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    劑量測定分隔器制造技術

    技術編號:1330553 閱讀:212 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
    一種將病人用的流體藥物加入吸用的氣體,并計算送給病人的劑量的器械包括:一用來在被病人吸入前暫時保存藥物的氣體保存室(1);用于將一定量的藥物送入保存室(1)的裝置;一用來感測藥物向保存室的輸入的傳感器(4);用來探測病人從保存室(1)吸入的氣體的流速的探測裝置;以及計算裝置(25、27、29、30和31),它可操作地連接于傳感器(4)和探測裝置,用來計算被病人吸收的藥物量。該計算裝置(25、27、29、30和31)的計算是根據釋放到保存室(1)中的一定的藥物量、保存室(1)的容積、從感測到藥物的輸入時起經過的時間以及被探測到的、從保存室(1)吸入的氣體的流速而進行的。通過對在保存室(1)內的藥物濃度的降低期間的保存室(1)內的基于時間的藥物濃度的估計,以及,對在吸氣期間被病人吸收的氣體量和從感測到藥物的輸入之時到病人吸氣之時所經過的時間的測定,就能作上述計算。(*該技術在2015年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及一種在供病人吸入的氣體中加進一種定量的流體藥物用的方法和器械。在本說明書和權利要求書中,所指的流體藥物可是液體或流化態的粉末或其他類似的形式。眾所周知,由病人操作的多劑量吸入器(MDI)具有一病人通過其吸入氣體或藥物用的口罩。當病人開始吸用時必須啟動該MDI,使在靠病人通過口罩吸氣時將測定劑量的藥物噴到空氣流中。可惜的是,上述MDI常因操作不當而損失很多藥物。該MDI必須在病人剛吸氣時被啟動或引發,使藥物可被吸入到最能使之發揮效用的肺部的四周。如果該NDI固定得太遲,大多數藥物停留在咽喉部或支氣管而無效。老年病人和兒童很可能不會使MDI的引發和開始吸氣互相協調。現有一些MDI和干粉吸入器(DPI)可供使用,它們包括一些探測病人是否正在吸氣并自動啟動MDI的傳感器。盡管在探測成年人吸氣的開始時這些MDI和DPI工作得很好,但對老年人和兒童來說啟動MDI就有困難,因為它們的吸氣流速太小而不能被測到。常常是,如果一兒童或老年人能啟動MDI,這只是發生在他們的吸氣流速達到其最大值時,因此,啟動MDI也只是在病人的肺已經被充滿了一半時發生。曾有人提出過具有一與MDI或DPI相連的分隔器室或保存室。當MDI被啟動時,從呼吸器以高速度引發出某一劑量的藥物。如果病人直接吸入該劑量的藥物,由于吸入速度較高,大部分劑量的藥物被打在咽喉的背部。而許多藥物未到達該藥物要針對治療的肺部。在有些情況下,少于一半劑量的藥物留在肺里。兒童直接吸入藥物的具體問題是,由于兒童的肺的容積較小,因此不能將放出的全部劑量的藥物吸入。保存室設置在MDI與病人之間。藥物被噴到該保存室中,在病人從該保存室吸入前藥物就放在此室內。分隔器室吸收從MDI引發的藥物的高速度而起到一“緩沖”室的作用。然后,由病人以一低得多的速度吸入。這樣,將打在咽喉背部的藥物量減少百分之八十以上,使留在肺部的量可增加一倍。另外,保存室的使用意味著當藥物已經被引發到保存室中后,病人就不再需要協調藥物的引發與其吸氣之間的關系。上述提出的東西有些缺點。盡管不可能做到擔保一給定量的藥物實際上確已深入到病人的肺部,但仍希望確保給的藥物量盡量準確,使對病人的治療完全有效。在過去,某一劑量的藥物被噴到一保存室內,從該保存室病人重復吸氣直到斷定全部劑量的藥物被吸入時。這樣的對被病人實際吸入的藥物劑量的估計量是準確的。首先,隨著病人的吸氣,較多的空氣被吸入到該保存室內,以取代被吸的空氣。這使保存室內的藥物被稀釋。所以,即使當一病人吸氣兩到三次,藥物仍留在該保存室內。其次,噴入到保存室中的藥物在這期間逐漸掉在保存室的壁和底部。這部分是由于重力造成的,部分是由于藥物上和保存室中的靜電荷的緣故。因此,在吸氣期間,許多藥物并沒有被送給病人,而不論病人吸氣次數多少。本專利技術的目的在于,減少上述和其他的缺點,特別是要精確地確定被病人吸入的藥物量。本專利技術的保護范圍是由所附的權利要求所限定的。現在結合一些附圖通過實例來描述本專利技術的諸實施例。其中的附圖為附圖說明圖1和2表示本專利技術的第一實施例;圖3以曲線圖方式表示出藥物的濃度是如何變化的;圖4用曲線圖形式表示在吸入藥物時稀釋因素的變化;圖5是表示通過傳感器的流量的曲線圖;圖6和7表示本專利技術的第二實施例;圖8、9和10是表示第二實施例的特征的曲線圖;圖11和12表示本專利技術的第三實施例;圖13表示本專利技術的第四實施例;圖14是表示由傳感器探測到的空氣或氣體流量的曲線圖;圖15表示了一計算供給病人的藥物劑量用的處理器線路圖;以及圖16表示本專利技術的又一包括控制系統的實施例。先看圖1。一保存室1包括一入口2,通過該入口液體藥物從多劑量呼吸器(MDI)3通入該保存室。MDI3以液滴團(a cloud of dropplet)形式釋放出液體藥物。在MDI3與保存室1之間設有一傳感器4,它探測MDI3的每次啟動。該傳感器4還探測空氣或其他氣體通過入口2進入該保存室1的流動速度。該保存室還包括一連接有一口罩6的出口5。病人從口罩6吸入充滿了來自保存室1的藥物的空氣或氣體。這使更多的空氣或氣體經過入口2被抽入該保存室1。空氣通過入口的流速由傳感器4探測。在出口5與口罩6之間設有一單向閥7,這樣,病人只能從保存室1吸入而不能呼出到該保存室內。在病人呼氣前必須挪開口罩6。看圖2。在口罩6內設有一第二單向閥8,通過該閥可將呼出的空氣排到環境空氣里。一旦藥物被釋放到保存室中,首先,由于重力和保存室壁與藥物之間的靜電力的緣故,藥物的濃度將隨著藥物掉在保存室的壁和底部上使藥物沉積而降低。其次,由于空氣進入保存室取代了被病人吸入的空氣而造成稀釋,也使濃度降低。為了確定實際供給病人的藥物的劑量,必須進行計算。要作這些計算,先要了解下面一些情信息(A)在保存室1中的藥物的濃度(如圖3所示)。該濃度值取決于將藥物釋放到保存室中用的MDI在這期間的啟動次數以及自有了藥物沉積起在藥物向保存室的釋放與病人吸氣之間的時間量;以及(B)稀釋因素,即由于不含藥物的空氣或氣體進入保存室1,所以,當病人每吸一次保存室1里的藥物濃度就被降低一次。這種稀釋情況表示在圖4。根據這些信息,可監控病人收到的藥物劑量,當供給病人的藥物量是所需量,有一裝置會發出顯示信號,該信號可見或可聽到的。看圖5,它表示探測到的通過保存室1的入口2的流動方式。當MDI啟動后就開始對病人的治療,自此探測病人的吸氣情況。要探測吸氣速率,使可作計算以確定在何時達到了所需的劑量。然后指出該時間點。現在結合圖2所示的實施例描述對給病人的劑量的計算。病人先將MDI3連接于入口2。然后啟動MDI3以將一團(a cloud of)藥物通過傳感器4釋放到保存室1中。可為一麥克風或壓力探測器的傳感器4探測藥物向保存室1的輸入,并發出一信號。一數據處理器(未圖示)接收來自傳感器4的信號并啟動-計時器(未圖示)。接著,病人將口罩6帶上并吸氣。保存室1里的空氣和藥物從保存室通過出口5和口罩被吸入。與此同時,空氣通過入口2進入保存室1以取代吸入的空氣,從而引起稀釋。數據處理器以通常為每秒一百次的頻繁的時間間隔計算出供給病人的藥物量。在每一這樣選用的時間周期里,計算保存室1中的藥物濃度以計及在這期間藥物在保存室1的壁上的沉積以及進入保存室1、不帶任何藥物的空氣的稀釋作用。一儲存器包含一數據查閱臺,用來指出在藥物送入后的某一時刻根據藥物的沉積速度在保存室中的藥物的濃度。該儲存器還包括有一數據查閱臺,用來示出在輸入一設定量的空氣后在保存室藥物的濃度。所以,在選用的時間里計算出保存室1中的藥物濃度。然后,可這樣計算出吸入的藥物劑量,即將在選用的時間周期內被傳感器測得的空氣量,乘以在那選用的時間周期內保存室內的藥物濃度所得到的積即是。此后,將在這一選用的時間周期內計算的劑量與在前面一些選用的時間周期內計算所得的劑量相加。一旦該累積的總劑量到達一預定值,就會向病人顯示出已給予了全部劑量的藥物了。這種顯示可用一光或聲音信號。病人在吸入預定劑量之前需要吸幾口氣。由于單向閥8能將呼出的氣排到環境大氣中,病人就可通過口罩在每兩次吸氣之間來呼氣。微處理器還必須計算MDI的啟動或引發次數,以便計算保存室1中的最初的藥物濃度。在本實施例中用的計算裝置類似于將在本說明本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    一種將病人用的流體藥物加入吸用的氣體,并計算送給病人的劑量的器械包括:一保存室,用來在被病人吸入前暫時保存藥物和氣體;將一定量的藥物送入保存室用的裝置;一傳感器,用來感測藥物向保存室的輸入;探測裝置,用來探測病人從保存室吸入 的氣體的流速;以及計算裝置,它可操作地連接于傳感器和探測裝置,用來根據下述數據計算被病人吸收的藥物量:釋放到保存室中的預定的藥物量;保存室的預置的容積;從感測到藥物的輸入時起過去的時間;以及,被探測到的、從保存室吸入的氣體的流速;通 過對至少一部分是由于藥物在保存室內的沉積而造成的保存室內的藥物濃度的降低期間的保存室內的基于時間的藥物濃度的估計,以及,對在吸氣期間被病人吸收的氣體量和從感測到藥物的輸入到病人吸氣所經過的時間的測定,就能作上述計算。

    【技術特征摘要】
    ...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:喬納森斯坦利哈羅德德尼爾庫爾特維爾納霍爾格尼坎德爾
    申請(專利權)人:醫藥救護有限公司AB阿斯特拉公司
    類型:發明
    國別省市:GB[英國]

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