CN109843364B - 鼻腔输送系统 - Google Patents

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Abstract

一种鼻腔输送系统,其包括鼻腔插入管以及定位成与所述鼻腔插入管连通的流体介质。鼻腔插入管包括管状壁,其形成从进口至出口的内部流动路径。出口被构造成布置于人的鼻孔中,从而在吸气期间促进空气从环境空间通过所述内部流动路径到人的呼吸道的第一流动路径中的上游流动,以及在呼气期间促进空气在所述内部流动路径外部、从人的呼吸道至环境空间的第二流动路径中的下游流动。所述系统还包括引流器结构,其被构造成用于在上游流动期间提供第一流动路径中的流动阻力与第二流动路径中的流动阻力之间的第一比率,并且用于在下游流动期间提供第一流动路径中的流动阻力与第二流动路径中的流动阻力之间的第二比率,所述第二比率等于或大于所述第一比率。

Description

鼻腔输送系统
技术领域
本发明涉及一种鼻腔输送系统以及一种将物质和/或流体介质输送至鼻气道的方法。特别地,本发明涉及一种用于鼻腔药物输送的系统。
背景技术
鼻气道形成了由鼻中隔分隔开的两个鼻腔。可以通过鼻腔施用药物来治疗不同的病症。作为示例,可以通过吸入合适的药物来治疗不同的过敏反应,并且不同的疫苗可以悬浮于液体溶液中并且被吸入。在另一个示例中,可以通过吸入合适的药物来治疗导致打鼾和睡眠障碍的鼻塞。
用于鼻腔输送的现有装置通常不太精确。传统上,通过吸入来实施鼻腔给药,同时通过按压药物储存器来添加药物。因此,长期输送是不可能的,并且剂量可能相对不精确。
发明内容
本发明的实施例的目的是提高施用药物的精确度和改善鼻腔施用药物期间的健康状况。
本发明的实施例的另一目的是提供长期施用药物的解决方案,例如用于在睡眠期间施用药。
根据这些以及其它的目的,本发明在第一方面中提供一种用于鼻腔输送的系统,所述系统包括鼻腔插入管和与所述鼻腔插入管连通的流体介质。
所述鼻腔插入管包括管状壁,该管状壁形成从进口至出口的内部流动路径。
所述出口被构造成布置在人的鼻孔中,从而在吸气期间促进空气在从环境空间通过所述内部流动路径至人的呼吸道的第一流动路径中的上游流动,以及在呼气期间促进空气在所述内部流动路径外部、从人的呼吸道至环境空间的第二流动路径中的下游流动,例如沿所述管状壁的外表面。
所述系统还包括引流器结构,其被构造成用于在上游流动期间提供所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的第一比率,并且用于在下游流动期间提供所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的第二比率,其中所述第二比率高于或等于所述第一比率。
因为用于下游流动和上游流动的比率的变化,与呼气相比,更高百分比的吸入空气将在所述第一流动路径中流动。当更高百分比的吸入空气在所述内部流动路径中流动时,在入口处的流速增大,并且所述内部流动路径中的流动因此促使所述流体介质的运输,所述流体介质与所述鼻腔插入管连通使得可以使用所述系统将所述流体介质输送至人的鼻腔。
由于所述内部流动路径中的流速在吸气期间比在呼气期间更高,将所述流体介质运输至所述内部流动路径的动力在吸气期间比在呼气期间更高。因此,本发明可以在吸气期间提供来自所述系统的所述流体介质的主要运输。
由于在吸气期间的更高的空气速度,根据本发明的系统有助于更好地控制所输送的流体介质的量,并且由于在呼气期间的流动阻力更低,因此所述系统提供改善的舒适性并且使呼吸变得容易。因此,所述系统有助于长时间使用,例如在睡眠期间。
这里,所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的比率被定义为:
Figure BDA0002017529080000021
其中F1为第一流动路径中的流动阻力,F2为第二流动路径中的流动阻力。因此,对于所述第一流动路径中的增大的流动阻力和/或所述第二流动路径中的减小的流动阻力,所述比率增大,反之亦然。
可以以不同的方式获得该比率的变化。在一个实施例中,引流器结构被构造成在呼气期间在所述第二流动路径中提供第一流动阻力,并且在吸气期间在所述第二流动路径中提供增大的第二流动阻力,从而改变所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的比率。
这里,从环境空间通过所述内部流动路径至呼吸道的第一流动路径是指在吸气期间所产生的流动路径。该流动路径可以与所述内部流动路径的外部的空气流相组合,使得仅仅一定百分比的吸入空气流动通过所述内部流动路径,例如,在吸气期间,10%、20%、30%、40%、50%、60%或甚至大于60%的吸入空气流动通过所述内部流动路径。
这里,空气在所述第二流动路径中的下游流动是在所述内部流动路径的外部从呼吸道至环境空间。这里的所述内部流动路径的外部是指其与所述内部流动路径分离,并且与所述流体介质(其与所述流动路径连通)分离。这可以是因为它沿所述管状壁的外表面从鼻孔流动至环境空间,或者它可以在所述内部流动路径内部的内管中流动,因此与所述内部流动路径分离。
所述流体介质与所述鼻腔插入管之间的流体连通在这里是指所述流体介质处于所述鼻腔插入管内部,或者所述流体介质可以流动至所述鼻腔插入管中由此所述流体介质随后可以在所述鼻腔插入管中流动。
所述流体介质可以被简单地容纳在所述内部流动路径中。在一个实施例中,所述流体介质是被涂覆至所述插入管的内表面上的物质,或者是被容纳在所述插入管内部的空腔中的物质。
在一个实施例中,所述系统包括:容纳有所述流体介质的容器;以及在所述进口与所述出口之间的入口,所述入口与所述容器流体连通,以用于建立从流体容器至所述内部流动路径的流体流动。所述容器可以被可逆地附接至所述鼻腔插入管。
替代地或组合地,可以通过引流器结构改变所述比率,所述引流器结构构造成在吸气期间在所述第一流动路径中提供第一流动阻力并且在呼气期间在所述第一流动路径中提供增大的第二流动阻力,从而改变所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的比率。
所述系统可以用于释放空气清新流体,例如具有好闻的香味的液体或液体蒸汽,例如以便防止难闻的气味。
所述系统可用于释放例如呈蒸汽形式的流体。所述流体介质例如可以引起鼻内膜(nasal lining)的收缩,从而提供更好的空气通道。可以添加不同的物质来改善该过程,例如薄荷脑或樟脑。
例如可以在这样的睡眠时使用所述系统:其中减小的空气通道会降低睡眠质量并引起打鼾。
所述系统可以简单地用于释放用于湿润黏膜的液体。在乘飞机期间以及在空调环境中,低湿度会使黏膜(尤其是在鼻子中的粘膜)干燥。通过使用所述系统,将连续地湿润鼻子。
在一个实施例中,所述引流器结构被布置于所述管状壁的外表面处。
引流结构例如可以包括由可弹性变形的材料所制成的轴环,所述轴环围绕所述管状壁布置并且构造成通过所述轴环的相对侧上的外表面处的压力变化而膨胀和收缩。所述轴环例如可以形成径向向外的、由可弹性成形的材料制成的凸缘,所述凸缘构造成在所述第二流动路径中的气流的影响下在膨胀构造与塌缩构造之间来回弯曲,在所述膨胀构造中,所述凸缘阻塞围绕所述管状壁的流动空间中的相对较大的部分,在所述塌缩构造中,所述凸缘阻塞围绕所述管状壁的流动空间中的相对较小的部分。所述凸缘例如可以在阻塞超过50%与低于25%之间变化。
在一个实施例中,所述鼻腔插入管形成U形,由此所述流动路径形成从所述进口至中间流动段的一个端部的第一流动段和基本上平行于所述第一流动段延伸、从所述中间流动段的另一端部至所述出口的第二流动段。所述中间流动段可以横向于第一流动段和第二流动段延伸并且可以形成所述入口。在该实施例中,所述入口可形成于所述中间流动段中。两条腿部都可以被插入于单独的鼻孔中,或者腿部中的至少一条腿部可以被插入于其中一个鼻孔中。
为了改善对所述容器中的流体介质的输送进行控制的能力,所述系统可以包括流动控制结构,其包括电操作的处理器。所述处理器构造成控制所述内部流动路径中的空气流动或所述流体介质至所述内部流动路径中的流动中的至少一个流动。特别地,所述处理器可以被构造成基于控制信号(比如电信号)来控制流动。
应当理解的是,在一个实施例中,所述系统可以包括一个或多个处理器和/或可以与一个或多个处理器通信。应当理解的是,与处理器通信是指可以通过由所述至少一个处理器提供的控制信号来控制所述系统的至少一些元件。
使用电信号来控制流动增加了基于不同情况进行控制的选项。在一个实施例中,通过定时器或通过能够感测来自人的生物信号的传感器来产生所述电信号。
所述定时器可以用于根据时间点来控制流动。这会是合适的,例如如果所述流体介质为优选地按小时进行施用的药物,例如每天四次、每次一剂量等等。
在一个实施例中,可以使用定时器而在人醒来之前的1-2小时释放药物。这对于患有帕金森氏症和类风湿性关节炎的人来说可能特别重要,因为他们经常在早晨醒来并且肌肉和关节完全僵硬。由于在药物开始起作用之前可能要花费一到两个小时,这常常会毁了他们的早晨。可以通过在他们醒来之前的1-2小时释放药物来抵消这一情况。
定时器还可以帮助对患有ADHD的儿童的药物治疗。作为示例,例如可以在他们必须起床之前30分钟给予药物,由此在他们起床时他们可以显著地更健康。此外,他们的父母可以避免为了让他们服药而与他们对抗。
生物信号可以用于根据从使用者所感测到的生物信号来控制流动。在一个示例中,生物信号可以指示人是睡着的还是醒着的,或者它可以指示睡眠的阶段,例如REM或非REM,或者如果药物被特别地设计成用于治疗影响睡眠的病症,比如打鼾。
可以从血压、脉搏、温度、电活动、人的湿度、或脉搏血氧仪获得该生物信号。这可以是合适的,例如如果所述流体介质治疗人的能力取决于心率、血压、氧合作用等等。因此,所述系统可以包含能够感测到这些生物信号中的一种生物信号的传感器,并且可以基于来自所述传感器的信号来产生控制它们的上述电信号。
所述系统可以包括致动器,所述致动器被布置成响应于来自所述处理器的命令而使所述引流器结构移动。所述致动器可以是电驱动的致动器,并且例如可以包含压电元件或其它种类的小型机械致动系统。
所述系统还可以包括泵送系统,用于主动地使所述流体介质移动至所述内部流动路径中。
为了提高效率并且为了防止由于凝块堵塞的管所引起的故障,所述系统可以包括形成带有附加流动路径的双管的插入管,所述附加流动路径平行于所述内部流动路径延伸。在本实施例中,两个流动路径可以连接至同一容器,从而输送同一流体介质,或者两个流动路径可以连接至单独的容器,从而使得流动路径中的一个能够输送一种流体介质而另一流动路径能够输送另一种流体介质。该双管系统可以被布置成使得每个管的出口能被插入至单独的鼻孔中。
所述流体介质可以包含药物,例如溶解的或作为液体悬浮液的药物。所述流体介质也可以呈粉末形式,并且为了该目的,所述系统可以包含鼓风机,以便使粉末从所述容器移动至所述插入管的出口。在本发明的上下文中,术语“流体”应当被理解为气体、液体、粉末或它们的组合。
所述系统可以包含雾化器,以便在离开所述插入管并且进入鼻腔之前提供所述流体介质的雾化。
所述系统还可以包含加热设备,例如在所述插入管中或在所述容器中的电阻丝。所述加热设备使得能够加热所述流体介质,例如用于在所述流体介质被释放之前使其处于蒸汽形式。
可以对所述系统的部件加压以提供压力差,从而增强对所述流体介质的运输或者用于以雾化形式释放所述流体介质等等。
所述系统可以包括转换器盒,所述转换器盒使得能够将所述容器定位于距所述插入管一定距离处,例如脸颊处、耳朵后、或定位于稍大的距离处,例如胸前。所述转换器盒还可以被放在床头柜上或作为吊件悬挂在床边。
所述容器可以被设计为能够被多次使用的盒。在一个实施例中,可弹性变形的联接器允许所述容器与所述系统的联接和解除联接,从而允许可重复的联接和解除联接。因此,所述容器可以被容易地安装至例如所述中间流动段。
为了使用鼻腔输送系统监测人的呼吸,所述系统还可以包括呼吸传感器,所述呼吸传感器被构造成通过测量流动所产生的电信号来确定所述内部流动路径中的流动。作为示例,所述系统可以包括布置于所述鼻腔插入管中或联接至所述鼻腔插入管的元件。可以通过所述内部流动路径中的流动的冲击来使该元件的至少一部分移动,由此所述移动可以引起电信号的产生。
在一个实施例中,所述呼吸传感器可以包括可移动地布置于所述鼻腔插入管中的至少一个磁体。可以通过所述内部流动路径中的流动的冲击来使所述磁体移动。此外,所述呼吸传感器可以包括围绕所述鼻腔插入管布置的线圈。当所述磁体在管中移动时,将通过感应在所述线圈中产生电信号。在监测/测量感应的电信号时,可以监测/测量呼吸。可能需要放大的电信号以便获得准确的值。
在替代实施例中,所述呼吸传感器可以包括从支架大致平行地延伸的细长的至少三个形金属元件,其中所述至少三个金属元件中的两个金属元件被可移动地布置以便允许所述两个金属元件弯曲。三个细长的金属元件可以在第一端部处固定至所述支架。相对的第二端部可以是从所述支架大致垂直地延伸的自由端部。
所述细长的金属元件可以以等距离布置于一条线上。布置于中间的金属元件可以被不可移动地附接,而两个在所述中间元件的每侧上的金属元件可以被可移动地附接至支架。应当理解的是,所述支架可以是绝缘板,其可以确保所述三个金属元件彼此电绝缘。
可以通过流动所导致的所述至少三个金属元件中的两个金属元件之间的接触来产生电信号。作为示例,所述内部流动路径中的流动可以导致所述可移动的元件中的一个元件朝所述中间元件弯曲。由于所述弯曲元件与中间的不可移动的元件之间的接触,可以测量到电信号。
在一个实施例中,所述呼吸传感器可以进一步被构造成基于所述至少三个金属元件中的两个金属元件之间的接触来确定所述流动的方向,因为一组元件之间的接触可以由沿一个方向的流动所引起,并且另一组元件之间的接触可以由沿另一方向的流动所引起,其中一组元件包含中间的不可移动的元件和所述可移动的元件中的一个元件,并且另一组元件包含中间的不可移动的元件和所述可移动的元件中的另一个元件。
在第二方面中,本发明提供一种通过使用根据第一方面的系统在人的鼻孔中输送流体介质的方法。
所述方法包括步骤:将鼻腔插入管插入鼻孔中,使得出口被布置于鼻孔中;通过吸气建立空气在第一流动路径中的上游流动,从而建立从所述流体介质的所述流体容器至所述流动路径的流体流动;通过呼气在第二流动路径中建立下游流体流动,并且使引流器结构移动以便增大所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的比率。
可以通过使用下游流体流动来移动所述引流器结构,或者可以通过使用致动器(比如电驱动的致动器)来移动所述引流器结构。
应当理解的是,技术人员将容易认识到,结合本发明的第一方面所描述的任何特征也可以与本发明的第二方面相组合,反之亦然。
根据本发明的第一方面的鼻腔输送系统非常适于执行根据本发明的第二方面的方法步骤。因此,以上关于所述系统所陈述的说明同样地适用于所述方法。
附图说明
现在将参考附图进一步描述本发明的实施例,其中:
图1示出了根据本发明的鼻腔输送系统;
图2A-图2C示出了在被插入到人的鼻孔中时的图1中的鼻腔输送系统;
图3A-图3C示出了鼻腔输送系统的实施例;
图4-图9示出了利用根据本发明的鼻腔输送系统所获得的不同的流动状况;
图10示出了具有多个插入管的实施例;
图11-图12示出了具有附接至安装表面的容器的实施例;
图13示出了具有被插在插入管与容器之间的盒的实施例;
图14示出了其中所述盒被用于连接外部容器的实施例;
图15示出了具有电传感器的鼻腔输送系统的实施例;
图16-图17示出了其中呼气穿过内部流动路径中的内管的实施例;
图18A和图18B示出了具有可移动的封闭构件的实施例;
图19示出了联接至氧气呼吸设备的实施例;
图20-图23示出了包括有一个或多个磁体的实施例;
图24示出了包括有传感器的实施例;
图25示出了图24中所示的传感器的细节;
图26示出了具有容器和传感器的实施例;以及
图27示出了图26中所示的实施例的不同的视图。
具体实施方式
应当理解的是,详细描述以及具体示例虽然表明了本发明的实施例,但是它们仅仅以示例说明的方式给出,因为根据该详细描述,在本发明的精神和范围内的各种变化和修改方案对于本领域的技术人员而言将变得显而易见。
图1示出了包括有鼻腔插入管2以及容器3的鼻腔输送系统1。
该容器形成用于流体介质(例如,药物溶液)的空间,并且该容器被固定至插入管2的外表面,使得容器和管形成一个集成部件。在一个实施例中,容器被可释放地附接,以便允许利用新容器替换空容器,而在另一个实施例中,容器为不可替换的并且在容器为空时所述集成构件将要被处理掉。
鼻腔插入管包括管状壁4,所述管状壁形成从进口5至出口6的内部流动路径。在进口与出口之间,插入管包括入口7。该入口允许来自容器的流体介质进入内部流动路径。
在所示实施例中,鼻腔插入管为U形的并且形成通过中间腿部11连接的第一腿部9和第二腿部10。在使用期间,沿箭头8所指的方向将鼻腔插入管插入至鼻孔中,使得每个鼻孔接收两条腿部9、10中的一条腿部。
当鼻腔插入管2就位时,人可以吸气并因此建立空气通过第一流动路径的上游流动。该第一流动路径从环境空间12通过内部流动路径而延伸至人的呼吸道。
人可以呼气并建立空气通过第二流动路径的下游流动,该第二流动路径沿管状壁的外表面从人的呼吸道延伸。由于下游流动,外表面14处的引流器结构13向下折叠并且阻塞内部流动路径15。因此,引流器结构在呼气期间在第二流动路径中提供第一流动阻力,并且在吸气期间在第二流动路径中提供增大的第二流动阻力。
图2示出被插入到人的鼻孔中的鼻腔输送系统1。
图3示出所述系统的实施例。图示A示出鼻腔插入管的一个腿部件9,所述腿部件具有由硅树脂或类似的软弹性橡胶等制成的环16。该环有助于将鼻腔插入管保持于人的鼻孔中。
图示B示出另一个实施例,其中硅树脂的环被翼片16'代替,所述翼片从鼻腔插入管的腿部件9向外延伸。翼片由保持构件17补足,所述保持构件固定至每个翼片的径向外端部并且通过使用者在拇指与食指之间夹持腿部和保持构件17而有助于翼片的压缩。在图示B中,保持构件17和翼片被压缩并且所述系统准备好进行插入。在图示C中,保持构件被释放,并且所述系统通过翼片的弹性而膨胀并因此有助于保持在人的鼻孔中。
图4A利用箭头示出在吸气期间从环境空间12通过内部流动路径至人的呼吸道18的空气在第一流动路径中的上游流动。在上游流动中,引流器结构13向外折叠并且引导空气通过内部流动路径。因此,第一流动路径中的流动阻力较低,这导致通过内部流动路径的相对大的流量。
图4B示出图3B、图3C的形式,其包含用于插入至人的两个鼻孔中的弹性翼片16'和保持设备。由于弹性,保持设备和插入管使鼻孔扩张并且可以减少打鼾。
图5示意性地示出了处于镜像相互位置中的两个管2。在该实施例中,鼻腔插入管形成具有附加的流动路径的双管。如图所示,流动路径的每一段与附加的流动路径的相同一段平行地延伸。通过使用硅树脂连接器的弹性橡胶(未示出)来接合双管的两个管。
在使用中,流动路径的出口6被放置于一个鼻孔中,而附加的流动路径的出口6被放置于另一个鼻孔中。该实施例的优点在于,允许呼吸遵循自然循环,其中一个鼻孔主导几个小时,这之后另一个鼻孔接替,反之亦然。双管使得能够更稳定地且均匀地摄入流体介质。
图6-图7示出其中引流器结构13呈可移动的阀元件的形式的实施例。
图6示出由箭头8表示的空气的上游流动。引流器结构13移动至这样的位置,在该位置中,所述引流器结构在管状壁4的外表面与其中插有左腿部的鼻孔的内壁之间进行密封。因此,引流器结构阻塞外壁与鼻孔的壁之间的流动,并从而在吸气期间有助于第一流动路径中的流动。
图7示出的是,引流器结构13在呼气期间形成打开的阀。允许下游流动在管的外壁与鼻孔的内壁之间经过插入管,并且不存在使空气流动通过内部流动路径的动力。
图8-图9示出另一个实施例,其中引流器结构相对于进口被布置于另一个位置中。引流器结构被布置成使得空气的下游流动在到达引流器结构之前到达进口。按这种方式,吸气不会提供通过内部流动路径的流动。在图8中,阀被打开,而在图9中,阀被关闭从而迫使空气流通过内部流动路径。本实施例可以与必须在呼气期间释放的药物相关。
图10A示出了输送系统的替代实施例的侧视图。输送系统包括三个接合的插入管。因此,存在三个内部流动路径,空气可以在所述三个内部流动路径中流动。图10B示出三个引流器19,其对应于三个插入管中的每个插入管,以便改善内部流动路径中的空气吸入。
为了便于制造,U形管以及具有流体介质(例如,液体油或药物)的容器被分成两个单独的单元20、21,如图11中所示。所述U形管和所述容器可以在制造期间被组装,或者它们可被分离地交付以便由使用者组装。
该附图示出了制造有安装表面22的U形管,容器20可以附接于所述安装表面。
图12示出了包含有多个小的尖管23的安装表面的放大视图。当容器20压靠安装表面22时,容器20的箔层被刺穿并且流体介质将流动通过尖管23,从而构成入口。
图13示出了附接盒24。该盒可以被构造成用于运输或转换容器的内含物以便有助于鼻腔中的吸收。该盒可以以与上述的容器20相同的方式配合至安装表面。该盒可以具有不同的功能。所述盒例如可以包含电控制设备(例如处理器和电控阀),其用于例如基于所感测到的生物信号或基于温度,或基于时钟/定时器来控制流体介质的释放。
图14示出盒25,其具有经由连接管27将远侧容器26连接至插入管的功能。这可以允许将容器放置于例如胸前或床边的桌子上。
所述系统可以包括流动控制结构,所述流动控制结构包含传感器,例如这样的传感器:所述传感器在吸气期间起作用并且与控制流体介质从容器的释放的处理器相通信。这使得能够基于所感测到的特性来释放流体介质。传感器可以位于插入管中、或者盒中、或者容器中、或者管中。替代地,该传感器可以远离所述系统定位,例如定位于人身上。在那种情况下,与处理器的通信可以是无线或有线的。
流动控制结构例如可以仅仅响应于不同的重新定义的情形来实现来自容器的流体流动,所述重新定义的情形例如是在特定的时间点、例如仅仅在睡眠期间、例如仅仅在REM睡眠期间。
盒也可以关闭,并且仅仅在存在初期的病症发作的迹象的情况下打开,例如在检测到初期的心脏病时。
流体介质可以是作为可流动粉末或呈液体形式而被包含的药物物质。所述系统可以包含使物质的蒸发、混合以及输送增强的设备,例如包含混合器、鼓风机、以及加热设备等。这样的元件可以被放置于盒24中、容器3中、管27中、或者甚至放置于插入管2中。
图15示出了被插在插入管2与容器20之间的电子模块28。电子模块28控制流体介质29从容器至探针30的流动,以及因此控制流体介质在内部流动路径中的输送。
图16示出鼻腔输送系统的实施例,其中排出的空气并不沿管状壁的外表面流动而是在内管31中流动,所述内管在内部流动路径32中延伸。
在吸气期间,空气通过单向阀33流动至内部流动路径32中和鼻孔34中。阀35控制液体36的从容器37至内部流动路径中的流动。
在呼气期间,空气通过内管31流动至环境空间。
图17示出从鼻孔下方观察的图16的鼻腔输送系统。
图18A和图18B示出包括有两个U形管2A、2B的鼻腔输送系统1的实施例。在中间腿部11处,这两个管形成开口40,由此两个管的内部流动路径彼此连通。在内管2B中包括可移动的封闭构件41。在通过左鼻孔吸气期间(如箭头8所示),封闭构件41由于敞开的上端而将向左移动,由此内管2B的左侧部分被阻塞并且主要流动将从外管2A至内管2B,如箭头所示。因此,流动将朝向不活动的鼻孔。
具有最大流量通过的鼻孔通常是其中粘膜最大程度收缩、由此可以显著地降低通过粘膜的吸收的地方。因此,使流动通向最不活动的鼻孔可以是有利的。然而,在应当通过气味器官吸收药物的其它情况下,则可能更容易在粘膜收缩的情况下获得药物。
因此,通过使用封闭构件,可以根据所选择的模式控制粉末和/或药物在活动的鼻孔或不活动的鼻孔中的流体流动。
可移动的封闭构件可以与定时器结合使用,由此鼻腔输送系统可以为不启动的,直至它被定时器启动。因此,可移动的封闭构件41可以在第一次吸气时被启动,阻塞具有最高流量的流动路径,之后将沿相反的方向传送流动。
图19示出了联接至氧气呼吸设备42的鼻腔输送系统1的实施例。在氧气治疗期间,鼻中的粘膜可能变干并且甚至可能皲裂。然而,可以通过湿润待吸入的氧气来避免这一点。在一个实施例中,鼻腔输送系统1包括两个U形管,包括有盐水43的管2被联接至U形管44,所述U形管联接至氧气输送系统45。两个管彼此附接,在它们之间不存在连通。管2将向活动的鼻孔散发水分,从而避免干燥,同时通过管44输送氧气。可以每天更换双U形管,以便避免感染并且避免干燥,同时将氧气输送至活动的鼻孔中。
图20-图23示出了包括有一个或多个磁体46的鼻腔输送系统的实施例。在图20中,单个磁体46布置于内部流动路径15中。在呼吸期间,磁体46将随呼吸引起的流动而移动。在图21中,线圈47围绕鼻腔插入管2布置,由此可以测量磁体46的移动并由此监测呼吸。为了便于监测,使用放大器A。通过传感器48A来测量由磁体46在线圈47中的移动所产生的电信号。
图22示出的是,如果人侧卧(由U形管2的方向所指示),则对呼吸的监测可能是不可靠的,因为在这种情况下磁体46将朝底部移动。在大多数情况下,呼吸将不能够抵消重力,并且监测将是不可能的,或者至少是不可靠的。
如果磁体46’固定于中间腿部11的相对的两端部处,如图23中所示,中间磁体46将在磁场中移动,从而可忽略重力。如果如图21中所示的那样线圈围绕管布置,则可以测量磁体46的移动,从而允许监测和测量呼吸。
图24示出包括有测量传感器48B的鼻腔输送系统1的实施例。传感器48B部分地布置于内部流动路径15中并且被构造成用于测量呼吸。传感器48B包括三个金属元件49A、49B、49C,其中49A和49C可移动地附接至绝缘背板50。绝缘背板50确保三个金属元件彼此绝缘。
在图24A中,从上方观察传感器48,而图24B和24C为从不同角度观察的侧视图。
图25示出图24的测量传感器48B的细节。在图25的左部分中,流动朝向右侧(由箭头8表示)。因此,可移动的板49A和49C将向右弯曲。由于元件49A与不可移动的元件49B之间的接触,可以测量到电信号。这可以通过传感器51来测量。图25的右部分示出了其中流动朝向左侧(由箭头8表示)的相反的情况。
图26示出了具有容器3和传感器48的实施例。图26的左部分示出了包括有容器3(如上所述)的鼻腔输送系统1,而图26的右部分示出了包括有被构造成监测/测量呼吸的传感器48B(如上所述)的鼻腔输送系统1。“+”表示两个实施例可以组合。
因此,可以从容器3供应药物。可以将流动引导至具有最高流量的鼻孔,例如通过使用如图18A和图18B中所示的可移动的封闭构件41。然而,通过使用来自传感器48B(所述传感器测量呼吸)的信息,将可以引导药物至具有最高流量的鼻孔中或具有最低流量的鼻孔中。
可以在管的端部处释放药物,例如经由雾化器或通过泵。
图27示出了图26中所示的实施例的不同的视图。左上部分示出了集成的鼻腔输送系统1的俯视图,而右上部分为前视图,并且下部分为侧视图。

Claims (19)

1.一种鼻腔输送系统(1),其包括鼻腔插入管(2)以及与所述鼻腔插入管(2)连通的流体介质,所述鼻腔插入管(2)包括管状壁(4),所述管状壁形成从进口(5)至出口(6)的内部流动路径,其中所述出口被构造成布置于人的鼻孔(34)中,从而在吸气期间促进空气从环境空间通过所述内部流动路径到人的呼吸道的第一流动路径中的上游流动,以及在呼气期间促进空气在所述内部流动路径外部、从人的呼吸道至环境空间的第二流动路径中的下游流动,所述系统还包括引流器结构(13),所述引流器结构被构造成用于在上游流动期间提供所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的第一比率,并且用于在下游流动期间提供所述第一流动路径中的流动阻力与所述第二流动路径中的流动阻力之间的第二比率,所述第二比率等于或大于所述第一比率,其中所述引流器结构被构造成在呼气期间在所述第二流动路径中提供第一流动阻力,并且在吸气期间在所述第二流动路径中提供增大的第二流动阻力。
2.根据权利要求1所述的鼻腔输送系统,其还包括:容纳所述流体介质的容器(3);以及在所述进口与出口之间的入口(7),所述入口与所述容器流体连通以用于建立从流体的所述容器至所述内部流动路径的流体流动。
3.根据权利要求2所述的鼻腔输送系统,其中,所述容器能够被可逆地附接至所述鼻腔插入管。
4.根据权利要求1至3中的任一项所述的鼻腔输送系统,其中,所述引流器结构被构造成在吸气期间在所述第一流动路径中提供第一流动阻力,并且在呼气期间在所述第一流动路径中提供增大的第二流动阻力。
5.根据权利要求1至3中的任一项所述的鼻腔输送系统,其中,所述引流器结构布置于所述管状壁的外表面处。
6.根据权利要求5所述的鼻腔输送系统,其中,所述引流器结构包括由可弹性变形的材料制成的轴环,所述轴环围绕所述管状壁布置并且被构造成通过所述轴环的相对侧上的所述外表面处的压力变化或通过所述第二流动路径中的气流而膨胀和收缩。
7.根据权利要求6所述的鼻腔输送系统,其中,当气流朝向所述进口时,所述轴环径向地远离所述管状壁膨胀。
8.根据权利要求2所述的鼻腔输送系统,其中,所述鼻腔插入管形成U形,由此所述第一流动路径形成从所述进口至中间流动段的一个端部的第一流动段以及形成基本平行于所述第一流动段、从所述中间流动段的另一端部延伸至所述出口的第二流动段,所述中间流动段横向于所述第一流动段和所述第二流动段延伸并且形成所述入口。
9.根据权利要求1所述的鼻腔输送系统,其还包括流动控制结构,所述流动控制结构被构造成控制所述内部流动路径中的空气流动或所述流体介质至所述内部流动路径中的流动中的至少一个流动,所述流动控制结构包括处理器,所述处理器被构造成基于控制信号来控制流动。
10.根据权利要求9所述的鼻腔输送系统,其中,通过定时器或传感器来产生电信号,所述传感器能够感测来自人的生物信号。
11.根据权利要求9或10所述的鼻腔输送系统,其还包括致动器,所述致动器被布置成移动所述引流器结构。
12.根据权利要求11所述的鼻腔输送系统,其中,所述致动器响应于来自所述处理器的命令来移动所述引流器结构。
13.根据权利要求1所述的鼻腔输送系统,其还包括呼吸传感器,所述呼吸传感器被构造成确定所述内部流动路径中的流动。
14.根据权利要求13所述的鼻腔输送系统,其中,通过测量由所述流动产生的电信号来确定所述流动。
15.根据权利要求13或14所述的鼻腔输送系统,其中,所述呼吸传感器包括可移动地布置于所述鼻腔插入管中的至少一个磁体。
16.根据权利要求15所述的鼻腔输送系统,其中,所述呼吸传感器还包括围绕所述鼻腔插入管布置的线圈。
17.根据权利要求14所述的鼻腔输送系统,其中,所述呼吸传感器包括从支架基本平行延伸的细长的至少三个金属元件,其中所述至少三个金属元件中的两个金属元件被可移动地布置以便允许所述两个金属元件弯曲。
18.根据权利要求17所述的鼻腔输送系统,其中,由所述流动产生的所述电信号由所述至少三个金属元件中的两个金属元件之间的接触所引起。
19.根据权利要求18所述的鼻腔输送系统,其中,所述呼吸传感器进一步构造成基于所述至少三个金属元件中的两个金属元件之间的接触来确定所述流动的方向。
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