CN1240026A - 捕集和分析二氧化碳的装置及其使用方法 - Google Patents

捕集和分析二氧化碳的装置及其使用方法 Download PDF

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Abstract

一种用于捕集和分析已被给予14C标记化合物,尤其是14C标记尿素的空气人呼出的中的14CO2的装置,包含第一和第二基本平直的长方形输送管形成元件,除了它们的短边之一之外,各边彼此连接,在它们之间形成输送管。第一输送管形成元件包括捕集CO2的透气基体元件。该装置设置有检测CO2捕集情况的指示装置和低β射线捕集率的薄膜元件,该薄膜元件介于或可介于基体元件和β射线测量仪之间。还揭示了一种相应的方法。

Description

捕集和分析二氧化碳的装置及其使用方法
技术领域
本发明涉及一种用于捕集和分析由被给予14C标记化合物(尤其是14C标记尿素)的人呼出的空气中的14CO2的装置,以及相应的方法。
背景技术
分析呼出的空气可以指示出某些状况和疾病。例如,用各种方法分析被怀疑感染了病原菌幽门螺旋菌的人呼出的空气。根据多年来临床上使用的这样一种方法,让病人服下同位素标记的尿素制品,尤其是包含14C或14C标记的尿素的制品。存在于肠胃道内的幽门螺旋菌产生酶,使尿素分解成二氧化碳和氨。这种胃肠道形成的二氧化碳通过正常的人体生理被传送到肺,与人体形成的其它二氧化碳一起呼出。呼出的二氧化碳用适当的液体捕集,例如用氢氧化钠水溶液收集,用例如闪烁计数器等合适的测量仪器进行检查,检测14C的放射性衰变。
本技术领域中已知的方法较复杂和费时,它需要使用昂贵的和庞大的装置。目前仍然没有适当地解决为分散的保健中心提供简单和廉价的方法。因此,需要这样一种方法和相应的装置。
发明目的
本发明的目的在于提供一种简单的装置,用于捕集和分析被进行临床调查的人呼出的空气中的14C,以检测出以14C标记的有机化合物(例如14C尿素)转化成14CO2的代谢率增加为特征的疾病。
本发明的另一个目的是提供一种临床使用这种装置的方法。
通过下面对本发明的描述和所附的权利要求,本发明的进一步目的将变得更明显。
发明内容
根据本发明,揭示了上面提到的一种装置,它包含第一和第二基本平直的长方形输送管形成元件,除了它们的短边之一之外,各边彼此连接,在它们之间形成输送管,第一输送管形成元件包括用于捕集CO2的透气基体元件,该装置设置有检测CO2捕集情况的指示装置和低β射线捕集率的薄膜元件,该薄膜元件介于或可介于基体元件和β射线测量仪之间。
较佳地,薄膜元件的厚度小于0.05mm,更佳地,小于0.015mm。
较佳地,基体元件包含基体、二氧化碳捕集剂和指示二氧化碳捕集的指示剂。
较佳地,二氧化碳捕集剂包含诸如氢氧化锂、氢氧化钠和氢氧化钙等强碱。
较佳地,基体元件是这样一种设计,它具有这样一种二氧化碳捕集能力,即,当它被成人呼出的空气通过时,在约一至二分钟内就能被二氧化碳饱和。通过对基体的各种尺寸和物理以及化学性质进行实验,很容易确定二氧化碳捕集剂适当的负荷。
较佳地,指示剂可以是pH值指示剂,较佳地,是一种在pH值为10以上时出现pH值变化的可见指示的pH指示剂。尤佳的是从颜色指示剂中选择一种指示剂,它从高pH值时的无色形态转变成较低pH值时的有色形态。一种尤佳的指示剂是酚酞。另一种较佳的指示剂是金莲橙(tropaeolin)。
膜形成元件上设置穿孔是有益的,以便呼出的空气通过它。这些穿孔的直径较佳地为小于2mm,更佳地为小于1mm,最佳地为小于0.5mm。为了平衡流过装置的空气流量,这些穿孔也可以布置在输送管形成元件的一个或全部两个上。
根据本发明的第一方面,较佳地,第二输送管形成元件具有一个贯穿的开口,与基体元件相对设置,并被薄膜元件所覆盖,较佳地,该装置包含有柔软的折板,固定在其封闭的短端上,长度在第一位置时足以覆盖第二输送管形成元件的贯穿开口,在第二位置时,足以覆盖第一输送管形成元件的基体元件。折板应由白色反射材料构成,在其第一位置上时,折板对基体元件形成了标准的反射背景,增强了颜色变化的可视性。在其第二位置时,它覆盖了现在是潮湿或湿润的基体元件,并为装置提供了卫生处理。较佳地,在所述第一位置时,折板是可移动地固定到第二输送管形成元件上。另一种较佳的方式是在所述第二位置时,把折板粘着固定到第一输送管形成元件上。将折板可移动地固定到第二输送管元件上手段较佳地包含了把折板粘接固定到第一输送管形成元件上的手段。
根据本发明的第二方面,较佳地,薄膜元件具有柔软的折板的形式,固定到封闭的短端上,其长度足以覆盖第一输送管形成元件的基体元件。较佳地,膜折板可移动地固定到第二输送管形成元件上。
根据本发明的第三方面,指示装置与基体元件分开设置。指示装置较佳地包含pH指示剂,尤其是当pH值大于10时,通过颜色来指示pH值改变的pH指示剂,它设置在用于捕集CO2的第二基体元件内。
可将各输送管形成元件制成一个部件,例如,对一片厚纸板进行适当的冲孔、折叠和密封。它们也可以在其边缘部分或全部通过中间元件连接在一起。根据本发明设计的装置向可以插入计数器的测量腔,提供了利用较便宜的设备测量14C的β射线的方法。
根据本发明揭示了一种捕集和分析被调查人员呼出的14C的方法,以确定其特征为胃肠道中酶活性增加从而导致从给予所述人员的酶可降解剂形成二氧化碳的疾病或状态,所述方法包含:
-使所述人员向装置的一个开口的短端呼气,该装置包含第一和第二基本平直的长方形输送管形成元件,它们的各条边除了所述短端之外都彼此连接,所述第一输送管形成元件具有透气基体元件,被或可被β射线捕集率低的保护元件所覆盖,基体元件包括二氧化碳捕集剂,该装置还包含指示装置,以颜色变化的方式可见地检测CO2的捕集,
-观察指示装置,检测颜色变化,
-当观察到颜色变化时,停止向该装置呼气,
-可选择地用保护元件覆盖基体元件,
-使该装置与测量β射线的设备接触,测量源于基体元件的β射线一段时间周期,
-把登记的衰变数与从健康者获得的数进行比较。
检测14C射线的设备特别包括盖革苗勒计数器。当β辐射活动性与从健康者获得的背景值相比增加时,就指示出现了上述种类的酶活性,因此,指示出偏离了正常的情况。
下面将参照较佳实施例和附图解释本发明,然而,这并不应被理解成对本发明范围的限制,其中:
图1是本发明第一实施例的纵剖视图,折板在第一位置上,为了清楚起见,横向尺寸作了较大的放大;
图2以相同方式示出了图1的装置,但折板在第二位置上;
图3以透视图的形式示出了图1的装置,稍作了变形,以便呼气;
图4以与图1和图2的第一实施例相同的视图方式示出了本发明的第二实施例,折板在第一位置上;
图5以相同方式示出了图4的装置,它被插入到盖革苗勒管(Geiger-Muller tube)的腔体中,档板在第二位置上;
图6a-6d以与图1和图2的第一实施例相同的视图方式示出了本发明的第三实施例使用前后的情况,图6a-c为透视图,图6d为剖面图。
本发明的实施方式
根据图1-3所示的本发明的设备,包含薄壁型第一输送管形成元件1和薄壁型第二输送管形成元件2,呈矩形和适当的形状。元件1、2以重叠的位置形式设置,除了一短端3上的边之外,它们的各条边都连接在一起,从而形成输送管13。制作元件1和2较佳的材料是厚纸板;也可以使用例如塑料材料来制它们之一或者两者。
第一输送管形成元件1具有一个贯穿的开口,设置有透气基体元件5,以便捕集CO2。第二输送管形成元件2也有一个贯穿的开口6,与基体元件5相对设置,并被薄膜7覆盖,该薄膜7其边缘粘接到元件2上。薄膜7是由低β射线捕集材料制成的,例如Du Pont以商标Mylar出售的聚(对苯二酸乙二醇酯)聚酯制作,其厚度小于0.05mm,较佳地小于0.015mm。
基体元件5的形状为平坦的圆柱体,其大小与圆形开口6匹配。它可以薄到如纸一样,且应具有较低的气流阻力。它可以通过胶合剂或压力固定在相应大小的第一输送管形成元件的开口上。原则上,第一输送管形成元件和基体元件可以用诸如无纺布的开放式基体结构制成在一个部件中,意图不能透过空气的区域用第二材料(如聚合物)浸渍,然而,留下相应于基体元件5的区域不被浸渍,而是用二氧化碳捕集剂和指示剂来填充。可以用较大范围的材料来制作基体元件,尤其是基于纤维素和纤维素衍生物的非纺织基体、诸如聚苯乙烯和聚醚等合成聚合物、玻璃或矿棉、细散碳、透气覆盖物覆盖的矾土或硅石等。重要的是基体元件具有较大的表面,用薄的呼出空气二氧化碳捕集剂或这类捕集剂的组合层覆盖该表面。通过实践,发现THARREAU化学公司(法国)的过滤薄纸DUTEXIMTM4106AK4108是特别有用的。
在本技术领域中已知很多种二氧化碳捕集剂。特别有用的是碱金属氢氧化物特别是氢氧化锂、氢氧化钠以及它们的混合物。有用的还有例如其它碱性氧化物,诸如氢氧化钙和高容量的离子交换树脂(形成它们自身的载体)。有用的捕集剂还包含非挥发性胺,尤其是高分子胺,诸如壳聚糖。表面活性剂可以增强本发明捕集剂,例如烷基和芳基磺酸盐。还可以加入使捕集剂湿润的增湿剂,即,从呼出的空气中捕集的水,部分或全部溶解捕集剂或者使它膨胀,这一过程增强了二氧化碳的捕集。增湿剂包括氯化锂和氯化镁。把基体浸入到捕集剂的水性或酒精溶液中来涂覆捕集剂。实验发现,过滤薄纸上每平方米350ml的水性1.2M LiOH负荷是能够满足上述要求的。
通过加到二氧化碳捕集剂中的pH指示剂的颜色变化来指示基体元件上二氧化碳捕集剂是否饱和。不必用二氧化碳使捕集剂饱和。因此,捕集可以在pH到达10以上时方便地停止。特别有用的是把酚酞用作pH指示剂,其形式为无色三阴离子型(例如,三钠盐),当其pH大于12时变成红色的二阴离子型。由于这种变化是从无色到红色,所以特别容易观察到。其它可用的指示剂有例如5,5’-靛蓝二磺酸二钠盐(5,5’-indigodisulfonic acid di-sodium salt),在pH13-11.4,它从黄色改变成蓝色(当pH值降低时改变颜色),茜素黄R,在pH值为12.0-10.1时,从红色变为黄色,2,4,6-三硝基甲苯(2,4,6-trinitrotoluene),在pH值为13.0-11.5时,从橙色变为无色。实验发现指示剂金莲橙特别有用,在pH值约为12-13时,颜色变为黄色/橙色。实验发现,过滤薄纸上每平方米上加载350ml0.1%的金莲橙溶液是能够满足上述要求的。
在其第二短端4上,设备装载有柔软的矩形折板8,例如白纸,粘固在输送管形成元件1和2之间;在第一位置的形式中,其长度足以覆盖第二输送管形成元件2的贯穿开口6,在第二位置形式中,足以覆盖第一输送管形成元件1的基体元件5。折板8折叠两次,在第二设备端4的前面形成180度的环,然后,与第二输送管形成元件2平行延伸,并覆盖它,在形成第二个180度的环10之后在其自由端部分11上固定在第二输送管形或元件上(与第一环9的情况相同)。端部分11与第二输送形成元件2之间的粘接固定是较弱的,在设备填充了二氧化碳之后可以释放。为此,把适当材料制成的脱模片或层12加到输送管形成元件2的外侧面,这种材料是例如疏水性平滑材料,诸如用于地址标鉴的背衬材料。
在其第一位置的形式中,折板8通过为在与第一输送管元件1表面共面的表面上观察到的基体元件5提供白色的反射背景,增强了终点的检测性。在其第二位置的形式中,折板8保护了至此已负荷的湿的基体元件5。
图1-3的设备基本上是平坦的,易于装入封包中,以排除空气和湿气。在使用之前,封包(例如聚乙烯薄膜)被打开,此时,可以把该设备短期地放置在高湿的腔体内进行平衡,以促进捕集呼出气体中的CO2。在使用之前,也可以向基体元件加水,例如,用滴管在其上滴水。
为了使用输送管13,如图3中箭头A所示,在设备上彼此相对的长侧边上施力,可以使短端3上的开口加宽,形成简单的管口,其中,所示的输送管元件1和2稍作了形变。然后接受检查的人呼出气体,通过输送管13和基体元件5,直到在基体元件5外面能看到颜色变化。在呼气期间使输送管元件1的面朝上,则呼气者自己可以观察到颜色变化,在适当地时刻停止该过程。把折板8从其第一位置上释放,翻转,然后固定到第一输送管元件1上,保护现在是潮的或者甚至湿的基体元件5。为了测量β射线,使设备的窗口薄膜7与盖革苗勒计数器或其它β射线检测装置的窗口相对保持一段测量周期,或者插入到这种装置的测量腔体中。把记录到的活性与为健康者记录的活性平均值进行比较。根据其含义,把统计学上与该平均值有意义的偏差看作为感染的指示。
图4和5所示的本发明的第二实施例包含薄壁型第一输送管形成元件21和薄壁型第二输送管形成元件22,呈矩形和适当的形状。元件21、22以重叠的位置形式设置,除了一短端上的边之外,它们的各条边都连接在一起,从而形成输送管23。第一输送管形成元件21具有一个贯穿的开口,设置有透气的基体元件25,以便捕集CO2。本发明的第二实施例与图1和2所示的第一实施例不同之处在于第二输送管形成元件22不具有与基体元件25相对设置的贯穿开口,在其封闭的短端固定有一个折板27,用低β射线捕集系数的材料制成,例如用聚酯树脂制作,如图4所示,其折叠自由端26可释放地固定到位置1的低粘性片24上。
本发明的第二实施例用于以与上述揭示的第一实施例相应的方式捕集CO2,而第二输送管形成元件22的白色区域相对于基体元件25,起到对第一实施例的折板8的反射作用。当基体元件25上的指示剂颜色改变时,折板27的端头26从片24上脱离,整个折板27折叠成面向第一输送管形成元件21,以覆盖现在是潮湿的基体元件25;然后,把该设备插入到盖革苗勒管的样品腔28中。由基体元件25捕集的14C的衰变结果导致β粒子行进通过透射性折板27,并撞击到盖革苗勒管壁29上,从而引起可记录的放电。并不必把折板27的自由端部分26固定在第一管形成元件上,尤其是当测量是对CO2样本直接进行的情况下。
图6d部分示出了第三实施例,图6a以大致的透视图形式示出了第三实施例,第三实施例与其它实施例相似,但是少了它们的折板。它尤其适用于14C的现场(on-site)测量。其第一和第二输送管形成元件31和32都是薄的聚酯片,具有相同的轮廓。它们在其外周上通过夹具焊接在其折叠位置上连接在一起,从而形成管形元件,其侧面41、42、43、44和背部40边缘被封闭。在由边缘部分43和44侧边收口的方向上,前边缘45和46保持分开,预形成管口。第一输送管形成元件31具有两个圆形贯穿开口,大的一个靠近背边缘40,小的一个位于大的开口和管口之间。在其内侧边上,第一(大)开口被低β射线捕集率的材料的第一膜盘37覆盖。第一膜盘37的直径稍大于大开口的直径,使它与第一薄膜31形成元件重叠,第一膜盘37的周边上粘接到该形成元件上。位于第一膜盘37之下的是第一基体盘36,其大小稍大于开口,但稍小于第一膜盘37,其周边固定到第一膜盘37上。第二(小)开口设置有相应分布的第二薄膜39和第二基体盘38;第二膜盘39必须是用透明材料制成的,但不必具有低β射线捕集率。基体盘36,38是非纺织聚酯。第一基体盘38填充有氢氧化锂,而第二基体盘填充有氢氧化锂+pH指示剂(例如金莲橙);对于氢氧化锂(或任何其它的强碱,如果使用的话),各盘都负载可比较的负荷。通过喷射化学药品的水性或酒精溶液,然后在无二氧化碳的大气中彻底干燥,使基体盘填充有化学药品。
安排较小的通道通过它们是为呼出的空气体流过第三实施例的各部分而准备的。在图6中,在与第一基体盘36相对的第二输送管形成元件32上示例性地示出了这些通道49。在第一和第二膜盘37和39上也设置了相似的通道或孔。它们可以通过例如用以刷子形式排列的针阵列对各材料冲孔来形成通道或孔。它们的直径、数量和位置可以容易地由实验来确定,以提供适当的气流分配和阻力。
图6a示出了使用之前的第三实施例。它是以密封的塑料材料(未示出)气密封包形式提供给医生/用户,以防止它接触二氧化碳和受潮。折痕33,35从前边缘45、46中心分别以后边40的方向延伸几厘米,以便通过稍向侧边43、44施压就易于形成管口。图6b示出了准备使用的已全部形成管口的第三实施例。
当把空气呼入到管口时,它将部分流过基体盘36和38,然后通过膜盘37和39,让装置通过第一输送管形成元件31内的第一和第二开口离开装置。余下的空气将通过分布在第二输送管形成元件壁上的孔49。当第二基体盘内的氢氧化锂的二氧化碳饱和时,pH指示剂就改变其颜色(图6c)。其指示第一基体盘内的氢氧化锂也将被二氧化碳饱和。透明的第二膜盘39可以让进行测试的人通过与印刷在第一输送管形成元件31外面并从第二开口边缘延伸的色域47(未饱和状态)和48(饱和状态)进行比较,观察到颜色变化。

Claims (15)

1、一种用于捕集和分析已被给予14C标记化合物,尤其是14C标记尿素的人呼出的空气中的14CO2的装置,包含第一和第二基本平直的长方形输送管形成元件,除了它们的短边之一之外,各边彼此连接,在它们之间形成输送管,第一输送管形成元件包括捕集CO2的透气基体元件,该装置设置有检测CO2捕集情况的指示装置和低β射线捕集率的薄膜元件,该薄膜元件介于或可介于基体元件和β射线测量仪之间。
2、如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述薄膜元件的厚度小于0.05mm,较佳地,小于0.015mm。
3、如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,所述基体元件包含基体和二氧化碳捕集剂。
4、如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述二氧化碳捕集剂包含强碱。
5、如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述碱从氢氧化锂、氢氧化钠和氢氧化钙及它们的混合物中选择。
6、如权利要求1至5之一所述的装置,其特征在于,所述基体元件具有这样一种设计,并具有这样一种二氧化碳捕集能力,即,当它通过成人呼出的空气时,在一至二分钟内就能被二氧化碳饱和。
7、如权利要求1-6之一所述的装置,其特征在于,所述指示装置包含pH指示剂,较佳地,是一种在pH值为10以上时通过颜色变化指示pH值变化的pH指示剂。
8、如权利要求1-7之一所述的装置,其特征在于,第二输送管形成元件具有一个贯穿开口,与被薄膜元件覆盖的基体元件相对设置。
9、如权利要求8所述的装置,其特征在于,包含柔软的折板,固定在封闭的短端,其长度在第一位置时足以覆盖第二输送管形成元件的贯穿开口,在第二位置时足以覆盖第一输送管形成元件的基体元件。
10、如权利要求1-7之一所述的装置,其特征在于,薄膜元件具有柔软折片的形式,固定在封闭的短端,其长度足以覆盖第一输送管形成元件的基体元件。
11、如权利要求1-10之一所述的装置,其特征在于,指示装置包含在基体元件中。
12、如权利要求1-7之一所述的装置,其特征在于,指示装置与基体元件分开设置。
13、如权利要求12所述的装置,其特征在于,指示装置包含pH值指示剂,较佳地,在pH值大于10时,pH值指示剂指示pH值变化,它设置在用于捕集CO2的第二基体元件内。
14、如权利要求10-13之一所述的装置,其特征在于薄膜形成元件上设置有穿孔。
15、一种捕集和分析被调查人员呼出的14C的方法,以确定其特征为胃肠道中酶活性增加从而导致从给予所述人员的酶可降解剂形成二氧化碳的疾病或状态,所述方法包含:
-使所述人员向装置的一个开口的短端呼气,该装置包含第一和第二基本平直的长方形输送管形成元件,它们的各条边除了所述短端之外都彼此连接,所述第一输送管形成元件具有透气基体元件,被或可被β射线捕集率低的保护元件所覆盖,该基体元件包括二氧化碳捕集剂,该装置还包含指示装置,以颜色变化的方式可见地检测CO2的捕集,
-观察指示装置,检测颜色变化,当观察到颜色变化时,停止向该装置呼气,
-可选择地用所述保护元件覆盖所述基体元件,
-把该装置放置成与测量β射线的设备接触,测量源于该基体元件的β射线一段时间,
-把登记的衰变数与从健康者获得的衰变数进行比较。
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