CN112601564A - 腹膜含氢透析液的制备装置 - Google Patents
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Abstract
腹膜含氢透析液的制备装置(1)包括让氢溶解于透析液(27)的氢溶解装置(6)。氢溶解装置(6)包括液量测量单元(10)、供氢量决定单元(11)、存储单元(14)和供氢单元(8)。液量测量单元(10)与透析液袋(4)相连接,测量透析液(27)的量;供氢量决定单元(11)与液量测量单元(10)相连接,决定对透析液(27)的供氢量;存储单元(14)与供氢量决定单元(11)相连接,存储与透析液(27)的量相对应的供氢量的目标值数据;供氢单元(8)与供氢量决定单元(11)相连接,将氢供给透析液(27)。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于制备腹膜含氢透析液的装置。
背景技术
排尿,就是调节水分的量,清除含有尿素等废物的体内有害物质。肾衰竭患者由于肾功能下降而不能将尿排泄出来。腹膜透析是针对肾衰竭患者的有效的治疗方法之一,已广为人知。
该腹膜透析是一种通过向患者腹腔内部注入透析液来清除存在于患者腹膜毛细血管内的废物或水分的方法。在该方法下,注入渗透压比体液(血液)高的腹膜透析液,利用经由腹膜的体液与腹膜透析液间的渗透压之差,从患者身上清除废物或水分。
近年来,已知在腹膜透析过程中透析患者会产生氧化应激。普遍认为:透析时产生的活性氧是产生氧化应激的原因,因此有人提出了消除该活性氧以减轻氧化应激这样的方法。
例如,在专利文献1中提出了通过让封入容器中的透析液含有氢分子来制备溶解有高浓度氢的透析液这样的方法。更具体而言,专利文献1中公开了以下方法:让氢分子从封入有透析液且具有氢分子穿透性的容器(透析液袋)的外侧与该容器接触(让容器浸渍于含氢水中或者让容器与氢气接触),由此让透析液中含有氢分子,不用打开容器。而且,专利文献1中还记载有:通过该方法能够避免因打开容器所引起的透析液质量下降这样的问题(例如参照专利文献1)。
专利文献1:日本专利第4486157号公报
发明内容
-发明要解决的技术问题-
但是,在上述专利文献1所记载的腹膜透析液的制备方法下,在将封入有透析液的容器浸渍于含氢水中以后,需要从含氢水中取出容器再进行透析,因此而存在便利性低的问题。
此外,由于将封入有透析液的容器浸渍于含氢水中,因此含氢水会附着在容器的外表面上。结果存在以下问题:杂菌等在封入有透析液的容器的外表面上繁殖,在进行腹膜透析时透析液已被污染。
于是,本发明正是为解决上述技术问题而完成的,其目的在于:提供一种便利性和卫生性都优异的腹膜含氢透析液的制备装置。
-用以解决技术问题的技术方案-
为达成上述目的,本发明的腹膜含氢透析液的制备装置的特征在于:包括透析液袋和氢溶解装置,透析液袋内装有注入患者腹腔的透析液,氢溶解装置设置在透析液袋与患者之间,让氢溶解于所述透析液。氢溶解装置包括液量测量单元、供氢量决定单元、存储单元和供氢单元,液量测量单元与透析液袋相连接,测量从透析液袋供给患者的透析液的量;供氢量决定单元与液量测量单元相连接,决定对透析液的供氢量;存储单元与供氢量决定单元相连接,存储与透析液的量对应的供氢量的目标值数据;供氢单元与供氢量决定单元相连接,将氢供给透析液。供氢量决定单元根据由液量测量单元测得的透析液的量的值和存储在存储单元中的与透析液的量相对应的供氢量的目标值,决定供氢量;供氢单元根据由供氢量决定单元决定的供氢量将氢供给透析液。
-发明的效果-
根据本发明,在进行腹膜透析的同时能够得到具有所需要的氢溶解浓度的腹膜透析液。因此能够提高腹膜透析的便利性,还能够使卫生性优异。
附图说明
图1是示意图,示出本发明的实施方式所涉及的腹膜含氢透析液的制备装置的结构;
图2是示出本发明的实施方式所涉及的腹膜透析装置的结构的图;
图3是流程图,用于说明本发明的实施方式所涉及的腹膜含氢透析液的制备装置中的氢溶解装置对溶解氢浓度的调节方法;
图4是示意图,示出本发明的变形例所涉及的腹膜含氢透析液的制备装置的结构。
具体实施方式
图1是示意图,示出本发明的实施方式所涉及的腹膜含氢透析液的制备装置的结构。
该腹膜含氢透析液的制备装置1包括透析液袋4、腹膜透析装置40以及氢溶解装置6。该透析液袋4内装有透析液27;该腹膜透析装置40与透析液袋4相连接,透析液27从透析液袋4供往该腹膜透析装置40中;该氢溶解装置6设置在透析液袋4与腹膜透析装置40之间,让氢溶解于透析液27。
氢溶解装置6构成为:决定与从透析液袋4供往腹膜透析装置40中的透析液27的量(每单位时间的液体流量)相对应的供氢量,将氢供给透析液27,由此将透析液27中的溶解氢浓度保持为所需要的浓度。
更具体而言,如图1所示,本实施方式中的氢溶解装置6包括液量测量单元10和供氢量决定单元11。该液量测量单元10与透析液袋4相连接,测量从透析液袋4供往腹膜透析装置40的透析液27的液量;该供氢量决定单元11与液量测量单元10相连接,决定对透析液27的供氢量。另外,氢溶解装置6包括存储单元14和供氢单元8。该存储单元14与供氢量决定单元11相连接,存储与透析液27的液量对应的供氢量的目标值数据;该供氢单元8与供氢量决定单元11相连接,将氢供给透析液27,该透析液27供向腹膜透析装置40。
如图1所示,液量测量单元10由重量测量单元12和液量计算单元13构成。其中,该重量测量单元12与透析液袋4相连接;液量计算单元13与重量测量单元12和供氢量决定单元11相连接。
作为供氢单元8,只要能够将氢供给透析液27即可,并没有特别的限定。例如,能够使用进行水电解的氢产生装置、与水反应产生氢的氢化镁等氢产生剂以及氢气瓶等。
重量测量单元12用于测量装有透析液27的透析液袋4的重量。例如,能够使用称重传感器式电子天平(株式会社A&D制,商品名:单点式称重传感器LCB03),其通过用放大器放大贴附在称重传感器上的应变计的电阻变化量来测量载荷(液量)。
通过设置上述重量测量单元12,不与需要进行严格液质管理的透析液27接触就能够测量液量,这与现有的液量传感器不同。结果,不污染透析液27就能够测量液量。
通过将电子天平12作为重量测量单元12使用,便能够将与已测得的透析液袋4的重量相关的信号发送给外部(即液量计算单元13)。
液量计算单元13用于根据透析液袋4的重量变化量计算从透析液袋4供往腹膜透析装置40中的透析液27的量。
如图2所示,腹膜透析装置40包括透析装置本体41、供给管42以及透析导管43。供给管42引入制备出的透析液27,并将该透析液27供到透析装置本体41中;该透析导管43与透析装置本体41和患者50腹腔相连接,将透析液27供给患者50。此外,腹膜透析装置40包括用于将未使用的透析液27处理掉的废液处理箱44、以及将透析装置本体41和废液处理箱44连接起来的连接管45。
透析液27经由供给管42供向透析装置本体41,透析装置本体41利用透析导管43进行将透析液27注入患者50腹腔的注液处理和从腹腔将透析液27排出的排液处理。
下面,说明氢溶解装置6对溶解氢浓度的调节方法。图3是流程图,用于说明实施方式所涉及的氢溶解装置对溶解氢浓度的调节方法。
首先,液量测量单元10测量从透析液袋4供往腹膜透析装置40的透析液27的量。
更具体而言,首先,在进行腹膜透析的过程中,由重量测量单元12实时测量装有透析液27的透析液袋4的重量(步骤S1),由重量测量单元12实时测得的透析液袋4的重量数据发送给液量计算单元13(步骤S2)。
接着,液量计算单元13根据输入的透析液袋4的重量变化量计算从透析液袋4供往腹膜透析装置40的透析液27的量(每单位时间的液体流量)(步骤S3)。
更具体而言,在将透析液27的供给时间设为T,将透析液袋4的质量变化量(即,从透析液袋4供往腹膜透析装置40中的透析液27的质量)设为M,将透析液27的密度设为D的情况下,液量计算单元13通过下式(1)计算透析液27的液体流量W。
[公式1]
W=M/TD (1)
接着,由液量计算单元13计算出的透析液27的量的数据发送给供氢量决定单元11(步骤S4)。
接着,供氢量决定单元11读出存储在存储单元14中的、有关与透析液27的量相对应的供氢量的目标值的数据(步骤S5)。
接着,供氢量决定单元11根据由液量测量单元10测得的透析液27的液量的值和存储在存储单元14中的与透析液27的液量相对应的供氢量的目标值,决定供氢量(步骤S6)。
接着,供氢量决定单元11向供氢单元8发送与已决定下来的供氢量相关的信号(步骤S7)。
接着,供氢单元8根据由供氢量决定单元11决定的供氢量,将氢供给透析液27(步骤S8)。
更具体而言,例如使用包括供给管(未图示)和壳体(未图示)的供氢单元8。该供给管接收供来的透析液27;该壳体内收纳有该供给管,氢被供往该壳体的内部。在透析液27已供到供给管内侧的状态下,将氢供往壳体的内部且供给管的外侧,由此氢供到透析液27中。
然后,如图1所示,已获得供来的氢的透析液27供向腹膜透析装置40,并且供来的透析液27从腹膜透析装置40供给患者50,而对患者50的血液进行净化。
如上所述,在本实施方式中,构成为:供氢量决定单元11根据由液量测量单元10测得的透析液27的量的值和存储在存储单元14中的与透析液27的液量相对应的供氢量的目标值,决定供氢量。还构成为:供氢单元8根据由供氢量决定单元11决定的供氢量将氢供给透析液27。
因此,在进行腹膜透析的同时能够得到具有所需溶解氢浓度的透析液27。因此,能够提高腹膜透析的便利性,还能够使卫生性优异。
需要说明的是,上述实施方式还可以做如下变更。
在上述实施方式中,构成为:将透析液27从腹膜透析装置40供给患者50。但如图4所示,也可以构成为将透析液袋4与设置在患者50身上的管(导管)连接起来,将装在透析液袋4内的透析液27直接注入患者50腹腔内,不使用腹膜透析装置40。在此结构下也能够获得与上述实施方式一样的效果。
需要说明的是,在此情况下,液量计算单元13根据由重量测量单元12测得的透析液袋4的重量的变化量,计算从透析液袋4供给患者50的透析液27的量(即,计算从透析液袋4供给患者50的透析液27每单位时间的液体流量)。
-产业实用性-
综上所述,本发明对于腹膜含氢透析液的制备装置特别有用。
-符号说明-
1 腹膜含氢透析液的制备装置
4 透析液袋
6 氢溶解装置
8 供氢单元
10 液量测量单元
11 供氢量决定单元
12 重量测量单元
13 液量计算单元
14 存储单元
27 透析液
40 腹膜透析装置
50 患者
Claims (4)
1.一种腹膜含氢透析液的制备装置,其特征在于:包括透析液袋和氢溶解装置,所述透析液袋内装有注入患者腹腔的透析液,所述氢溶解装置设置在所述透析液袋与所述患者之间,让氢溶解于所述透析液,
所述氢溶解装置包括液量测量单元、供氢量决定单元、存储单元以及供氢单元,所述液量测量单元与所述透析液袋相连接,测量从所述透析液袋供给所述患者的所述透析液的量,
所述供氢量决定单元与所述液量测量单元相连接,决定对所述透析液的供氢量,
所述存储单元与所述供氢量决定单元相连接,存储与所述透析液的量相对应的供氢量的目标值数据,
所述供氢单元与所述供氢量决定单元相连接,将氢供给所述透析液,
所述供氢量决定单元根据由所述液量测量单元测得的所述透析液的量的值和存储在所述存储单元中的与所述透析液的量相对应的供氢量的目标值,决定所述供氢量,
所述供氢单元根据由所述供氢量决定单元决定的所述供氢量将所述氢供给所述透析液。
2.根据权利要求1所述的腹膜含氢透析液的制备装置,其特征在于:
所述液量测量单元由重量测量单元和液量计算单元,所述重量测量单元与所述透析液袋相连接,所述液量计算单元与所述重量测量单元相连接,
所述重量测量单元实时测量装有所述透析液的所述透析液袋的重量,
所述液量计算单元根据由所述重量测量单元测得的所述透析液袋的重量的变化量,计算从所述透析液袋供给所述患者的所述透析液的量,
所述供氢量决定单元根据由所述液量计算单元计算出的所述透析液的量的值和存储在所述存储单元中的与所述透析液的量相对应的供氢量的目标值,决定所述供氢量。
3.根据权利要求2所述的腹膜含氢透析液的制备装置,其特征在于:
所述液量计算单元计算所述透析液在每单位时间内的液体流量,所述透析液是从所述透析液袋供给所述患者的。
4.根据权利要求2或3所述的腹膜含氢透析液的制备装置,其特征在于:
所述重量测量单元是电子天平。
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