DE3784159T2 - Aspirationsspritze. - Google Patents

Aspirationsspritze.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Saugspritze gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
  • Solch eine Spritze wird zum Ziehen von z. B. flüssigen oder Gewebe- Proben durch eine Nadel in den Spritzenkörper verwendet.
  • WO-A1-84/02278 (KÖZPONTI VALTO) beschreibt so eine Saugspritze.
  • Die technische Aufgabe der Erfindung bezüglich des Standes der Technik ist, eine Saugspritze bereitzustellen, die ein Vakuum zum Ziehen einer Probe durch schnelle, einhändige Betätigung schafft, um ein kontinuierliches Vakuum zu erzeugen, während der Nutzer nach dem Ansetzen beide Hände frei hat.
  • Die Lösung dieses Problems wird durch den kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 verwirklicht.
  • Die restlichen Ansprüche beschreiben die Erfindung weiter.
  • Eine Vielzahl von Arten, die Erfindung auszuführen, ist nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnung im Detail beschrieben, in der:
  • Fig. 1 Eine Seitenansicht der Saugspritze der Erfindung ist, wie sie vor Gebrauch verpackt ist;
  • Fig. 2 Eine Perspektivansicht der Saugspritze der Erfindung ist, wobei die Nadel von einem Arzt durch die Haut eines Patienten eingeführt ist und der Kolben vorbereitend gedrückt ist zum Probenehmen;
  • Fig. 3 Eine Seitenansicht der Saugspritze während des Probenehmens ist; und
  • Fig. 4 Eine Endteilansicht ist, die entlang der Ebene 4-4 von Fig. 3 genommen wurde.
  • Unter Bezugnahme auf Fig. 1 besteht eine Saugspritze 10 der Erfindung aus einem Spritzenzylinder 12, der eine Bohrung 14 definiert, einem Kolben 16, der eine Kolbenstange mit einem kleinen Querschnitt aufweist, z. B. einer Hohlstahlkanüle, die sich in die Bohrung 14 hinein erstreckt, und ein erstes Dichtungsteil 20 innerhalb der Bohrung aufweist und einen Endabschluß über der Bohrung 14, der aus einem zweiten Dichtungsteil 22 besteht, das innerhalb der Bohrung in der Nähe des ersten Dichtungsteiles 20 angeordnet ist. Das erste Dichtungsteil wird durch das distale Ende der Stange 18 zur axialen Bewegung innerhalb der Bohrung getragen. Die Kolbenstange erstreckt sich durch das zweite Dichtungsteil 22 in gleitendem, abgedichtetem Eingriff.
  • Der Spritzenzylinder ist ein Standardspritzenzylindergehäuse mit z. B. einem Volumen von 10 cm³ und das an dem distalen Ende zum Aufnehmen einer Einwegsaugnadel 24 aufgebaut ist, und das eine kleine Bohrung zum Durchgang von Fluiden zwischen der Nadel und der Spritzenbohrung 14 definiert. Das nächstgelegene Ende des Spritzenzylinders definiert eine Öffnung, deren Größe zum Aufnehmen des ersten und zweiten Dichtungsteiles 20, 22 in den Spritzenzylinder bestimmt ist, wobei die Dichtungsteile vom Doppelringtyp sind und jedes Dichtungsteil, das angepaßt ist, um die Wand 13 des Spritzenzylinders zu berühren, die Bohrung in vakuum-dichten, dichtenden Eingriff definiert. Das zweite, nächstgelegene Dichtungsteil 22 ist an einer Scheibe 26 angebracht, deren Größe bestimmt ist, um sich auf der Endoberfläche des Spritzenzylinders anzulegen, und zwar um die nächstgelegene Öffnung, um das in Position im distalen Ende der Spritzenbohrung befestigte zweite Dichtungsteil zu halten. Die Scheibe 26 wirkt auch als eine Versteifung, um die Dichtungswirkung des Dichtungsteiles 28 zu erhöhen. Eine ähnliche Scheibe 27, jedoch mit kleinerem Durchmesser; dient zum Anheben der Dichtungswirkung des ersten Dichtungsteiles 20. Ein Flansch 28 erstreckt sich radial nach außen um das nächstgelegene Ende des Spritzenzylinders. Die Kolbenstange 18 endet in unmittelbarer Nähe in einem Daumenknopf 30.
  • Die Spritze 10 ist im allgemeinen, wie in Fig. 1 gezeigt, mit dem ersten distalen Dichtungsteil 20 versehen, das dicht neben dem zweiten, in unmittelbarer Nähe befindlichen Dichtungsteil 22 an der Kolbenstange 18 angeordnet ist und wobei die Dichtungen und der Kolben 16, die in das nächstgelegene Ende des Kolbens bis zu der Scheibe 26 eingefügt sind, an der nächstgelegenen Oberfläche des Spritzenzylinders anliegen. Eine Einwegnadel 24, die in gepunkteter Linie in Fig. 1 gezeigt ist, ist an dem distalen Ende des Spritzenzylinders 12 angebracht.
  • Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ergreift der Arzt, um eine Probe zu saugen, den Spritzenzylinder 12, indem er nur eine Hand (36) benutzt, mit benachbarten Fingern 32, 34 an jeder Seite des Zylinders und berührt so den Flansch 28, und der Daumen 38 liegt auf der Endoberfläche des Daumenknopfes 30. Der Arzt drückt den Daumenknopf 30, z. B. mit dem Daumen 38, um den Kolben 16 in die distale Richtung (Pfeil F Fig. 1) in Richtung auf das nächstgelegene Ende der Spritzenzylinderbewegung der Kolbenstange 18 zu bewegen, die das erste Dichtungsteil 20 trägt, das die Wand 13 berührt, die die Vakuumkammer 40 mit niedriger Reibung definiert, und zwar distal von seiner ersten Position (Fig. 1) weg von dem zweiten Dichtungsteil 22, um eine Vakuumbedingung zu schaffen innerhalb der Vakuumkammer 40, z. B. mit einem Volumen von etwa 10 cm³, innerhalb der Bohrung 14 zwischen den zwei Dichtungsteilen, während Luft (Pfeil A) vom Inneren der Bohrung 14 über die Nadel 24 ausgedrückt wird.
  • Nachdem der Daumenknopf vollständig gedrückt ist, einem Hub von z. B. mindestens etwa 2 Inch, injiziert der Arzt die Nadel 24 in den Körper 42 des Patienten in eine Position, von wo eine Fluidprobe genommen werden soll. Die Beziehung des äußeren Durchmessers D&sub1; der Kolbenstange 18 zu dem inneren Durchmesser D&sub2;, von z. B. 0,5 Inch, der Bohrung der Vakuumkammer 40 wird gewählt, um ein Verhältnis der transversalen Querschnittflächen von Stange zu Vakuumkammerbohrung der Größenordnung von 1:20 oder weniger; und vorzugsweise 1:50 oder weniger zu gewährleisten, um ein wesentliches Spritzenbetätigungs-Druckdifferential zwischen der Vakuumkammer 40 und der Probenkammer 44 über dem ersten Dichtungsteil 20 zu gewährleisten. Vorzugsweise ist das Differential von der Größenordnung von mindestens etwa 6,8 kPa (20 Inch Quecksilbersäule).
  • Der Arzt ist somit in der Lage, die Spritze loszulassen, was beide seiner Hände für andere Zwecke befreit, wobei der Vakuumzustand (in Fig. 3 durch "-" bezeichnet) innerhalb der Kammer 40 ausreichend ist, daß, wenn der Kolben 16 freigegeben wird, das erste Dichtungsteil 20 in unmittelbare Nähe getrieben wird (Pfeil P Fig. 3) durch das über dem ersten Dichtungsteil 20 wirkende Druckdifferential, um automatisch den Kolben in unmittelbare Nähe zurückzuziehen, und zwar in Richtung des zweiten Dichtungsteiles, um so das erste Dichtungsteil im wesentlichen in seine erste Position zurückzubringen und einen Eintritt von einer Probe 44 vom Körper 42 in die distale Probenkammer 46 der Spritzenbohrung 14 zu verursachen. Vakuum wird kontinuierlich angelegt, wobei die Spritze unbeaufsichtigt ist, um eine Fluidprobe in die Probenkammer 46 zu ziehen, bis das erste Dichtungsteil 20 mindestens im wesentlichen in seine erste Position neben dem zweiten Dichtungsteil 22 zurückkehrt. Die Nadel 24 der Spritze 10 wird dann von dem Körper zurückgezogen und, falls erwünscht, die Probe 44 leicht von der Kammer 46 durch erneutes Drücken des Daumenknopfes 30 (Pfeil F) entfernt.
  • Weitere Ausführungsformen der Erfindung liegen innerhalb der nachfolgenden Ansprüche.

Claims (10)

1. Saug - Spritze (10) mit
- einem Zylinder (12)
- mit einer Bohrung (14),
- einem Kolben (16) mit
- einer Kolben-Stange (18),
- deren Querschnitt
- viel kleiner als der Querschnitt der Bohrung (14) ist, und
- die sich in die Bohrung (14) erstreckt, und
- einem ersten Dicht-Glied (20)
- in der Bohrung (14),
- getragen vom distalen Ende der Stange (18) axial beweglich in der Bohrung (14) und
- dicht anliegend an der Wand der Bohrung (14), und
- einem End-Verschluß (22)
- an der Bohrung (14),
- proximal zum ersten Dicht-Glied (20),
- durch die sich die Stange (18) gleitend erstreckt, gekennzeichnet dadurch, daß
- die Kolben-Stange (18)
- sich durch den End-Verschluß (22) abgedichtet erstreckt und
- das erste Dicht-Glied (20)
- vakuum-dicht anliegt an der Wand der Bohrung (14)
- zur Ausbildung
- einer spritzen-betätigenden Vakuum-Kammer (40) größeren Volumens
- in der Bohrung (14) zwischen erstem Dicht-Glied (20) und End-Verschluß,
- wobei eine Bewegung der Kolben-Stange (18) zur distalen Verschiebung des ersten Dicht-Glieds (20) aus einer ersten Stellung weg vom End-Verschluß
- Vakuum in der Vakuum-Kammer (40) erzeugt und bewirkt, daß bei Freigabe der Kolben-Stange (18) das erste Dicht-Glied (20) angetrieben wird durch die Druck-Differenz auf das erste Dicht-Glied (20), während das distale Ende der Spritze (10) Fluid-beaufschlagt ist, um automatisch den Kolben (16) proximal zum End-Verschluß zu bewegen und Fluid in die Bohrung (14) distal zum ersten Dicht-Glied (20) eintreten zu lassen.
2. Saug-Spritze nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß
- die Querschnittsfläche der Stange (18)
- unter 5 % der Querschnittsfläche der Bohrung (14) ist.
3. Saug-Spritze nach Anspruch 2, gekennzeichnet dadurch, daß
- die Querschnittsfläche
- unter ca. 2 % ist.
4. Saug-Spritze nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß
- die Bohrung (14) und der Kolben (16) bemessen sind
- für einen ausreichenden Hub des Kolbens (16), um in der Vakuum-Kammer (40)
- ein Vakuum von größenordnungsmäßig mindestens 6,8 kPa (20 in Quecksilbersäule) zu erzeugen.
5. Saug-Spritze nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß
- das erste Dicht-Glied (20) in der ersten Stellung
- nahe dem End-Verschluß angeordnet ist.
6. Saug-Spritze nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß
- das erste Dicht-Glied (20) ausgebildet ist,
- um bei Freigabe in die erste Stellung zurückzukehren.
7. Saug-Spritze nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß
- der End-Verschluß besitzt:
- ein zweites Dicht-Glied (22),
- angeordnet in der Bohrung (14), und
- gesichert gegen Bewegung relativ zum Zylinder (12).
8. Saug-Spritze nach Anspruch 7, gekennzeichnet dadurch, daß
- das erste Dicht-Glied (20) und das zweite Dicht-Glied (22)
- ein Doppel-Dicht-Ring sind.
9. Saug-Spritze nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß
- die Vakuum-Kammer (40)
- ein Volumen von ca. 10 cm³ hat.
10. Saug-Spritze nach Anspruch 9, gekennzeichnet dadurch, daß
- die Bohrung (14)
- einen Durchmesser von ca. 1,25 cm (0.5 in) hat, und
- der Kolben (16)
- einen größten Hub von ca. 5 cm (2 in) hat.
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