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WO2003013378A1 - Elektrode für urologische resektoskope - Google Patents

Elektrode für urologische resektoskope Download PDF

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Publication number
WO2003013378A1
WO2003013378A1 PCT/EP2002/006647 EP0206647W WO03013378A1 WO 2003013378 A1 WO2003013378 A1 WO 2003013378A1 EP 0206647 W EP0206647 W EP 0206647W WO 03013378 A1 WO03013378 A1 WO 03013378A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
electrode carrier
spring
carrier
spring member
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2002/006647
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jörg DICKOPP
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Winter and Ibe GmbH
Original Assignee
Olympus Winter and Ibe GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Winter and Ibe GmbH filed Critical Olympus Winter and Ibe GmbH
Priority to GB0402373A priority Critical patent/GB2394422B/en
Priority to US10/485,907 priority patent/US20050010080A1/en
Publication of WO2003013378A1 publication Critical patent/WO2003013378A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/04Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14Probes or electrodes therefor
    • A61B18/149Probes or electrodes therefor bow shaped or with rotatable body at cantilever end, e.g. for resectoscopes, or coagulating rollers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00053Mechanical features of the instrument of device
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00053Mechanical features of the instrument of device
    • A61B2018/00184Moving parts
    • A61B2018/00196Moving parts reciprocating lengthwise
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/03Automatic limiting or abutting means, e.g. for safety
    • A61B2090/033Abutting means, stops, e.g. abutting on tissue or skin
    • A61B2090/034Abutting means, stops, e.g. abutting on tissue or skin abutting on parts of the device itself

Definitions

  • the invention relates to an electrode according to the preamble of claim 1 and a resectoscope suitable for this according to claim 9.
  • urological resectoscopes In an elongated shaft tube, urological resectoscopes have an elongated, ear-shaped optic and an elongated electrode holder, at the distal end of which an HF-exposed electrode, usually designed as a cutting loop, is arranged in the field of view of the optics.
  • the electrode carrier projects together with the optics proximally over the shaft area of the resectoscope and is attached to a sliding body there, which, for. B. is mounted on the opticro r and reciprocally operated by the surgeon for longitudinal displacement of the electrode.
  • a contacting device is provided in the sliding body, by means of which contact is made with a conductor wire which runs through the electrode carrier along the length of the electrode.
  • a fastening is also provided, with which the electronic carrier can be fastened to the sliding body.
  • the rod-shaped electrical support is inserted with its proximal end region into a receiving guide of the sliding body, which is usually designed as a receiving bore. It is attached using a snap connection with a spring element.
  • the spring member is designed, for example, as a blade which is resiliently mounted transversely to the electrode carrier and which deflects in a locking manner in a circumferential groove of the electrode carrier.
  • the disadvantage here is that in the event of a defect in the spring element, the sliding body must be replaced, which is extremely complex in a urological resectoscope.
  • the object of the present invention is to improve the repair options for a defective spring member.
  • the electrode according to the invention according to claim 1 has a spring member on the electrode carrier.
  • a simple edge on the sliding body in the area of the attachment is sufficient, behind which the spring element can spring out in a locking manner when inserted. If defects occur on the spring link, the electrode is changed, which is changed anyway after each operation. This ensures optimal function through the constant use of new spring links.
  • the spring member on the electrode carrier can advantageously be formed radially in accordance with claim 2, z. B. with a spring-loaded locking ball or the like.
  • the features of claim 3 are preferably provided.
  • one or more spring tongues are provided, which can be made much easier in the required small size in the range of approximately 1 mm. If only one spring tongue or other spring element is provided in a certain circumferential angular position on the electrode carrier and the edge is only on one side next to the electrode carrier, then the exactly fitting angular position of the only one spring element must be ensured. If, on the other hand, several tongues or spring members are provided distributed around the circumference, one of them always comes into engagement, so that the exact angular position is not critical. This facilitates the assembly of the spring tongues on the electronic carrier, for example, by an arrangement independent of the circumferential angle.
  • the spring tongues can, for example, be fastened to a metallic end piece of the electrode carrier by riveting or soldering. However, the features of claim 4 are preferably provided. Thereafter, the spring tongues as parts of a slid on the electrode carrier and z. B. formed by clamping sleeve, which greatly facilitates manufacturing.
  • an end stop is preferably formed on the electrode carrier, which in the opposite direction to the locking connection preventing pulling out ensures a secure position of the electrode carrier in the sliding body in both sliding directions.
  • the features of claim 6 are advantageously provided.
  • the circumferential thickening that is adjacent to the outwardly projecting spring member e.g. a sharp-edged spring tongue is provided, provides security against injuries to the sharp-edged spring tongue, for example when touching with a finger or when driving through a seal sealing the electrode carrier.
  • a locking member can engage in the distance between the spring member and the peripheral thickening, which forms the edge toward the spring member and lies with a proximally located further edge against the peripheral thickening forming the end stop.
  • the longitudinally elastic hose can press the ring forming the circumferential thickening into abutment against the spring member, for example a plurality of spring tongues, so that sharp-edged spring tongues are completely covered by the adjacent ring without injury. If the electrode holder is inserted, the spring springs on the edge tongues and the locking member carrying the edge pushes the ring in front of itself, shortening the longitudinally elastic hose, until it engages between the ring and spring tongues.
  • a torsion spring spring member can advantageously be provided, which holds a radial projection, which can be brought into and out of engagement with a stationary projection in a torsionally spring manner Torsion spring effect against the distal end region of the electrode carrier, which is held in a conventional manner on resectoscopes on the optics tube in a rotationally fixed manner.
  • a resectoscope for receiving an electrode according to the invention is characterized by the features of claim 9.
  • the edge on the receiving guide with the proximally lying free space forms a distal stop for the spring-loaded spring element. It can be very simple and stable, so that long-lasting functional safety is guaranteed.
  • the edge can be designed obliquely such that the spring member can be pressed radially inwards and the electrode carrier can be pulled out when the electrode carrier is pulled strongly.
  • the features of claim 10 are preferably provided. By moving the locking member, the edge can be disengaged from the spring member. The edge can therefore be vertical. This ensures that when the edge is in the engaged position, unintentional detachment of the electrode carrier is excluded, but the electrode carrier is very easily removable when the edge is disengaged.
  • the features of claim 11 are preferably provided.
  • the elongated hole in the slider has at one longitudinal end the edge that the locking engages with the spring link. The edge can be disengaged by moving the slider.
  • the elongated hole can, for example, be expanded in its other end region in such a way that it allows the electrode carrier with all of the spring tongues to pass freely even in the extended state.
  • the features of claim 12 are preferably provided.
  • the spring tongues When passing through the narrow elongated hole, the spring tongues put on and spring out in the area of the extended step, where they block against backward movement. If the slide is moved in the direction of the elongated hole, the part of the elongated hole at which there is no step comes into engagement with the spring tongues.
  • the extended side wall of the step narrows to the normal width of the elongated hole, so that when the elongated hole is moved, the spring tongues are placed on the electrode carrier and can then be pulled out by the electrode carrier.
  • FIG. 1 shows an illustration of the invention in a side view of a resectoscope with mounted electrode holder
  • FIG. 3 shows a section along line 3-3 in FIG. 2,
  • FIG. 4 shows a detailed view of the slide shown in FIG. 2 in the region of the elongated hole
  • FIG. 5 shows a partial view according to FIG. 3 in a different embodiment
  • FIG. 6 in a view according to FIG. 3, a further embodiment
  • FIG. 10 is a side view of the embodiment of FIG. 9,
  • FIG. 14 shows a proximal axial view of the embodiment according to FIG. 13.
  • a continuous optical tube 1 carries an eyepiece 2 and a thumb ring 3 at the proximal end. At a distance from it, it carries a main body 4.
  • a shaft tube (not shown) can be fastened on this tube, which surrounds the part of the optical tube 1 located distally from the main body 4 at a distance.
  • a sliding body 5 is slidably mounted on the optical tube 1 in the area between the thumb ring 3 and the main body 4.
  • an electrode carrier 7 is provided, which extends from the sliding body 5 to the distal side of a usually slightly pivoted through bore in the main body 4, is sealed by a seal 8, and from there runs in the direction distal parallel to the outer tube 1.
  • the electrode carrier 7 carries an electrode 9 in the form of the usual cutting loop, it is also mounted on the optical tube 1 with the usual sliding sleeve 10 for better guidance.
  • a cutout 11 in the sliding body 5 exposes part of the electrode carrier 7 to the outside.
  • the Kndm connector 12 shown can engage on a contact piece or, in the case of a bipolar electrode, make contact on two contact pieces of the electrode carrier 7 and, via the cable 13 shown, establish the electrical connection to one or two insulated conductor wires 7 that run to the electrode 9 run.
  • tissue can be cut by withdrawing movements of the electrode 9 while it is being exposed to high frequency.
  • the operator engages with the thumb on the thumb ring 3 and with the index finger on a finger grip 15 which is fastened to the sliding body 5 and pulls it in the proximal direction against the force of a restoring leaf spring 16 which on the thumb grip 3 on the one hand and is attached to the sliding body 5 on the other hand.
  • the electrode 9 is exposed to heavy wear.
  • the contact points at which the clamping plug 12 engages also tend to wear.
  • the electrode holder 7 with the electrode 9 is therefore replaced after each operation, namely after the pushbutton 14 has been pressed in.
  • a new electrode holder 7 is inserted from the distal side and secured with a self-locking fastening. This is explained below with reference to FIGS. 2-4.
  • FIG. 3 shows the proximal end region of the electrode carrier 7.
  • a stop stage 17 of a circumferential thickening its diameter decreases to a thinner end piece 18, which is preferably made of metal.
  • a tubular sleeve 19 made of spring metal is pushed onto the end piece 18 until it stops at the step 17.
  • the sleeve 19 has four spring tongues 20 circumferentially spaced by 90 °, each of which is cut out by a semicircular cut in the sleeve 19 and is pre-shaped obliquely outwards so that its free ends point obliquely outwards. You can rest resiliently against the surface of the end piece 18 when loaded from the outside.
  • the push button 14 sits at the end of a slide 21 which, as shown in FIG. 3, has a rectangular, flat cross section.
  • the slider 21 passes through the sliding body 5 in a rectangular cross-section 22 of corresponding cross section.
  • the push button 14 is supported against the sliding body 5 by a helical spring 23.
  • the slide carries an end stop 24. It is secured by the spring 23 in the blocking days shown in FIG. 2 and can be actuated by pressing the push button 14 according to FIG. 2 in the exemplary embodiment shown be moved to the left.
  • an elongated hole 25 which breaks through it in the direction of the receiving bore 6 is formed.
  • the elongated hole 25 has the width of the elongated hole 25 on its left end in this FIG expanding stage 26 provided, which is formed as a circular depression centered on the radius of the left end of the slot.
  • the remaining area 27 of the elongated hole 25 runs with a constant width through the entire thickness of the slide 21.
  • the slide 21 is not moved.
  • the end piece 18 of the electrode carrier 7 moves with the sleeve 19 through the elongated hole 25 in the area of the step 26.
  • the spring tongues 20 resiliently put on so that they can pass through the narrow elongated hole 25. If the tongues 20 get into the area of the widened space at the step 26 when they are pushed in, they spring out and lie against the step 26.
  • the stop step 17 comes into contact with the distal surface of the slide 21.
  • the electrode carrier 7 becomes thereby fastened to the sliding body 5 in a self-latching manner in a tensile and compressive manner.
  • the slide button 14 is used to push the slide 21 in until the slot 25 surrounds the end piece 18 of the electrode carrier 7 with its other end in the region 27.
  • the tongues 20 lying up and down according to FIG. 2 are applied in the region of the oblique transition of the step 26 to the remaining region 27 of the elongated hole 25. This oblique area is marked with arrows 28 in FIG. 4.
  • the electrode carrier 7 can now be pulled out.
  • FIG. 5 shows a modified embodiment, which largely corresponds to the left part of FIG. 3. Wherever possible, the same reference numbers will be used.
  • stage 26 is designed differently here. 2-4 this step is rectangular. In the embodiment of FIG. 5, it runs narrowing in the distal direction with a funnel-shaped bevel 29.
  • the slide 21 can therefore be designed to be immovably fixed.
  • the step with the bevel 29 can also be formed directly in the sliding body 5 to be formed from suitable hard material. A slot is also unnecessary with this contraction.
  • the bevel 29 in the form shown in FIG. 5 can be designed ki-ice symmetrical to the axis of the electrode carrier 7.
  • FIG. 6 shows a further embodiment of the invention in the representation corresponding to FIG. 3.
  • Only the sleeve 19 'with the tongues 20' is designed differently here.
  • axially parallel slots 31 are introduced on the circumference, which subdivide the distal end region of the sleeve 19' into two or more tongues 20 ', which are prefabricated slightly bent outwards and fit snugly against the end piece 18 of the electrode carrier 7 can.
  • the sleeve 19 ′ can be fastened on the end piece 18 with an indentation 32.
  • the sleeve 19 ' can be longer and closed at its proximal end.
  • FIGS. 7a and 7b show a further embodiment, which corresponds to the embodiment of FIG. 6 with the sleeve 19 '.
  • the stop step 17 is formed on a ring 33 which forms the circumferential thickening of the electrode carrier 7 which protects the sharp-edged distal ends of the spring tongues 20 '.
  • the ring 33 is slidably supported on the electrode carrier 7 and is supported on the proximal end of a longitudinally elastic tube 34 which surrounds the electrode carrier 7 and is supported with its distal end on an outer flange 35 fixed on the electrode carrier 7.
  • hose 34 is extended in the longitudinal direction up to its length A. He presses the ring 33 into contact with the tongues 20 'of the sleeve 19'.
  • the electrode carrier 7 If, during the transition from the position according to FIG. 7a to that according to FIG. 7b, the electrode carrier 7 is pushed in the proximal direction, that is to the left relative to the slide 21 in the figures, the tongues 20 'spring through the elongated hole 25 of the slide 21, until, according to FIG. 7b, it springs out again in a locking manner.
  • the distal side of the slider 21 pushes the ring 33 in front of itself with an elastic longitudinal shortening of the tube 34, so that the slider 21 lies between the tongues 20 'and the ring 33 in the latched position according to FIG. 7b.
  • the elongated hole shown in FIGS. 2 and 4 can also be used in the embodiments with the sleeve 19 '.
  • the elongated hole can also have an embodiment as shown in FIGS. 8a and 8b.
  • the elongated hole 25 'in the slide 21 has a small width at its end which is in engagement in the locked position (FIG. 8a) with the electrode carrier, so that the tongues 20 find their locking system. If the slider 21 is moved to the position shown in FIG. 8b to release it, the tongues 20 now lie in a greatly expanded area of the elongated hole, which they can freely pass through.
  • the sliding body 5 as the receiving guide, does not have the receiving bore described in the previous embodiments, but a receiving groove 36 in one of its side faces.
  • a single tongue 20 is provided on the narrowed end piece 18 'in a certain angular position, which tongue projects beyond the receiving groove 36.
  • the angled end piece 37 of a leaf spring 38 is provided as a locking member, which at 39 e.g. is connected to the sliding body 5 by riveting.
  • the electrode carrier 7 can be removed.
  • FIG. 11 shows a sleeve 19 "which can be used in one of the preceding embodiments.
  • annular springs 39 are provided here, which project beyond the circumference of the sleeve 19" and which can be impressively pressed in on suitable inclined surfaces.
  • FIG. 12 shows a further embodiment of a spring element which is mounted as a snap ring 40 in a circumferential groove 41 of the electrode carrier 7. It is slightly chamfered at one end (proximal) to e.g. the slider 21 to be able to walk past impressively.
  • the end stop of the electrode carrier that limits the insertion depth is always one as stop stage 17 Circumferential thickening of the electrode carrier is formed, which abuts against the slide 21.
  • the end stop can also be created in other ways.
  • the end piece 18 of the electrode carrier 7 can be extended to such an extent that it strikes the end of the receiving bore 6.
  • the stop stage 17 'shown there at the proximal end of the sleeve 19' can also be used as a stop which limits the insertion depth of the electrode carrier 7 and works against a stop which is not shown in the sliding body 5.
  • Figures 13 and 14 show a fundamentally different form of training.
  • the figures show a side view in FIG. 13 and in axis view according to FIG. 14 the electrode carrier 7 with a proximal end region 7 ′, which is connected to the distal region 7 of the electrode carrier via a torsion member 45.
  • the proximal end region 7 ' carries a radially projecting projection 46 which, as shown in FIG. 13, engages behind a locking member 47 in a locking manner.
  • both the locking member 47 and the projection 46 are of small circumferential width.
  • the locking member 47 can have an inclined surface in the distal direction, against which when the electrode carrier is inserted
  • the projection 46 runs to be moved laterally from the inclined surface until it can snap back behind the proximal surface of the locking member 47.
  • the locking member 47 can be disengaged, for. B. by movement radially to the axis of the electrode carrier 7 or by lateral movement.
  • it can be provided on a construction similar to the slider 21 (FIG. 2), or it may be provided on the sliding body 5 of the resectoscope shown in FIG. 1 in another fixed or movable manner.
  • FIG. 6 shows a variant.
  • the slide 21 could be designed here as a fixed stop.
  • a sliding sleeve 48 is provided which is shown disengaged in Fig. 6 and which, when moved distally (to the right in Fig. 6), slides over the sleeve 19 'and compresses the tongues 20' so that they pass through the hole 25 fit, as shown in Fig. 7a.
  • the sliding sleeve 48 can, for. B. with a construction in the manner of the slider 21 or via a suitable elevator in the distal direction.
  • This contraction principle can also be used in a corresponding modification in the other embodiments.
  • This principle is also possible in the embodiment of FIGS. 13 and 14.
  • a body moved in the distal direction which brings the projection 46 according to FIG. 14 with an inclined edge from the rotational position shown in the solid line to the rotational position shown in dashed lines, can release it, although the locking member 47 is not moved.
  • the electrode carrier 7 instead of a separately provided torsion member 45, can be provided as a continuous version as a torsion member.

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Abstract

Eine Elektrode (9) für urologische Resektoskope, mit einem langgestreckten Elektrodenträger (7, 18, 19), der proximal zur elektrischen Kontaktierung (12) sowie zur mechanischen Befestigung in einer Aufnahmeführung (6, 36) eines Schiebekörpers (5) des durch eine als Rastverbindung mit einem Federglied (20, 20', 39, 40, 45) ausgebildet ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass das Federglied (20, 20', 39, 40, 45) am Elektrodenkörper (7, 18, 19) angeordnet ist.

Description

Elektrode für urologische Resektoskope
Die Erfindung betrifft eine Elektrode nach dem Oberbegriff des Anspruch 1 sowie ein dafür geeignetes Resektoskop nach Anspruch 9.
Urologische Resektoskope weisen in einem langgestreckten Schaftrohr eine langgestreckte, lOhrförrnig ausgebildete Optik und einen langgestreckten ElektiOdenträger auf, an dessen distalem Ende im Sichtbereich der Optik eine HF- beaufschlagte Elektrode, in der Regel als Schneidschlinge ausgebildet, angeordnet ist. Der Elektrodenträger überragt zusammen mit der Optik proximal den Schaftbereich des Resektoskopes und ist dort an einem Schiebekörper befestigt, der z. B. auf dem Optikro r schiebegelagert ist und hin- und hergehend vom Operateur zur Längs Verschiebung der Elektrode betätigt wird.
In dem Schiebekörper ist eine Kontaktiereimichtung vorgesehen, mit der ein den Elektrodentrager längs bis zur Elektrode durchlaufender Leiterdraht kontaktiert wird. Femer ist eine Befestigung vorgesehen, mit der der ElektiOdenträger am Schiebekörper befestigbar ist.
Bei gattungsgemäßen Konstruktionen ist zu diesem Zweck der stabförmig ausgebildete ElektiOdenträger mit seinem proximalen Endbereich in eine zumeist als Aufnahmebohrung ausgebildete Aufnahmefuhrung des Schiebekörpers eingesteckt. Die Befestigung erfolgt über eine Rastverbindung mit einem Federglied. Nach dem zitierten Stand der Technik ist das Federglied z.B. als quer zum Elektrodentrager federnd gelagerte Klinge ausgebildet, die in eine Umfangsnut des Elektrodenträgers sperrend einfedert. Nachteilig dabei ist, daß bei einem Defekt am Federglied der Schiebekörper gewechselt werden muß, was bei einem urologischem Resektoskop außerordentlich aufwendig ist.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, die Reparaturmöglichkeiten für ein defektes Federglied zu verbessern.
Diese Aufgabe wird mit einer Elektrode nach Anspruch 1 und einem Resektoskop nach Anspruch 9 gelöst.
Die erfindungsgemäße Elektrode nach Anspruch 1 weist ein Federglied am Elektrodentrager auf. Am Schiebekörper im Bereich der Befestigung reicht eine einfache Kante aus, hinter die das Federglied beim Einstecken sperrend ausfedem kann. Treten Defekte am Federglied auf, so wird die Elektrode gewechselt, die ohnehin nach jeder Operation gewechselt wird. Damit wird durch ständige Verwendung neuer Federglieder ständig optimale Funktion gesichert.
Das Federglied am Elektrodenträger kann vorteilhaft nach Anspruch 2 radial aus- fedemd ausgebildet sein, z. B. mit einer federnd abgestützten Rastkugel oder dergleichen. Vorzugsweise sind die Merkmale des Anspruches 3 vorgesehen. Danach sind ein oder mehrere Federzungen vorgesehen, die wesentlich einfacher in der erforderlichen geringen Größe im Bereich etwa 1mm angefertigt werden können. Ist nur eine Federzunge oder ein sonstiges Federglied in einer bestimmten Umfangswinkelposition am Elektrodenträger vorgesehen und liegt die Kante nur auf einer Seite neben dem Elektrodenträger, so muß die genau passende Winkelposition des nur einen Federgliedes sichergestellt werden. Sind dagegen mehrere Zungen bzw. Federglieder umfangsverteilt vorgesehen, so gelangt immer eines von diesen in Eingriff, so daß die exakte Winkelposition nicht kritisch ist. Dies erleichtert z.B. durch vom Umfangswinkel unabhängige Anordnung die Montage der Federzungen am ElektiOdenträger.
Die Federzungen können beispielsweise auf einem metallischem Endstück des Elektrodenträgers durch Nieten oder Lötung befestigt sein. Vorzugsweise sind jedoch die Merkmale des Anspruches 4 vorgesehen. Danach sind die Federzungen als Teile einer auf dem Elektrodentrager aufgeschobenen und z. B. durch Klemmung befestigten Hülse ausgebildet, was die Fertigung wesentlich erleichtert.
Vorzugsweise ist nach Anspruch 5 am Elektrodenträger ein Endanschlag ausgebildet, der in Gegenrichtung zu der gegen Herausziehen sperrenden Rastverbindung eine in beiden Schieberichtungen sichere Lage des Elektrodenträgers im Schiebekörper gewährleistet.
Vorteilhaft sind die Merkmale des Anspruches 6 vorgesehen. Die Umfangsver- dickung, die benachbart zum nach außen abstehende Federglied, z.B. einer scharfkantigen Federzunge, vorgesehen ist, gibt Sicherheit gegen Verletzungen an der scharfkantigen Federzunge, beispielsweise beim Anfassen mit dem Finger oder auch beim Durchfahren einer den Elektrodenträger abdichtenden Dichtung. In dem Abstand zwischen Federglied und Umfangsverdickung kann ein Sperr- glied eingreifen, das zum Federglied hin die Kante ausbildet und mit einer proximal gelegenen weiteren Kante gegen die den Endanschlag ausbildende Umfangsverdickung liegt.
Vorteilhaft sind dabei die Merkmale des Anspruches 7 vorgesehen. Der längselastische Schlauch kann den die Umfangsverdickung ausbildenden Ring bis gegen das Federglied, z.B. mehrere Federzungen, in Anlage drücken, so daß scharfkantige Federzungen durch den anliegenden Ring völlig verletzungsfrei abgedeckt sind. Wird der Elektrodentrager eingesteckt, so federn an der Kante die Feder- zungen ein und das die Kante tragende Sperrglied schiebt den Ring unter Verkürzung des längselastischen Schlauches vor sich her, bis es zwischen Ring und Federzungen eingerastet ist.
Anstelle eines radial federnden Federgliedes kann vorteilhaft gemäß Anspruch 8 ein drehfedemdes Federglied vorgesehen sein, das einen radialen Vorsprung hält, welcher drehfedemd in- und außer Eingriff mit einem ortsfesten Vorsprung bringbai" ist. Auf konstiTiktive sehr einfache Weise kann beispielsweise ein Teil des Elektrodenträgers selbst die Drehfederung bewirken und zwar gegenüber dem distalen Endbereich des Elektrodenträgers, der in üblicher Konstruktionsweise bei Resektoskopen drehfest an dessen Optikrohr gehalten ist.
Ein Resektoskop zur Aufnahme einer eriϊndungsgemäßen Elektrode ist durch die Merkmale des Anspruches 9 gekennzeichnet. Die Kante an der Aufnahmeführung mit proximal davon liegendem Freiraum bildet einen distalen Anschlag für das ausgefederte Federglied. Sie kann sehr einfach und stabil ausgebildet sein, so daß lang dauernde Funktions Sicherheit gewährleistet ist.
Die Kante kann derart schräg ausgebildet sein, das bei starkem Zug an dem Elektrodentrager das Federglied radial einwärts gedrückt und der Elektrodenträger herausgezogen werden kann. Vorzugsweise sind jedoch die Merkmal des Anspruches 10 vorgesehen. Durch Verschieben des Sperrgliedes kann die Kante außer Eingriff mit dem Federglied gebracht werden. Die Kante kann daher senkrecht stehend ausgebildet sein. Dadurch wird erreicht, daß bei in Eingriffstellung stehender Kante ein unbeabsichtigtes Lösen des Elektrodenträgers ausgeschlossen ist, bei außer Eingriff gebrachter Kante der Elektrodenträger jedoch sehr leicht entfembar ist.
Vorzugsweise sind die Merkmale des Anspruches 11 vorgesehen. Das Langloch in dem Schieber weist an seinem einen Längsende die Kante auf, die den Sper- reingriff mit dem Federglied sichert. Durch verschieben des Schiebers kann die Kante außer Eingriff gebracht werden. Dabei kann das Langloch beispielsweise in seinem anderen Endbereich derart erweitert ausgebildet sein, daß es den Elektrodentrager mit sämtlichen Federzungen auch in ausgefedertem Zustand frei passieren läßt.
Vorzugsweise sind dabei die Merkmale des Anspruches 12 vorgesehen. Beim Passieren des engen Langloches legen sich die Federzungen an und federn im Bereich der erweiterten Stufe aus, wo sie gegen Rückwärtsbewegung sperren. Wird der Schieber in Richtung des Langloches bewegt, so gelangt der Teil des Langloches an dem keine Stufe vorhanden ist in Eingriff mit den Federzungen. Die erweiterte Seitenwand der Stufe verengt sich auf die normale Breite des Langloches, so daß beim Verschieben des Langloches die Federzungen an den Elektrodenträger angelegt werden und dann durch dieses mit dem Elektrodenträger herausgezogen werden können.
In den Zeichnungen ist die Erfindung beispielsweise und schematisch dargestellt, es zeigen:
Fig. 1 Eine Darstellung der Erfindung in Seitenansicht eines Resektosko- pes mit montiertem Elektrodenträger,
Fig. 2 einen vergrößerten Schnitt nach Linie 2-2 in Fig. 1,
Fig. 3 einen Schnitt nach Linie 3-3 in Fig. 2,
Fig. 4 eine Detailansicht des in Fig. 2 dargestellten Schiebers im Bereich des Langloches,
Fig. 5 eine Teilansicht gemäß Fig. 3 in einer anderen AusfühiTingsform, Fig. 6 in Ansicht gemäß Fig. 3 eine weitere Ausfuhrungsform,
Fig. 7a, 7b in Ansicht gemäß Fig. 3 eine weitere Ausführungsform in zwei Stellungen,
Fig. 8a, 8b in Ansicht gemäß Fig. 2 eine andere Ausführungsfoiin in zwei Stellungen des Schiebers,
Fig. 9 im Schnitt gemäß Fig. 2 eine weitere Ausführungsform,
Fig. 10 eine Seitenansicht zur Ausführungsform der Fig. 9,
Fig. 11, 12 zwei weitere Ausführungsformen des Federgliedes,
Fig. 13 in Seitenansicht den Speireingriff einer weiteren Variante mit Drehfederung und
Fig. 14 eine proximale Achsenansicht der Ausführungsform nach Fig. 13.
Fig. 1 zeigt in Verbindung mit den zugehörigen Detaildarstellungen in den Figuren 2-4 ein im wesentlichen handelsübliches Resektoskop in Seitenansicht. Ein durchgehendes Optikrohr 1 trägt am proximalen Ende ein Okular 2 und einen Daumenring 3. Im Abstand dazu trägt es einen Hauptkörper 4. Auf diesem läßt sich ein nicht dargestelltes Schaftrohr befestigen, das den distal vom Hauptkörper 4 gelegenen Teil des Optikrohres 1 mit Abstand umschließt.
Auf dem Optikrohr 1 im Bereich zwischen Daumenring 3 und Hauptkörper 4 verschiebbar gelagert ist ein Schiebekörper 5 vorgesehen. In diesen in eine parallel zum Optikrohr 1 erstreckte Aufnahmefuhrung in Form einer Aufnahmebohrung 6 eingesteckt ist ein Elektrodenträger 7 vorgesehen, der vom Schiebekörper 5 aus nach distal verlaufend eine üblicherweise leicht verschwenkte Durchgangsboh- rang im Hauptkörper 4, durch eine Dichtung 8 abgedichtet, durchsetzt und von dort in Richtung distal parallel zum Oprikrohr 1 verläuft. An seinem distalen Ende trägt der Elektrodentrager 7 eine Elektrode 9 in Form der üblichen Schneidschlinge, er ist femer mit der üblichen Schiebehülse 10 zur besseren Führung auf dem Optikrohr 1 gelagert.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel legt ein Ausschnitt 11 im Schiebekörper 5 einen Teil des Elektrodenträgers 7 nach außen frei. Dort kann der dargestellte Klernmstecker 12 auf einem Kontaktstück, bzw. im Falle einer bipolaren Elektrode auf zwei Kontaktstücken des Elektrodenträgers 7 kontaktierend angreifen und über das dargestellte Kabel 13 die elektrische Verbindung zu einem bzw. zwei isoliert im ElektiOdenträger 7 verlaufenden Leitungsdrähten herstellen, die zur Elektrode 9 laufen.
Zum Auswechseln der einem starken Verschleiß unterliegenden Elektrode 9 kann der Elektrodentrager 7, z. B. nach Abnehmen des Klemmsteckers 12 und nach Betätigen eines Drackknopfes 14 herausgezogen werden.
Mit dem aus Fig. 1 zu ersehenden Resektoskop kann, wenn es mit dem nicht dargestellten Schaftrohr komplettiert ist, durch rückziehende Bewegungen der Elektrode 9, während diese mit Hochfrequenz beaufschlagt ist, Gewebe geschnitten werden. Um diese rückziehende Bewegung auszuführen greift der Operateur mit dem Daumen am Daumeming 3 an und mit dem Zeigefinger an einem Fingergriff 15, der am Schiebekörper 5 befestigt ist und zieht diesen in proximaler Richtung entgegen der Kraft einer rückstellenden Blattfeder 16, die am Daumengriff 3 einerseits und am Schiebekörper 5 andererseits befestigt ist. Die Elektrode 9 ist starkem Verschleiß ausgesetzt. Auch die Kontaktstellen, an denen der Klemmstecker 12 angreift, neigen zu Verschleiß. Der Elektrodenträger 7 mit Elektrode 9 wird daher nach jeder Operation ausgewechselt und zwar nach Eindrücken des Druckknopfes 14. Ein neuer Elektrodenträger 7 wird von distal her eingesteckt und mit einer selbstrastenden Befestigung gesichert. Diese wird im folgenden an Hand der Figuren 2-4 erläutert.
In Fig. 3 ist der proximale Endbereich des Elektrodenträgers 7 dargestellt. An einer Anschlagstufe 17 einer Umfangsverdickung verringert sich dessen Durchmesser zu einem dünneren Endstück 18, das vorzugsweise aus Metall besteht. Auf das Endstück 18 ist bis zum Anschlag an der Stufe 17 eine rohiförmige Hülse 19 aus Federmetall festklemmend aufgeschoben. Die Hülse 19 weist vier um 90° umfangsbeabstandete Federzungen 20 auf, die jeweils durch einen halbrunden Schnitt in der Hülse 19 ausgeschnitten sind und schräg nach außen vorgeformt sind, so daß sie mit ihren freien Enden nach schräg außen distal weisen. Sie können sich bei Belastung von außen federnd gegen die Oberfläche des Endstük- kes 18 anlegen.
Der Drackknopf 14 sitzt am Ende eines Schiebers 21, der, wie Fig. 3 zeigt, von rechteckig flachem Querschnitt ist. Der Schieber 21 durchsetzt in einem rechtek- kigen Kanal 22 entsprechenden Querschnittes den Schiebekörper 5. Der Drackknopf 14 ist mit einer Schraubenfeder 23 gegen den Schiebekörper 5 abgestützt. Am anderen Ende des Schiebers 21, jenseits des Schiebekörpers 5 trägt der Schieber einen Endanschlag 24. Er wird durch die Feder 23 in der in Fig. 2 dargestellten Sperrtage gesichert und kann durch Betätigen des Druckknopfes 14 gemäß Fig. 2 - im dargestellten Ausführungsbeispiel - nach links bewegt werden.
Im Schieber 21 ist ein, diesen in Richtung der Aufhahmebohrung 6 durchbrechendes Langloch 25 ausgebildet. Wie insbesondere Fig. 4 zeigt, ist das Langloch 25 auf seinem in dieser Fig. linken Ende mit einer die Breite des Langloches 25 erweiternden Stufe 26 versehen, die als Kreiseinsenkung zentrisch zum Radius des links gelegenen Endes des Langloches ausgebildet ist. Der übrige Bereich 27 des Langloches 25 verläuft mit konstanter Breite durch die gesamte Dicke des Schiebers 21.
Beim Einstecken des Elektrodenträgers 7 (von rechts in Fig. 3) in die Aufnahme- bohrang 6, wird der Schieber 21 nicht bewegt. Das Endstück 18 des Elektrodenträgers 7 fährt mit der Hülse 19 durch das Langloch 25 im Bereich der Stufe 26. Die Federzungen 20 legen sich federnd an, so daß sie durch das enge Langloch 25 passieren können. Gelangen beim Einschieben die Zungen 20 in den Bereich des verbreiterten Raumes an der Stufe 26, so federn sie aus und legen sich gegen die Stufe 26. Gleichzeitig gelangt die Anschlagstufe 17 in Anlage gegen die di- stale Fläche des Schiebers 21. Der Elektrodenträger 7 wird dadurch selbsteinra- stend zug- und druckfest am Schiebekörper 5 befestigt.
Soll der Elektrodentrager 7 wieder herausgezogen werden, so wird mit dem Drackknopf 14 der Schieber 21 eingedrückt, bis das Langloch 25 mit seinem anderen Ende im Bereich 27 das Endstück 18 des Elektrodenträgers 7 umgibt. Bei dieser Verschiebung werden die gemäß Fig. 2 nach oben und unten liegenden Zungen 20 im Bereich des schrägen Überganges der Stufe 26 zum übrigen Bereich 27 des Langloches 25 angelegt. Dieser schräge Bereich ist in Fig. 4 mit den Pfeilen 28 markiert. Der Elektrodenträger 7 kann nun herausgezogen werden.
Im Hauptkörper 4 muß das Endstück 18 mit den Zungen 20 die im rechten Teil der Fig. 3 dargestellte Dichtung 8 passieren. Verletzungen der Dichtung 8 durch die Zungen 20 werden dadurch vermieden, daß die Dichtung 8, wie die Fig. 3 zeigt, breiter ist als der Abstand zwischen der Anschlagkante 17 und den Zungen 20. Beim Zurückziehen der Zungen durch die Dichtung 8, kommen diese somit nicht in verletzenden Eingriff. Fig. 5 zeigt eine geänderte Ausführungsform, die weitgehend dem linken Teil der Fig. 3 entspricht. Es werden soweit möglich dieselben Bezugszeichen verwendet.
Es ist hier lediglich die Stufe 26 anders ausgebildet. Bei der Ausführangsform der Fig. 2-4 ist diese Stufe rechtwinklig ausgebildet. Bei der Ausführungsform der Fig. 5 verläuft sie mit einer trichterförmigen Abschrägung 29 in distaler Richtung enger werdend.
Beim Zurückziehen des Elektrodenträgers 7 werden die Zungen 20 an der Abschrägung 29 einwärts gedrückt und können unter erhöhter Krafteinwirkung angelegt und hindurch gezogen werden. Der Schieber 21 kann daher bei dieser Aus- führungsform unbeweglich feststehend ausgebildet sein. Die Stufe mit der Abschrägung 29 kann auch unmittelbar in dem aus geeignetem harten Material auszubildenden Schiebekörper 5 ausgebildet sein. Ein Langloch ist bei dieser Konstraktion ebenfalls entbehrlich. Die Abschrägung 29 kann in der aus Fig. 5 ersichtlichen Form ki-eissymmetrisch zur Achse des Elektrodenträgers 7 ausgebildet sein.
Fig. 6 zeigt in Darstellung entsprechend Fig. 3 eine weitere Ausführungsform der Erfindung. Es ist hier lediglich die Hülse 19' mit den Zungen 20' anders ausgebildet. Vom distalen Ende der Hülse 19' her sind am Umfang verteilt achsparallele Schlitze 31 eingebracht, die den distalen Endbereich der Hülse 19' in zwei oder mehr Zungen 20' unterteilen, die leicht auswärts gebogen vorgefertigt sind und einfedemd sich dem Endstück 18 des Elektrodenträgers 7 anlegen können. Mit einer Eindrückung 32 kann die Hülse 19' auf dem Endstück 18 befestigt sein.
Die Hülse 19' kann ebenso wie auch die Hülse 19 der Figuren 2 und 3 an ihrem proximalen Ende länger und geschlossen ausgebildet sein. Die Figuren 7a und 7b zeigen eine weitere Ausführungsform, die mit der Hülse 19' der Ausführungsform der Fig. 6 entspricht. Die Anschlagstufe 17 ist bei dieser Ausführungsform jedoch an einem Ring 33 ausgebildet, der die die scharfkantigen distalen Enden der Federzungen 20' schützende Umfangsverdickung des Elektrodenträgers 7 ausbildet.
Der Ring 33 ist gleitbar auf dem Elektrodenträger 7 gelagert und stützt sich am proximalen Ende eines längselastischen Schlauches 34 ab, der den Elektrodenträger 7 umgibt und mit seinem distalen Ende an einem auf dem Elektrodenträger 7 feststehenden Außenflansch 35 abgestützt ist.
In Fig. 7a ist der Schlauch 34 in Längsrichtung bis auf seine Länge A ausgefedert. Er drückt dabei den Ring 33 bis in Anlage an die Zungen 20' der Hülse 19'.
Wird beim Übergang von der Stellung gemäß Fig. 7a zu der gemäß Fig. 7b der Elektrodentrager 7 in proximaler Richtung, also in den Figuren gegenüber dem Schieber 21 nach links, geschoben, so durchlaufen die Zungen 20' einfedernd das Langloch 25 des Schiebers 21, bis sie gemäß Fig. 7b hinter diesem wieder sperrend ausfedem. Dabei schiebt die distale Seite des Schiebers 21 den Ring 33 unter elastischer Längsverkürzung des Schlauches 34 vor sich her, so daß in eingerasteter Stellung gemäß Fig. 7b der Schieber 21 zwischen den Zungen 20' und dem Ring 33 liegt.
Auch bei den Ausführungsformen mit der Hülse 19' kann das in den Fig. 2 und 4 dargestellte Langloch verwendet werden.
Bei allen vorgenannten Ausführungsformen mit Hülsen 19 oder 19' kann das Langloch auch eine Ausbildung haben, wie sie in den Fig. 8a und 8b dargestellt ist. Das Langloch 25' im Schieber 21 weist hier an seinem in Sperrstellung (Fig. 8a) in Eingriff mit dem Elektrodenträger stehenden Ende eine geringe Breite auf, so daß die Zungen 20 ihre sperrende Anlage finden. Wird zum Lösen der Schieber 21 in die Stellung gemäß Fig. 8b verschoben, so liegen nun die Zungen 20 in einem stark erweiterten Bereich des Langloches, den sie frei passieren können.
Die Fig. 9 und 10 zeigen eine weitere stark vereinfachte Ausführungsform der Elektrodenträgerbefestigung. Der Schiebekörper 5 weist hier als Aufnahmefuhrung nicht die in den voranstehenden Ausführungsformen beschriebene Aufnahmebohrung auf sondern eine Aufnahmenut 36 in einer seiner Seitenflächen. Am Elektrodentrager 7 ist am verengten Endstück 18' in einer bestimmten Winkelposition eine einzelne Zunge 20 vorgesehen, die die Aufnahmenut 36 überragt. Als Sperrglied ist das abgewinkelte Endstück 37 einer Blattfeder 38 vorgesehen, welche bei 39 z.B. durch eine Vernietung mit dem Schiebekörper 5 verbunden ist.
Wird die Blattfeder 38 z.B. mit einem Finger leicht in Pfeilrichtung angehoben, so kann der Elektrodenträger 7 abgezogen werden.
Fig. 11 zeigt eine Hülse 19", die bei einer der vorhergehenden Ausführungsformen verwendet werden kann. Anstelle der in den vorhergehenden Ausfuhrungsformen beschriebenen schräg nach distal ausfedemden Federzungen s d hier in Umfangsrichtung eingeschnittene Ringfedern 39 vorgesehen, die den Umfang der Hülse 19" überragen und die an geeigneten Schrägflächen einfedemd eindrückbar sind.
Fig. 12 zeigt eine weitere Ausführangsform eines Federgliedes, das als Sprengring 40 in einer Umfangsnut 41 des Elektrodenträgers 7 gelagert ist. Es ist am einen Ende (proximal) leicht abgeschrägt, um an der Kante des Sperrgliedes z.B. des Schiebers 21 selbst eindrückend vorbeilaufen zu können.
In den vorstehenden beschriebenen Ausfuhrungsformen ist der die Einstecktiefe begrenzenden Endanschlag des Elektrodenträgers stets als Anschlagstufe 17 einer Umfangsverdickung des Elektrodenträgers ausgebildet, die gegen den Schieber 21 anschlägt. Der Endanschlag kann auch auf andere Weise geschaffen werden. Beispielsweise kann in der Ausfuhrungsform der Fig. 3 das Endstück 18 des Elektrodenträgers 7 soweit verlängert sein, daß es gegen das Ende der Aufhah- mebohrang 6 anschlägt.
Anstelle der in Fig. 6 dargestellten Anschlagstufe 17 kann auch die dort dargestellte Anschlagstufe 17' am proximalen Ende der Hülse 19' als die Einstecktiefe des Elektrodenträgers 7 begrenzender Anschlag verwendet werden, der gegen einen nicht dargestellten im Schiebekörper 5 angeordneten Anschlag arbeitet.
Bei den bisher dargestellten Ausführungsformen ist das Federglied 20, 20', 39, 40 stets radial einfedemd ausgebildet. Die Figuren 13 und 14 zeigen eine Grundsätzlich andere Ausbildungsform. Die Figuren zeigen in Seitenansicht in Fig. 13 und in Achs ansieht gemäß Fig. 14 den Elektrodenträger 7 mit einem proximalen Endbereich 7', der mit dem distalen Bereich 7 des Elektrodenträgers über ein Torsionsglied 45 verbunden ist. Der proximale Endbereich 7' trägt einen radial vorspringenden Vorsprung 46, der, wie in Fig. 13 dargestellt, sperrend hinter ein Sperrglied 47 faßt.
Wie aus Fig. 14 ersichtlich sind sowohl das Sperrglied 47 als auch der Vorsprung 46 von geringer Umfangsbreite. Durch Verdrehen des Bereiches 7' gegenüber dem Bereich 7 des Elektrodenträgers, wie dies in Fig. 14 in ausgezogener und gestrichelter Stellung des Vorsprunges 46 dargestellt ist, kann der Vorsprung 46 außer Eingriff mit dem Sperrglied 47 gebracht werden.
Auf diese Weise wird ein Sperrgriff nicht, wie in den übrigen Ausführangsfor- men dargestellt, mit einem radial federnden Federglied, sondern mit einem torsi- onsfedemden Federglied erreicht. Das Sperrglied 47 kann in distaler Richtung eine Schrägfläche aufweisen, gegen die beim Einführen des Elektrodenträgers der Vorsprang 46 läuft, um von der Schrägfläche seitlich bewegt zu werden, bis er hinter die proximale Fläche des Sperrgliedes 47 zurückschnappen kann. Zum Lösen des Speireingriffes kann das Sperrglied 47 außer Eingriff gebracht werden, z. B. durch Bewegung radial zur Achse des Elektrodenträgers 7 oder auch durch seitliche Bewegung. Es kann zu diesem Zweck an einer dem Schieber 21 (Fig. 2) ähnlichen Konstruktion vorgesehen sein oder sonstig fest oder beweglich am Schiebekörper 5 des in Fig. 1 dargestellten Resektoskopes vorgesehen sein.
In den bisher dargestellten Ausführungsformen wird der Sperreingriff des Federgliedes 20, 20', 39, 40, 45, 46 an einer sperrenden Kante des Schiebekörpers 5 z.B. am Schieber 21, stets durch Außereingriffbringung der Kante (Bewegung des Schiebers 21) gelöst.
In Fig. 6 ist eine Variante dargestellt. Der Schieber 21 könnte hier als feststehender Sperranschlag ausgebildet sein. Es ist eine Schiebehülse 48 vorgesehen, die in Fig. 6 außer Eingriff dargestellt ist und die bei Bewegung in distaler Richtung (in Fig. 6 nach rechts) über die Hülse 19' gleitet und die Zungen 20' zusammendrückt, so daß sie durch das Loch 25 passen, wie in Fig. 7a dargestellt. Die Schiebehülse 48 kann in geeigneter Weise z. B. mit einer Konstruktion nach Art des Schiebers 21 oder über ein geeignetes Hebewerk in distaler Richtung bewegt werden.
Dieses Konstraktionsprinzip ist auch bei den übrigen Ausfuhrungsformen in entsprechender Abwandlung verwendbar. Auch bei der Ausführangsform der Figuren 13 und 14 ist dieses Prinzip möglich. Ein in distaler Richtung bewegter Körper, der mit einer Schrägkante den Vorsprang 46 gemäß Fig. 14 aus der ausgezogen dargestellten Drehstellung in die gestrichelt dargestellte Drehstellung bringt, kann eine Entriegelung bewirken, obwohl das Sperrglied 47 nicht bewegt wird. Bei der Ausführangsform der Figuren 13 und 14 kann anstelle eines gesondert vorgesehenen Torsionsgliedes 45 der Elektrodenträger 7 in durchgehender Ausführung als Torsionsglied vorgesehen sein.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Elektrode (9) für urologische Resektoskope, mit einem langgestreckten Elektrodentrager (7, 18, 19), der proximal zur elektrischen Kontaktierung (12) sowie zur mechanischen Befestigung in einer Aufnahmerahrung (6, 36) eines Schiebekörpers (5) durch eine Rastverbindung mit einem Federglied (20, 20', 39, 40, 45) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Federglied (20, 20', 39, 40, 45) am Elektrodenkörper (7, 18, 19) angeordnet ist.
2. Elektrode nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Federglied (20, 20' ,39 ,40) radial ausfedemd ausgebildet ist.
3. Elektrode nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Federglied eine oder mehrere umfangsbeabstandete Federzungen (20, 20') aufweist, die jeweils mit ihrem proximalen Ende am Elektrodentrager (19) befestigt sind und sich von dort schräg nach außen distal erstrecken.
4. Elektrode nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Federzungen (20, 20') als Teilausschnitte einer auf dem Elektrodenträger (18) befestigen Hülse (19, 19') ausgebildet sind.
5. Elektrode nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Elektrodentrager (7) einen die Einstecktiefe in der Aufhahmeführang (6) begrenzenden Endanschlag (17, 17') aufweist.
6. Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Elektrodenträger im distalen Abstand zum Federglied (20, 20') eine Umfangsverdickung (7, 33) aufweist.
7. Elektrode nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Umfangsverdickung als gleitbar auf dem Elektrodenträger (7) gelagerter Ring (33) ausgebildet ist, der vom proximalen Ende eines auf dem Elektrodentrager (7) gelagerten längselastischen Schlauches (34) beaufschlagt ist, welcher mit seinem proximalen Ende am Elektrodenträger befestigt ist.
8. Elektrode nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Federglied (45) einen gegenüber dem distalen Bereich (7) des Elektrodenträger drehfedemd gehaltenen radialen Vorsprang (46) trägt.
9. Resektoskop zur Aufnahme einer Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnalmiefuhrung (6, 36) im Bereich der Befestigung eine am Elektrodenträger (18, 19) anliegende Kante aufweist, proximal von welcher ein Freiraum neben dem Elektrodenträger (18) ausgebildet ist.
10. Resektoskop nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kante an einem außer Sperreingriff bringbaren Sperrglied (21, 38) ausgebildet ist.
11. Resektoskop nach Ansprach 10 zur Aufnahme einer Elektrode nach Ansprach 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Sperrglied als quer zum Elektrodenti'äger (7) schiebbar im Schiebekörper (5) gelagerter Schieber (21) ausgebildet ist und ein in dessen Schieberichtung längs erstrecktes Langloch (25, 25') aufweist, welches an seinem einen Endbereich die Kante ausbildet.
12. Resektoskop nach Anspruch 11 dadurch gekennzeichnet, daß die Breite des Langloches (25) dem Durchmesser des Elektrodenträgers (19) mit eingefederten Federzungen (20) entspricht, wobei das Langloch (25) in Sperr- stellung des Schiebers (Fig. 2) in seinem einen Endbereich den Elektrodenträger (18) aufnimmt und an diesem Endbereich an seinem proximalen Rand eine Stufe (26) erweiterter Breite aufweist, die in Richtung zum anderen Endbereich (27) des Langloches (25) sich auf dessen Breite schräg zulaufend verengt.
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