न्यूरोवास्कुलर माइक्रो कैथेटर डिज़ाइन अवलोकन

Nov 27, 2023 एक संदेश छोड़ें

न्यूरोवास्कुलर माइक्रो कैथेटर छोटे और लचीले उपकरण हैं जिनका उपयोग नैदानिक ​​या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं तक पहुंचने के लिए इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी प्रक्रियाओं में किया जाता है। प्रक्रियाओं के दौरान सटीकता, सुरक्षा और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करने के लिए इन कैथेटरों को विशेष रूप से उन्नत सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के साथ डिजाइन किया गया है। इस लेख में, हम न्यूरोवस्कुलर माइक्रो कैथेटर्स की डिज़ाइन विशेषताओं का एक सिंहावलोकन प्रदान करेंगे।

 

प्रारुप सुविधाये

 

1. सामग्री चयन

न्यूरोवस्कुलर माइक्रो कैथेटर में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां उनके प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आम तौर पर, ये कैथेटर पॉलीयूरेथेन, नायलॉन या पेबैक्स जैसे पॉलिमर से बने होते हैं, जिनमें उच्च शक्ति और लचीलापन होता है। रोगी के शरीर के भीतर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए पॉलिमर को भी जैव-संगत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, घर्षण को कम करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए कैथेटर टिप को स्नेहक के साथ लेपित किया जा सकता है।

 

2. कैथेटर व्यास

न्यूरोवस्कुलर माइक्रो कैथेटर्स में छोटे व्यास होते हैं जो उन्हें क्षति पहुंचाए बिना संकीर्ण और घुमावदार रक्त वाहिकाओं तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। कैथेटर का व्यास आमतौर पर फ्रांसीसी इकाइयों में व्यक्त किया जाता है (1 फ्रांसीसी इकाई 0.33 मिमी के बराबर होती है), और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला व्यास 1 से 1.5 फ्रांसीसी इकाइयों तक होता है।

 

3. टिप आकार

कैथेटर टिप का आकार एक और महत्वपूर्ण डिज़ाइन विशेषता है जो इसकी कार्यक्षमता और उपयोग में आसानी को निर्धारित करती है। इच्छित उपयोग के आधार पर, कैथेटर युक्तियों को कोणीय, पतला किया जा सकता है, या सीधा विन्यास किया जा सकता है। कोणीय टिप सबसे आम डिज़ाइन है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं के दूरस्थ स्थान तक पहुंच की अनुमति देता है। पतली नोक का उपयोग चोट पहुंचाए बिना धमनी में कैथेटर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि सीधी नोक त्वचा की सतह के पास रक्त वाहिकाओं तक पहुंचने के लिए उपयोगी होती है।

 

4. रेडियोपैक मार्कर

रेडियोपैक मार्करों का उपयोग प्रक्रिया के दौरान कैथेटर की स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। ये मार्कर आमतौर पर प्लैटिनम या टंगस्टन से बने होते हैं और कैथेटर दीवार में डाले जाते हैं। कैथेटर की रेडियोपेसिटी चिकित्सक को एक्स-रे फ्लोरोस्कोपी के तहत अपना स्थान देखने की अनुमति देती है, जो कैथेटर को लक्षित स्थान पर सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है।

 

5. हाइड्रोफिलिक कोटिंग

न्यूरोवास्कुलर माइक्रो कैथेटर्स को हाइड्रोफिलिक सामग्री से लेपित किया जा सकता है जो गीला होने पर फिसलन भरा हो जाता है। हाइड्रोफिलिक कोटिंग सतह के घर्षण को कम करती है और कैथेटर को टेढ़ी-मेढ़ी धमनियों से आसानी से गुजरने में मदद करती है। यह लेप संवहनी चोट और रोगी की परेशानी के जोखिम को भी कम करता है।

 

6. आकार स्मृति मिश्र धातु

उपयोग के दौरान प्लेसमेंट के लिए कठोरता और लचीलापन प्रदान करने के लिए नाइटिनोल जैसे आकार-मेमोरी मिश्र धातुओं का उपयोग न्यूरोवास्कुलर माइक्रो कैथेटर्स में किया जाता है। तापमान के आधार पर आकार बदलने की मिश्र धातु की क्षमता कैथेटर को चोट पहुंचाए बिना मस्तिष्क वाहिका के दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। नाइटिनोल मिश्र धातु कैथेटर को उपयोग के बाद अपने पूर्व-ढाले आकार को फिर से शुरू करने की अनुमति देती है, जिससे रक्त वाहिका के भीतर सिकुड़न और फंसने से बचाव होता है।

 

7. मार्कर बैंड

मार्कर बैंड का उपयोग कैथेटर की स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है जब एक्स-रे फ्लोरोस्कोपी के तहत रेडियोपैक मार्कर दिखाई नहीं देते हैं। ये बैंड आमतौर पर प्लैटिनम या सोने से बने होते हैं और विशिष्ट अंतराल पर कैथेटर शाफ्ट पर रखे जाते हैं। चिकित्सक प्रक्रिया के दौरान दिखाई देने वाले बैंड की संख्या के आधार पर कैथेटर की स्थिति निर्धारित कर सकता है।

 

न्यूरोवास्कुलर माइक्रो कैथेटर आवश्यक उपकरण हैं जो इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी प्रक्रियाओं के दौरान सेरेब्रल वास्कुलचर तक पहुंच की अनुमति देते हैं। कैथेटर की डिज़ाइन विशेषताएं इसके प्रदर्शन, सटीकता को निर्धारित करती हैं और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। कैथेटर सामग्री, व्यास, टिप आकार, रेडियोपैक मार्कर, हाइड्रोफिलिक कोटिंग, आकार मेमोरी मिश्र धातु, और मार्कर बैंड सभी कैथेटर को सटीक, लचीला और उपयोग में आसान बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। माइक्रोकैथेटर डिजाइन और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने चिकित्सकों के लिए कम जटिलताओं और बेहतर परिणामों के साथ जटिल न्यूरोइंटरवेंशन करना संभव बना दिया है।

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