CN113180654A - 具有通气血液采集端口的血管通路装置 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及具有通气血液采集端口的血管通路装置。通气血液采集端口可以设置在血管通路装置的定位在导管适配器和延伸套件之间的侧端口上。侧端口提供用于采集血液和注入流体的单独的流体通路,从而将血液与延伸套件隔离开。通气血液采集端口可以以隔膜壳体的形式提供,所述隔膜壳体从血液采集位置移动到流体注入位置。当处于血液采集位置时,隔膜壳体可以使得延伸套件能够被灌注并在抽血期间保持灌注。
Description
技术领域
本公开涉及具有通气血液采集端口的血管通路装置。
背景技术
导管通常用于各种输注疗法。例如,导管可用于将诸如生理盐水溶液、各种药物和全肠道外营养之类的流体注入患者体内。导管还可以用于从患者体内抽血。
一种常规类型的导管是套针式外周静脉(“IV”)导管(PIVC)。顾名思义,可将套针式外周静脉导管安装在具有尖锐远侧末端的导引针上。可以组装导管和导引针,使得导引针的远侧末端延伸超过导管的远侧末端,其中针的斜面背对患者的皮肤。导管和导引针通常以浅角度穿过皮肤插入患者的血管中。
集成PIVC是具有集成延伸套件的PIVC。这样的延伸套件通常由延伸管组成,所述延伸管在一端集成到导管适配器中并包括联接至另一端的接入端口(例如,鲁尔连接器)。集成PIVC通常用于抽血。例如,在将集成PIVC的导管插入患者的血管后,临床医生可以允许血液流入延伸套件直至接入端口。为了使得能够进行这种血液流动,通气塞通常将联接至接入端口,当血液流入延伸管时,所述通气塞将允许空气逸出延伸管。一旦血液已经流动直至接入端口,临床医生便会移除通气塞并在其位置附接血液采集套件(例如,真空管适配器)。然后可以采集血液。
通过集成PIVC的延伸套件采集血液的过程具有多种缺点。例如,在可以采集血液之前,必须对整个延伸套件进行灌注(即,必须从接入端口排出空气,以允许血液流入延伸套件直至接入端口)。另外,从接入端口移除通气塞会将流体通路暴露于外部环境。因此,血液采集套件的后续附接可能会污染流体通路。结果,临床医生可能需要在附接血液采集套件之前对接入端口进行消毒,从而延长血液采集过程。由于延长管的长度,因此血液可能要花费大量时间才能流入血液采集套件,尤其是当患者的血压较低时。一旦采集了血液,延伸套件内就将有残留血液。尽管可以通过接入端口注入流体以从延伸管冲洗血液,但是很难完全冲洗可能滞留在接入端口内的残留血液。因为通常也使用相同的接入端口将流体注入患者的血管中,所以这些残留血液可能会增加血流感染(BSI)的风险。
本文所要求保护的主题不限于解决任何缺点或仅在诸如上述那些环境中操作的实施例。而是,仅提供此背景来说明其中可以实践本文描述的一些实施方式的一个示例技术领域。
发明内容
本公开总体上涉及血管通路装置,所述血管通路装置具有通气血液采集端口。通气血液采集端口可以设置在血管通路装置的定位在导管适配器和延伸套件之间的侧端口上。侧端口提供用于采集血液和注入流体的单独的流体通路,从而将血液与延伸套件隔离开。通气血液采集端口可以以隔膜壳体的形式提供,所述隔膜壳体从血液采集位置移动到流体注入位置。当处于血液采集位置时,隔膜壳体可以使得延伸套件被灌注并在抽血期间保持灌注。
在第一组示例实施例中,一种血管通路装置可以包括:导管组件,导管从所述导管组件向远侧延伸;侧端口,所述侧端口具有通过导管组件的侧入口联接至导管组件的远侧端部;以及隔膜壳体。侧端口还包括侧支路,延伸套件联接至所述侧支路。隔膜壳体联接至侧端口的近侧端部并包括隔膜。隔膜壳体构造成从血液采集位置移动到流体注入位置。当隔膜壳体处于血液采集位置时,隔膜壳体阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路。当隔膜壳体处于流体注入位置时,隔膜壳体不阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路。
在第一组示例实施例中,隔膜壳体可以构造成从血液采集位置旋转到流体注入位置。在这样的实施例中,当隔膜壳体处于血液采集位置时,隔膜可以构造成覆盖侧支路的开口,而当隔膜壳体处于流体注入位置时,隔膜可以构造成不覆盖侧支路的开口。作为示例,隔膜可以具有成角度的远侧端部。血管通路装置还可以具有:第一通道,当隔膜壳体处于血液采集位置时所述第一通道从侧端口内排出空气;以及第二通道,当隔膜壳体处于血液采集位置时所述第二通道从延伸套件内排出空气。第一通道可以形成在侧端口的侧壁中,第二通道可以形成在隔膜中。
在第一组示例实施例中,隔膜壳体可以构造成从血液采集位置线性移动到流体注入位置。在这样的实施例中,隔膜壳体可以包括具有开口的隔膜壳体侧壁。当隔膜壳体处于血液采集位置时,隔膜壳体侧壁中的开口可以构造成不与侧支路的开口重叠,而当隔膜壳体处于流体注入位置时,隔膜壳体侧壁中的开口可以构造成与侧支路中的开口重叠。在这样的实施例中,血管通路装置可以包括:第一通道,当隔膜壳体处于血液采集位置时所述第一通道从侧端口内排出空气;以及第二通道,当隔膜壳体处于血液采集位置时所述第二通道从延伸套件内排出空气。第一通道可以形成在隔膜壳体侧壁中,第二通道可以形成在侧端口的侧壁中。隔膜壳体可以包括一个或多个密封件,当隔膜壳体处于流体注入位置时,所述一个或多个密封件阻挡第一通道和第二通道。
在第二组示例实施例中,一种血管通路装置可以包括:导管组件,导管从所述导管组件向远侧延伸;侧端口,所述侧端口具有通过导管组件的侧入口联接至导管组件的远侧端部;以及形成在侧端口的近侧端部处的通气血液采集端口。侧端口还可以包括侧支路,延伸套件联接至所述侧支路。
在第二组示例实施例中,通气血液采集端口可以呈隔膜壳体的形式,所述隔膜壳体构造成从血液采集位置移动到流体注入位置。当隔膜壳体处于血液采集位置时,隔膜壳体阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路。当隔膜壳体处于流体注入位置时,隔膜壳体不阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路。
在第二组示例实施例中,通气血液采集端口可以呈具有血液采集通道和灌注流体通气通道的可移除通气塞的形式。血液采集通道从侧端口内排出空气,灌注流体通气通道从延伸套件内排出空气。
在第二组示例实施例中,血管通路装置还可以包括定位在侧支路中的阀。阀可以构造成选择性地阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路。
在第三组示例实施例中,一种血管通路装置可以包括导管适配器和侧端口,所述侧端口具有:远侧端部,所述远侧端部联接至导管适配器;近侧端部,所述近侧端部形成通气血液采集端口;和侧支路,延伸套件连接至所述侧支路。通气血液采集端口可以呈隔膜壳体的形式,所述隔膜壳体构造成从血液采集位置移动到流体注入位置。在这种情况下,当隔膜壳体处于血液采集位置时,隔膜壳体阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路,而当隔膜壳体处于流体注入位置时,隔膜壳体不阻挡侧端口的远侧端部与侧支路之间的流体通路。隔膜壳体可以包括隔膜。在这种情况下,当隔膜壳体处于血液采集位置时,隔膜可以覆盖侧支路的开口,而当隔膜壳体处于流体注入位置时,隔膜可以不覆盖侧支路的开口。
应当理解,前面的总体描述和下面的详细描述都是示例性和说明性的,并且不限制本发明。应当理解,各种实施例不限于附图中所示的布置和手段。还应该理解的是,在不脱离本发明的各个实施例的范围的情况下,可以组合这些实施例,或者可以利用其他实施例,并且可以进行结构改变,除非有这样的要求。因此,以下详细描述不应被视为限制性。
附图说明
将通过使用附图以附加的特征和细节来描述和说明示例实施例,在所述附图中:
图1示出了根据本公开的实施例的具有通气血液采集端口的外周静脉导管;
图1A和1B均提供了图1的通气血液采集端口的剖视图;
图2A-2E示出了使用图1的外周静脉导管采集血液样本的顺序;
图3A和3B提供了根据本公开的实施例构造的另一血管通路装置的通气血液采集端口的剖视图;
图4A和4B提供了根据本公开的实施例构造的另一血管通路装置的通气血液采集端口的剖视图;
图5A和5B提供了根据本公开的实施例构造的另一血管通路装置的通气血液采集端口的剖视图;
图6提供了根据本公开的实施例构造的另一血管通路装置的通气血液采集端口的剖视图;
图7示出了根据本公开的实施例构造的另一血管通路装置的通气血液采集端口。
具体实施方式
将主要在集成PIVC的上下文中描述本公开的实施例。然而,本公开的实施例同样延伸到其他集成血管通路装置。为了说明书和权利要求书的目的,集成血管通路装置应被解释为包括集成延伸套件的血管通路装置。
图1提供了根据本公开的一些实施例构造的PIVC 100的示例。PIVC 100包括:导管适配器110,导管111从所述导管适配器向远侧延伸;针组件120,针121从所述针组件向远侧延伸。在插入之前,针组件120联接至导管适配器110,以使针121从导管111向远侧延伸。导管适配器110还包括侧入口112,所述侧入口限定了进出导管111的流体通路。导管适配器110和针组件120的准确构造和功能对于本公开而言不是必需的,并且可以采用这些部件的任何合适的构造和/或相互作用。
PIVC 100还包括侧端口130,所述侧端口具有:远侧端部130a,所述远侧端部经由中间管113联接至侧入口112;近侧端部130b,隔膜壳体150联接至所述近侧端部;和侧支路131,延伸套件140通过所述侧支路与侧端口130集成。如图所示,延伸套件140可以包括在侧支路131和接入端口143之间延伸的延伸管141和用于阻塞延伸管141的夹紧钳142。但是,应注意,许多不同类型和构造的延伸套件可以与本公开的实施例一起使用。重要的是,侧端口130定位在延伸套件140和导管适配器110之间。
侧端口130限定两条流体通路。一条流体通路在远侧端部130a和近侧端部130b之间延伸。如以下详细所述,通过将血液采集套件/适配器连接至近侧端部130b(例如,经由隔膜壳体150),该流体通路可用于通过PIVC 100采集血液样本。另一流体通路在远侧端部130a和侧支路131之间延伸,并且因此是进出延伸套件140的流体通路。
在所示的示例中,侧支路131具有朝向近侧的取向,因此朝向隔膜壳体151的隔膜151定向。该朝向近侧的取向导致从延伸套件140流动的流体被对着(against)隔膜151引导,从而冲洗残留血液或来自隔膜151的其他液体。但是,侧支路131可以同样具有朝向远侧的取向或垂直的取向。
图1A和1B提供了在隔膜壳体150分别处于血液采集位置和流体注入位置时的侧端口130的剖视图。如图所示,隔膜壳体150包含具有成角度的远侧端部151a的隔膜151。隔膜壳体150以允许隔膜壳体150相对于侧端口130旋转的方式联接至侧端口130的近侧端部130b。另外,隔膜151可以定位在隔膜壳体150内,使得隔膜151将随着隔膜壳体旋转而旋转。
图1A中所示的隔膜壳体150的血液采集位置通常可以代表隔膜壳体150的初始位置(例如,当将针121和导管111插入患者血管中时的隔膜壳体150的位置)。在该血液采集位置中,成角度的远侧端部151a远离侧支路131定向,使得隔膜151或更具体地说隔膜151的较长部分阻挡了侧端口130的内部130c与延伸管141之间的流体通路。如所标记,这将允许延伸套件140被灌注流体预灌注。为了促进该预灌注,隔膜151可以包括在侧支路131的开口与朝向侧端口130的近侧端部130b形成的通道132之间延伸的通道151b。
在一些实施例中,通道151b可以构造成允许空气从延伸套件140排出,同时阻止灌注流体通过。例如,通道151b可以构造成与侧支路131的开口131a重叠一定量,使得仅足以排出空气但不排出流体。替代地或附加地,通道151b可以填充有阻止流体通过的透气材料或由其形成。在其他实施例中,通道151b可以不阻止流体通过,而通道132可以构造成阻止流体通过。例如,通道132可以填充有阻止流体通过的透气材料。在任何情况下,当隔膜壳体150处于血液采集位置时,空气将从延伸套件140排出,从而允许延伸套件被灌注,同时阻止灌注流体流入侧端口130的内部130c。
当隔膜壳体150处于该血液采集位置时,隔膜151的成角度的远侧端部151a的取向还将使形成在侧端口130中的通道133暴露于侧端口130的内部130c(即,成角度的远侧端部151a使隔膜151不阻挡通道133)。如所标记,当血液从患者的血管流向并流入内部130c时,这将允许内部130c内的空气排出。在一些实施例中,通道133可以填充有透气材料,所述透气材料阻止血液通过,从而防止血液通过通道133逸出。因此,在隔膜壳体150处于血液采集位置的情况下,侧端口130的近侧端部130b和隔膜壳体151形成通气血液采集端口。例如,可以将血液采集套件的针插入穿过隔膜151以采集血液样本。值得注意地,由于隔膜151的成角度的远侧端部151a,因此该抽血可以在延伸套件140被灌注时执行,而又不存在灌注流体稀释血液样本的风险。
参照图1B,隔膜壳体150现在已经旋转到流体注入位置。例如,临床医生可以在采集血液样本之后将隔膜壳体150旋转到该位置。如图所示,在流体注入位置,隔膜151的成角度的远侧端部151a现在将面向侧支路131,使得隔膜151不再阻挡侧支路131的开口131a。因此,延伸套件140和侧端口130之间的流体通路将被打开。随着隔膜151的旋转,通道151b将不再在侧支路131的开口和通道132之间延伸。类似地,隔膜151现在将阻挡通道133。而且,由于侧支路131和成角度的远侧端部151a的取向,从延伸套件151注入的流体将被对着隔膜151引导,从而增加了从隔膜151和周围表面冲洗任何残留血液的可能性。
图2A-2E示出了根据本公开的一些实施例的使用PIVC 100采集血液样本的一系列步骤。在图2A中,PIVC 100尚未插入患者的血管中,但延伸套件140已用灌注流体进行了预灌注。如图所示,该预灌注可以通过将IV套件200连接至接入端口143来实现,但是延伸套件140可以以任何合适的方式灌注。如上所述,通过将隔膜壳体150定位在血液采集位置,当灌注/IV流体填充延伸套件140时,将从延伸套件140排出空气。
参照图2B,假设PIVC 100现在已经插入到患者的血管中,同时延伸套件140被预灌注。但是,应注意,可以在灌注延伸套件140之前将PIVC 100插入患者的血管中。在任何情况下,在将PIVC 100插入患者血管中之后并由于通过通道133提供的空气排出,血液闪回将流向并流入侧端口130。
参照图2C,通常在血液已经填充侧端口130之后,临床医生可以将血液采集套件210连接至侧端口130。例如,可以将血液采集套件210的针211插入穿过隔膜151,与此同时隔膜壳体150保持在血液采集位置。然后能够使用可以包括真空管的血液采集套件210来采集血液样本。针组件120显示为尚未从导管适配器110移除,从而表示可以在将针121从患者血管抽出之前进行血液采集。但是,同样可以在移除针组件120之后进行血液采集。
参照图2D,在已经采集了血液样本之后,可以从侧端口130移除血液采集套件210。在已经灌注延伸套件140的情况下,临床医生可以将隔膜壳体150旋转至流体注入位置,从而导致隔膜151不再阻挡从延伸套件140出来的流体通路。如图2D和2E所示,这将导致灌注流体/IV流体从延伸套件140流动通过侧端口130和导管适配器110且流入患者的血管。值得注意地,灌注流体/IV流体的流动会将侧端口130中包含的血液、尤其是隔膜151上的残留血液冲洗到患者的血管中。
在上述实施例中,隔膜壳体150已构造成使用基于旋转的构造来选择性地阻挡来自延伸套件140的流体通路,同时选择性地从侧端口130排出空气。相比之下,在其他实施例中,可以采用基于线性的构造。例如,图3A和3B提供了具有隔膜壳体350的侧端口130的剖视图。与隔膜壳体150相比,隔膜壳体350构造成在血液采集位置和流体注入位置之间滑动。特别地,隔膜壳体350包括隔膜351,所述隔膜朝向隔膜壳体侧壁352定位并容纳在隔膜壳体侧壁内,所述隔膜壳体侧壁延伸到侧端口130中。
图3A示出了处于血液采集位置中的隔膜壳体350。如图所示,隔膜壳体侧壁352被充分插入侧端口130中以覆盖侧支路131的开口131a,从而阻挡从延伸装置140出来的流体通路。在这样的实施例中,通道133可以构造成向远侧延伸超过隔膜壳体侧壁352,使得可以将空气从侧端口130的内部131排出。开口352a形成在隔膜壳体侧壁352中,但是当隔膜壳体350处于血液采集位置时,开口定位在侧支路131的开口131a近侧。尽管未示出,但是侧端口130可以包括通道(例如,类似于通道132),当隔膜壳体350处于血液采集位置时,所述通道从延伸装置140排出空气。
在隔膜壳体350处于该血液采集位置的情况下,可以使用通过隔膜351插入的血液采集套件来采集血液样本。在采集血液样本并移除血液采集套件之后,临床医生可以向隔膜壳体350施加远侧力,以使其滑入图3B所示的流体注入位置。在该流体注入位置,隔膜壳体侧壁352中的开口352a将与侧支路131的开口131a对准(或至少重叠),从而打开来自延伸套件140的流体通路。侧壁352也将阻挡通道133。可能已经容纳在延伸套件140内的灌注流体和来自连接至接入端口143的流体源(例如,IV套件)的任何流体随后将开始从延伸套件140流入患者的血管,从而将残留血液冲洗到患者的血管中。
图4A和4B提供了图3A和3B所示实施例的变型。在图4A和4B中,隔膜壳体350具有相同的总体形状并以相似的方式起作用以选择性地打开来自延伸套件140的流体通路。然而,图4A和4B中所示的实施例提供了用于排出空气的不同装置。在这样的实施例中,通道401形成在隔膜壳体侧壁352内并从隔膜壳体侧壁352的远侧端部处的远侧端部401a延伸至向外部环境开放的近侧端部401b。例如,在图4A中,通道401的近侧端部401b在隔膜壳体350的帽部分350a的下方开口,所述帽部分围绕侧端口130的近侧端部130b。因此,当血液流向隔膜351时,来自内部130c内的空气将从帽部分350a排出。通道402也形成在侧端口130的一部分中,所述部分在侧支路131的开口131a和侧端口130的近侧端部130b之间延伸。因此,当延伸套件被灌注时,通道402将从延伸套件140排出空气。在一些实施例中,通道401和402中的任一者或两者都可以填充有阻挡流体的透气材料。
通道401和402的所示位置和取向仅表示通道的一种合适构造。例如,在其他实施例中,通道401可以替代地形成在侧端口130的侧壁内。在任何情况下,当隔膜壳体350被移动到流体注入位置时,为了密封通道401和402,一个或多个密封构件403可以形成在隔膜壳体350的帽部分350a的下侧上或连接至下侧。密封构件403可以接触侧端口130的近侧端部130b以形成气密密封,其将防止流体和空气从近侧端部130b流出。尽管未示出,但是侧端口130和/或隔膜壳体350可以包括在血液采集位置中紧密地保持隔膜壳体350的物理结构(例如,螺纹)。
图5A和5B表示其中侧端口130包括在血液采集位置和流体注入位置之间旋转的隔膜壳体550的实施例。隔膜壳体550与隔膜壳体350相似之处在于,隔膜壳体550包括隔膜551,所述隔膜定位在具有开口552a的隔膜壳体侧壁552中。图5A示出了当隔膜壳体550处于血液采集位置时,开口552a没有定位成在侧支路131的顶部开口131a上方。然而,形成在隔膜壳体侧壁552内的通道553a和553b分别与通道132和133对准。通道553a从隔膜通道侧壁552的内部延伸到外部并定位在隔膜551的近侧,从而将空气从侧端口130内排入通道133。通道553b的两个端部延伸穿过隔膜壳体侧壁552的外部,其中远侧端部定位在侧支路131的开口131a内,近侧端部与通道132对准,从而从延伸套件140内排出空气。
在隔膜壳体550处于血液采集位置的情况下采集血液样本之后,临床医生可以将隔膜壳体550旋转至图5B所示的流体注入位置。在该流体注入位置,开口552a将与侧支路131的开口131a对准,从而打开来自延伸套件140的流体通路。类似地,通道553a和553b将不再与通道132和133对准。
在任何上述实施例中,侧端口130和/或隔膜壳体可以构造成提供隔膜壳体是处于血液采集位置还是流体注入位置的视觉指示。而且,在任何上述实施例中,隔膜壳体可以构造成在血液采集位置和流体注入位置之间反复地移动,或者可以被锁定到流体注入位置中以防止返回到血液采集位置。
图6示出了侧端口130不采用隔膜壳体的示例。替代地,隔膜651直接包含在侧端口130的近侧端部130b内。此外,单向阀600定位在侧支路131的开口131a内。尽管未示出,侧端口130可以包括用于从侧端口130的内部130c和/或侧支路131排出空气的通道。单向阀600可以呈圆顶状弹性体构件的形式,其中圆顶状弹性体构件的凹面侧面向延伸套件140。在这种构造中,单向阀600可以响应于在IV套件或其他流体源通过接入端口143递送流体时导致的流体压力升高而弯曲打开。相反,当血液流入侧端口130中时,任何流体压力升高都不足以绕过单向阀600。在其他实施例中,可以在侧支路131的开口131a内采用其他类型的阀以阻挡灌注流体的流动,直到已经抽取血液样本之后为止。例如,可以使用门阀或滑动阀代替单向阀600。
图7提供了示例,其中使用可移除通气塞750代替隔膜壳体,以在侧端口130上提供通气血液采集端口。可移除通气塞750被分成两条单独的纵向通道。血液采集通道751在可移除通气塞750的远侧端部750a和近侧端部750b之间延伸。血液采集通道751可以包括透气材料754,所述透气材料允许空气从近侧端部750b排出并允许将血液采集套件插入到血液采集通道751中。在一些实施例中,隔膜可以定位在血液采集通道751内。灌注流体通气通道752定位成与血液采集通道751相对并在可移除通气塞750中的侧开口753和近侧端部750b之间延伸。侧开口753不延伸至远侧端部750a,使得灌注流体通气通道752与血液闪回隔离开。灌注流体通气通道752可以包含透气材料,所述透气材料排放空气但阻挡流体,从而促进延伸套件140的灌注。
在图7中,示出了处于血液采集位置的可移除通气塞750。在通过血液采集通道751采集血液样本之后,临床医生可以沿近侧方向拉动可移除通气塞750以将其从侧端口130移除,然后附接无针连接器或其他适配器。
总而言之,本公开的实施例使得能够在导管放置时经由通气血液采集端口采集血液样本,所述通气血液采集端口定位在延伸套件的接入端口(例如,无针连接器)的远侧。通过这种设计,血液与延伸套件的接入端口隔离开。这样的实施例还增强了血液闪回并可在血液采集处理之后移除残留血液。除了使得能够在导管放置时采集血液样本之外,本公开的实施例还使得能够仅通过将隔膜壳体返回到血液采集位置而在导管的整个停留时间内采集血液样本。
本文列举的所有示例和条件语言旨在用于教学目的,以帮助读者理解本发明和发明人为进一步发展本领域所做出的构思,并且应解释为不限于此类具体列举的示例和条件。尽管已经详细描述了本发明的实施例,但是应当理解,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对其进行各种改变、替换和变更。
Claims (20)
1.一种血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置包括:
导管组件,导管从所述导管组件向远侧延伸,所述导管组件具有侧入口;
侧端口,所述侧端口具有:远侧端部,所述远侧端部通过所述侧入口联接至所述导管组件;近侧端部;和侧支路,延伸套件联接至所述侧支路;和
隔膜壳体,所述隔膜壳体联接至所述侧端口的所述近侧端部,所述隔膜壳体具有隔膜,并且构造成从血液采集位置移动到流体注入位置,其中,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜壳体阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的流体通路,并且其中,当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜壳体不阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的所述流体通路。
2.根据权利要求1所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜壳体从所述血液采集位置旋转到所述流体注入位置。
3.根据权利要求2所述的血管通路装置,其特征在于,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜覆盖所述侧支路的开口,并且当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜不覆盖所述侧支路的所述开口。
4.根据权利要求3所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜具有成角度的远侧端部。
5.根据权利要求4所述的血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置还包括:
第一通道,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述第一通道从所述侧端口内排出空气;和
第二通道,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述第二通道从所述延伸套件内排出空气。
6.根据权利要求5所述的血管通路装置,其特征在于,所述第一通道形成在所述侧端口的侧壁中,并且所述第二通道形成在所述隔膜中。
7.根据权利要求2所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜壳体包括具有开口的隔膜壳体侧壁,并且当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜壳体侧壁中的所述开口不与所述侧支路的开口重叠,而当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜壳体侧壁中的所述开口与所述侧支路中的所述开口重叠。
8.根据权利要求7所述的血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置还包括:
形成在所述隔膜壳体侧壁中的第一通道,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述第一通道从所述侧端口内排出空气;和
形成在所述隔膜壳体侧壁中的第二通道,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述第二通道从所述延伸套件内排出空气。
9.根据权利要求1所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜壳体从所述血液采集位置线性地移动到所述流体注入位置。
10.根据权利要求9所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜壳体包括具有开口的隔膜壳体侧壁,并且当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜壳体侧壁中的所述开口不与所述侧支路的开口重叠,而当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜壳体侧壁中的所述开口与所述侧支路中的所述开口重叠。
11.根据权利要求10所述的血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置还包括:
第一通道,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述第一通道从所述侧端口内排出空气;和
第二通道,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述第二通道从所述延伸套件内排出空气。
12.根据权利要求11所述的血管通路装置,其特征在于,所述第一通道形成在所述隔膜壳体侧壁中,并且所述第二通道形成在所述侧端口的侧壁中。
13.根据权利要求12所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜壳体包括一个或多个密封件,当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述一个或多个密封件阻挡所述第一通道和所述第二通道。
14.一种血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置包括:
导管组件,导管从所述导管组件向远侧延伸,所述导管组件具有侧入口;
侧端口,所述侧端口具有:远侧端部,所述远侧端部通过所述侧入口联接至所述导管组件;近侧端部;和侧支路,延伸套件联接至所述侧支路;和
在所述侧端口的所述近侧端部处形成的通气血液采集端口。
15.根据权利要求14所述的血管通路装置,其特征在于,所述通气血液采集端口包括隔膜壳体,所述隔膜壳体构造成从血液采集位置移动到流体注入位置,其中,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜壳体阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的流体通路,并且其中,当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜壳体不阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的所述流体通路。
16.根据权利要求14所述的血管通路装置,其特征在于,所述通气血液采集端口包括具有血液采集通道和灌注流体通气通道的可移除通气塞,所述血液采集通道从所述侧端口内排出空气,并且所述灌注流体通气通道从所述延伸套件内排出空气。
17.根据权利要求14所述的血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置还包括:
定位在所述侧支路中的阀,所述阀选择性地阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的流体通路。
18.一种血管通路装置,其特征在于,所述血管通路装置包括:
导管适配器;和
侧端口,所述侧端口具有联接至所述导管适配器的远侧端部、形成通气血液采集端口的近侧端部以及连接到延伸套件的侧支路。
19.根据权利要求18所述的血管通路装置,其特征在于,所述通气血液采集端口包括隔膜壳体,所述隔膜壳体构造成从血液采集位置移动到流体注入位置,其中,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜壳体阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的流体通路,并且其中,当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜壳体不阻挡所述侧端口的所述远侧端部与所述侧支路之间的所述流体通路。
20.根据权利要求19所述的血管通路装置,其特征在于,所述隔膜壳体包括隔膜,其中,当所述隔膜壳体处于所述血液采集位置时,所述隔膜覆盖所述侧支路的开口,并且其中,当所述隔膜壳体处于所述流体注入位置时,所述隔膜不覆盖所述侧支路的所述开口。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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