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JP6921871B2 - 単極カニューレ - Google Patents

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Description

本発明は、請求項1の前提部に従った単極カニューレに関する。
前述のような単極カニューレでは、例えば、神経上における遠位カニューレ先端部の位置は電気刺激によって判定される。電気刺激パルスは、カニューレの近位本体部の領域において導電性カニューレチューブに接触する刺激ケーブルによって供給される。この種の単極カニューレは、例えば、特許文献1および特許文献2より知られており、特に末梢神経ブロックの目的で麻酔に用いられている。
これらの既知の単極カニューレでは、刺激ケーブルの絶縁シースがプラスチック製の本体部に接続され、刺激ケーブルの導電性ワイヤは本体部の内部で金属製のカニューレチューブに接触して本体部内に成形されているため、刺激ケーブルはカニューレに恒久的に接続されている。
近年、麻酔中にカニューレの位置を監視および確認するために超音波を用いることがより一般的になってきている。この目的のために、身体の表面に配置された超音波プローブは超音波信号を発し、金属製のカニューレによって反射された超音波信号を受信する。例えば特許文献3に記載されているようにカニューレの超音波視認性の向上により、麻酔専門医は、ますます超音波でのカニューレ検出にとどめ、電気刺激を不要としている。
米国特許第7,022,115号明細書 欧州特許出願公開第1002500号明細書 国際公開第2010/012023号明細書
本発明の目的は、この傾向に応じ、カニューレの位置を検出するための超音波および電気刺激の能力の双方を好都合に組み合わせたカニューレを提供することにある。
この目的は請求項1の特徴を有する単極カニューレによって本発明に従って得られる。
本発明の有利な実施形態は、従属請求項において規定されている。
本発明の本質的な概念は、刺激ケーブルが、カニューレに恒久的に接続されるのではなく、任意でカニューレの本体部に取り付けることができるということである。単極カニューレが超音波位置検出によってのみ用いられる場合には刺激ケーブルは用いられず、従ってカニューレから切断されたままであるか、またはカニューレに取り付けられた刺激ケーブルはカニューレから取り外される。これは刺激ケーブルによる任意の干渉を防止し、カニューレが電気刺激を伴わない従来のカニューレとして用いられることを可能にする。電気刺激による位置決定が所望される場合には、単に刺激ケーブルを本体部に対して側方に取り付けることにより、またはカニューレに既に取り付けられている刺激ケーブルをカニューレ上でそのままにすることにより、その場合、刺激ケーブルの導電性ワイヤは金属製のカニューレチューブと接触させられ、同一のカニューレを用いることができる。それにより、同一のカニューレを電気刺激とともに、または電気刺激なしで、用いることができる。
刺激ケーブルをカニューレの本体部上に装着するためには、電気絶縁性プラスチック製の装着部が用いられ、該装着部は、装着部が本体部の外周面に載るような状態で本体部に対して側方に装着され得る。装着部は、刺激ケーブルのワイヤに導電接続される導電性接点要素を備える。接点要素とワイヤとは、例えばはんだ接合によって恒久的に接続されてもよいし、またはプラグイン接続によって互いに接続されてもよい。装着部が本体部に取り付けられると、接点要素は、接点要素がカニューレチューブに導電接触することができように金属製のカニューレチューブを露出させたままにしている本体部の凹部内に係合する。この位置において、装着部は接点要素の外側を完全に覆い、それにより接点要素、および本体部の外周に沿った刺激ケーブルのワイヤへの接点要素の接続を絶縁して、使用者による接触を防止する。このように、刺激ケーブルの装着およびカニューレチューブへの接触に必要な構造的手段は本体部の外側の構成に影響を与えず、その結果として、刺激ケーブルを有さないカニューレの取り扱いが妨げられず、電気刺激を伴わない従来のカニューレに完全に一致する。
1つの好ましい実施形態において、刺激ケーブルは、スナップ接続によって本体部に取り付けられる装着部によって装着され得る。スナップ接続は、例えば、本体部に係合する装着部の弾力のあるスナップロックアームによって行うことができる。一実施形態において、接点要素は、好ましくは1つ以上の対のスナップロックアームの間に配置されている。その場合、スナップロックアームは本体部の2つの側面上において直径方向に互いに対向して取り付けられ、スナップロックアームの間の本体部の領域には接点要素に係合するための凹部が位置する。別の実施形態では、装着部は本体部に旋回可能に装着され、本体部に対して旋回されると本体部上にロックする。
カニューレチューブに電気的に接触するための接点要素は、いくつかの方法で構成されてもよく、装着部が本体部に取り付けられた場合に接点要素が良好で信頼できるカニューレチューブとの電気的接触を確立することのみを保証すればよい。一実施形態において、接点要素は、カニューレチューブ上において股状の形で半径方向に押圧される圧接コンタクト(Schneid−klemm−Kontakt)として具体化される。圧接コンタクトの2つのアームは、それによりカニューレチューブの周面に押し付けられて、必要な接触圧を確立する。
別の実施形態では、接点要素は、装着部が取り付けられると、弾性ばね圧下でカニューレチューブの外側に置かれるスプリングタブとして具体化される。
単極カニューレの近位本体部はポートを装備しており、該ポートを通じて液体、特に麻酔薬をカニューレチューブに導入し、この液体をカニューレの遠位出口開口を介して投与することができる。ポートは、好ましくはカニューレチューブに対して同軸を有し、これは刺激ケーブルを側方に取り付けることによって可能となる。ポートは、例えば、コネクタとして、特にルアーロックコネクタとして構成することができる。このコネクタは、例えば特許文献1に示されているように、本体部上に直接形成されてもよい。これに代わって、コネクタは、例えば特許文献2に示されているように、本体部に対して同軸的に取り付けられたチューブに取り付けられてもよい。
下記において、本発明を図面の組に示す例示的な実施形態を参照しながらより詳細に説明する。
刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの第1実施形態の斜視図。 刺激ケーブルが取り外された単極カニューレの対応する斜視図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの軸線方向の部分切り取り側面図。 単極カニューレの平面図。 図3の断面線F−Fに沿った刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの断面図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの第2実施形態の斜視図。 刺激ケーブルが取り外された単極カニューレの第2実施形態の対応する斜視図。 刺激ケーブルが取り外された第2実施形態の単極カニューレの軸線方向の部分切り取り側面図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの軸線方向の部分切り取り側面図。 刺激ケーブルが取り付けられた第2実施形態の単極カニューレの平面図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの図9における断面線F−Fに沿った断面図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの第3実施形態の斜視図。 刺激ケーブルが取り外されたこの第3実施形態の斜視図。 刺激ケーブルが取り外された第3実施形態の単極カニューレの側面図。 図14の断面線A−Aに沿った断面図。 刺激ケーブルが取り付けられた第3実施形態の単極カニューレの軸線方向の部分切り取り側面図。 図16の断面線B−Bに沿った断面図。 単極カニューレの第4実施形態の軸線方向の部分切り取り側面図。 図18の単極カニューレの近位端部からの軸線方向図。 刺激ケーブルが取り付けられた図18に対応する第4実施形態の単極カニューレの軸線方向の部分切り取り側面図。 第4実施形態の単極カニューレ上における刺激ケーブルの取り付けを三段階で示す図。 第4実施形態の単極カニューレ上における刺激ケーブルの取り付けを三段階で示す図。 第4実施形態の単極カニューレ上における刺激ケーブルの取り付けを三段階で示す図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの第5実施形態の軸線方向の部分切り取り側面図。 図22に示した位置における単極カニューレの近位端部からの軸線方向の図。 遠位端部からの対応する軸線方向の図。 刺激ケーブルが取り付けられた第5実施形態の単極カニューレの軸線方向の部分切り取り側面図。 第5実施形態の単極カニューレ上における刺激ケーブルの取り付けを三段階で示す図。 第5実施形態の単極カニューレ上における刺激ケーブルの取り付けを三段階で示す図。 第5実施形態の単極カニューレ上における刺激ケーブルの取り付けを三段階で示す図。 刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの第6実施形態の側面図。 第6実施形態の平面図。 図27の断面線A−Aに沿った断面図。 第6実施形態に従った刺激ケーブルを備えた単極カニューレの分解組立図。 刺激ケーブルが取り付けられた第6実施形態の単極カニューレの斜視図。 第6実施形態に従った、刺激ケーブルが取り付けられた単極カニューレの軸線方向の断面図。
図1〜図5は、本発明に従った単極カニューレの第1の例示的な実施形態を示す。
単極カニューレは金属製のカニューレチューブ10を有し、金属製のカニューレチューブ10の外周面は、金属製のカニューレチューブ10の遠位先端部のみを露出させたまま、電気絶縁性プラスチックによって被覆されている。近位端部では、カニューレチューブ10はプラスチック製の本体部12内に成形されている。本体部12は、本質的に従来の直方体形状であり、その前端部および後端部はフランジへと広がって、該カニューレが2本の指を用いて確実に掴持され案内されることを可能にしている。カニューレチューブ10は本体部12を通って軸線方向に延在する。本体部12から近位に突出するカニューレチューブ10の端部は同軸管14内に封入され、その同軸管14は本体部12に封着されている。チューブ14は、それを通じて液体、例えば麻酔薬をカニューレチューブ10内に導入でき、次いでカニューレチューブ10から遠位方向に出す注入チューブとして機能する。図面には示していないその自由端において、チューブ14は液体を供給するための注射器などを取り付けることができるコネクタ、例えばルアーロックコネクタを有する。これに代わって、注入チューブが所望されない場合には、コネクタは本体部12上に直接位置してもよい。
その遠位断面において、本体部12には凹部16が設けられており、凹部16は図面では本体部12の上外側面に向かって開放し、かつその深さが少なくともカニューレチューブ10まで下方に延びる。示した例示的な実施形態では、凹部16は、本体部12を通って直径方向に連続的に開放している。凹部16内に延びるその軸線方向の断面において、カニューレチューブ10は露出されている、すなわち、この部分では、金属製のカニューレチューブ10は絶縁外側コーティングを有さない。本体部12の前方遠位方向に広がったフランジ18には、周方向に延びる溝20が形成されている。溝20は凹部16の両側において直径方向に形成されており、凹部16は溝20内へ遠位方向に延びている。図面の底部側において、溝20は2つの側面のそれぞれに内側段部22を有する。
単極カニューレが電気刺激に用いられる場合には、電気刺激装置に接続することができる刺激ケーブル24が本体部12に装着される。刺激ケーブル24は、電気絶縁性プラスチック製で刺激ケーブルの絶縁体に取り付けられた装着部26を有する。装着部26はスナップ接続によって本体部12上に装着され得る。示した例示的な実施形態では、スナップ接続は、装着部26の一対の弾力のあるスナップ−スナップロックアーム(federnden Rastarmen)28によって形成される。スナップロックアーム28は、溝20に挿入されることによって、凹部16の両側の溝20の領域において本体部12のまわりに直径方向に係合することができるように形成されたU字状脚部として構成されている。各スナップロックアーム28の自由端には、内方に向かう先端部30が形成されている。スナップロックアーム28を備えた装着部26を本体部12上に対して半径方向側方に配置するために、スナップロックアーム28は溝20内に挿入され、各アームの先端部30は各内側段部22の後部にスナップ嵌めされる。それにより、装着部26は、本体部12上にクリップ留めされて固定される。上述の位置において、装着部26は、スナップロックアーム28によって前方フランジ18の外輪郭に嵌合する。装着部26がそのクリップ留め位置にある場合、装着部26の近位に延びる長手方向部材32は、図面では本体部12の上外側面内に軸線方向に延在する溝34に嵌合する。さらに、溝34に沿って、本体部12の近位後方フランジ36は、長手方向部材32が係合する切欠き37を備える。そのスナップ嵌め状態において、装着部26は、本体部12の軸線方向の長さ全体にわたって本体部12に固定される。
刺激ケーブル24の導電性ワイヤは、装着部26内に位置する金属製の接点要素38に導電接続されている。第1の例示的な実施形態において、接点要素38は圧接コンタクト40として具体化される。圧接コンタクト40は、スナップロックアーム28が跨る平面内においてスナップロックアーム28の間の中央に位置し、かつスナップロックアーム28に対してほぼ平行に延びている。スナップロックアーム28を備えた装着部26が本体部12上にスナップ嵌めされると、圧接コンタクト40は凹部16内に半径方向に突出し、その二股状アームは、露出したカニューレチューブ10上に押し付けられる。その位置において、圧接コンタクト40のアームは、特に図5において明らかなように、金属製のカニューレチューブ10の表面に押し付けられる。その結果として、装着部26がスナップ嵌めされると、圧接コンタクト40を介して刺激ケーブル24のワイヤからカニューレチューブ10へ信頼できる電気的接触が確立される。装着部26は、それにより本体部12の外周面上において接点要素38を覆い、接点要素38を完全に絶縁する。
本発明の第2の例示的な実施形態を図6〜図11に示す。この例示的な実施形態が第1実施形態と同一である限りにおいて、同一の参照符号が用いられ、前述の説明はこの第2の例示的な実施形態に同様に当てはまる。
第2の例示的な実施形態は、接点要素38の構成に関して第1の例示的な実施形態と異なる。この第2実施形態では、接点要素38は、導電性の弾性金属製で刺激ケーブル24のワイヤに導電接続されたスプリングタブ42を装備している。スプリングタブ42は、特に図8において明らかなように、スプリングタブが装着部26の長手方向部材32から遠位方向内側に角度をなすように、装着部26のプラスチック内に固定されている。装着部26がスナップロックアーム28によって本体部12上にスナップ嵌めされると、スプリングタブ42は凹部16に係合し、図9および図11から明らかなように、露出したカニューレチューブ10の外周面に対して弾性ばね張力下で接する状態になる。それにより、スプリングタブ42は、接点要素38および接点要素38に接続されている刺激ケーブル24のワイヤの双方とカニューレチューブ10との間において信頼できる電気的接触を確立する。
図12〜図17は本発明に従った単極カニューレの第3実施形態を示す。この例示的な実施形態が上述の第1および第2実施形態と同一である限りにおいて、同一の参照符号が用いられ、また前述の説明はこの第3の例示的な実施形態に同様に当てはまる。
第3実施形態は、本体部12と装着部26との間のスナップ接続の構成に関して第1実施形態および第2実施形態と本質的に異なる。この第3実施形態では、装着部26は、軸線方向において互いから離間した三対のスナップロックアーム28を装備している。スナップロックアーム28の対はそれぞれ、本体部12のまわりに係合し、本体部12の周囲において対応して軸線方向に離間した溝44に嵌合されることによって、刺激ケーブルを取り付ける。各スナップロックアーム28の内方に向いた先端部30は、これらの溝44内に配置された内側段部22の後部に係合する。したがって、装着部26が本体部12上に配置されると、装着部26は、三対のスナップロックアーム28によって内側段部22の後部にこのように係合することにより、装着部26を刺激ケーブル24と共に本体部12の軸線方向の長さ全体にわたって本体部12上に固定する。この位置において、遠位方向最前方の対のスナップロックアーム28は、凹部16の領域において本体部12を包囲する。それにより、遠位方向最前方のスナップロックアーム28の間に位置する接点要素38は、図16から明らかなように、凹部16内のカニューレチューブ10と導電接触させられる。接点要素38は、図15および図16に特に示すように、スプリングタブ42として具体化されてもよい。当然のことであるが、この第3実施形態において、接点要素38はまた、第1実施形態に記載したように、圧接コンタクト40として具体化されてもよい。
図18〜図21は、本発明に従った単極カニューレの第4実施形態を示す。この第4実施形態が上述の実施形態と同一である限りにおいて、同一の参照符号が用いられ、また前述の説明はこの第4実施形態に同様に当てはまる。
第4実施形態は、装着部26を本体部12上に装着する方法に関して以前の実施形態と本質的に異なる。
この第4実施形態では、装着部26の遠位端部が凹部16に係合する。装着部26の遠位端部において、ベアリングピン46は側方に、すなわち、カニューレの軸線方向に直交して突出して成形されている。装着部26を凹部16に挿入する際、図21aおよび図21bに示すように、これらの真円円筒ベアリングピン46は、前方フランジ18の近位方向に向いた壁に形成されたベアリングソケット48によって受容される。装着部26がそのベアリングピン46によってベアリングソケット48内に着座すると、装着部26は、図18および図21bに示すように、カニューレ軸線に対して横断して延びるベアリングピン46の軸線のまわりで旋回するように本体部12上に配置される。
次に、装着部26は、また図21bおよび図21cに示すように、本体部12に対して図18に示す位置から図20に示す位置に旋回させることができる。装着部26が本体部12に対して接するようになるや否や(図20)、本体部12に面した装着部26の表面に成形されたスナップロックアーム50は本体部12の外面の陥凹部52に係合する。この位置において、スナップロックアーム50の自由端に位置する先端部30は、特に図20において明らかなように、陥凹部52の内側段部22の後部に係合する。それにより、装着部26は、その軸方向長全体にわたって本体部12上に固定される。
加えて、突起54は、本体部12に面した装着部26の表面に成形されている。装着部26が本体部12に向かって図20に示す装着位置に旋回されると、突起54は本体部12の外面の対応する陥凹部56に入り込み、それにより本体部12に関して任意の横ずれに対して能動的にロックする接続で装着部26を付加的に固定する。
図18〜図21の実例において、接点要素38はスプリングタブ42として具体化されている。当然のことであるが、接点要素38はまた圧接コンタクト40として具体化されてもよい。
図23〜図26は、本発明に従った単極カニューレの第5実施形態を示す。この実施形態が上述の実施形態と同一である限りにおいて、同一の参照符号が用いられ、また前述の説明はこの実施形態に同様に当てはまる。
第5実施形態は、図18〜図21に示した第4実施形態とほぼ同一であり、本体部12に対する装着部26の旋回可能なベアリングの構成の点においてのみ第4実施形態と異なる。
第5実施形態では、ベアリングピンおよびベアリングソケットの代わりに、ベアリング先端部58が、凹部16に係合する装着部26の遠位端部に成形されている。装着部26の遠位端部が凹部16に挿入されると、ベアリング先端部58は、前方フランジ18の近位方向に向いた端面に形成された開口60に係合する。それにより、装着部26はその遠位前方端部において、本体部12のフランジ18に旋回可能に取り付けられ、図22および図26bに示す位置から図25および図26cに示す位置にそれぞれ旋回させることができる。装着部26がこの旋回運動の結果として本体部12上に置かれるようになると、スナップロックアーム50の先端部30は、第4実施形態に関して記載したように、陥凹部52内の内側段部22とロック接続で係合する。それによりスナップ接続が生じ、装着部26は刺激ケーブル24と共に本体部12上に、よってカニューレ上に固定される。
同様にこの実施形態では、接点要素38は、スプリングタブ42または圧接コンタクト40として具体化されてもよい。
図27〜図32は、本発明に従った単極カニューレの第6実施形態を示す。この第6実施形態が上述の実施形態と同一である限りにおいて、同一の参照符号が用いられ、また前述の説明はこの第6実施形態に同様に当てはまる。前述の実施形態では、刺激ケーブル24のワイヤ25は接点要素38に対して、例えばはんだ付け、溶接などによって恒久的に導電接続されるが、第6実施形態では、その導電性ワイヤ25を備えた刺激ケーブル24はプラグイン接続によって接点要素38に導電的に接続され得る。他のすべての態様おいて、第6実施形態は、図12〜図17に示した第3実施形態に本質的に一致する。
プラスチック製の装着部26は、カニューレチューブ10の本体部12に対して側方にスナップ嵌めされて、本体部12の外面において本体部12の周囲輪郭に嵌合する。装着部26は、装着部26において軸線方向に離間した四対のスナップロックアーム28を有する。スナップロックアーム28は、本体部12のまわりに係合し、内方に向いた先端部30によって本体部12の両側に形成された内側段部22の後部に弾力的にスナップ嵌めして、装着部26を本体部12に取り付ける。
装着部26は接点要素38を受容し、接点要素38は板ばねとして具体化され、スプリングタブ42として具体化された前方端部によって凹部16に係合して、カニューレチューブ10に導電的に接触する。この場合、スプリングタブ42ではなく、圧接コンタクトが接点要素38上に同様に形成されてもよい。組み立て中、接点要素38は、装着部26の内側の側方案内溝内に挿入され、広がったスプリングタブ62によって、これらの案内溝内に押し付けられて固定される。
第6実施形態において、刺激ケーブル24は、装着部26によって本体部12に取り付けられる接点要素38を介してカニューレチューブ10に接触するために、接点要素38に対してプラグイン接続によって、したがって分離可能に、導電的に接続され得る。この目的のために、装着部26の後部領域は、近位方向に開放し、かつ一方では外周に向かって閉鎖された装着部26のU字状突起により形成され、かつ他方では本体部12の壁により形成された軸線方向に平行なトンネル64を備える。接点要素38の近位端部に形成されたスプリングアーム66は、このトンネル64内に突出する。スプリングアーム66は上方隆起部を備え、その結果、その隆起部はトンネル64の開放した断面内に突出する。
金属製の接点片68は、例えば、はんだ付け、溶接などにより、刺激ケーブル24のワイヤ25の自由端に導電的に取り付けられている。プラスチック製のシース70は、ワイヤ25の自由端および接点片68のまわりに成形されている。プラスチック製のシース70の断面はトンネル64の内断面に一致し、その結果、プラスチック製のシース70をトンネル64内に嵌挿することができ、その場合、プラスチック製のシース上の外側ビード72はトンネル64のU字状側面(U−Profil)の内部溝に係合する。プラスチック製のシース70の後部は、ワイヤ25の自由端および接点片68を包囲し、また刺激ケーブル24の絶縁体を封入する。近位前方端部において、プラスチック製のシース70は本体部12に向かって開放したU字状側面74を形成し、接点片68はU字状側面74の基部において延在する。刺激ケーブル24が単極カニューレおよびその本体部12から分離された場合、図30の分解組立図に示すように、U字状側面74は接点片68の露出した自由端を使用者による不注意な接触から保護する。これは、金属製の接点片68によって引き起こされる使用者に対する怪我または使用者の手袋への損傷を確実に防止する。刺激ケーブル24がプラスチック製のシース70とともに装着部26のトンネル64内に挿入される場合、刺激ケーブル24はカニューレチューブ10のチューブ14に軸線方向に平行に延びる。プラスチック製のシース70のU字状側面74は装着部26のトンネル64内へ十分深く進入するので、接点要素38の角度をなしたスプリングアーム66は下からU字状側面74に係合することができ、その角度をなした部分の弾性ばね圧力下で接点片68に確実に接触する。それにより刺激ケーブル24のワイヤ25の接点片68および接点要素38を介したカニューレチューブ10への導電接続が確立される。
第6実施形態は、刺激ケーブル24が不要であり接続されていないときでさえ、装着部26並びに接点要素38が本体部12上に装着されたままにすることができるという利点を有する。その結果として、本体部12および装着部26はともに、刺激ケーブル24が接続されているか否かにかかわらず、使用者に対して同一の形状を有する。他のすべての実施形態と同様に、本体部12上に装着された装着部26は、接点要素38の外周を覆って、接点要素38を完全に絶縁する。
10…カニューレチューブ、12…本体部、14…チューブ、16…凹部、18…前方フランジ、20…溝、22…内側段部、24…刺激ケーブル、25…ワイヤ、26…装着部、28…スナップロックアーム、30…先端部、32…長手方向部材、34…溝、36…後方フランジ、37…切欠き、38…接点要素、40…圧接コンタクト、42…スプリングタブ、44…溝、46…ベアリングピン、48…ベアリングソケット、50…スナップロックアーム、52…陥凹部、54…突起、56…陥凹部、58…ベアリング先端部、60…開口、62…スプリングタブ、64…トンネル、66…スプリングアーム、68…接点片、70…プラスチック製のシース、72…外側ビード、74…U字状側面。

Claims (11)

  1. 金属製のカニューレチューブ(10)と、前記カニューレチューブ(10)の近位端部に取り付けられた電気絶縁性プラスチック製の本体部(12)と、前記カニューレチューブ(10)に液体を導入するための前記本体部(12)に配置されたコネクタと、刺激ケーブル(24)とを備え、前記刺激ケーブル(24)の導電性ワイヤ(25)は前記本体部(12)の領域において前記カニューレチューブ(10)に電気的に接触する、単極カニューレであって、
    電気絶縁性プラスチック製の装着部(26)を前記本体部(12)の外周面において側方に配置して取り外し可能に装着することができ、かつ
    前記装着部(26)は、前記装着部(26)が前記本体部(12)上に装着されたときに、一方では前記導電性ワイヤ(25)に電気的に接触する導電性接点要素(38)が前記本体部(12)の凹部(16)に係合して前記カニューレチューブ(10)に接触し、他方では前記接点要素(38)が前記装着部(26)によって外側を覆われて完全に絶縁されるように、前記導電性接点要素(38)を受容することを特徴とする、単極カニューレ。
  2. 前記装着部(26)が弾性的に弾力のあるスナップ接続によって前記本体部(12)に装着され得ることを特徴とする、請求項1に記載の単極カニューレ。
  3. 前記装着部(26)が少なくとも一対の弾力のあるスナップロックアーム(28)によって前記本体部(12)のまわりに係合することを特徴とする、請求項2に記載の単極カニューレ。
  4. 金属製のカニューレチューブ(10)と、前記カニューレチューブ(10)の近位端部に取り付けられた電気絶縁性プラスチック製の本体部(12)と、前記カニューレチューブ(10)に液体を導入するための前記本体部(12)に配置されたコネクタと、刺激ケーブル(24)とを備え、前記刺激ケーブル(24)の導電性ワイヤ(25)は前記本体部(12)の領域において前記カニューレチューブ(10)に電気的に接触する、単極カニューレであって、
    電気絶縁性プラスチック製の装着部(26)を前記本体部(12)の外周面において側方に配置して装着することができ、
    前記装着部(26)は、前記装着部(26)が前記本体部(12)上に装着されたときに、一方では前記導電性ワイヤ(25)に電気的に接触する導電性接点要素(38)が前記本体部(12)の凹部(16)に係合して前記カニューレチューブ(10)に接触し、他方では前記接点要素(38)が前記装着部(26)によって外側を覆われて完全に絶縁されるように、前記導電性接点要素(38)を受容し、かつ
    前記接点要素(38)が少なくとも一対の弾力のあるスナップロックアーム(28)の間に配置されており、前記スナップロックアーム(28)が前記凹部(16)の両側において前記本体部(12)に係合する、ことを特徴とする、単極カニューレ。
  5. 前記装着部(26)の遠位端部が、前記本体部(12)内に旋回可能に挿入されることができ、かつ装着部(26)が本体部(12)に向かって旋回されて、スナップ接続によって前記本体部(12)に対して接するように固定され得ることを特徴とする、請求項1または2に記載の単極カニューレ。
  6. 前記接点要素(38)が前記カニューレチューブ(10に押し付けられる圧接コンタクト(40)を有することを特徴とする、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の単極カニューレ。
  7. 前記接点要素(38)が前記カニューレチューブ(10)の外側に対して接するスプリングタブ(42)を有することを特徴とする、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の単極カニューレ。
  8. 前記刺激ケーブル(24)の導電性ワイヤ(25)が、前記装着部(26)内に保持された前記接点要素(38)に恒久的に導電接続されていることを特徴とする、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の単極カニューレ。
  9. 前記刺激ケーブル(24)の導電性ワイヤ(25)が、前記装着部(26)内に保持された接点要素(38)に対してプラグイン接続によって導電接続され得ることを特徴とする、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の単極カニューレ。
  10. 前記液体を導入するためのコネクタが、前記本体部(12)に対して同軸的に取り付けられていることを特徴とする、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の単極カニューレ。
  11. 前記コネクタが前記本体部(12)に取り付けられたチューブ(14)によって形成されていることを特徴とする、請求項10に記載の単極カニューレ。
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