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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115770331A(43)申请公布日2023.03.10(21)申请号202211542261.7(22)申请日2022.12.02(71)申请人心联科技(深圳)有限责任公司地址518057广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园琼宇路5号51栋厂房248(72)发明人李东海栗桂玲(74)专利代理机构北京万思博知识产权代理有限公司11694专利代理师徐敏(51)Int.Cl.A61M1/16(2006.01)A61M1/36(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图6页(54)发明名称体外膜肺氧合系统(57)摘要本发明提供了一种体外膜肺氧合系统。体外膜肺氧合系统包括氧合主体,氧合主体的内部设有沿一个延伸轨迹(A)延伸的氧合空腔,氧合主体形成氧气流通入口和血液流通出口,氧气流通入口和血液流通出口均与氧合空腔之间连通;氧合膜组件,氧合膜组件置于氧合空腔内,且氧合膜组件充满氧合空腔;动力血泵,动力血泵与氧合主体的第一端一体式固定连接,动力血泵的出口与氧合空腔之间连通;血液流入管道,血液流入管道与动力血泵的入口连通。本发明提供的体外膜肺氧合系统解决了现有的体外膜肺氧合装置的结构存在体积大以及占用空间多,进而导致增加操作难度、增加故障风险、增加预充液的用量以及加大了系统内血液温差变化等问题。CN115770331ACN115770331A权利要求书1/1页1.一种体外膜肺氧合系统,其特征在于,包括:氧合主体(10),所述氧合主体(10)的内部设有沿一个延伸轨迹(A)延伸的氧合空腔(11);所述氧合主体(10)形成氧气流通入口(13)和血液流通出口(14),所述氧气流通入口(13)和所述血液流通出口(14)均与所述氧合空腔(11)之间连通;氧合膜组件(20),所述氧合膜组件(20)置于所述氧合空腔(11)内,且所述氧合膜组件(20)充满所述氧合空腔(11);动力血泵(30),所述动力血泵(30)与所述氧合主体(10)的第一端一体式固定连接,所述动力血泵(30)的出口与所述氧合空腔(11)之间连通;血液流入管道(40),所述血液流入管道(40)与所述动力血泵(30)的入口连通。2.根据权利要求1所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,所述氧合主体(10)在延伸方向具有两端,分别是第一端和第二端,所述氧合主体(10)的内部具有沿所述延伸方向设置的第一恒温水腔(12),所述第一恒温水腔(12)覆盖在所述氧合空腔(11)的外侧。3.根据权利要求2所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,还包括:第一进水管(15)和第一出水管(16),所述第一进水管(15)和所述第一出水管(16)连接于所述氧合主体(10)且连通所述第一恒温水腔(12)。4.根据权利要求2所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,所述氧合主体(10)的内部还具有沿所述延伸方向设置的第一血腔(91),所述第一血腔(91)设在所述氧合空腔(11)的内侧,所述第一血腔(91)分别与所述氧合空腔(11)和所述血液流通出口(14)连通。5.根据权利要求2所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,所述氧合主体(10)的内部还具有血液连接管(17),所述血液连接管(17)分别与所述氧合空腔(11)和所述动力血泵(30)的出口连通。6.根据权利要求1所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,所述延伸轨迹(A)为渐开螺旋轨迹。7.根据权利要求6所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,所述氧合主体(10)的内部还设有弹性流道壁(18),所述弹性流道壁(18)呈渐开螺旋轨迹结构,以形成所述沿一个延伸轨迹(A)延伸的渐开螺旋轨迹氧合空腔。8.根据权利要求7所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,所述弹性流道壁(18)具有厚度,所述弹性流道壁(18)的内部设有中空恒温水腔(19)。9.根据权利要求8所述的体外膜肺氧合系统,其特征在于,还包括:第二进水管(50)和第二出水管(60),所述第二进水管(50)和所述第二出水管(60)连接于所述氧合主体(10)且连通所述中空恒温水腔(19)。2CN115770331A说明书1/5页体外膜肺氧合系统技术领域[0001]本发明涉及一种辅助心肺功能的氧合装置技术领域,尤其涉及一种体外膜肺氧合系统。背景技术[0002]体外膜肺氧合(ExtracorporealMembraneOxygenation,ECMO)主要用于对重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环,以维持患者生命。现有的体外肺膜氧合装置各个部件分散独立,不仅体积大,而且需要用管道依次连接,占用空间较多,连接复杂,增加操作难度的同时也增加了故障风险,同时增加了预充液的用量,还加大了系统内血液温差变化,上述缺点阻碍了现有的体外肺膜氧合装置的快速安装及便携转运。此外,现有膜肺结构