ES3035396T3 - Ventilator medication injection structure - Google Patents
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Abstract
Una estructura de inyección de medicación de ventilador según una realización de la presente invención comprende: un tubo en T (10) que tiene un cuerpo de tubo que se extiende desde una entrada (11) hasta una salida (12) y que tiene un tubo de ramificación (13) formado en un lado del cuerpo del tubo; una cubierta (20) que tiene un primer cuerpo de tubo (22) formado debajo de una brida (21), que tiene un segundo cuerpo de tubo (23) formado dentro del primer cuerpo de tubo (22) de modo que penetra en la brida (21), y que tiene un tornillo macho (24) formado en la superficie periférica exterior del segundo cuerpo de tubo (23); y un cierre de empaque (30) con un tercer cuerpo tubular (32) formado en el centro de un cuerpo (31) para encajar en el interior del segundo cuerpo tubular (23), un cuarto cuerpo tubular (33) formado en el exterior del tercer cuerpo tubular (32), un tornillo hembra (34) formado en el cuarto cuerpo tubular (33), fijado este último al tornillo macho (24), y un empaque elástico (36) dispuesto en el interior del cuerpo (31). El primer cuerpo tubular (22) se ajusta y ensambla al tubo de derivación (13). Se introduce una aguja de jeringa en el empaque (36) y atraviesa el tercer cuerpo tubular (32), de modo que el medicamento se inyecta desde una jeringa al tubo en T (10). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial
Campo Técnico
La presente divulgación se refiere a una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, que se instala en la vía del tubo flexible que conecta el respirador artificial con la mascarilla del paciente, de modo que el fármaco pueda ser incluido en el aire procesado por el respirador artificial y, por lo tanto, pueda ser administrado al paciente.
Antecedentes de la técnica
Por lo general, los pacientes que no pueden respirar por sí mismos dependen de un respirador artificial. Además, según el criterio médico, pueden recetarse medicamentos que pueden incluirse en el aire procesado por el respirador artificial y, de este modo, ser administrados al paciente. Pueden utilizarse diferentes fármacos en función del estado físico del paciente; por ejemplo, pueden utilizarse medicamentos que ayudan a la función pulmonar en caso de insuficiencia pulmonar del paciente.
De manera convencional, para la inyección de los fármacos, se coloca un tubo en T en el conducto que conecta el respirador artificial a la mascarilla o boquilla, se instala un cartucho de medicamentos en un lado de la entrada del tubo en T y se inyectan los medicamentos en el cartucho. Además, para evitar la contaminación, se cubre la parte abierta del cartucho con una tapa.
El tubo en T está equipado con un dispositivo de vaporización de medicamentos, de modo que los medicamentos se vaporizan mediante dicho dispositivo y se suministran al paciente en el aire procesado.
Sin embargo, tal como se ha descrito anteriormente, la técnica actual presenta problemas como la contaminación, la mano de obra, el coste, etc. Más específicamente, el momento de la inyección del medicamento puede variar según la prescripción del médico, pero en general puede realizarse entre aproximadamente dos y cuatro veces al día, y cada vez es necesario abrir y cerrar la tapa. Este proceso aumenta inevitablemente el tiempo de exposición del cartucho y la posibilidad de contaminación, además de la molestia de tener que abrir y cerrar la tapa y, debido a la alta probabilidad de contaminación, el ciclo de sustitución de los tubos se acorta, lo que incrementa los costes.
Además, los respiradores artificiales están configurados para purificar el aire, calentarlo a una temperatura similar a la corporal y suministrar al paciente aire procesado a una presión adecuada. Sin embargo, la temperatura del aire procesado puede variar mientras se desplaza por el tubo, lo que presenta el problema de que el aire suministrado al respirador del paciente sea más frío.
[Documentos de la técnica relacionada]
(Documento de patente 1) KR 10-2007-0106964 A
(Documento de patente 2) KR 10-1137052 B2
(Documento de patente 3) KR 10-2007-0004058 A
(Documento de patente 4) KR 10-2010-0060004 A
(Documento de patente 5) KR 10-1459399 B1
A partir de los documentos US 5181 508 A, EP 0758257 B1, US 5947 120 A y US 4953547 A se conocen algunas estructuras de inyección de fármacos del estado de la técnica para su uso en sistemas de ventilación.
El documento US 5181 508 A, por ejemplo, divulga un sistema de respiración endotraqueal para la administración en los pulmones de medicamentos vitales para salvar la vida de una víctima mientras se mantiene el flujo de gas de soporte vital a los mismos a través de un aparato de ventilación que comprende en combinación: un suministro de gas; un tubo para establecer el intercambio de flujo de gas entre los pulmones de la víctima y el suministro de gas, teniendo el tubo un extremo proximal y un extremo distal para su inserción en la tráquea de la víctima; y un conector para acoplar el extremo proximal del tubo al suministro de gas, estando el conector formado como un cilindro con un extremo de entrada de gas y un extremo de descarga de gas y un conducto axial principal lineal entre ellos, teniendo el conector un primer puerto adaptado para inyectar medicamentos vitales en forma líquida en el conducto y, a continuación, en el extremo distal del tubo, entremezclados con el gas, teniendo el primer puerto una porción formada integralmente con el conector y una porción separable de este, teniendo además el conector un segundo puerto adaptado para inyectar medicamentos vitales en forma líquida en el conducto y, a continuación, en el extremo distal del tubo, entremezclados con el gas, teniendo el segundo puerto una porción formada integralmente con el conector y una porción separable de este, estando el conducto axial principal adaptado para atomizar y entremezclar el flujo de medicamentos vitales con el gas de soporte vital. Al menos un puerto es un puerto de aguja hipodérmica con un elemento de goma unidireccional a través del cual se introduce y retrae la aguja, o un puerto de jeringa con una válvula unidireccional, accionada por resorte y resellable, que se abre y se cierra mediante la inserción y la retirada de la jeringa.
Divulgación
Problema técnico
Por consiguiente, la presente divulgación se ha realizado teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente que se producen en la técnica anterior, y un objetivo de la presente divulgación es proporcionar una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial que permita minimizar la exposición de la parte interior de un cartucho de medicamentos y evitar su contaminación durante la inyección los mismos, al tiempo que garantiza que el paciente pueda vivir en un entorno más estrictamente limpio.
Otro objetivo de la presente divulgación es proporcionar una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial que, incluso cuando el aire procesado en el respirador artificial se calienta a una temperatura adecuada, puede volver a calentarse cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura adecuada durante el tiempo que el aire procesado se desplaza a lo largo de los tubos, de modo que se suministra al paciente aire procesado a la temperatura adecuada.
Solución técnica
Para lograr los objetivos anteriores, según una realización de la presente divulgación, se proporciona una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial que incluye: un tubo en T 10 con un cuerpo tubular que se extiende desde una entrada 11 hasta una salida 12, con un tubo ramificado 13 formado en un lado del cuerpo tubular; una tapa 20 que tiene un primer cuerpo tubular 22 formado debajo de una brida 21, un segundo cuerpo tubular 23 formado dentro del primer cuerpo tubular 22 de tal manera que el segundo cuerpo tubular 23 penetra en la brida 21, y una rosca macho 24 formada en una superficie periférica exterior del segundo cuerpo tubular 23; y un elemento de obturación de relleno 30 que tiene un tercer cuerpo tubular 32 formado en el centro de un cuerpo 31, de tal manera que el tercer cuerpo tubular 32 encaja dentro del segundo cuerpo tubular 23, y un cuarto cuerpo tubular 33 formado en el exterior del tercer cuerpo tubular 32, una rosca hembra 34 formada en el cuarto cuerpo tubular 33, estando la rosca hembra 34 fijada a la rosca macho 24, y un relleno 36 con capacidad de expansión dispuesto dentro del cuerpo 31.
El primer cuerpo tubular 22 se ensambla encajado en el tubo ramificado 13 y, utilizando una aguja para perforar el relleno 36 y atravesar el tercer cuerpo tubular 32, el fármaco puede inyectarse en el interior del tubo en T 10 mediante una jeringa.
Además, en la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, el primer cuerpo tubular 22 puede tener una forma cónica con un lado inferior estrecho y puede estar formado por un material elástico.
Además, en la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, un conector de alimentación 14, al que se conecta una fuente de alimentación externa, puede estar dispuesto en un lado del tubo en T 10, un cable calefactor 15 puede estar dispuesto dentro del tubo en T 10, y el cable calefactor 15 puede estar configurado para conectarse a la fuente de alimentación externa y calentar el aire procesado.
En la descripción detallada y en los dibujos se incluyen detalles de otras realizaciones.
La estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, permite inyectar el fármaco en el tubo en T 10 con la aguja de la jeringa insertada en el relleno 36 y el relleno 36 está configurado de tal manera que el espacio por el que ha pasado la aguja de la jeringa queda bloqueado cuando esta se retira del relleno 36, evitando así que la parte interior del tubo en T 10 quede expuesta desde el origen.
Por consiguiente, la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, permite minimizar o impedir la exposición de la parte interior del cartucho, evitando así la contaminación del cartucho. Además, el paciente puede vivir en un entorno más estrictamente limpio.
Por lo tanto, la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, permite volver a calentar el aire procesado que se suministra al paciente, incluso cuando la temperatura de este es baja, lo que garantiza que el paciente pueda respirar siempre aire procesado a una temperatura adecuada.
Descripción de los dibujos
Las FIG. 1 a FIG. 3 son vistas que ilustran una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, en las que la FIG. 1 muestra el aspecto externo de la estructura, la FIG. 2 muestra una vista en sección transversal despiezada con los elementos de la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial desmontados, y la FIG. 3 muestra una vista en sección transversal con los elementos ensamblados.
La FIG. 4 muestra una vista de una tapa en la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación.
Mejor modo
Para comprender adecuadamente la presente divulgación, sus ventajas y los objetivos logrados mediante su implementación, se hará referencia a los dibujos adjuntos, que ilustran ejemplos de realizaciones de la presente divulgación.
A continuación, se describirán en detalle las realizaciones de la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos. Debe entenderse que las realizaciones descritas a continuación se muestran a modo de ilustración para facilitar la comprensión de la presente divulgación, y que esta puede implementarse con diversas modificaciones diferentes a las aquí descritas. Además, en la descripción de la presente invención, cuando se considere que la descripción detallada de funciones o elementos constitutivos conocidos puede dar lugar a una ambigüedad en el significado esencial de la presente invención, se omitirán las descripciones detalladas y las ilustraciones específicas relacionadas con los mismos. Asimismo, es posible los dibujos adjuntos no estén a escala, sino que el tamaño de algunos componentes se exagere para facilitar la comprensión de la presente divulgación.
Términos como “primero” y “segundo” se utilizan en el presente documento únicamente para describir diversos elementos constitutivos, sin que dichos elementos constitutivos estén limitados por tales términos. Los términos se utilizan únicamente con el fin de distinguir un elemento constitutivo de otro. Por ejemplo, un primer elemento puede denominarse “segundo elemento”, y un segundo elemento puede denominarse “primer elemento”, sin apartarse del alcance de la presente descripción.
Los términos utilizados en la presente memoria descriptiva se definen teniendo en cuenta las funciones utilizadas en la descripción y pueden modificarse según la intención o los métodos convencionales utilizados por los fabricantes. Por consiguiente, las definiciones de los términos deben entenderse sobre la base de la descripción completa de la presente memoria descriptiva.
A lo largo de toda la memoria descriptiva, los números de referencia similares se refieren a elementos similares.
[Descripción de los números de referencia]
10: tubo en T 11: entrada
12: salida 13: tubo ramificado
14: conector de alimentación 15: cable calefactor
20: tapa 21: brida
22, 23: cuerpos tubulares primero y segundo 24: rosca macho
30: elemento de obturación de relleno 31: cuerpo
32, 33: cuerpos tubulares tercero y cuarto 34: rosca hembra
35: bolsa 36: relleno
Modo de la invención
A continuación, con referencia a las FIG. 1 a FIG. 4, se describirá una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial según una realización de la presente divulgación. Las FIG. 1 a FIG. 3 son vistas que ilustran una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial según una realización de la presente divulgación, en las que la FIG. 1 es una vista que ilustra la apariencia externa de la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, la FIG. 2 es una vista en sección transversal despiezada en la que se muestran los elementos de la estructura de inyección de fármacos para el respirador artificial desmontados, y la FIG. 3 es una vista en sección transversal en la que se muestran los elementos ensamblados. La FIG.4 es una vista que ilustra la tapa de la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación.
Una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, puede incluir un tubo en T 10, una tapa 20 y un elemento de obturación de relleno 30.
Tal como se ilustra en las FIG. 1 a FIG. 3, en el tubo en T 10, un cuerpo tubular se extiende desde una entrada 11 hasta una salida 12, y un tubo ramificado 13 está formado en un lado del cuerpo tubular.
Tal como se ilustra en la FIG. 2, en la tapa 20, se forma un primer cuerpo tubular 22 debajo de una brida 21, y un segundo cuerpo tubular 23 se forma dentro del primer cuerpo tubular 22, de modo que el segundo cuerpo tubular 23 penetra en la brida 21. Una rosca macho 24 se forma en una superficie periférica exterior del segundo cuerpo tubular 23.
Tal como se ilustra en la FIG. 3, el primer cuerpo tubular 22 se ensambla encajado en el tubo ramificado 13.
En el elemento de obturación de relleno 30, se forma un tercer cuerpo tubular 32 en el centro del cuerpo 31, de modo que el tercer cuerpo tubular 32 encaja dentro del segundo cuerpo tubular 23. Un cuarto cuerpo tubular 33 se forma en la parte exterior del tercer cuerpo tubular 32, y una rosca hembra 34 se forma en el cuarto cuerpo tubular 33. Tal como se ilustra en la FIG. 3, la rosca hembra 34 se fija a la rosca macho 24.
Además, se forma una bolsa 35 en el interior del cuerpo 31, que puede rellenarse con un relleno 36 a alta densidad. El relleno 36 es elástico. Más específicamente, el relleno 36 puede estar formado por caucho flexible. De este modo, al insertar una aguja, esta atraviesa el relleno 36 y, al extraerla, la zona atravesada por la aguja se cierra inmediatamente gracias a la elasticidad del relleno 36.
El medicamento puede inyectarse en el interior del tubo en T 10 con una jeringa perforando el relleno 36 con la aguja y pasándola a través del tercer cuerpo tubular 32.
En la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, el medicamento puede inyectarse en el tubo en T 10 con la aguja insertada en el relleno 36, y el relleno 36 está configurado de tal manera que el espacio por el que ha pasado la aguja se cierra al retirar la aguja del relleno 36, evitando así que la parte interior del tubo en T 10 quede expuesta desde el origen.
Por consiguiente, en la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, se minimiza la exposición de la parte interior del tubo en T 10, que actúa como cartucho de medicamentos, o se impide desde el origen la exposición de dicho cartucho, evitando así su contaminación. Además, el paciente puede vivir en un entorno más estrictamente limpio.
Asimismo, al impedir la exposición de la parte interior del tubo en T 10, se puede evitar estrictamente que toda la sección del tubo conectada desde el respirador artificial a una mascarilla o boquilla quede expuesta al exterior. Asimismo, tal como se ilustra en la FIG. 4, el primer cuerpo tubular 22 puede tener una forma cónica con un lado inferior estrecho y estar hecho de un material elástico. De este modo, tal y como se ilustra en las FIG. 2 y 3, cuando se ensambla la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial en estado separado, no es necesario girar la tapa 20, sino que la tapa 20 puede encajarse y ensamblarse en dirección recta.
Dado que el primer cuerpo tubular 22 tiene una forma cónica, al insertarlo inicialmente en el tubo ramificado 13, la gran diferencia de diámetro permite un ensamblaje fácil, y a medida que continúa el ensamblaje, el primer cuerpo tubular 22 se va consolidando gradualmente.
Además, dado que el primer cuerpo tubular 22 posee propiedades elásticas, puede adherirse firmemente a toda la superficie periférica interior del tubo ramificado 13, lo que impide la entrada de contaminantes externos en la parte interior del tubo en T 10.
Por otro lado, tal como se ilustra en las FIG. 1 a FIG. 3, un conector de alimentación 14, al que se puede conectar una fuente de alimentación externa, se encuentra en un lateral del tubo en T 10.
Como se ilustra en las FIG. 2 y FIG. 3, un cable calefactor 15 puede estar dispuesto en el interior del tubo en T 10. Este cable calefactor 15 puede generar calor al conectarse a una fuente de alimentación externa, utilizando el calor generado para calentar el aire procesado mencionado anteriormente.
De este modo, la estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, permite volver a calentar el aire procesado suministrado al paciente, incluso cuando la temperatura de este es baja, garantizando así que el paciente pueda respirar en todo momento aire procesado a una temperatura adecuada.
Aunque se ha descrito anteriormente una realización de ejemplo de la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos, los expertos en la materia comprenderán que la presente divulgación puede implementarse de diversas maneras sin apartarse del alcance de la misma.
Por lo tanto, debe entenderse que la realización descrita anteriormente no es limitativa, sino solo un ejemplo en todos los aspectos, y que el alcance de la presente divulgación se expresa en las reivindicaciones descritas a continuación, no en la descripción detallada, debiendo interpretarse que todos los cambios y modificaciones realizados a partir del significado y el alcance de las reivindicaciones y conceptos equivalentes quedan incluidos en el ámbito de la presente divulgación.
Aplicabilidad industrial
Una estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial, según una realización de la presente divulgación, puede utilizarse para incluir medicamentos en el aire procesado y para calentar el aire cuando se suministra aire procesado procedente de un respirador artificial a un paciente.
Claims (3)
1. Estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial que comprende:
un tubo en T (10) con un cuerpo tubular que se extiende desde una entrada (11) hasta una salida (12), con un tubo ramificado (13) formado en un lado del cuerpo tubular;
una tapa (20) que tiene un primer cuerpo tubular (22) formado debajo de una brida (21), un segundo cuerpo tubular (23) formado dentro del primer cuerpo tubular (22) de tal manera que el segundo cuerpo tubular (23) penetra en la brida (21), y una rosca macho (24) formada en una superficie periférica exterior del segundo cuerpo tubular (23); y
un elemento de obturación de relleno (30) que tiene un tercer cuerpo tubular (32) formado en el centro de un cuerpo (31), de tal manera que el tercer cuerpo tubular (32) encaja dentro del segundo cuerpo tubular (23), un cuarto cuerpo tubular (33) formado en el exterior del tercer cuerpo tubular (32), una rosca hembra (34) formada en el cuarto cuerpo tubular (33) y fijada a la rosca macho (24), y un relleno (36) con capacidad de expansión dispuesto dentro del cuerpo (31),
en donde el primer cuerpo tubular (22) se ensambla encajado en el tubo ramificado (13) y, utilizando una aguja para perforar el relleno (36) y atravesar el tercer cuerpo tubular (32), el fármaco puede inyectarse en el interior del tubo en T (10) mediante una jeringa
2. Estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial según la reivindicación 1, en donde el primer cuerpo tubular (22) tiene un forma cónica con un lado inferior estrecho y está formado por un material elástico.
3. Estructura de inyección de fármacos para un respirador artificial según la reivindicación 1, en donde un conector de alimentación (14), al que se conecta una fuente de alimentación externa, está dispuesto en un lado del tubo en T (10), un cable calefactor (15) está dispuesto dentro del tubo en T (10), y el cable calefactor (15) está configurado para conectarse a la fuente de alimentación externa y calentar el aire procesado.
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