可以產(chǎn)生等離子體的立體能量環(huán),以達(dá)到治療的目的。
文檔編號(hào)A61N5/10GK202844389SQ20122036574
公開(kāi)日2013年4月3日 申請(qǐng)日期2012年7月26日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月26日
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