JP3854034B2 - Drug adhesion method - Google Patents

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JP3854034B2
JP3854034B2 JP2000101584A JP2000101584A JP3854034B2 JP 3854034 B2 JP3854034 B2 JP 3854034B2 JP 2000101584 A JP2000101584 A JP 2000101584A JP 2000101584 A JP2000101584 A JP 2000101584A JP 3854034 B2 JP3854034 B2 JP 3854034B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、対象物に薬剤を付着させる薬剤付着方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
医療用器具等には、その一部に予め薬剤を付着させた(塗布した)製品がある。例えば、検体採血に用いられる採血管では、有底筒状の容器の内周面に血液抗凝固剤等の血液処理剤を塗布したものがある。
【0003】
従来、このような薬剤を塗布する方法としては、薬剤を溶解した薬液をスプレーノズルから噴霧し、霧状とした薬液を対象物に付着させることにより塗布する方法や、対象物を薬液に浸して付着させる方法(ディッピング)が主に用いられている。
【0004】
しかしながら、噴霧による方法には、次のような欠点がある。
・薬液が霧状に拡散し、その拡散方向に指向性がないため、塗布したい位置にだけ薬剤を塗布することができず、その周囲にまで薬剤を付着させてしまう。
【0005】
・噴霧した薬液が飛散する行方をコントロールできないため、その一部が大気中に拡散して無駄になることから、正確な量の薬剤を付着させることが難しい。
【0006】
・塗布する領域の広さを調節することが難しく、特に、狭い範囲に集中して薬剤を付着させることができない。
【0007】
・霧状をなす薬液は、空気の流れによって撹乱され易いので、器具の内部等の狭い空間内で噴霧するような場合には、噴流の跳ね返りによって乱れた流れが生じるので、前記欠点がより顕著になる。
【0008】
・噴霧した薬液の到達距離が短いために、スプレーノズルを対象物に接近させて塗布する必要がある。このため、例えば、採血管容器の内周面に塗布する場合には、ノズルを容器の開口から内部に差し込んで(挿入して)噴霧しなければならず、塗布する動作が複雑で効率が良くない。
【0009】
・1回の噴霧に要する時間が、例えば0.5〜2秒程度と比較的長い時間を要し、迅速に塗布することができない。
【0010】
また、ディッピングには、次のような欠点がある。
・塗布する範囲を限定できず、薬剤を部分的に付着させることができない。
・正確な量の薬剤を付着させることができない。
・対象物の内側に薬剤を付着させることが困難である。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記従来技術の欠点を解消するものであり、その目的は、付着位置、付着領域、付着量等の調整を容易かつ正確に行うことができ、また、効率よく迅速に薬剤を付着させることができる薬剤付着方法を提供することにある。
【0012】
【課題を解決するための手段】
このような目的は、下記(1)〜(10)の本発明により達成される。
【0013】
(1) 貯留された薬液を圧電ポンプの作動により送液し、前記送液された薬液をノズルから線状をなすように標的に向けて噴射し、その噴射された薬液を前記標的に衝突させて付着させる薬剤付着方法であって、
前記圧電ポンプは、吸入口と吐出口とを備えたポンプ室と、前記吸入口に接続された吸入流路と、前記吐出口に接続された吐出流路と、前記吸入流路と前記吐出流路との少なくとも一方に設けられた逆止弁と、前記ポンプ室の容積を増減するダイアフラムと、前記ダイアフラムを駆動する圧電アクチュエータと、前記圧電アクチュエータの変位を拡大してダイアフラムに伝達する変位拡大機構と、前記ダイアフラムを前記ポンプ室の容積が増大する方向に付勢する付勢部材とを有するものであることを特徴とする薬剤付着方法。
【0014】
(2) 前記標的は、筒状容器の内壁である上記(1)に記載の薬剤付着方法。
【0015】
(3) 前記筒状容器の内部に前記ノズルを挿入することなく前記薬液を噴射する上記(2)に記載の薬剤付着方法。
【0016】
(4) 前記薬液は、前記内壁に対し傾斜した方向から噴射される上記(2)または(3)に記載の薬剤付着方法。
【0017】
) 前記噴射された薬液の速さが0.005〜5m/sである上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の薬剤付着方法。
【0018】
) 前記噴射され線状をなす薬液の長さが0.1〜500mmである上記(1)ないし(5)のいずれかに記載の薬剤付着方法。
【0019】
) 前記噴射され線状をなす薬液の平均直径が0.1〜2mmである上記(1)ないし(6)のいずれかに記載の薬剤付着方法。
【0020】
) 1個の前記ノズルから1回に噴射される前記薬液の量が0.1〜100μlである上記(1)ないし(7)のいずれかに記載の薬剤付着方法。
【0021】
) 前記標的に衝突させた薬液を乾燥させる工程を有する上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の薬剤付着方法。
【0022】
10) 前記薬剤は、血液凝固促進剤、血液抗凝固剤、解糖阻止剤等の血液処理剤である上記(1)ないし(9)のいずれかに記載の薬剤付着方法。
【0025】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の薬剤付着方法を添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
【0026】
図1は、本発明の薬剤付着方法の実施に用いられる薬剤付着装置の一例を示す図、図2は、図1に示す薬剤付着装置1の圧電ポンプの内部構造を示す拡大断面図、図3は、本発明の薬剤付着方法により薬剤を付着させた採血管容器の縦断面図である。なお、以下の説明では、図1〜図3中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【0027】
本実施形態においては、検体採血に用いられる採血管の有底筒状容器6の内周面(内壁)61を標的として薬剤を付着させる(塗布する)場合について代表的に説明する。ただし、標的とするものがこれに限定されないことは言うまでもない。
【0028】
本発明の薬剤付着方法は、図1に示す薬剤付着装置1によって達成される。以下、薬剤付着装置1について説明する。
【0029】
薬剤付着装置1は、圧電ポンプ2と、ノズル5と、貯留部10と、コントローラー11と、吸入チューブ12と、吐出チューブ13と、支持部材14とを備えている。
【0030】
付着させる薬剤は、溶媒に溶解(または分散)された薬液7とされており、貯留部10に貯留されている。溶媒としては、例えば、水、エタノール等の揮発性有機溶媒、またはこれらの混合溶液等が用いられる。また、薬液7の粘度を調整すること等を目的として、例えば、PVP(ポリビニルピロリドン)のような添加剤が必要に応じて加えられる。
【0031】
貯留部10には、貯留された薬液7を吸い上げる吸入チューブ12の一端が差し込まれており、吸入チューブ12の他端は、後述する圧電ポンプ2の吸入流路33に接続されている。
【0032】
圧電ポンプ2は、圧電アクチュエータ21を駆動源として作動するダイアフラムポンプであり、ポンプ室3と、ダイアフラム4と、吸入流路31と、吐出流路32と、圧電アクチュエータ21と、レバー(変位拡大機構)22と、バネ(付勢部材)23とを備えている(図2参照)。
【0033】
ポンプ室(内部空間)3は、扁平な空間になっている。ポンプ室3の下端部には吸入口33が、上端部には吐出口34が形成されている。吸入口33には吸入流路31が接続され、吐出口34には吐出流路32が接続されている。
【0034】
吸入流路31の吸入口33側の端部には、吸入側逆止弁35が設けられ、吐出流路32の吐出口34側の端部には、吐出側逆止弁36が設けられている。吸入側逆止弁35と吐出側逆止弁36とは、同一の構成となっており、同じ構造のボール弁が直列に2個連結された構成となっている。吸入側逆止弁35は、ポンプ室3に流入する方向にのみ薬液7を通過させ、吐出側逆止弁36は、ポンプ室3から流出する方向にのみ薬液7を通過させる。
【0035】
ポンプ室3の内面の一部は、可撓性を有するダイアフラム4で構成されており、ダイアフラム4が変形することによりポンプ室3の容積を増減する。ダイアフラム4は、各種ゴム等の弾性材料で構成された膜部41と、膜部41のポンプ室3に面していない側に設けられた円板部42とから構成されている。円板部42は、圧電アクチュエータ21からの力を受けてその厚さ方向に変位し、膜部41をポンプ室3の容積が増減するように変形させる。
【0036】
圧電アクチュエータ21は、ケース24内の下部に設置されている。圧電アクチュエータ21は、圧電素子を積層した積層体で構成され、全体形状として柱状をなしている。圧電アクチュエータ21は、電圧を印加すると伸長し、この伸長(変位)がレバー22によって拡大され、ロッド25を介して、円板部42をポンプ室3側に変位させる(押圧する)。すなわち、圧電アクチュエータ21が伸長すると、ダイアフラム4がポンプ室3の容積を減少させるように変形する。
【0037】
ダイアフラム4をポンプ室3の容積を増大する方向に付勢するバネ23がロッド25とケース24とを結ぶように設置されている。このバネ23は、圧電アクチュエータ21の収縮する方向の力を補助する。また、圧電アクチュエータ21には、外部のコントローラー11からの導線26が接続されており、コントローラー11から駆動電圧が印加される。
【0038】
コントローラー11は、0[V]から設定電圧値(以下、「印加電圧」と言う。)まで立ち上がるパルス状の電圧を発生できる。また、コントローラー11は、1個のパルスの幅[ms](以下、「パルス幅」と言う。)、パルスが0[V]から印加電圧に立ち上がるまでの時間[ms](以下、「立ち上がり時間」と言う。)、パルスを連続して出力する場合のパルスとパルスとの間隔[s]も設定できるようになっている。これらの設定を変更することにより、1回の噴射によって噴射される薬液7の量(以下、「噴射量」と言う。)、噴射された薬液7の速さ(以下、「線速」と言う。)、連続して噴射する場合の噴射間隔等を変更することができる。
【0039】
圧電ポンプ2の吐出流路32には、吐出チューブ13の一端が接続されている。吐出チューブ13の他端には、ノズル5が接続されている。ノズル5は、内径が先端に向かって漸減するテーパ状の内面を有している。これにより、薬液7がノズル5から線状に噴射される。
【0040】
ノズル5は、図示しない固定部材によりその先端51が斜め下方向を向くように固定されて設置されている。このため、薬液7は、斜め下方向に噴射され、採血管容器6の内周面61に対して傾斜した角度をもって内周面61上の衝突中心位置70に衝突する。衝突した薬液7は、内周面61上で衝突中心位置70からその周囲に広がるが、内周面61に斜めに衝突することにより衝突中心位置70から採血管容器6内部の奥(下方)に向かう方向の広がりがより大きい(図3参照)。また、ノズル5の向きによって衝突中心位置70を自由に設定することができ、薬液7を採血管容器6の奥深くにまで付着させることもできる。
【0041】
また、ノズル先端51の形状および内径の大きさにより、線状に噴射される薬液7の平均直径(以下、「線径」と言う。)が決まる。
【0042】
標的とする採血管容器6は、検体採血に用いられる採血管の一部を構成するものであり、実質的に透明なガラス、各種プラスチック等を構成材料とする有底筒状の容器である。採血管容器6の内周面61に薬剤を付着した後に、例えばフィルムやゴム栓のような封止部材(図示せず)によって開口62を気密的に封止したものが採血管となる。
【0043】
採血管容器6は、支持部材14によって例えば直立するように支持されている。ノズル5と採血管容器6とは、採血管容器6の開口62がノズル先端51のわずかに下方に位置するような位置関係にある。
【0044】
なお、支持部材14は、図示しない搬送機構に取付けられ、採血管容器6を移動することができるようになっていてもよい。
【0045】
本発明の薬剤付着方法は、以上説明したような薬剤付着装置1を用いて実施される。以下、薬剤付着装置1を用いて薬剤を付着させる方法について説明する。
【0046】
[1] 薬剤を溶媒に溶解して薬液7を調製し、貯留部10に貯留する。採血管容器6の内周面61に付着させる薬剤は、血液処理剤であり、血液凝固促進剤、血液抗凝固剤、解糖阻止剤等の薬剤が用いられる。血液凝固促進剤としては、例えばトロンビン、蛇毒、シリカ粉末等が挙げられ、血液抗凝固剤としては、例えばヘパリン、クエン酸、エチレンジアミン四酢酸等が挙げられ、解糖阻止剤としては、例えばフッ化ナトリウム等が挙げられる。また、ヘパリン中和剤として硫酸プロタミン等の薬剤が挙げられる。
【0047】
さらに、採血管以外の医療用器具に関しては、抗血栓剤、血栓溶解剤、栄養剤、麻酔剤、抗がん剤、撥水性コート剤、親水性コート剤等種々の薬剤が目的に応じて使用される。また、必要に応じて、複数の箇所にそれぞれ別々の薬剤を付着させてもよい。
【0048】
薬液7の溶媒は、薬剤を溶解させるものであればよく、薬剤の溶解性(水溶性であるか脂溶性であるか)に応じて、例えば、水またはエタノール等の揮発性有機溶媒等が好ましく用いられる。また、水と有機溶媒との混合溶液のような2以上の混合溶媒を使用することもできる。
【0049】
有機溶媒を比較的多く含んだ溶媒とした場合には、薬液7が速乾性に優れる。また、薬液7の表面張力が小さくなるので、採血管容器6の内周面61に衝突した薬液7が大きく広がるようになり、広い範囲に付着させることができる。これにより、採血管の使用時に、付着した薬剤(血液処理剤)が採取した血液に広い面積で接触して敏速に溶解する。
【0050】
水を比較的多く含んだ溶媒とした場合には、薬液7の表面張力が大きくなり、標的に衝突した薬液7を広げずに滴状とすることができ、狭い範囲に集中して薬剤を付着させることができる。
【0051】
また、薬液7の粘度を調整することにより、標的に衝突した薬液7が広がる大きさを調節することができる。他の条件を同じくする場合、薬液7の粘度が小さい程標的上で大きく広がる。薬液7の粘度は、例えば、PVP(ポリビニルピロリドン)のような粘度調節剤を用いて調節することができる。
【0052】
薬液7の濃度は、薬剤の用途、種類により適宜決定される。薬液7の濃度と噴射量とによって、付着する薬剤の絶対量が決定される。したがって、同量の薬剤を付着させる場合に、薬液7の濃度を低くして噴射量を多くすると、広い面積に付着させることができ、逆に、薬液7の濃度を高くして噴射量を少なくすると、狭い範囲に付着させることができる。
【0053】
[2] ノズル5を吐出チューブ13から取り外し、代わりにシリンジ(図示せず)等を取付けて薬液を吸い込み、ポンプ室3の内部に薬液7を満たす(圧電ポンプ2へのプライミング操作)。その後、ノズル5を元通りに取付ける。
【0054】
[3] コントローラー11を操作して、印加電圧、パルス幅、立ち上がり時間をそれぞれ設定する。主に印加電圧および立ち上がり時間の設定を変更することで、線速を調節することができる。また、主に印加電圧およびパルス幅の設定を変更することで、噴射量を調節することができる。
【0055】
[4] コントローラー11から[3]で設定したパルス状の駆動電圧を発生させ、圧電アクチュエータ21に電圧を印加する。圧電アクチュエータ21は、電圧を印加されて伸長し、レバー22、ロッド25を介して円板部42を押圧する。これにより、ダイアフラム4がポンプ室3側に突出するように変形し、ポンプ室3の容積が減少する。
【0056】
[5] ポンプ室3の容積が減少すると、ポンプ室3に満ちていた薬液7は、吸入側逆止弁35を通過せず、吐出側逆止弁36のみを通過して吐出流路32に吐出(送液)される。すると、吐出流路32、吐出チューブ13、ノズル5のそれぞれの内部にあった薬液7が順次送液され、ノズル先端51から薬液7が線状をなして噴射される。
【0057】
この際、圧電アクチュエータ21が敏速に伸長し、高速に送液するので、瞬間的に噴射することができ、迅速な塗布が可能である。
【0058】
また、薬液7を液状のまま線状に一方向に噴射するので、薬液7を正確に標的に衝突させることができ、設定した位置に正確に付着させることができる。
【0059】
線速は、0.005〜5m/sであるのが好ましく、0.1〜1m/sであるのがより好ましい。このような範囲内であると、噴射された薬液7が直線状に飛行するので、より正確に標的に衝突させることができる。また、衝突した薬液7が跳ね返って飛び散ることもない。また、噴射量等の他の条件を同じくする場合に、線速が大きい程、薬液7が大きく広がるので、線速の設定により薬液7が広がる大きさを調節することができる。
【0060】
噴射され、線状をなしている薬液7の長さ(以下、「線長」と言う。)は、0.1〜500mmであるのが好ましく、1〜10mmであるのがより好ましい。このような範囲内であると、噴射された薬液7の直進性がより高くなり、また、薬液7が拡散することをより確実に防止することができる。また、線長は、線径と噴射量との設定を変えることにより、調節することができる。
【0061】
線径は、0.1〜2mmであるのが好ましく、0.2〜1mmであるのがより好ましい。このような範囲内であると、噴射された薬液7の直進性がより高くなり、また、薬液7が拡散することをより確実に防止することができる。
【0062】
噴射量は、薬剤の用途、種類に応じて適宜決定されるが、前記血液処理剤の場合、0.1〜100μlであるのが好ましく、1〜10μlであるのがより好ましい。このような範囲内であると、噴射された薬液7の直進性がより高くなり、また、薬液7が拡散することをより確実に防止することができる。さらに、薬液7をより均一に付着させることができ、薄く付着させることもより容易となる。
【0063】
[6] ノズル5から斜め下方向に噴射された薬液7は、開口62から採血管容器6の内部に進入して、内周面61上の衝突中心位置70に斜め方向から衝突し、衝突中心位置70の周囲に一定の範囲に広がって付着する。このとき、衝突した薬液7が下方へ進行する勢いをもっているので、下方への広がりが大きい(図3参照)。
【0064】
この際、噴射された薬液7は、設定した位置(衝突中心位置70)に正確に衝突する。したがって、噴射した薬液7が拡散して目的以外の部分にまで付着することがなく、噴射量のほぼ全量を設定した領域に付着させることができ、正確な量の薬剤を付着させることができる。
【0065】
また、噴射された薬液7の飛距離が大きいので、ノズル5を標的に接近させる必要がない。さらに、薬液7の表面張力を小さく設定した場合や噴射量を多く設定した場合には、付着した薬液7が下方向に広がる距離をより長くすることができる。したがって、ノズル5を採血管容器6の内部に挿入することなく、薬剤を採血管容器6の内周面61に広く、また奥の部分まで付着させることができる。これにより、ノズル5を採血管容器6の内部に挿入するためにノズル5を採血管容器6に対し相対的に移動する動作およびそのための機構が不要であり、効率よく、かつ、簡単な装置で薬剤を付着させることができる。
【0066】
また、ノズル5を挿入する必要がないことと噴射に要する時間が極めて短いことから、採血管を製造ラインで量産する場合に、次のような利点がある。それは、コンベア等の搬送装置によって次々と搬送されてくる採血管容器6に対して順次薬剤を付着させる工程において、採血管容器6を一旦停止する必要がなく、移動を続けたままノズル5との位置関係が適当になるタイミングに合わせて薬液7を噴射して付着させられることである。このため非常に効率よく迅速に付着させることができ、装置の簡素化も図れる。
【0067】
また、本発明の薬剤付着方法により薬剤を付着させた部分は、噴霧により薬剤を付着させた場合と比べて光透過率を高くすることが可能である。これは、噴霧による方法では、微小な粒径の液滴を付着させるので、付着面が光を散乱するのに対し、本発明の方法では、薬液7が膜状に付着するので付着面での光の散乱が小さいためである。したがって、採血管容器6の内周面61に薬剤が付着していても、内部の視認性を高くすることが可能である。
【0068】
[7] 薬液7を付着させた後、必要に応じて、乾燥させる。乾燥は、自然乾燥や風乾でもよく、温風乾燥でもよい。
【0069】
図4は、以上説明した薬剤付着方法と同様の方法で薬剤を付着させたシリンジを示す縦断面図である。なお、以下の説明では、図4中の上側を「基端」、下側を「先端」と言う。
【0070】
図4に示すシリンジ8は、ほぼ筒状をなし、基端に開放端81、先端に突出部82を有する。突出部82の先端には、先端開口83が形成されている。
【0071】
薬剤71は、シリンジ8の内周面84の先端寄りに付着している。ノズル5の向きを調節することにより、このように、薬剤71をシリンジの奥に付着させることができる。
【0072】
シリンジ8は、薬剤71を付着させた後に、開放端81からガスケット付プランジャ(図示せず)が挿入されて使用される。突出部82には、注射針、チューブ類、コネクタ、カテーテル等を接続することができる。
【0073】
以上、本発明の薬剤付着方法を図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。
【0074】
標的とする対象物は、採血管容器やシリンジに限らず、例えば、毛細管(キャピラリー)、バッグ、ボトル、チューブ類、カテーテル、ドリップチャンバー、あるいは、フィルター、ダイアライザー、人工肺、熱交換器、カーディオトミーリザーバおよびそれらのハウジング内面、シャーレ、多穴プレート等でもよい。
【0075】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、薬液を線状にして所定の方向に指向性を持たせて噴射し、設定した位置に正確に薬液を衝突させるので、付着させる位置を容易かつ正確に調整することができる。
【0076】
また、薬液の噴射量、粘度、線速、溶媒の種類や濃度等を適宜設定することで、薬剤の付着量や付着領域を自由に調節することができる。
【0077】
また、噴射した薬液のほぼ全量を付着領域に付着させることができるので、正確な量の薬剤を付着させることができ、薬剤の無駄もない。
【0078】
さらに、効率よく迅速に付着させることができ、連続的な噴射にも有利であるとともに、実施する際に用いる装置の簡素化も図れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の薬剤付着方法の実施に用いられる薬剤付着装置の一例を示す側面図である。
【図2】図1に示す薬剤付着装置の圧電ポンプの内部構造を示す拡大断面図である。
【図3】本発明の薬剤付着方法により内周面に薬剤を付着させた採血管容器の縦断面図である。
【図4】本発明の薬剤付着方法により内周面に薬剤を付着させたシリンジの縦断面図である。
【符号の説明】
1 薬剤付着装置
2 圧電ポンプ
21 圧電アクチュエータ
22 レバー
23 バネ
24 ケース
25 ロッド
26 導線
3 ポンプ室
31 吸入流路
32 吐出流路
33 吸入口
34 吐出口
35 吸入側逆止弁
36 吐出側逆止弁
4 ダイアフラム
41 膜部
42 円板部
5 ノズル
51 ノズル先端
6 採血管容器
61 内周面
62 開口
7 薬液
70 衝突中心位置
71 付着した薬剤
8 シリンジ
81 開放端
82 突出部
83 先端開口
84 内周面
10 貯留部
11 コントローラー
12 吸入チューブ
13 吐出チューブ
14 支持部材
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a drug attachment method for attaching a drug to an object.
[0002]
[Prior art]
Medical devices and the like include products in which a drug is previously attached (applied) to a part thereof. For example, some blood collection tubes used for specimen blood collection have a blood treatment agent such as a blood anticoagulant applied to the inner peripheral surface of a bottomed cylindrical container.
[0003]
Conventionally, as a method of applying such a medicine, a medicine solution in which the medicine is dissolved is sprayed from a spray nozzle, and a mist-like medicine liquid is applied to an object, or the object is immersed in the medicine liquid. The adhesion method (dipping) is mainly used.
[0004]
However, the spray method has the following drawbacks.
-Since a chemical | medical solution spreads like a mist and there is no directivity in the diffusion direction, a chemical | medical agent cannot be apply | coated only to the position to apply | coat, and a chemical | medical agent adheres to the circumference | surroundings.
[0005]
・ Because it is impossible to control where the sprayed chemical solution scatters, some of it diffuses into the atmosphere and is wasted, making it difficult to attach an accurate amount of drug.
[0006]
-It is difficult to adjust the size of the area to be applied, and in particular, it is impossible to concentrate the drug in a narrow area.
[0007]
・ The chemical solution in the form of mist is easily disturbed by the flow of air, so when spraying in a narrow space such as the inside of an instrument, the turbulent flow occurs due to the rebound of the jet, so the above-mentioned drawback is more prominent. become.
[0008]
・ Since the reach of the sprayed chemical is short, it is necessary to apply the spray nozzle close to the object. For this reason, for example, when applying to the inner peripheral surface of the blood collection tube container, the nozzle must be inserted (inserted) into the inside from the opening of the container and sprayed, and the application operation is complicated and efficient. Absent.
[0009]
-The time required for one spraying, for example, takes a relatively long time of about 0.5 to 2 seconds and cannot be applied quickly.
[0010]
Further, dipping has the following drawbacks.
-The application range cannot be limited, and the drug cannot be partially attached.
-The exact amount of drug cannot be deposited.
・ It is difficult to attach the drug to the inside of the object.
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention eliminates the drawbacks of the prior art, and its purpose is to easily and accurately adjust the attachment position, adhesion region, amount of adhesion, etc., and to attach the drug efficiently and quickly. An object of the present invention is to provide a method of attaching a drug that can be performed.
[0012]
[Means for Solving the Problems]
Such an object is achieved by the present inventions (1) to (10) below.
[0013]
(1) The stored chemical solution is fed by the operation of the piezoelectric pump, the delivered chemical solution is jetted from the nozzle toward the target, and the jetted chemical solution collides with the target. A method of attaching a drug,
The piezoelectric pump includes a pump chamber having a suction port and a discharge port, a suction flow channel connected to the suction port, a discharge flow channel connected to the discharge port, the suction flow channel, and the discharge flow. A check valve provided in at least one of the passages, a diaphragm for increasing or decreasing the volume of the pump chamber, a piezoelectric actuator for driving the diaphragm, and a displacement enlarging mechanism for enlarging the displacement of the piezoelectric actuator and transmitting it to the diaphragm And a biasing member that biases the diaphragm in a direction in which the volume of the pump chamber increases.
[0014]
(2) The method according to (1), wherein the target is an inner wall of a cylindrical container.
[0015]
(3) The method for adhering a medicine according to (2), wherein the chemical liquid is ejected without inserting the nozzle into the cylindrical container.
[0016]
(4) The chemical adhesion method according to (2) or (3), wherein the chemical liquid is sprayed from a direction inclined with respect to the inner wall.
[0017]
( 5 ) The method for adhering a medicine according to any one of (1) to (4) , wherein a speed of the injected chemical liquid is 0.005 to 5 m / s.
[0018]
( 6 ) The method for adhering a drug according to any one of (1) to (5) , wherein the length of the sprayed and linear drug solution is 0.1 to 500 mm.
[0019]
( 7 ) The method for adhering a drug according to any one of (1) to (6) , wherein an average diameter of the sprayed and linear drug solution is 0.1 to 2 mm.
[0020]
( 8 ) The method of attaching a medicine according to any one of (1) to (7) above , wherein the amount of the chemical liquid ejected from one nozzle at a time is 0.1 to 100 μl.
[0021]
( 9 ) The method of attaching a drug according to any one of (1) to (8) , further including a step of drying the drug solution collided with the target.
[0022]
( 10 ) The method for attaching a drug according to any one of (1) to (9) , wherein the drug is a blood treatment agent such as a blood coagulation promoter, a blood anticoagulant, or a glycolysis inhibitor.
[0025]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, a method for attaching a drug according to the present invention will be described in detail based on a preferred embodiment shown in the accompanying drawings.
[0026]
FIG. 1 is a diagram showing an example of a drug adhering apparatus used for carrying out the drug adhering method of the present invention, FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing the internal structure of the piezoelectric pump of the drug adhering apparatus 1 shown in FIG. These are the longitudinal cross-sectional views of the blood-collecting blood vessel to which the chemical | medical agent was made to adhere by the chemical | medical agent adhesion method of this invention. In the following description, the upper side in FIGS. 1 to 3 is referred to as “upper” and the lower side is referred to as “lower”.
[0027]
In the present embodiment, a case where a drug is attached (applied) using the inner peripheral surface (inner wall) 61 of the bottomed cylindrical container 6 of the blood collection tube used for sample blood collection as a target will be described representatively. However, it goes without saying that the target is not limited to this.
[0028]
The drug adhesion method of the present invention is achieved by the drug adhesion device 1 shown in FIG. Hereinafter, the medicine adhering apparatus 1 will be described.
[0029]
The drug attachment device 1 includes a piezoelectric pump 2, a nozzle 5, a storage unit 10, a controller 11, a suction tube 12, a discharge tube 13, and a support member 14.
[0030]
The drug to be attached is a chemical solution 7 dissolved (or dispersed) in a solvent and stored in the storage unit 10. As the solvent, for example, water, a volatile organic solvent such as ethanol, or a mixed solution thereof is used. Moreover, for the purpose of adjusting the viscosity of the chemical solution 7, for example, an additive such as PVP (polyvinylpyrrolidone) is added as necessary.
[0031]
One end of a suction tube 12 that sucks up the stored chemical solution 7 is inserted into the storage unit 10, and the other end of the suction tube 12 is connected to a suction flow path 33 of the piezoelectric pump 2 described later.
[0032]
The piezoelectric pump 2 is a diaphragm pump that operates using the piezoelectric actuator 21 as a drive source. The pump chamber 3, the diaphragm 4, the suction flow path 31, the discharge flow path 32, the piezoelectric actuator 21, and a lever (displacement expansion mechanism). ) 22 and a spring (biasing member) 23 (see FIG. 2).
[0033]
The pump chamber (internal space) 3 is a flat space. A suction port 33 is formed at the lower end of the pump chamber 3 and a discharge port 34 is formed at the upper end. A suction flow path 31 is connected to the suction port 33, and a discharge flow path 32 is connected to the discharge port 34.
[0034]
A suction-side check valve 35 is provided at the end of the suction flow path 31 on the suction port 33 side, and a discharge-side check valve 36 is provided at the end of the discharge flow path 32 on the discharge port 34 side. Yes. The suction side check valve 35 and the discharge side check valve 36 have the same configuration, and two ball valves having the same structure are connected in series. The suction side check valve 35 allows the chemical solution 7 to pass only in the direction of flowing into the pump chamber 3, and the discharge side check valve 36 allows the chemical solution 7 to pass only in the direction of flowing out of the pump chamber 3.
[0035]
A part of the inner surface of the pump chamber 3 is constituted by a flexible diaphragm 4, and the volume of the pump chamber 3 is increased or decreased when the diaphragm 4 is deformed. The diaphragm 4 includes a membrane portion 41 made of an elastic material such as various rubbers, and a disc portion 42 provided on the side of the membrane portion 41 that does not face the pump chamber 3. The disc portion 42 receives a force from the piezoelectric actuator 21 and is displaced in the thickness direction, thereby deforming the membrane portion 41 so that the volume of the pump chamber 3 increases or decreases.
[0036]
The piezoelectric actuator 21 is installed in the lower part of the case 24. The piezoelectric actuator 21 is composed of a laminated body in which piezoelectric elements are laminated, and has a columnar shape as a whole. The piezoelectric actuator 21 expands when a voltage is applied, and this expansion (displacement) is expanded by the lever 22, and the disc portion 42 is displaced (pressed) to the pump chamber 3 side via the rod 25. That is, when the piezoelectric actuator 21 is extended, the diaphragm 4 is deformed so as to reduce the volume of the pump chamber 3.
[0037]
A spring 23 that urges the diaphragm 4 in a direction to increase the volume of the pump chamber 3 is installed so as to connect the rod 25 and the case 24. This spring 23 assists the force of the piezoelectric actuator 21 in the contracting direction. In addition, a lead wire 26 from an external controller 11 is connected to the piezoelectric actuator 21, and a drive voltage is applied from the controller 11.
[0038]
The controller 11 can generate a pulsed voltage that rises from 0 [V] to a set voltage value (hereinafter referred to as “applied voltage”). Further, the controller 11 has a width [ms] of one pulse (hereinafter referred to as “pulse width”), a time [ms] (hereinafter referred to as “rise time”) until the pulse rises from 0 [V] to the applied voltage. ”), The interval [s] between pulses when the pulses are output continuously can be set. By changing these settings, the amount of the chemical liquid 7 injected by one injection (hereinafter referred to as “injection amount”) and the speed of the injected chemical liquid 7 (hereinafter referred to as “linear velocity”). .), The injection interval in the case of continuous injection can be changed.
[0039]
One end of the discharge tube 13 is connected to the discharge flow path 32 of the piezoelectric pump 2. The nozzle 5 is connected to the other end of the discharge tube 13. The nozzle 5 has a tapered inner surface whose inner diameter gradually decreases toward the tip. Thereby, the chemical | medical solution 7 is sprayed from the nozzle 5 at linear form.
[0040]
The nozzle 5 is installed by being fixed by a fixing member (not shown) so that a tip 51 thereof faces obliquely downward. For this reason, the medicinal solution 7 is jetted obliquely downward and collides with the collision center position 70 on the inner peripheral surface 61 at an angle inclined with respect to the inner peripheral surface 61 of the blood collection tube 6. The drug solution 7 that has collided spreads from the collision center position 70 to the periphery thereof on the inner peripheral surface 61, but obliquely collides with the inner peripheral surface 61, so that the drug solution 7 moves from the collision center position 70 to the back (downward) inside the blood collection tube 6. The spread in the direction of heading is larger (see FIG. 3). Further, the collision center position 70 can be freely set according to the direction of the nozzle 5, and the chemical solution 7 can be adhered deeply into the blood collection tube container 6.
[0041]
Further, the average diameter (hereinafter referred to as “wire diameter”) of the chemical liquid 7 ejected in a linear manner is determined by the shape of the nozzle tip 51 and the size of the inner diameter.
[0042]
The target blood collection tube 6 constitutes a part of the blood collection tube used for specimen blood collection, and is a bottomed cylindrical container made of substantially transparent glass, various plastics, or the like. After the drug is attached to the inner peripheral surface 61 of the blood collection tube 6, the blood collection tube is formed by sealing the opening 62 with a sealing member (not shown) such as a film or a rubber plug, for example.
[0043]
The blood collection tube 6 is supported by the support member 14 so as to stand upright, for example. The nozzle 5 and the blood collection tube container 6 are in a positional relationship such that the opening 62 of the blood collection tube container 6 is positioned slightly below the nozzle tip 51.
[0044]
The support member 14 may be attached to a transport mechanism (not shown) so that the blood collection tube 6 can be moved.
[0045]
The drug adhesion method of the present invention is carried out using the drug adhesion device 1 as described above. Hereinafter, a method for attaching a medicine using the medicine adhering apparatus 1 will be described.
[0046]
[1] A drug solution 7 is prepared by dissolving a drug in a solvent and stored in the storage unit 10. The drug attached to the inner peripheral surface 61 of the blood collection tube 6 is a blood treatment agent, and a drug such as a blood coagulation promoter, a blood anticoagulant, or a glycolysis inhibitor is used. Examples of the blood coagulation promoter include thrombin, snake venom, and silica powder. Examples of the blood anticoagulant include heparin, citric acid, and ethylenediaminetetraacetic acid. Examples of the glycolysis inhibitor include fluorination. Sodium etc. are mentioned. Examples of the heparin neutralizing agent include drugs such as protamine sulfate.
[0047]
Furthermore, for medical instruments other than blood collection tubes, various drugs such as antithrombotic agents, thrombolytic agents, nutrients, anesthetics, anticancer agents, water-repellent coating agents, hydrophilic coating agents are used depending on the purpose. Is done. Moreover, you may make a different chemical | medical agent adhere to each of several places as needed.
[0048]
The solvent of the chemical solution 7 may be any solvent that dissolves the drug, and is preferably a volatile organic solvent such as water or ethanol depending on the solubility of the drug (whether it is water-soluble or fat-soluble). Used. Two or more mixed solvents such as a mixed solution of water and an organic solvent can also be used.
[0049]
When a solvent containing a relatively large amount of organic solvent is used, the chemical solution 7 is excellent in quick drying. Further, since the surface tension of the drug solution 7 is reduced, the drug solution 7 that has collided with the inner peripheral surface 61 of the blood collection tube 6 is greatly spread and can be adhered to a wide range. As a result, when the blood collection tube is used, the adhered drug (blood treatment agent) comes into contact with the collected blood over a wide area and quickly dissolves.
[0050]
When a solvent containing a relatively large amount of water is used, the surface tension of the drug solution 7 increases, and the drug solution 7 that collides with the target can be formed into droplets without spreading. Can be made.
[0051]
Moreover, the magnitude | size which the chemical | medical solution 7 which collided with the target spreads can be adjusted by adjusting the viscosity of the chemical | medical solution 7. FIG. When other conditions are the same, the smaller the viscosity of the chemical solution 7, the greater the spread on the target. The viscosity of the chemical solution 7 can be adjusted using, for example, a viscosity modifier such as PVP (polyvinylpyrrolidone).
[0052]
The concentration of the chemical solution 7 is appropriately determined depending on the use and type of the drug. The absolute amount of the adhered drug is determined by the concentration of the chemical solution 7 and the injection amount. Therefore, when the same amount of medicine is attached, if the concentration of the chemical solution 7 is lowered and the injection amount is increased, the injection amount can be increased. Conversely, the concentration of the chemical solution 7 is increased and the injection amount is reduced. Then, it can adhere to a narrow range.
[0053]
[2] The nozzle 5 is removed from the discharge tube 13, and a syringe (not shown) or the like is attached instead to suck in the chemical solution, and the pump chamber 3 is filled with the chemical solution 7 (priming operation to the piezoelectric pump 2). Then, the nozzle 5 is attached as it was.
[0054]
[3] The controller 11 is operated to set the applied voltage, pulse width, and rise time. The linear velocity can be adjusted mainly by changing the settings of applied voltage and rise time. In addition, the injection amount can be adjusted mainly by changing the settings of the applied voltage and the pulse width.
[0055]
[4] The controller 11 generates the pulsed drive voltage set in [3] and applies the voltage to the piezoelectric actuator 21. The piezoelectric actuator 21 extends when a voltage is applied, and presses the disc portion 42 via the lever 22 and the rod 25. Thereby, the diaphragm 4 is deformed so as to protrude toward the pump chamber 3, and the volume of the pump chamber 3 is reduced.
[0056]
[5] When the volume of the pump chamber 3 is reduced, the chemical liquid 7 filled in the pump chamber 3 does not pass through the suction side check valve 35 but passes through only the discharge side check valve 36 and enters the discharge flow path 32. Discharge (liquid feeding). Then, the chemical liquid 7 that has been in each of the discharge flow path 32, the discharge tube 13, and the nozzle 5 is sequentially fed, and the chemical liquid 7 is ejected from the nozzle tip 51 in a linear shape.
[0057]
At this time, since the piezoelectric actuator 21 quickly expands and feeds liquid at a high speed, it can be ejected instantaneously and rapid application is possible.
[0058]
Moreover, since the chemical | medical solution 7 is sprayed in one direction linearly with liquid form, the chemical | medical solution 7 can be made to collide with a target correctly, and can be made to adhere to the set position correctly.
[0059]
The linear velocity is preferably 0.005 to 5 m / s, and more preferably 0.1 to 1 m / s. Within such a range, the injected chemical liquid 7 flies in a straight line, so that it can collide with the target more accurately. Further, the colliding chemical solution 7 does not bounce back and scatter. Further, when other conditions such as the injection amount are the same, the larger the linear velocity, the larger the chemical solution 7 spreads. Therefore, the size of the chemical solution 7 can be adjusted by setting the linear velocity.
[0060]
The length of the sprayed chemical solution 7 (hereinafter referred to as “line length”) is preferably 0.1 to 500 mm, and more preferably 1 to 10 mm. Within such a range, the straightness of the injected chemical liquid 7 becomes higher, and the chemical liquid 7 can be more reliably prevented from diffusing. Further, the wire length can be adjusted by changing the setting of the wire diameter and the injection amount.
[0061]
The wire diameter is preferably 0.1 to 2 mm, and more preferably 0.2 to 1 mm. Within such a range, the straightness of the injected chemical liquid 7 becomes higher, and the chemical liquid 7 can be more reliably prevented from diffusing.
[0062]
The injection amount is appropriately determined according to the use and type of the drug, but in the case of the blood treatment agent, it is preferably 0.1 to 100 μl, and more preferably 1 to 10 μl. Within such a range, the straightness of the injected chemical liquid 7 becomes higher, and the chemical liquid 7 can be more reliably prevented from diffusing. Furthermore, the chemical solution 7 can be more uniformly attached, and it is easier to make the chemical solution 7 thinner.
[0063]
[6] The drug solution 7 ejected obliquely downward from the nozzle 5 enters the inside of the blood collection tube 6 through the opening 62 and collides with the collision center position 70 on the inner peripheral surface 61 from the oblique direction. It spreads and adheres to a certain range around the position 70. At this time, since the colliding chemical solution 7 has a momentum to move downward, the downward spread is large (see FIG. 3).
[0064]
At this time, the injected liquid 7 accurately collides with the set position (collision center position 70). Therefore, the injected chemical liquid 7 does not diffuse and adhere to portions other than the target, and can be attached to a region where almost the entire injection amount is set, and an accurate amount of medicine can be attached.
[0065]
Moreover, since the flight distance of the injected chemical liquid 7 is large, it is not necessary to bring the nozzle 5 close to the target. Furthermore, when the surface tension of the chemical solution 7 is set to be small or the injection amount is set to be large, the distance over which the attached chemical solution 7 spreads downward can be made longer. Therefore, the medicine can be adhered to the inner peripheral surface 61 of the blood collection tube 6 up to the inner portion without inserting the nozzle 5 into the blood collection tube 6. This eliminates the need for an operation for moving the nozzle 5 relative to the blood collection tube 6 in order to insert the nozzle 5 into the blood collection tube 6 and a mechanism therefor, which is efficient and simple. Drugs can be attached.
[0066]
Further, since it is not necessary to insert the nozzle 5 and the time required for injection is extremely short, there are the following advantages when mass-producing the blood collection tubes on the production line. It is not necessary to stop the blood collection tube 6 once in the step of sequentially attaching the drug to the blood collection tubes 6 that are successively conveyed by a conveyance device such as a conveyor, and the nozzle 5 is kept moving. That is, the chemical solution 7 is ejected and adhered in accordance with the timing when the positional relationship becomes appropriate. For this reason, it can adhere very efficiently and quickly, and simplification of an apparatus can also be achieved.
[0067]
In addition, the portion to which the drug is adhered by the method for adhering a drug according to the present invention can have higher light transmittance than the case where the drug is adhered by spraying. This is because, in the method using spraying, droplets having a small particle diameter are attached, so that the attached surface scatters light, whereas in the method of the present invention, the chemical solution 7 is attached in the form of a film. This is because light scattering is small. Therefore, even if the medicine adheres to the inner peripheral surface 61 of the blood collection tube 6, it is possible to increase the internal visibility.
[0068]
[7] After the chemical solution 7 is adhered, it is dried as necessary. Drying may be natural drying, air drying, or warm air drying.
[0069]
FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a syringe to which a medicine is attached by the same method as the medicine attaching method described above. In the following description, the upper side in FIG. 4 is referred to as “base end” and the lower side is referred to as “tip”.
[0070]
The syringe 8 shown in FIG. 4 has a substantially cylindrical shape, and has an open end 81 at the proximal end and a protruding portion 82 at the distal end. A tip opening 83 is formed at the tip of the protruding portion 82.
[0071]
The drug 71 is attached to the tip of the inner peripheral surface 84 of the syringe 8. By adjusting the direction of the nozzle 5, the drug 71 can be attached to the back of the syringe in this way.
[0072]
The syringe 8 is used after a drug 71 is attached thereto and a plunger with a gasket (not shown) is inserted from the open end 81. An injection needle, a tube, a connector, a catheter, or the like can be connected to the protruding portion 82.
[0073]
As mentioned above, although the chemical | medical agent adhesion method of this invention was demonstrated based on embodiment of illustration, this invention is not limited to this.
[0074]
Target objects are not limited to blood collection tubes and syringes, but include, for example, capillaries, bags, bottles, tubes, catheters, drip chambers, filters, dialyzers, artificial lungs, heat exchangers, cardiotomy Reservoirs and their inner surfaces, petri dishes, multi-hole plates and the like may be used.
[0075]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the chemical liquid is linearly ejected with directivity in a predetermined direction, and the chemical liquid is caused to collide accurately with the set position. Can be adjusted.
[0076]
In addition, by appropriately setting the injection amount, viscosity, linear velocity, type and concentration of the solvent, etc., the chemical adhesion amount and adhesion region can be freely adjusted.
[0077]
Further, since almost the entire amount of the injected chemical liquid can be attached to the attachment region, an accurate amount of medicine can be attached, and there is no waste of medicine.
[0078]
Furthermore, it can be deposited quickly and efficiently, which is advantageous for continuous injection, and simplification of the apparatus used for implementation.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a side view showing an example of a drug adhering device used for carrying out a drug adhering method of the present invention.
2 is an enlarged cross-sectional view showing an internal structure of a piezoelectric pump of the medicine adhering apparatus shown in FIG. 1. FIG.
FIG. 3 is a vertical cross-sectional view of a blood collection tube with a drug adhered to the inner peripheral surface by the drug deposition method of the present invention.
FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a syringe having a drug attached to the inner peripheral surface by the drug attaching method of the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Drug adhesion apparatus 2 Piezoelectric pump 21 Piezoelectric actuator 22 Lever 23 Spring 24 Case 25 Rod 26 Conductor 3 Pump chamber 31 Suction flow path 32 Discharge flow path 33 Suction port 34 Suction port 35 Suction side check valve 36 Suction side check valve 4 Diaphragm 41 Membrane part 42 Disk part 5 Nozzle 51 Nozzle tip 6 Blood collection vessel 61 Inner peripheral surface 62 Opening 7 Drug solution 70 Collision center position 71 Adhering drug 8 Syringe 81 Open end 82 Protruding part 83 Tip opening 84 Inner peripheral surface 10 Storage Part 11 Controller 12 Suction tube 13 Discharge tube 14 Support member

Claims (10)

貯留された薬液を圧電ポンプの作動により送液し、前記送液された薬液をノズルから線状をなすように標的に向けて噴射し、その噴射された薬液を前記標的に衝突させて付着させる薬剤付着方法であって、
前記圧電ポンプは、吸入口と吐出口とを備えたポンプ室と、前記吸入口に接続された吸入流路と、前記吐出口に接続された吐出流路と、前記吸入流路と前記吐出流路との少なくとも一方に設けられた逆止弁と、前記ポンプ室の容積を増減するダイアフラムと、前記ダイアフラムを駆動する圧電アクチュエータと、前記圧電アクチュエータの変位を拡大してダイアフラムに伝達する変位拡大機構と、前記ダイアフラムを前記ポンプ室の容積が増大する方向に付勢する付勢部材とを有するものであることを特徴とする薬剤付着方法。
The stored chemical solution is fed by the operation of the piezoelectric pump, the delivered chemical solution is ejected from the nozzle toward the target, and the ejected chemical solution is made to collide with and adhere to the target. A method of attaching a drug,
The piezoelectric pump includes a pump chamber having a suction port and a discharge port, a suction flow channel connected to the suction port, a discharge flow channel connected to the discharge port, the suction flow channel, and the discharge flow. A check valve provided in at least one of the passages, a diaphragm for increasing or decreasing the volume of the pump chamber, a piezoelectric actuator for driving the diaphragm, and a displacement enlarging mechanism for enlarging the displacement of the piezoelectric actuator and transmitting it to the diaphragm And a biasing member that biases the diaphragm in a direction in which the volume of the pump chamber increases.
前記標的は、筒状容器の内壁である請求項1に記載の薬剤付着方法。  The method of claim 1, wherein the target is an inner wall of a cylindrical container. 前記筒状容器の内部に前記ノズルを挿入することなく前記薬液を噴射する請求項2に記載の薬剤付着方法。  The chemical | medical agent adhesion method of Claim 2 which sprays the said chemical | medical solution, without inserting the said nozzle into the inside of the said cylindrical container. 前記薬液は、前記内壁に対し傾斜した方向から噴射される請求項2または3に記載の薬剤付着方法。  The method of attaching a medicine according to claim 2 or 3, wherein the chemical liquid is sprayed from a direction inclined with respect to the inner wall. 前記噴射された薬液の速さが0.005〜5m/sである請求項1ないし4のいずれかに記載の薬剤付着方法。The method of attaching a medicine according to any one of claims 1 to 4 , wherein a speed of the sprayed chemical liquid is 0.005 to 5 m / s. 前記噴射され線状をなす薬液の長さが0.1〜500mmである請求項1ないし5のいずれかに記載の薬剤付着方法。The method for adhering a medicine according to any one of claims 1 to 5 , wherein the length of the sprayed and linear chemical solution is 0.1 to 500 mm. 前記噴射され線状をなす薬液の平均直径が0.1〜2mmである請求項1ないし6のいずれかに記載の薬剤付着方法。The method of attaching a medicine according to any one of claims 1 to 6 , wherein an average diameter of the sprayed and linear chemical liquid is 0.1 to 2 mm. 1個の前記ノズルから1回に噴射される前記薬液の量が0.1〜100μlである請求項1ないし7のいずれかに記載の薬剤付着方法。The method of attaching a medicine according to any one of claims 1 to 7 , wherein the amount of the chemical liquid ejected from one nozzle at a time is 0.1 to 100 µl. 前記標的に衝突させた薬液を乾燥させる工程を有する請求項1ないし8のいずれかに記載の薬剤付着方法。The method of attaching a drug according to any one of claims 1 to 8 , further comprising a step of drying the drug solution collided with the target. 前記薬剤は、血液凝固促進剤、血液抗凝固剤、解糖阻止剤等の血液処理剤である請求項1ないし9のいずれかに記載の薬剤付着方法。10. The method of attaching a drug according to claim 1 , wherein the drug is a blood treatment agent such as a blood coagulation promoter, a blood anticoagulant, or a glycolysis inhibitor.
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