JP2001511883A - 使い捨てドームを備えた圧力トランスジューサ - Google Patents

使い捨てドームを備えた圧力トランスジューサ

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Abstract

(57)【要約】 多くの用途に適用でき、低コストの半導体歪みゲージセンサを用いた生理学的圧力トランスジューサ(1)が開示される。このトランスジューサ(1)は、生体内部の医療的に興味ある領域、例えば心臓、脳、子宮または血管系内の圧力を測定するために、液体が満たされたカテーテル/マノメータシステムに接続される。このカテーテルは、トランスジューサダイアフラム(12)に密着して接触した従順な成形隔離媒体を含む独特な使い捨てドーム(7)を介して、圧力トランスジューサ(1)に連結される。この完全なアセンブリーは、標準的カテーテルフラッシュ溶液およびフラッシュ装置と共に使用するために適合されている。このアセンブリーの特徴を用いて血液サンプルを抜き取る改善された方法も記載される。

Description

【発明の詳細な説明】 使い捨てドームを備えた圧力トランスジューサ 〔発明の背景〕 本発明は、医療用液圧トランスジューサ、特に、再使用可能な部品および一回 使用の使い捨て部品を有する侵襲血圧測定のための液圧トランスジューサに関す る。 1970年以来、外科手術および他の急性疾患に際して、血行力学的不安定性を生 じる患者の診断および治療のために、生理学的な血圧モニターが広く用いられる ようになった。セルジンガー(Seldinger)の経皮的穿刺技術を用いて、血管、カ テーテル、動脈套管、中心静脈カテーテル、または肺動脈カテーテルが血管内に 挿入される。穿刺傷を広げてカテーテルが血管内に挿入され、該カテーテルは生 理食塩水を満たした圧力モニターライン、血圧トランスジューサ、加圧液供給源 、滅菌液フラッシュ装置に取り付けられる。最後に、トランスジューサの電気的 インターフェースケーブルが、電気的血圧増幅器および表示モニターに取り付け られる。このような装置は、一旦キャリブレートされると、心臓血管系内のカテ ーテル先端で定常的に変化する血圧レベルについての正確かつ最新の情報を与え る。 同様に、急性脳損傷による頭蓋内圧上昇をモニターするために、液体を充填し たカテーテルを脳の中に直接挿入するためのカテーテルおよび技術、並びに出産 の際に子宮に挿入して、羊膜液圧の変化から収縮の強さおよび特徴をモニターす るためのカテーテルおよび技術が開発されている。これら先行技術による多くの 同様のトランスジューサシステムが、この測定適用の全範囲に加えて、他の生理 学的モニターまたは生物学的液圧測定適用のために採用されている。 初期の典型的な従来技術装置には、トランスジューサアセンブリーを滅菌等張 食塩水溶液でフラッシュおよび充填するための、入口ポートおよび出口ポートを 備えた取り外し可能な(1回使用の使い捨て)ドームが含まれている。このドー ムは、フラッシュ液の中の気泡を観察および除去することができるように、ポリ カーボネートのような透明なモールドプラスチック材料でできている。コール(C ole)に付与された米国特許第4,291,702号およびレイノルズ(Reynolds)に付与 された米国特許第3,675,891号に記載されているようなフラッシュ装置は、この ドームを通してカテーテルの中に食塩水の連続的な流れを与える目的で、典型的 には該ドームの側部ポートに固定される。フラッシュ装置上の「迅速フラッシュ 」弁を駆動して、ドームおよび/またはカテーテル内の血液の充填、脱気泡また は洗浄のために、一時的に高い流速を選択してもよい。 初期の従来技術によるトランスジューサは、感圧性領域を形成する金属ダイア フラムを用いて、トランスジューサハウジングの外表面に作製された。このダイ アフラムは、内部において、機械的プッシュロッドリンクアセンブリーおよび歪 み検知器(例えばホイーストン橋構造に構築された非拘束ワイヤ歪みゲージ)に 結合された。金属ダイアフラムの感圧性領域は、典型的には、単回使用ドームの 適合表面上にある薄いポリカーボネートまたはニトリルゴムのダイアフラムによ って、カテーテル内にフラッシュされる滅菌生理食塩水から隔離されている。こ のような使い捨てドームは、典型的には滅菌状態で供給され、患者への生物学的 汚染の危険を回避するために、1回使用した後に廃棄される。これと合体して対 をなす再使用可能なトランスジューサドーム(これは患者の血液に直接接触しな い)は、頻繁にアルコールで拭い、または化学的滅菌剤の中に入れて、その後の 使用のために新しい滅菌ドームに結合される。70年代の後期に、半導体歪みセン サを用いて幾つかの生理学的圧力トランスジューサシステムが開発されたが、や はり、機械的リンクおよび金属ダイアフラムを用いていた(例えば、Statham P50 およびBentley M800)。歪み検知素子はシリコン梁であり、これはダイアフラム が曲げられたときに該シリコン梁に歪みが加わるように、トランスジューサ本体 に結合される。これらの設計において、上記のホイーストン橋はシリコン梁に直 接イオン注入され、また出力信号は、トランスジューサの電気的インターフェー スコネクタに配置された個別の抵抗を用いてキャリブレートされた。他の点にお いて、これらの「過渡的な」技術のトランスジューサは、典型的には、上記と同 じ方法でカテーテル/マノメータ液システムに結合された。 80年代の初期には、米国特許第4,576,181号、同第4,291,702号、同第4,557,26 9号、同第4,683,984号、同第4,679,567号、同第5,402,495号、同第4,776,343号 、同第5,097,841号に完全に記載されているように、センサチップ の温度および梁間を補正するために、レーザトリミングされた厚膜抵抗ネットワ ークと組み合わせて用いる、エッチングされたダイアフラムを含むシリコンチッ プ製の改善された半導体歪みゲージを用いた、再使用不能な(使い捨ての)トラ ンスジューサが開発された。更に、モトローラ社の薄膜「オンチップ」補正法( 米国特許第4,465,075号参照)は、例えば米国特許第4,539,998号、同第4,679,56 7号および同第4,825,876号に完全に記載されているように、より小さい単純な使 い捨てトランスジューサ設計の開発を可能にした。重要なこととして、これら全 ての使い捨てトランスジューサ設計は、コールおよびコダマのそれを除いて、機 械的リンクを廃止し、例えば米国特許第4,529,789号に記載されているようなシ リコーンエラストマーまたは「シリコーンゲル」で構成された液圧カップリング 媒体に切り替えたようである。チップを周囲の液体および蒸気から保護するため に、半導体工業では既に一般的になっていたこれらエラストマーは、センサに対 してより大きな機械的頑丈さおよび水力学的信号の伝達を与えると共に、チップ と食塩水溶液との間の良好な電気的バリアを形成するために用いられる。医療用 途では、ゲルがカテーテルフラッシュ溶液とトランスジューサチップとの間に並 置されて、液圧信号を直接的にチップの一体的検知ダイアフラムに運ぶと共に、 食塩水溶液の導電性および腐食効果からそれを電気的に隔離する。チップを含む 全体のトランスジューサーアセンブリーは、内部の部品を再滅菌または再使用の ために十分には洗浄できないので、典型的には、一回の使用後に廃棄されるべく 販売される。 上記で述べた半導体歪みゲージおよびゲルカップリング媒体を用いた使い捨て トランスジューサ設計は、気泡の乱れまたは蓄積を伴わずに、滅菌生理食塩水が 容易に充填される比較的直線的な液体チャンネルを与えるので、望ましいもので ある。更に、それは従来技術の再使用可能な設計のような、別の使い捨てドーム をツイストオンで取り付けることを必要とせず、非常に頑丈であり、且つゲル圧 力伝達媒体およびシリコンチップ微細加工センサの構造に起因して正確である。 しかし、製造コストは依然高い。一つの最も高価な部品は、予めキャリブレート された半導体チップおよび付属の配線であり、これらは典型的には一回の使用後 に廃棄される。 従って、医療コストおよび医療廃棄物を更に減少させる目的で、現在の大容量 シリコン微細加工およびチップキャリア製造技術により製造した安価な半導体歪 みゲージセンサを用いた、再使用可能な生理学的圧力トランスジューサが必要と されている。ワラス(Wallace)(米国特許第4,610,256号)およびフランク(Frank )(国際出願PCT/US85/01957)は、シリコーン油を充填したトランスジューサ本 体に取り付けた、厚膜を備えたシリコン歪みゲージセンサを用いる圧力トランス ジューサを開示している。トランスジューサ本体の外部は、可撓性ダイアフラム で覆われた感圧性領域を有しており、該ダイアフラムは、シリコン油を満たした 本体を介して液圧信号をチップセンサに伝え、また、圧力伝達液(夫々ゲルまた は油)で満たされた孔を介して、液圧信号を対向する外表面へと伝達する。これ らの設計において、シリコンチップセンサおよび補正回路は、トランスジューサ 本体の外側の対向表面に担持される。これら両方の例において、合体される使い 捨てドームは、一回使用を目的とした従来技術による可撓性の滅菌隔離ダイアフ ラムを含んでいる。アダムス等(Adams,et al.)(米国特許第4,686,764号)は、 薄膜を備えたチップセンサを含む、ゲルを充填した圧力トランスジューサ本体を 開示している。このシリコンチップセンサは本体の内側に配置される。また、ト ランスジューサの外部の感圧性領域は、ポリアミドのような可撓性ポリマー膜か らなっており、これは連結チャンネルを必要とすることなく、ゲルを介して液圧 信号を直接センサに伝達する。フランク(米国特許第4,920,972号)は、これも また本体の外部に配置され、且つゲルで満たされた傾斜孔を介して水力学的にダ イアフラムに結合されたチップセンサを有する、ゲルを充填した本体を具備する 血圧トランスジューサを開示している。この本体の反対側の感圧領域を覆うトラ ンスジューサダイアフラムは、シリコーンゴムのような可撓性材料である。可撓 性インターフェース膜を用いた従来技術の使い捨てドームは、滅菌食塩水をトラ ンスジューサから隔離する。 しかし、これらの改良にもかかわらず、従来技術のトランスジューサは未だ一 定の欠点を有している。これらのトランスジューサは、微細加工されたチップお よび配線を廃棄するコストが高いため製造が高価である。ワラスおよびフランク によって開示された従来技術による再使用可能なトランスジューサのダイアフラ ムは、容易に孔があき、圧力伝達媒体の漏出およびトランスジューサの故障を生 じる。アダムスおよびフランクによって後で開示された再使用可能なトランスジ ューサは、水力学的カップリング媒体としてシリコーンゲルを使用することによ り、機械的な頑丈さ(ruggedness)の著しい改善を与えるが、膜タイプのドームは 入口ポートおよび出口ポートに比較して大きいので、ドーム内部の液体流路は複 雑で、セットアップ、充填および脱気泡が困難であり、使用する前に取り付けて 食塩水を充填しなければならない。実際に、ダイアフラムの縁部に隣接した鋭角 のコーナー部に少量の気泡が付着して、変換された圧力信号のダイナミックな応 答を低減する。 従って、現在の設計において、気泡が容易にトラップされる鋭角のコーナー部 (例えば、ダイアフラムの近傍)が存在しない液体経路を用いた、再使用可能な トランスジューサに適用するための使い捨てドームを開発することが強く要望さ れている。気泡をシステムから除去するために必要な時間および困難性を最小限 にするように、幾分直線的な液体充填経路を有する、再使用可能なトランスジュ ーサのための使い捨てドーム構造を開発することも強く望まれている。また、セ ンサーチップを、液圧伝達媒体と連通してトランスジューサ本体の内側に直接配 置することにより、医療用の再使用可能なトランスジューサ設計の製造コストお よび複雑さを低減することが望まれている。最後に、従来の再使用タイプの装置 には、医療従事者が、患者に付き添っている間に非滅菌部分に接触するのを防止 するための物理的バリアが存在しない。非滅菌部分(再使用可能な部分)を、採 血の際、並びにカテーテルおよびモニター装置の再調節およびキャリブレーショ ンの際に、通常は医療従事者によって操作される滅菌部分から隔離するための手 段を開発することが極めて望ましいであろう。本発明のこれらの目的および利点 、並びに他の目的および利点は、添付の図面および後述する好ましい実施形態の 説明から明らかになるであろう。 〔発明の概要〕 本発明の一つの側面に従えば、一般的に再使用可能な圧力トランスジューサ部 分と、患者に対して滅菌的に露出される一回使用の使い捨てドームとを有する血 圧モニター装置が提供される。この装置は、ハウジングを具備している。該ハウ ジングには、内部へ延びる液体流路を有する入口ポートおよび出口ポートが設け られている。該流路内のキャビティーは、可撓性の電気的隔離媒体および圧力伝 達媒体によって、第一のチャンバーおよび第二のチャンバーに分割されている。 この流路は、ハウジング内の第一のチャンバーと、入口ポートおよび出口ポート との間の連絡を与える。 第一のチャンバーは隔離媒体を含んでおり、これは液体流路内の液体による液 圧をトランスジューサに伝える。また、この隔離媒体は、液体流路と、以下で説 明する再使用可能なトランスジューサ部分との間の電気的および生物学的バリア を形成する。 第二のチャンバーは、感圧性表面から離間された補正圧力センサを含んでおり 、該圧力センサの一方の側は、トランスジューサハウジングの内表面にある通気 孔と連通するように、密封して配置されている。この通気孔は、参照用の周囲空 気圧を圧力センサの第一の側に与える。圧力伝達媒体は、感圧性表面からの液圧 信号を圧力センサの第二の側に伝達するために、第二のチャンバー内に配置され る。電気的導体が圧力センサに接続され、また外部の血圧モニターディスプレー に接続するために、ハウジングを通って延設されている。 ハウジングは、第一および第二の取り外し可能な固定部分に分割される。この 第一の部分は、第一のチャンバー、隔離媒体、入口ポートおよび出口ポートを含 んでおり、使用後に取り外して廃棄できるように適合される。第二の部分は、圧 力センサ、導電体、および圧力伝達媒体を含む。一実施形態における第一の部分 は、第二の部分における少なくとも一つの第二の相補的干渉係合表面に対して、 取り外し可能な干渉「スナップ」嵌合を与えるために、少なくとも第一の干渉係 合表面を有している。 好ましくは、隔離媒体はシリコーンゲルを有している。好ましい実施形態にお いて、該隔離媒体および圧力伝達媒体は、相互に直接的または間接的な圧力伝達 性で接触している。隔離媒体と圧力伝達媒体とが直接接触する場合、取り外しの 際にゲルが付着および移動する危険を最小限に抑えるために、隔離媒体および圧 力伝達媒体は、好ましくは異なった材料で作製される。或いは、第一の部分およ び第二の部分が取り外し可能に一緒に固定されるとき、ダイアフラムが隔離媒体 を圧力伝達媒体から隔離するように設けられる。 本発明の他の側面に従えば、再使用可能なトランスジューサと共に使用するた めの、使い捨てドームを製造する方法が提供される。この方法は、両者の間に液 体流路が延設された液体入口ポートおよび液体出口ポートを有するハウジングを 形成するステップを具備する。隔離媒体は、液体流路に露出された第一の表面を 有するように、このハウジングの中に配置される。隔離媒体は、液圧信号を、液 体流の内の液体から隔離媒体を介して隔離媒体の第二の表面に伝えるための経路 を与える。 ハウジングを再使用可能なトランスジューサ部分に取り外し自在に連結するた めに、当該技術において公知の相補的なネジ、スナップ嵌合、ルアー、干渉嵌合 、圧縮嵌合等のような、解除可能なコネクタ構造がハウジングに設けられる。こ のハウジングと再使用可能なトランスジューサとの間の解除可能な連結とは、隔 離媒体の第二の表面が、トランスジューサと液圧的に連通して配置されるもので ある。 好ましい実施形態では、この方法は、液圧信号を再使用可能なトランスジュー サに伝える領域において、隔離媒体の第二の表面を凸形状に成形する追加のステ ップを具備する。この隔離媒体は、硬化可能なエラストマー前駆体を液体流路に 接触させてハウジング内に配置して隔離媒体を形成し、該エラストマー前駆体を その場所で硬化させて隔離媒体を製造することによって形成することができる。 本発明の更なる側面に従えば、この方法は、患者内の血管と連通したカテーテ ルを有する患者を準備するステップを具備する。一回使用の使い捨てドームが提 供されるが、該ドームはハウジングと、該ハウジングを通る流路と、ハウジング 内において、前記流路とハウジング外に露出された圧力信号伝達表面との間に配 置された液圧信号伝達媒体とを有する。 圧力トランスジューサであって、その上に圧力信号受容表面を有するトランス ジューサが更に提供される。ハウジングの圧力信号伝達表面は、トランスジュー サの圧力信号受容表面と圧力信号を伝達するように接触して、取り外し可能に配 置される。流路は、カテーテルによって患者と液体流通し、血圧信号がトランス ジューサによって検出されるように配置される。 また、再使用可能な圧力トランスジューサ装置と組み合わされ、または分離さ れた形の、一回使用の使い捨てドームの更なる実施形態も開示される。 本発明の更なる特徴および利点は、添付の図面および請求の範囲を一緒に考慮 すれば、以下の好ましい実施形態の詳細な説明から明らかになるであろう。 〔図面の簡単な説明〕 図1は、本発明によるトランスジューサ装置の一実施形態を示す、液体入口ポ ートおよび液体出口ポートの中心繊維沿った単純化された側断面図である。 図2は、トランスジューサ装置の第一の好ましい実施形態を示す、これも液体 入口ポートおよび液体出口ポートの中心線に沿った断面図である。 図3は、フラッシュ装置、液体導管またはカテーテルに接続する前の、本発明 によるトランスジューサドームの正面図である。 図4は、本発明によるトランスジューサ装置の平面図であり、該トランスジュ ーサに取り付けられた図3のドームの側面図を示している。 図5は、トランスジューサを取り付けていない本発明によるトランスジューサ ドームの断面図である。その代わり、トランスジューサ/ドーム界面のゲルを予 め設定された凸形状に硬化させる目的で、ゲルに外形を付すための「ダスト」キ ャップがドームに設置されている。 図6は、本発明の第二の好ましい実施形態の、入口ポートおよび出口ポートの 中心線に沿った立面断面図である。 図7は、使い捨てドーム部分の第二の好ましい実施形態を示す平面図である。 図8は、第三の好ましい実施形態を含む装置部分の分解斜視図であり、支持体 プレートはトランスジューサ装置の再使用可能な部分でできており、また透明な モールド成形されたドーム部分は、取付けおよび保持構造および滅菌シールドを 含んでいる。 図9は、本発明による液体フラッシュおよび単一カテーテルによる連続的圧力 測定のための、典型的な圧力測定装置を模式的に示す説明図である。 図10は、使用者の前腕に装着された本発明の第四の実施形態を示す斜視図で ある。 図11は、本発明の第四の実施形態を示す断面図である。 図11Aは、本発明の第四の実施形態において、図11に矢印11Aで定義し た部分をクローズアップして示す断面図である。 図11Bは、別の実施形態における一部分をクローズアップして示す断面図で ある。 図12は、本発明の第四の実施形態におけるドーム部分および再使用可能な部 分を示す分解斜視図である。 図13Aは、本発明と共に使用し得るivポール装着アダプターアセンブリー の断面図である。 図13Bは、図13Aに示したivポールアダプターの13B−13B線に沿 った断面図、およびこれと対合する再使用可能なトランスジューサの水平断面図 である。 〔詳細な説明〕 図1は、一般的に符号1で示される、圧力トランスジューサ装置の第一の実施 形態を示している。この装置は二つの主要部分からなっており、夫々の主要部分 には、それらを機械的に一緒に結合してトランスジューサ装置1を形成するため の副部分が設けられている。第一の主要部分は再使用可能な部分であり、符号2 で一般的に示されている。再使用可能部分2の中には導電体3がモールドされて おり、該導電体はワイヤ接合5を介して圧力センサチップ4へと電気信号を運び 、また該圧力センサチップ4から電気信号を運ぶ。この導電体は絶縁ジャケット 6を有しているので、ショックまたは短絡の危険を伴わずに、電気信号をトラン スジューサ装置から遠隔圧力モニター(図示せず)へと運ぶことができる。 圧力トランスジューサ装置の第二の主要部分は使い捨てドーム7であり、該ド ームは再使用可能部分2から取り外し可能であり、一般には一回使用を目的とし ている。液体入口ポート8および液体出口ポート9は、ドーム7の内部に位置す る第一のチャンバー10と液体流通している。ドーム7は、圧力伝達性ではある が、電気的および生物学的には隔離性であるゲル11を第一のチャンバー10の 中に含んでおり、該ゲルの第一の側は、前記第一のチャンバーおよび前記入口ポ ートおよび出口ポートを満たすフラッシュ液と接触し、更に、該ゲルの第二の側 は第二のチャンバー13を覆うダイアフラム12と接触する(13および14は 何れも再使用可能部分2の一部である)。 ダイアフラム12は、再使用可能部分2の凹部表面を取り囲む隆起した環状リ ング14に結合される。該ダイアフラムは、第一のチャンバー10を満たす液体 から、絶縁ゲル11を介して伝達される液圧信号に応答する。従って、ダイアフ ラム12は、この液圧信号を前記第二のチャンバー13に運び、次いで圧力伝達 媒体15を介して圧力センサチップ4に伝えられる。圧力センサチップ4の圧力 検知表面は、第二のチャンバー13の内部において圧力伝達媒体に露出されてい る。好ましくは、圧力センサチップ4のオンチップ回路は、予め定められたゲイ ンおよび温度補正を含んでいる。図示の実施形態において、チップ4は、シリコ ーンゴムシール材17を用いて、通気孔16を覆って配置された第二のチャンバ ー13の床に密封して取り付けられており、該シール材17は、前記通気孔の端 部を取り囲む密封リングの形で、その最上部をチップに近接させて、再使用可能 部分2における凹部表面の底部に適用される。従来技術による再使用可能な医療 用トランスジューサの教示とは反対に、この孔は周囲の空気で満たされており、 患者の液圧測定を周囲圧に対して適切に参照するために、該センサにおける内部 ダイアフラムの一方の側に対して連続的な周囲参照圧を与えることを目的として いる。 ドームのネジ溝を施した円筒部分18は、二つの主要部分2および7を使用の ために組み立てる際、再使用可能部分の係合ネジ部分19に脱着可能に螺合され る。再使用可能部分2の外表面で軸方向に延設した複数の隆起リム20のような 摩擦を増大する構造によって、圧力トランスジューサ装置1を組立および分解す る際に再使用可能部分を把持し、これを入口ポートおよび出口ポート8および9 に対して回転させることが可能になる。 図2は、符号1で一般的に示すトランスジューサ装置のもう一つの実施形態の 断面図であり、これもまた、液体入口ポートおよび出口ポート8および9の中心 に沿った断面で示されている。符号2で一般的に示す再使用可能部分は、部分 21および22で形成されたハブを含んでいる。回転ナット24は、該ハブに形 成された環状チャンネル内に回転可能に保持されている。この回転ナット24に は、使い捨てドーム7の対応するネジと脱着可能に螺合するための、半径方向内 側に向いた複数の環状ネジが設けられている。当業者には明らかなように、選択 された構造が、媒体15および媒体11の間の界面を横切る圧力信号の十分な伝 播を生じるのに十分な圧縮を与える限り、種々の他の脱着可能な保持構造の何れ かを用いることができる。 再使用可能部分2は、更に、四つの絶縁された導電体16,17,28,29 およびセンサ通気管30(これは断面で示されている)を収容したケーブルジャ ケット25を含んでいる。絶縁された導電体26および29は、再使用可能部分 2の内部で終端する末端において絶縁被覆を除去されており、該導電体の細い末 端はセンサハウジングピン31に半田付けされている。短絡を防止し、且つ液体 耐性および腐蝕耐性を増大させるために、符号35で一般的に示される領域は、 好ましくは、シリコーンゴムのようなポッティング化合物で満たされる。センサ ハウジングピン類は、その上端をセンサハウジング28の中にモールドされてお り、第二チャンバー13の内側で終端し、そこでワイヤ接合5により接続されて いる。ワイヤ接合は、当該技術で周知のように、圧力センサチップ4上のアルミ ニウムパッドまたは金パッドに接続される。従って、電気信号はワイヤ接合5を 介して、圧力センサチップ5、センサハウジングピン31および絶縁された導電 体26〜29へ、従って外部電気インターフェースコネクタ、圧力増幅器および 測定表示装置(図示せず)へと運ばれ、またこれらから運ばれる。圧力センサチ ップ4は、通気管30と連通した通気孔16を覆って配置されたシリコンRTV 17を用いて、第二チャンバー13の内部表面に密封して取り付けられ、こうし て、通気孔16および通気管により形成された空気チャンネルは、患者の液圧測 定値を周囲の大気圧と比較する(referencing)ために、センサ内部におけるダイ アフラムの第一の側に対して、連続的な周囲参照を与える。第二のチャンバー1 3は、シリコーン油、或いは、好ましくは架橋ポリジメチルシロキサン(例えば 、Rhone-Plulenc Visalox V-191から入手可能な二成分系シリコーンゲルである プラチナキュア)のような圧力伝達媒体15で満たされる。 一般に符号7で示すトランスジューサ装置の使い捨てドーム部分は、透明なモ ールド部分34と、該モールド部分と一体に形成され且つモールド部分内の第一 のチャンバー10と液体流通する入口および出口液体チャンネル8および9と、 前記第一のチャンバー内の凹部に配置された感圧性であるが電気的および生物学 的に絶縁性のゲル11と、ネジ付き支持体プレート32と、回転ルアーナット(r otating luer nuts)33とからなっている。この回転ルアーナットは、液体伝達 管および生体内に挿入された液体を満たしたカテーテルに対して、入口ポートお よび出口ポートを確実に接続する手段を提供する。透明なモールド部分34は、 第一のチャンバー10または前記液体チャンネル入口および出口8および9に液 体を満たす際に、存在する泡または血液を容易に観察でき、また液体充填セット アッププロセスの際に除去できるように、好ましくは、ポリカーボネートのよう な透明プラスチック材料のモールドである。 使い捨てドーム部分7の製造に際して、透明モールド部分34はネジ付き支持 体プレート32に超音波融着され、または溶剤もしくは接着剤で結合される。こ うして形成された下方部分(第一のチャンバー10)には、未硬化の隔離ゲルを 充填し、該ゲルを硬化し且つ外形与えることにより隔離ゲルを形成する(これに ついては、図5の説明に関連して十分に説明する)。 隔離ゲル11は、前記液体と前記ダイアフラム12との間に配置され、従って 、前記液体(これは侵襲カテーテルと液体連通する)とダイアフラム12(これ は再使用可能部分2の感圧性表面を与える)との間に電気的および生物学的バリ アを提供する。ダイアフラム12は、再使用可能部分2から離間した第二チャン バー13の上方延設部を形成する環状リングに対して、密封状態で取り付けられ る。更なる機械的な丈夫さおよび液体耐性をを与えるために、ダイアフラムは、 好ましくは加圧成形されたポリマー若しくはゴム製のシートであり、再使用可能 部分2の全頂面を横切って広がっており、ここで使い捨てドーム部分7と接触し ている。該ダイアフラムは、好ましくは厚さ2〜10ミルのポリイソプレン製であ るが、302ステンレス鋼、ニトリルもしくはブチレンゴム、高密度ポリエチレン 、デュポン製のマイラー、テフロン、またはCapton若しくはUpalonの商品名で販 売されているポリアミドシートを使用することもできる。 或いは、前記隔離媒体および圧力伝達製媒体として、この二つの材料が実際の 使用における正常な接触時間では相互に結合しないように、二つの異なる材料を 選択してもよい。このような場合、圧力伝達媒体は一体的なダイアフラム手段を 形成してもよい。この別の実施形態のダイアフラム12は、チャンバー13に架 橋ポリジメチルシロキサンのような圧力伝達媒体を充填し、続いてプライマーを 含有しない単一成分のDowシリコーン接着剤(カタログ番号3-6611)トップ層を 充填することによって実証されている。硬化すると、このシリコーン接着剤は圧 力伝達媒体に粘着して、丈夫な外側スキン(これは一体的な膜である)を形成す る。この硬化した接着剤は、組成および硬さにおいて隔離ゲル11とは十分に異 なっているので、隔離ゲル11と直接接触させて使用することができる。銀のよ うな蒸着可能な金属を真空で電子ビーム蒸着し、硬く且つ異なった表面(これは 液圧信号の伝達に効果的である)を形成するような、圧力伝達媒体の追加の表面 修飾もまた可能である。 上述したように、第二のチャンバー13は、好ましくは、シリコーンゲルのよ うな圧力伝達媒体15で満たされる。ダイアフラム12が光透過性の材料から選 ばれるときは、当該技術で周知のように、シリコーンゲルは、圧力伝達媒体を光 不透過性にするカーボンブラック粉末のような充填材を含むことができる。こう して、光が第二のチャンバーに入り、圧力トランスジューサチップ4による発生 した圧力の読み取りに影響するのが防止される。 臨床的使用において、圧力トランスジューサ装置1は、再使用可能部分2およ び使い捨てドーム部分7から容易に組み立てられる。再使用可能部分は、その感 圧性ダイアフラムを最も前方に向けて、ネジ付き支持体プレート32の中に形成 された凹部の中に入れられる。再使用部分が侵入するとき、回転ナット24は支 持体プレートの合体ネジに係合する。こうして、回転ナットは何回も回転され、 ダイアフラム12を完全に侵入させて、隔離媒体11と直接接触させる。この侵 入プロセスに際して、幾らかの空気が、前記使用可能部分および使い捨てドーム 部分の合体部に形成されるクレバスの中へと逃れる。図5に関連してより完全に 説明するが、ダイアフラム12は、最初にダイアフラムの中央で隔離媒体11と 接触するので、隔離ゲル媒体は制御された均一な方法で、第一のチャンバー10 の中に流れて変形し、前記ダイアフラムと前記隔離媒体との間に残留する空気を 完全に排除する。該残留空気は、前記再使用可能部分22と支持体プレート32 の凹部との間のクレバスを通して逃散する。ダイアフラム12が回転して、隔離 ゲル11との滑らかで且つ均一な接触を乱す可能性を防止するために、再使用可 能な部分22の合体部を受け入れる支持体プレート32内部の凹部は、任意に、 丸くない形状に構成することができる。或いは、案内チャンネルおよび合体キー 溝を、問題の合体部分の中にモールドして、ハブ部分22をゲル11に対して回 転可能にリンクさせることができる。 図3には、本発明による第一の好ましい実施形態の使い捨てドーム部分7の正 面図が示されており、これはドームの透明なモールド部分34、ネジ付き支持体 プレート32の頂面、入口ポート8、出口ポート9、第一のチャンバー10、回 転ルアーナット33、ルアーナット上の隆起リム20、支持体ランド36ダイア フラム12(ドームおよび隔離媒体11の透明部分を通して見える)、液体入口 チャンネル37、液体出口チャンネル38、支持体プレート38のネジ付き部分 の隠れた図、自己接着ラベルを取り付けるためのモールドランド領域39,40 を示している。 支持体プレート32は、着色されたポリカーボネート、スチレンまたはABS のような不透明材料でモールド成形されている。入口および出口の液体チャンネ ル37および38、並びに回転ルアーナット33を含む透明モールド部分34は 、支持体プレートの頂面に固定されて、第一のチャンバー10を形成する。支持 体ランド36は、入口チャンネル37および出口チャンネル38を取り囲む透明 モールドのルーメンが支持体プレートの側部を出るときに、これらのために追加 の機械的支持を提供する。支持体プレート32の外観を改善するために、該表面 には、好ましくは特定のテクスチャーが与えられる。ランド領域39および40 は、その境界に沿った小さい隆起または溝、並びにその中の滑らかな表面仕上げ によって定義してもよい。圧力トランスジューサ装置を臨床的にセットアップす る際に、これらランド領域にラベルを貼って、圧力トランスジューサ装置に特定 の測定機能および本発明と共に使用されるカテーテルを指定し、および/または 製品の商品名ラベルを配置してもよい。 図3から、本発明によるトランスジューサ装置は、適切な装着ブラケットを用 いれば、入口および出口チャンネル37および38を水平または垂直の何れの配 置にしても使用できることが容易に分かる。ICUまたは手術室で容易に充填お よび脱気泡するためには、図9でより完全に記載するように、液体チャンネルを 垂直位置に配置するのが好ましいことが多い。しかし、各トランスジューサの間 に配置され、複数のカテーテルの連結および充填に適合させる連結ストップコッ クを用いて、幾つかのトランスジューサが一緒に連結されるようなカテーテル実 験室では、入口および出口チャンネル37、38を水平向きに配置する方が望ま しいことが多い。本発明は、この両方の用途に適合させることを意図している。 図4は第一の好ましい実施形態の平面図であり、ネジ付き支持体ブラケット3 2、符号2によって一般的に示される再使用可能部分、回転ナット24、リブ2 0、ケーブルジャケット25、絶縁された導電体26〜29、通気管30、回転 ルアーナット23、出口ポート9、およびドームの透明モールド部分34、およ び支持体ブラケットの支持体ランド部分36を示している。 この図から分かるように、モールドされた支持体ブラケット32は、使い捨て ドーム7の透明モールド部分と再使用可能な部分2との間に、効果的に物理的バ リアを与える。何等かの滅菌配管、カテーテル、またはフラッシュ装置部品は使 い捨てドームに設置することを意図したものであり、モールドされた支持体ブラ ケットは、これらの部品と再使用可能部分2との間に配置される滅菌シールドと して働く。この図では再使用可能部分2の下方に延出しているように見えるネジ 付き支持体ブラケットの下方延設部は、当該技術において周知のように(例えば 、図9を参照のこと)、標準的なポール装着マニホルドクランプを用いて、iv ポールに固定することを意図している。ネジ付き支持体ブラケット32の最も後 ろの位置に取り付けられた適切なクランプブラケットを用いて、トランスジュー サ装置がivポール上に設置されたら、配管部分、フラッシュ部分、およびカテ ーテル部分は、再使用可能部分2に接触することなく、滅菌技術を用いて使い捨 てドーム部分7に組み立てられる。ネジ付き支持体ブラケット32の前方表面は 更に、使い捨てドーム部分7に取り付ける滅菌部品を操作する際に、不注意によ り再使用可能部分と接触するのを防止する。 図5には、隔離媒体11を形成するプロセスを示すための、本発明による使い 捨てドーム部分の立面断面図が示されている。使い捨てドーム部分7の製造に際 して、透明モールド部分34は、ネジ付き支持体プレート32に超音波融着され または溶媒若しくは接着剤で結合される。適合するように形成されたダストキャ ップ41は、液体が逃げるのを防止するために、ネジ付き支持体ブラケット32 の底部端を覆って挿入される。ダストキャップ41は、先に説明したように、ダ イアフラムが接触するように設計されたネジ付き支持体プレートの開口部内に、 ゲルの凸形状を与える。こうして形成された容器の下方部分に未硬化のシリコー ンゲルを充填する。該ゲルは、隔離ゲル11を形成するように輪郭を付けた形状 に硬化される。隔離ゲル11は、架橋ポリジメチルシロキサン、例えばプラチナ キュア(Rhone-Plulencからカタログ#Visalox V-191として入手可能な二成分系 シリコーンゲル)のような、圧力伝達性であるが電気的および生物学的には絶縁 性の媒体である。ダストキャップと共にゲルがその場所で硬化したら、使い捨て ドーム部分7は包装の中に配置され、滅菌包装された副部分を生じるように処理 される。医療従事者が再使用可能部分上で組み立てるために包装開くと、ダスト キャップは除去および廃棄され、再使用可能な部分との係合のために、より詳細 には、ダイアフラム12または他の接触表面(ダイアフラムが削除されまたは一 体に形成された実施形態の場合)との係合のために提示される、滅菌された隔離 媒体11の外部凸表面が残される。 ダストキャップ41は、好ましくは、硬化するシリコーンゲルに接着しない圧 力成形可能なプラスチック材料、例えばポリエチレン若しくは可塑化されたPV Cで作製される。出すとキャップの側部は、支持体プレートのネジと干渉嵌合(i nterference fit)を作るように設計された溝を有している。ネジ付き支持体ブラ ケット12に対するダストキャップのより緊密な密封を与えるために、ダストキ ャップには、支持体プレートのネジと接触する部分に任意にネジを形成すること ができる。 隔離媒体11に対するダイアフラム12の合体性を更に改善するために、ゲル の硬化後に何時でもダストキャップを取り外して、シリコーン油の滴を凸状ゲル 表面の中央に塗布することができる。このステップは、例えば、硬化後で且つ滅 菌のために包装する前に、ダストキャップを簡単に取り外し、油をダストキャッ プ内で形成された凸表面に塗布し、次いでダストキャップを再度取り付けて、上 記のように包装および滅菌のプロセスに戻すことによって行うことができる。 図6には、本発明の更に好ましい実施形態1が、液体入口ポートおよび液体出 口ポート8および9の中心線に沿った断面で示されている。この図において、設 置された導電体27および28は図示されていないが、それらは図示された導電 体26および29と同じ一般的な方向、配置、およびコースに従うと理解される べきである。また、第一の実施形態の回転ルアーナット33は、透明なモールド ドーム部分34の一体的部分を形成する固定されたルアー容器で置き換えられて いる。当業者には明らかなように、従来の種々の液体ライン留め具の何れを用い てもよい。 図6の実施形態は、ダイアフラムに対して、その活性な圧力応答領域に亘って 一般的に球形状が与えられている点を除き、第一の実施形態と同用にして動作す る。更に、それ自身のオンチップ薄膜補正を含まない、チップ4のゼロ補正およ び距離補正を行う厚膜抵抗器キャリブレーションワーク42を配置するために、 領域35にはより大きなスペースが与えられている。この実施形態において、厚 膜ネットワークはチップのキャリアとして作用する。このキャリアは、接着剤で 結合されて第二のチャンバー13の床を形成する。圧力伝達媒体15は該チャン バーを満たしており、第一のチャンバー10内の隔離媒体11および液体と連通 した圧力応答性ダイアフラム12からの液圧信号を、シリコンチップセンサ4の 第一の側へと伝達する。通気管30は、周囲圧参照をチップセンサの第二の側に 与える。厚膜ネットワーク42は、好ましくは、シリコーンゴムの環状リング1 7を使用して、再使用可能部分22に取り付けられる。センサハウジングピン3 1は、センサハウジング22の中に取り付けられ、また小さい半田づけされたリ ードまたはワイヤ接合が、前記センサハウジングピンから厚膜基体へ、または直 接的にチップへと延びている。こうして、厚膜基体またはチップに対するケーブ ルおよび絶縁導電体26、29からの過大な歪みの負荷は回避される。或いは、 絶縁された導電体26,29は、これら導電体を厚膜基体に直接半田付けできる ように十分細いゲージとすることができる。或いは、厚膜基体42に対してピン がバネ接触を形成するようにして、絶縁された導体が、ピンの一部を形成する絶 縁貫通接点と接触するようにすることができる。電気接点手段におけるこのよう な変形例は、当該技術における専門家には明かであろう。 図7は、本発明による使い捨てドーム部分7の実施形態の正面図である。ここ では、使い捨てドーム部分の液体出口経路38に三方停止コック43および補助 的液体チャンネル44が加えられており、次に説明する更に便利なゼロ点調整、 キャリブレーション、および採血のために、補助出口ポート45における滅菌液 体容積または圧力の便利な操作を提供している。 使い捨てドーム部分7は、典型的にはその入口ポート8で、滅菌食塩水制御流 の供給源であるフラッシュ装置に接続される。このフラッシュ装置は、セットア ップの際に液体入口チャンネル37、第一のチャンバー10、液体出口チャンネ ル38、そして最終的には取り付けられた配管およびカテーテルを満たすために 用いられる。三方停止コック43を前記液体出口チャンネルに挿入することによ り、幾つかの他の機能を実行することができる。停止コック43は、補助チャン ネル44と連通した停止コックのポートを「オフ」または閉塞位置に回した正常 な圧力測定位置で示されている。この位置において、正常な液体-液体の流通は 、カテーテルと第一チャンバー10との間で可能になる。カテーテルのための、 滅菌フラッシュ溶液の連続的な遅い流れもまた、入口ポートを通してフラッシュ 装置により供給される。(別の構成において、停止コックは入口ポートに配置す ることができ、フラッシュ装置は、出口ポート9からカテーテルに導く圧力管と 直列に配置することができる。) 停止コックのハンドル上の「オフ指示器」が第一のチャンバー10の向きに回 転されているとき、カテーテルの圧力モニターおよびフラッシュは停止され、カ テーテル中の滅菌溶液は補助液体チャンネル44および補助ポート45と連通し ている。容量が約10ccのシリンジが補助ポート45に取り付けられ、典型的には 、そのハンドルを完全に押し下げて、その内部液体容積を最小にする。シリンジ ハンドルを引き上げ、停止コックのオフ矢印をトランスジューサに向ければ、医 療従事者は、カテーテルおよび連結ラインから10ccの液体を引き上げることによ り、カテーテルに近接したHEMOLOC TM部位52において、「無針」採血のた めに血液をカテーテルおよび配管の中に引き出すことができる(図9)。HEMOLOC TM部位で少量の血液サンプルを採取した後、シリンジのハンドルを押し下げるこ とによって、カテーテルおよび配管の中に残留する全ての血液を患者に注射還流 することができる。この無針でかつ血液を漏らさないサンプリング技術は、不注 意による針刺し(「スティック」)、即ち、医療従事者の傷、または患者に近接 した位置での血液漏れによる医療従事者への感染の危険を減少させるので、大き な利点である。 更に、ハンドル上のオフ指示器が出口ポート9を向くようにストップコックの ハンドルを回すと、圧力モニターおよびカテーテルのフラッシュは停止し、フラ ッシュ装置(例えば、熱希釈心拍出量注射に用いるためのもの)を用いて補助液 体チャンネルおよびシリンジに滅菌食塩水が充填される。また、停止コックをこ の位置に保持したまま、一時的にシリンジを取り外すことによって、チャンバー 10内の液体およびシリコンチップセンサは、圧力測定系をゼロ調整位置または キャリブレートするために、大気圧または参照圧力に露出される。上記方法に従 って、補助ポートがトランスジューサのゼロ調整のために使用されるとき、医療 従事者は、圧力測定系を患者の現在の位置および姿勢に対して最も正確にキャリ ブレートするために、典型的には、補助ポート45の垂直レベルを中間の高さに 配置するであろう。 従って、ストップコック43、補助液体チャンネル44および補助ポート45 の追加によって、圧力測定系をキャリブレートする容易で且つ正確な方法に加え て、患者の血液を洗浄または漏出せずに、実験室分析のための採血を行う改善さ れた方法という明確な利点が与えられる。 図8は、第三の好ましい実施形態を構成する部品の等角図(isometric view)を 示している。この実施形態において、支持体プレート56は、再使用可能部分2 の一部でできている。再使用可能部分は、先ずセンサーハウジング25を、支持 体プレート56の裏側にある隆起リムで囲まれた凹部領域の中に接合することに よって組み立てられる。センサハウジングの第二のチャンバーは、隆起リムおよ びダイアフラムと共に支持体プレートの孔を通され、これらの先頭部分は透明モ ールド部分34の適合孔59に整列されて、当該プレートの前面に配置される。 絶縁された導電体26〜29は、センサハウジングピン31に半田付けされ、 支持体プレート内のチャンネルを通して外部電気ケーブル25へと導かれる。支 持体プレート、センサハウジング、および絶縁された導電体を組み立てた後に、 好ましくは、漏出および短絡を排除するために、支持体プレート裏面の凹部領域 にRTVシリコーンゴムまたはエポキシをポッティングする一方、周囲の空気圧に 露出されるように全てのシール材を通気孔から遠ざける。次いで、クランプリン グ63が、センサハウジングの中心軸回りに回転できるように、隆起リム60を 覆って緩く嵌合した状態で配置される。このクランプリングは、その内壁に湾曲 部(ramp)を含んでおり、これは、使い捨て部分の突起57が嵌合孔61に挿入さ れて、リングが時計方向に回転されたときに、突起57と合体係合するように設 計される。従って、クランプリングおよび突起は、上記のようにして操作すると きに、再使用可能部分および使い捨て部分を一緒に引っ張り、且つ保持するため の係合および保持手段である。 次いで、自己接着ラベル66がクランプリングのリム64に付着され、再使用 可能ブラケット22が支持体プレートの水平溝に結合されて、再使用可能部分の 組立が完了する。 隆起した密封エッジ67に囲まれた嵌合孔59は、透明モールド部分34の背 面側にある前記第一チャンバーの後方部分に形成され、また隔離媒体11の後方 凸状部分は嵌合孔59の中に見ることができる。一般に符号34で示す透明なモ ールドされたドーム部分は、二つの突起57および三つの隆起パッド58を含ん でいる。上記で説明したように、これらの突起は、再使用可能部分と合体および 係合する手段を形成する。係合の際、隆起パッド58は、滅菌シールド部分68 の上部および底部を支持体プレート21から若干離間させる。その結果、再使用 可能部分が突起57およびクランプリング63の係合機構によって一緒に引っ張 られたときに、水平中心にある二つの嵌合片は、孔59および密封エッジ67の 領域に第一の接触を生じて、液圧信号伝達経路の確実で再現可能な密封を保証す る。 滅菌シールド68は、ゼロ調整停止コックを操作するとき、またはドームのシ ースルー部分を覗くときに、医療従事者をが再使用可能部分に接触するのを防止 する。コストの理由で、それはポリカーボネートのような薄いプラスチックで作 製され、好ましくは、入口液体チャンネルおよび出口液体チャンネル、並びに透 明モールド部分が成形されるのと同じ工程で、一段階モールドプロセスによりモ ールドされる。 この第三の好ましい実施形態は、使い捨て部分に使用するプラスチック材料を 最小限にする上において、最初の二つの好ましい実施形態を凌駕する利点を有し ている。この特徴は、病院および供給業者にとって、廃棄プラスチック物質の過 剰使用に関連した制限および高コストが存在する市場では特に有利であり得る。 図9は、本発明に従って、単一カテーテルをモニターおよび維持する完全な圧 力測定システムの一つの形態を示す等角図(isometric view)であり、溶液が満た されたプラスチックivバッグを含む加圧フラッシュ溶液46、圧力カットオフ 、膨張弁、および圧力ゲージ、滴下チャンバーを組み込んだiv投与セット47 、トランスジューサ装置1の入口ポート8に接続されたフラッシュ装置48、円 筒部を覆う滅菌保護ブーツおよびハンドルを組み込んだ、補助ポート45に接続 される10ccの使い捨てシリンジ49、電気的インターフェースコネクタ54に接 続されたケーブル25内の絶縁された導電体(該コネクタは、圧力測定および表 示システム55と電気的に導通している)、ivVポールに取り付けられ、クラ ンプネジを用いてトランスジューサ装置1の後部を前記クランプの溝内に機械的 にクランプするマニホルドポール装着クランプ50、出口ポート9をHEMOLOC TM ポート52に接続する圧力配管(該HEMOLOC TMは、生体における問題の生理学的 圧力測定に適合したカテーテル53へと導く液体配管に接続される)を含んでい る。 図10を参照すると、本発明の第四の実施形態の斜視図が示されている。図示 のように、この第四の実施形態の圧力トランスジューサ装置1は、入口液体ポー ト8および出口液体ポート9を含んでいる。この実施形態の圧力トランスジュー サ装置1は、ベルクロ帯68のような固定バンドによって患者の前腕に装着され る。 図11、図11Aおよび図11Bを参照すると、そこには圧力トランスジュー サ装置1の第四の実施形態の断面図が示されている。この特別な実施形態は、本 発明に従って、使い捨てドーム7と再使用可能部分2との間の「スナップ嵌合」 を利用している。先の実施形態の効果に加えて、この構成は、好ましくは、夫々 の患者に圧力トランスジューサ装置1を適用した後に廃棄しなければならない滅 菌プラスチック物質の量を最小限にする。更に、第四の実施形態のこの構成は、 患者およびスタッフの両者の生物学的汚染の危険を最小限にする。 図11および図11Aは、組み立てた状態、即ち、使い捨てドーム7を再使用 可能部分2にスナップ嵌合した状態での、再使用可能部分2および使い捨てドー ム7を図示している。使い捨てドーム7は、滑らかな壁で仕切られた、好ましく は実質的に直線的な液体充填経路および中央の液体チャンバー10を含んでいる 。液体チャンバー10は、生物学的隔離媒体11と連通しており、且つ好ましく は、その表面によって部分的に定義される。隔離媒体11は、圧力を伝達するよ うにダイアフラム12と接触しており、環状密封エッジ67によって前記ダイア フラムに対して密封されている。隔離媒体11は、厚さが略10ミルで且つ70デュ ロメータの医療等級シリコーンゴムで構成することができる。望ましいことに、 70デュロメータのシリコーンは、トランスジューサベース2からドームを取り外 すときに、ステンシルバリアの破損およびカテーテル液の汚染もしくは漏出を防 止するのに十分な引き裂き耐性を与えるようである。シリコーン製O-リング構 造体90は、好ましくは媒体11の外縁に形成されて、ダイアフラムの確実な装 着手段を与える。こうして、媒体11は使い捨てドーム7の一部を形成し、また 圧力伝達媒体15と圧力伝達性の接触をしていて、先に説明したように、その接 触表面に一体的なダイアフラム12を含んでいる。 或いは、図11Bに示すように、O-リング90を含む媒体11は、把持およ び保持構造体91によって固定されてもよい。液体経路の平滑さを改善して、気 泡のトラップを回避するために、隔離媒体11は少量のシリコーンゲルを含んで いてもよい。上記で説明したように、該ゲルは、シリコーンゴム製の予め形成さ れたダイアフラムの頂面に滴下して硬化させればよい。好ましくは、予め形成さ れたダイアフラム周囲(使い捨てドーム7が接触する)の全ての鋭角コーナー部 の内側をこのゲル73で形成して、著しく滑らかで且つ本質的に真っ直ぐな内部 液体経路を与える一方、カテーテル液に追加の電気的生物学的絶縁を与えるのが 有利であろう。 媒体11によって提示される液圧信号に応答して、厚さ10ミルのニトリルゴム 製ダイアフラム12は、この液圧信号を第二のチャンバー13に伝え、圧力伝達 媒体15を介してセンサチップ14に伝える。図11Bの実施形態において、ダ イアフラム12に隣接したチャンバー13の断面積は、チップ4に隣接したチャ ンバー13の断面積よりも大きい。圧力媒体15は、シリコーンゲルを含んでい てもよい。チップ4は、厚膜ネットワークのようなシリコンチップキャリアおよ びシリコーン接着剤シール材17によって、第二のチャンバー13の床に取り付 けられる。ワイヤ接合リード5は、圧力信号をチップ4からケーブル25に運び 、最終的には電気的インターフェースコネクタ54(図10)に運ぶ。センサ通 気管30は、通気孔16を介して、参照大気圧を圧力センサチップ4の一方の側 に運ぶ。センサ通気管30は、コネクタ54の基端部で換気され(図12参照) 、厚膜基体42の裏側を出るときに、その先端で通気孔16に接続される。 この実施形態の特別の利点は、スナップオン取付け構造74を使用して、トラ ンスジューサの使い捨て部分7が迅速かつ容易に再使用可能部分2に取り付けら れ、且つ取り外されることである。好ましくは、この取付け構造74は一以上の 、好ましくは二つの圧縮可能な突起76からなり、これは使い捨てドーム7の反 対側に予めモールドされる。一組の受容タブ78が再使用可能部分2に形成され る。突起76は、使い捨てドーム7を再使用可能部分2に取り外し可能に固定す るために、タブ78と係合するように構成される。使用者は、使い捨てドーム7 を再使用可能部分2から外すために、上方に引っ張りながら、位置69で突起を 把持して圧縮する。ドーム7を再度取り付けるためには、使用者は単に、突起7 6がタブ78と係合してドーム7をその場にロックするように、ドーム7を再使 用可能部分の上に押すだけでよい。 一般に、再使用可能部分2と使い捨てドーム7との間のスナップ嵌合構造は、 所望の製品特性に応じて、干渉嵌合、ラチェット型構造、摩擦嵌合等に基づくこ とができる。典型的な製品において、ドーム7の又はこれに接続された少なくと も一つの干渉表面92は、再使用可能部分2の又はこれに取り付けられた少なく とも一つの対応する表面と、取り外し可能に係合する。図11に示した実施形態 において、干渉表面92は、タブ78の相補的表面と係合した突起76上に見ら れる。該干渉表面92は、好ましくは干渉表面92を再使用可能部分2の相補的 表面に向けて付勢する可撓性アーム94により、ドーム7に接続されている。従 って、アーム94によって生じる付勢力に打ち勝つことにより、干渉表面92を 再使用可能部分2の孔86を通って延出させることが可能になる。圧縮力を解除 すると、アーム94の付勢力により、干渉表面92が再使用可能部分2の対応す る表面と係合することが可能になる。上記の特性を有する一つの2成分ロック構 造を使用できるが、好ましくは、圧力トランスジューサの二つの部品を確実に一 緒に装着するために、図11に示したような二つの対向するロック構造体が用い られるであろう。 種々の取り外し可能なスナップ嵌合型の如何なる構造であっても、その選択さ れた構造が、媒体11および15間のインターフェースを横切る圧力の十分な広 がりを生じさせるのに十分な圧縮を与える限り、その何れを用いてもよい。 図11の実施形態において、生物学的隔離媒体11およびダイアフラム12は 両者とも、最も厚い縦方向の断面部分をその外周に沿って配置して、好ましくは 軟質の弾性材料で作製される。二つの突起67は、使い捨てドーム7が再使用可 能部分2に対して前進するときに、二つの弾性材料を圧縮する。突起67と弾性 材料との間に生じた圧縮によって、好ましくは、突起76上の係合表面を、再使 用可能部分におけるタブ78の相補的表面に強固に係合させて保持するためのバ ネ力が与えられる。従って、このスナップ型嵌合は、再使用可能部分2に強固に 取り付けられた使い捨てドーム7を十分なバネ力で保持し、この二つの部分の間 に優れた液圧信号伝達性を与える。液体経路から遠くに延出する厚い外側保持セ クションをもった二つの弾性材料の向きは、使い捨てドーム7を通る実質的に真 っ直ぐな液体経路の特別な利益を与えるが、これは、再使用可能なトランスジュ ーサ用の使い捨てドームの分野では独特のものである。これまで、再使用可能な トランスジューサのための使い捨てドームは、その隔離媒体(即ちダイアフラム )の最も厚い縦方向の保持部分を、圧力伝達表面から上に向けて設計されいるの で、ドームを通る湾曲した又は段差のある流路が必要とされ、これは屡々望まし くない気泡のトラップを生じている。従って、ここに記載した本発明の種々の実 施形 態における隔離媒体11の新規な形状は、その使用の容易さが、完全な使い捨て トランスジューサ設計に匹敵するという特別の利点を与える。 図12は、第四の実施形態による圧力トランスジューサ1の斜視図を示してお り、ここでは、再使用可能部分2および使い捨てドーム7は相互に分解されてい る。図示のように、滅菌シース80は管形状を有し、好ましくは、薄いポリエチ レン製または他のプラスチック製の可撓性チューブで作製されている。この滅菌 シース80は、使用に際してケーブル25および電気的コネクタ54を収容する 。使い捨てドーム7、ベルクロ帯68、およびシース80を含むスナップ嵌合型 圧力トランスジューサ構造の一定の部分は、好ましくは滅菌状態で供給され、ま た組み立てるときにトランスジューサ1の再使用可能部分2を完全に覆うように 作製される。臨床的使用において、再使用可能部分2は清浄であることは必要で あろうが、滅菌的である必要はない。この実施形態は、患者を移送するとき、ま たは医師がカテーテルおよびチューブの長さを短くして忠実性の高い血圧記録を 得たいときに屡々有利であるように、トランスジューサ装置1を患者に直接装着 することを意図している。図11に示すように、再使用可能なハウジング2の外 側スロットに帯の末端を通し、次いで患者の前腕または他の外肢に巻き付けるこ とにより、トランスジューサ装置1を患者の手首または前腕に確実に取り付ける ために、ベルクロ帯68が用いられる。 図13Aおよび図13Bは、本発明による一以上の第四の実施形態をivポー ルマニフォルドホルダーアセンブリーに装着するために用いることができる、ア ダプターアクセサリーを示している。図13Bに示すように、複数のアクセサリ ー突起84が、アダプターアクセサリー82から外側に延出している。アクセサ リー突起84は、好ましくは二つのセットに配列され、トランスジューサ装置1 の再使用可能部分の孔86と合体するように構成されている。これによって、再 使用可能部分2を、ivポールまたは他の便利な支持体構造に対して、アダプタ ーアクセサリー82によるスナップ嵌合で取り外し可能に装着することが可能に なる。従って、本発明の第四の実施形態は、患者から迅速に取り外して、図13 Aおよび図13Bに示したアダプターアセンブリー82を用いてivポールマニ ホルドホルダーアセンブリーに搭載することができる。 このオプションは、患者が、トランスジューサをモニター装置に近いより固定 された位置に置くことが望まれる集中治療に到達したときに、特に有利であり得 る。このアクセサリーを使用するためには、患者の手首に配置されていたベルク ロ帯68を解き、トランスジューサ装置を患者の腕から取り外す。この処置に際 し、好ましくは滅菌技術が維持され、また、好ましくはトランスジューサが患者 の血圧信号をモニターし続ける。次いで、ベルクロ帯68がトランスジューサ装 置1の背面から引き抜かれ、トランスジューサ装置の残りの部分、即ち、使い捨 てドーム7と共に組み立てられていた再使用可能部分2は、待機しているアダプ タアセンブリー82(図9に示したタイプのivポールマニホルドホルダ50に 予め取り付けられている)にスナップ嵌合される。 こうして、図10〜図13に示した実施形態は、一緒にスナップする本発明の 特徴に基づいて、種々の臨床状況への容易な対応を可能にする。本発明はまた、 臨床スタッフが高価な再滅菌技術に頼ることなく、トランスジューサ装置1の再 使用可能部分2を容易に再使用できるので、病院のための経済的節約を提供する 。また、各適用の後に廃棄される1回使用の滅菌材料を製造するコストは、一体 的なセンサーチップをもった一回使用で完全に使い捨てのトランスジューサの製 造コストよりも著しく低い。 好ましい実施形態に関して本発明を開示してきたが、当業者は、後述の請求範 囲の範囲内において更なる改変がなされ得ることを理解するであろう。従って、 本発明の範囲は上記に開示したものに制限されるものではなく、後述の請求範囲 に照らして全体的に決定されるべきものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU ,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH, CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,G B,GE,GH,HU,IL,IS,JP,KE,KG ,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT, LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,N O,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG ,SI,SK,TJ,TM,TR,TT,UA,UG, UZ,VN,YU

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.再使用可能なトランスジューサ装置と組み合わせて使用して、医療的興味の 対象である身体内の領域において直接的圧力測定を行う目的で生体内に挿入し たカテーテルに連結されている液体ライン内の圧力を測定するために、再使用 可能なトランスジューサ装置を形成するための使い捨てドームであって: 該使い捨てドーム部分は、前記再使用可能なセンサの相補的表面と取り外し 可能に係合し、また一回使用後に廃棄可能なように構成されたファスナーを含 み; また前記ドームは、該ドームと組み合わされて真っ直ぐな液体充填経路を形 成するように成形された電気的および生物学的に絶縁性のカップリング媒体を 含み; 該媒体は、前記ドーム内の液体で満たされたチャンバーから前記再使用可能 なセンサー部分へと液圧信号を伝達する使い捨てドーム。 2.請求項1に記載の装置であって、前記カップリング媒体は、前記使い捨てド ームのキャビティー内に一以上のエラストマーを具備し、該エラストマーは液 体流のための滑らかな内部経路を形成する装置。 3.請求項2に記載の装置であって、前記エラストマーは少なくとも一部はシリ コーンゲルである装置。 4.請求項2に記載の装置であって、前記再使用可能部分の上で組み立てられる 前に、前記エラストマーは前記使い捨てドーム内にキャストされ、硬化され、 またはその場で形成されて凸状の圧力伝達表面を形成する装置。 5.請求項1に記載の装置であって、前記隔離媒体はU字形であり、この「U」 の脚が液体経路から離れた箇所を指しており、トランスジューサの再使用可能 な部分の方向を指している装置。 6.請求項1に記載の装置であって、前記ファスナーは、前記ドームの両側を押 圧することにより取り外すことができる、スナップで一緒に保持する機構から なる装置。 7.請求項1に記載の装置であって: ハウジングと; 該ハウジング内の入口ポートおよび出口ポートであって、それらの間に延設 された液体流路を有する入口ポートおよび出口ポートと; 可撓性ダイアフラムにより第一のチャンバーおよび第二のチャンバーに分割 された、前記流路内のキャビティーと; 前記カテーテルおよび前記ハウジング内の前記第一のチャンバーと連通して いる前記流路と; 前記第一のチャンバーは、更に、前記隔離媒体を含んでいることと; 前記第二のチャンバーは、前記ダイアフラムから離間した補正された圧力セ ンサを含んでおり、該圧力センサの一方の側は、前記チャンバーの表面にある 通気孔と連通した状態で密封して配置されており、前記通気孔は前記圧力セン サに対して周囲の空気圧参照を与えることと; 前記ダイアフラムから前記圧力センサの第二の側へ液圧信号を伝達するため の、前記第二のチャンバー内の圧力伝達媒体と; 前記圧力センサに接続され且つ前記ハウジングから延出している導電体と; を具備した装置。 8.請求項7に記載の装置であって、前記ハウジングは、取り外し可能に固定可 能な第一および第二の部分を具備しており、該第一の部分は、前記第一のチャ ンバー並びに前記入口ポートおよび出口ポートを含み、且つ取り外し可能で一 回使用の後に使い捨て可能に適用される装置。 9.請求項1に記載の装置であって、前記出口ポートは、ゼロ点調節および/ま たはカテーテル液体積の操作をするための補助ポートを有する一体的な停止コ ックと液体流通している装置。 10.請求項1に記載の装置であって、前記可撓性ダイアフラムは、ポリイソプレ ン、マイラー、ポリアミド、ステンレス鋼合金、高密度ポリエチレン、シリコ ーンゴム、およびニトリルもしくはブチルゴムからなる群から選ばれる膜を具 備する装置。 11.請求項7に記載の装置であって、前記隔離媒体および圧力伝達媒体は、両者 が密接な密封的接触で配置されたときに相互に接着しないように、その接触表 面に異なった材料を有する装置。 12.請求項7に記載の装置であって、前記ダイアフラムは、前記第二のチャンバ ー内に圧力伝達媒体の表面を具備する装置。 13.請求項12に記載の装置であって、前記ダイアフラムは、第一のタイプのシ リコーンエラストマーを硬化させ、次いで該第一のエラストマーと接触した第 二のエラストマーを硬化させることによって形成される装置。 14.生理学的圧力をモニターする方法であって: 患者内の液体を含む血管と連通したカテーテルを有する患者を準備するステ ップと; ハウジング、該ハウジングを通る真っ直ぐな流路、前記ハウジング内で前記 流路とハウジング外に露出された圧力信号伝達表面との間に配置された液圧信 号伝達媒体を有する、一回使用の使い捨てドーム(該ドームはその上に少なく とも第一のスナップ嵌合表面を有する)を準備するステップと; 圧力信号受容表面および少なくとも一つの第二のスナップ嵌合表面を有する 圧力トランスジューサを準備するステップと; 前記第一のスナップ嵌合表面を、前記第二のスナップ嵌合表面とインターロ ック接触させた状態で、取り外し可能に配置することにより、前記圧力信号伝 達表面を、圧力信号伝達的に前記圧力信号受容表面と接触させて保持するステ ップと; カテーテルによって、前記流路を前記患者と液体流通させて配置するステッ プと; 前記トランスジューサにより検出される生理学的圧力をモニターするステッ プと; を具備した方法。 15.請求項14に記載の生理学的圧力をモニターする方法であって、更に、前記 第一のスナップ嵌合表面を前記第二のスナップ嵌合表面との接触から移動させ るステップと、前記一回使用の使い捨てドームを前記圧力トランスジューサか ら除去するステップとを具備する方法。 16.少なくとも予め形成されたダイアフラムからなる隔離媒体を構築することに よって製造された実質的に真っ直ぐな流路を有する、再使用可能なトランスジ ューサのための使い捨てドームを作製する方法であって、前記ダイアフラムは 、ダイアフラムの中央部分の厚さよりも縦方向の寸法が厚い外側の装着および 保持リング構造を有し、該保持リング構造は、前記再使用可能なトランスジュ ーサの方向に配置され、また前記使い捨てドームと接触している対向表面は平 坦であるか、または滑らかな内部流路を形成するように成形される方法。 17.再使用可能なトランスジューサ装置と組み合わせて使用して、医療的興味の 対象である身体内の領域において直接的な圧力測定を行う目的で生体内に挿入 したカテーテルに連結されている液体ライン内の圧力を測定するために、再使 用可能なトランスジューサ装置を形成するための使い捨てドームであって: 該使い捨てドーム部分は、前記再使用可能なセンサから取り外し可能で且つ 一回使用後に廃棄可能なように構成されており; また前記ドームは、前記ドーム内の液体で満たされたチャンバーから前記再 使用可能なセンサー部分へと液圧信号を伝達する電気的および生物学的に絶縁 性のカップリング媒体を含む使い捨てドーム。 18.再使用可能なトランスジューサと共に使用するための使い捨てドームを作製 する方法であって: 液体入口ポートおよび液体出口ポート(両者の間には液体流路が延設されて いる)を有するハウジングを形成するステップと; 第一の表面を有する隔離媒体を、前記液体流路と接触させて配置するステッ プ(該隔離媒体は、液圧信号を前記液体流路から該隔離媒体を介してその第二 の表面に伝達する経路を与える)と; 前記使い捨てドームが前記再使用可能なトランスジューサに連結されるとき に、前記隔離媒体の第二の表面が前記トランスジューサと液圧的に連絡する一 方、前記隔離媒体が前記液体流路と前記再使用可能なトランスジューサとの間 に電気的および生物学的なバリアを形成するように、前記ハウジングを再使用 可能なトランスジューサに取り外し可能に連結するための取り外し可能なコネ クタ構造を、前記ハウジングに与えるステップと; を具備する方法。 19.再使用可能なトランスジューサと共に使用するための使い捨てドームを作製 する方法であって、入口ポート、出口ポートおよびこれら両者の間の液体流路 、並びに該流路と連絡している液圧信号経路を有するハウジングを与えるステ ップと;前記信号経路の中にシリコーンエラストマーを挿入するステップとを 具備する方法。 20.再使用可能な圧力トランスジューサを作製する方法であって: センサーチップをハウジング内に装着し、該チップの圧力検知表面を覆う圧 力伝達媒体を配置することにより、再使用可能な部分を構築するステップ(前 記チップはその反対側で、前記ハウジングから延設された通気流路を介して大 気圧を参照する)と; 電気ケーブルを前記ハウジングに通し、前記センサーチップに導くステップ と; 入口ポートおよび出口ポート、並びに前記再使用部分に取り付けるように適 合された透明部分を有し、一回の使用後に廃棄される使い捨て部分を構築する ステップと; 隔離媒体の表面が前記入口ポートから導入される液体に露出されるように、 該隔離媒体を前記本体の中に挿入するステップと; 前記入口ポート内の液体によって運ばれる圧力信号が、前記隔離媒体および 圧力伝達媒体を介して前記センサーチップに伝わるように、前記使い捨て部分 を、前記再使用可能な部分に取り外し可能に結合するステップと; を具備する方法。 21.生理学的圧力をモニターする方法であって: 患者内の液体を含む血管と連通したカテーテルを有する患者を準備するステ ップと; ハウジング、該ハウジングを通る流路、前記ハウジング内で前記流路とハウ ジング外に露出された圧力信号伝達表面との間に配置された液圧信号伝達媒体 を有する一回使用の使い捨てドームを準備するステップと; 圧力信号受容表面を有する圧力トランスジューサを準備するステップと; 前記圧力信号伝達表面を、前記圧力信号受容表面と圧力信号伝達的に接触さ せて取り外し可能に配置するステップと; カテーテルによって、前記流路を前記患者と液体流通させて配置するステップ と; 前記トランスジューサにより検出される生理学的圧力をモニターするステップ と; を具備した方法。
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005524081A (ja) * 2002-04-30 2005-08-11 バクスター インターナショナル インコーポレイテッド 圧力センサ膜を密封するための装置および方法
JP2006026270A (ja) * 2004-07-21 2006-02-02 Woo Young Medical Co Ltd 薬液注入装置
JP2006170650A (ja) * 2004-12-13 2006-06-29 Kawamoto Densan Kk 圧力センサおよび圧力式水位計
JP2008241489A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Nidec Copal Electronics Corp 隔膜式圧力センサ
JP2008539811A (ja) * 2005-04-30 2008-11-20 アエスキュラップ アーゲー 頭蓋内圧力を測定する埋め込み型装置
JP2011090707A (ja) * 2002-04-12 2011-05-06 Henry K Obermeyer 多軸ジョイスティックおよびそのためのトランスデューサー手段
JP2012232190A (ja) * 2012-09-03 2012-11-29 Jms Co Ltd 状態検知装置
JP2017536952A (ja) * 2014-10-28 2017-12-14 イノベイティブ ビジネス アンド メディカル ソリューションズ 流体充填カテーテル・血圧計システムを使用して観血血圧を測定する際のインビボ測定精度を最適化する方法及び装置
JP2020505593A (ja) * 2017-02-06 2020-02-20 ローズマウント インコーポレイテッド 改良型圧力変換器

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6117086A (en) * 1996-04-18 2000-09-12 Sunscope International, Inc. Pressure transducer apparatus with disposable dome
EP0919182B1 (de) * 1997-11-28 2005-08-10 Smiths Medical Deutschland GmbH Druckmesswandleranordnung, insbesondere zur invasiven Blutdruckmessung
AU775574B2 (en) * 1999-05-28 2004-08-05 Smiths Medical Deutschland Gmbh Pressure transducer arrangement for the measurement of the pressure of a fluid, in particular for the invasive measurement of blood pressure
DE19802615A1 (de) 1998-01-24 1999-08-12 Manfred Adolfs Verbindungselement zur Verbindung eines Meßwertaufnehmers mit einem abgedichteten Fluidsystem
US6394986B1 (en) 1999-11-06 2002-05-28 Millar Instruments, Inc. Pressure sensing module for a catheter pressure transducer
DE10032616A1 (de) 2000-07-08 2002-01-24 Mhm Harzbecher Medizintechnik Systemelemente zur Druckmessung in extrakorporalen Kreisläufen
US6638231B2 (en) * 2000-12-18 2003-10-28 Biosense, Inc. Implantable telemetric medical sensor and method
US6783499B2 (en) 2000-12-18 2004-08-31 Biosense, Inc. Anchoring mechanism for implantable telemetric medical sensor
US6636769B2 (en) 2000-12-18 2003-10-21 Biosense, Inc. Telemetric medical system and method
US6746404B2 (en) 2000-12-18 2004-06-08 Biosense, Inc. Method for anchoring a medical device between tissue
US6658300B2 (en) 2000-12-18 2003-12-02 Biosense, Inc. Telemetric reader/charger device for medical sensor
US6652464B2 (en) 2000-12-18 2003-11-25 Biosense, Inc. Intracardiac pressure monitoring method
US6635020B2 (en) * 2001-06-26 2003-10-21 Thermometrics Reusable fluid pressure transducer monitoring apparatus
US6769319B2 (en) * 2001-07-09 2004-08-03 Freescale Semiconductor, Inc. Component having a filter
US6785588B2 (en) 2002-03-05 2004-08-31 International Business Machines Corporation Method to provide failover protection to a data storage and retrieval system
US7060075B2 (en) * 2002-07-18 2006-06-13 Biosense, Inc. Distal targeting of locking screws in intramedullary nails
US8303511B2 (en) * 2002-09-26 2012-11-06 Pacesetter, Inc. Implantable pressure transducer system optimized for reduced thrombosis effect
WO2004028348A2 (en) * 2002-09-26 2004-04-08 Savacor, Inc. Cardiovascular anchoring device and method of deploying same
US7344505B2 (en) * 2002-10-15 2008-03-18 Transoma Medical, Inc. Barriers and methods for pressure measurement catheters
US20050120800A1 (en) * 2003-12-04 2005-06-09 Kao Shen M. Wear-proof metal screwing connecting structure
US7585280B2 (en) * 2004-12-29 2009-09-08 Codman & Shurtleff, Inc. System and method for measuring the pressure of a fluid system within a patient
US7775966B2 (en) 2005-02-24 2010-08-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Non-invasive pressure measurement in a fluid adjustable restrictive device
US7658196B2 (en) * 2005-02-24 2010-02-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method for determining implanted device orientation
US7927270B2 (en) 2005-02-24 2011-04-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. External mechanical pressure sensor for gastric band pressure measurements
US7775215B2 (en) * 2005-02-24 2010-08-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method for determining implanted device positioning and obtaining pressure data
US8016744B2 (en) 2005-02-24 2011-09-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. External pressure-based gastric band adjustment system and method
US8066629B2 (en) * 2005-02-24 2011-11-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for adjustment and sensing of gastric band pressure
US7699770B2 (en) 2005-02-24 2010-04-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Device for non-invasive measurement of fluid pressure in an adjustable restriction device
EP1901647A4 (en) * 2005-07-14 2011-09-14 Bard Inc C R INTRA-ABDOMINAL PRESSURE MONITORING SYSTEM
US7267011B2 (en) * 2005-10-03 2007-09-11 Delphi Technologies, Inc. Device for invasively measuring fluid pressure
US8095198B2 (en) * 2006-01-31 2012-01-10 Warsaw Orthopedic. Inc. Methods for detecting osteolytic conditions in the body
US8152710B2 (en) 2006-04-06 2012-04-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Physiological parameter analysis for an implantable restriction device and a data logger
US8870742B2 (en) 2006-04-06 2014-10-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. GUI for an implantable restriction device and a data logger
US7918796B2 (en) * 2006-04-11 2011-04-05 Warsaw Orthopedic, Inc. Volumetric measurement and visual feedback of tissues
US20080128646A1 (en) * 2006-12-05 2008-06-05 Humitek, Inc. Splines and caps for fluid ports
US10702174B2 (en) * 2007-06-27 2020-07-07 Integra Lifesciences Corporation Medical monitor user interface
US8535237B2 (en) * 2007-10-23 2013-09-17 C. R. Bard, Inc. Continuous intra-abdominal pressure monitoring system
US7842004B2 (en) 2007-10-31 2010-11-30 Codman & Shurtleff, Inc. Wireless pressure setting indicator
US9204812B2 (en) 2007-10-31 2015-12-08 DePuy Synthes Products, LLC Wireless pressure sensing shunts
US8480612B2 (en) * 2007-10-31 2013-07-09 DePuy Synthes Products, LLC Wireless shunts with storage
US8454524B2 (en) 2007-10-31 2013-06-04 DePuy Synthes Products, LLC Wireless flow sensor
DE102008015322A1 (de) 2008-03-20 2009-09-24 Mhm Harzbecher Medizintechnik Gmbh Verbindungselement zur Verbindung eines Meßwertaufnehmers mit einem abgedichteten Fluidsystem
US7856887B2 (en) * 2008-03-27 2010-12-28 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Pressure management arrangement
US20120240686A1 (en) * 2011-03-25 2012-09-27 Blomberg Max D Pressure measuring port with thermoplastic elastomeric interface
US9901268B2 (en) 2011-04-13 2018-02-27 Branchpoint Technologies, Inc. Sensor, circuitry, and method for wireless intracranial pressure monitoring
US9404825B2 (en) * 2011-12-07 2016-08-02 Fenwal, Inc. Apparatus with flexible member for sensing fluid pressure
EP2607875B1 (de) * 2011-12-20 2018-02-14 ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH Durchströmter Drucksensor und Fördereinrichtung mit einem durchströmten Drucksensor
JP5594541B2 (ja) * 2012-02-09 2014-09-24 Smc株式会社 圧力検出器
US9636070B2 (en) 2013-03-14 2017-05-02 DePuy Synthes Products, Inc. Methods, systems, and devices for monitoring and displaying medical parameters for a patient
WO2014150156A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-25 Trl Enterprises Llc Fully swept pressure sensor
US9625333B2 (en) * 2013-03-15 2017-04-18 President And Fellows Of Harvard College Tactile sensor
EP3838131A3 (en) 2014-04-17 2021-12-15 Branchpoint Technologies, Inc. Wireless intracranial monitoring system
US9901269B2 (en) 2014-04-17 2018-02-27 Branchpoint Technologies, Inc. Wireless intracranial monitoring system
JP6556522B2 (ja) * 2015-06-23 2019-08-07 サーパス工業株式会社 圧力検出装置
US20180231167A1 (en) * 2017-02-16 2018-08-16 Contitech Usa, Inc. Temperature / pressure sensing via hose fitting assembly
BR102017003716A2 (pt) 2017-02-22 2018-10-30 Zammi Instrumental Ltda sistema para monitoramento de parâmetros fisiológicos em circulação extracorpórea
US20190104946A1 (en) * 2017-10-11 2019-04-11 Edwards Lifesciences Corporation Pressure sensor with integrated level reference
US11371902B2 (en) 2019-12-27 2022-06-28 Rosemount Inc. Process venting feature for use in sensor applications with a process fluid barrier
US20210339471A1 (en) * 2020-05-01 2021-11-04 Voltera Inc. Systems and methods for continuous flow control of printable material in additive manufacturing
CN117322862B (zh) * 2023-11-30 2024-03-12 微智医疗器械有限公司 一种颅内压传感器探头制作方法及颅内压传感器探头

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3675891A (en) 1970-09-18 1972-07-11 Voys Inc Le Continuous catheter flushing apparatus
NO125760B (ja) * 1971-02-17 1972-10-30 Sentralinst For Ind Forskning
US4023562A (en) * 1975-09-02 1977-05-17 Case Western Reserve University Miniature pressure transducer for medical use and assembly method
US4072056A (en) * 1976-06-28 1978-02-07 Varian Associates, Inc. Fluid containment structure for transducer system
US4160575A (en) * 1978-02-24 1979-07-10 Vari-Tronics Co. Telephone cord connector
US4230391A (en) * 1978-09-01 1980-10-28 Bunker Ramo Corporation Electrical contact
US4291702A (en) 1979-06-25 1981-09-29 Gould Inc. Catheter flushing apparatus
US4317126A (en) * 1980-04-14 1982-02-23 Motorola, Inc. Silicon pressure sensor
US4314480A (en) * 1980-07-14 1982-02-09 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Venous pressure isolator
US4407296A (en) * 1980-09-12 1983-10-04 Medtronic, Inc. Integral hermetic impantable pressure transducer
US4398542A (en) * 1980-12-15 1983-08-16 Ivac Corporation Pressure diaphragm
US4465075A (en) * 1982-03-29 1984-08-14 Motorola, Inc. On-chip pressure transducer and temperature compensation circuit therefor
US4539998A (en) * 1983-04-29 1985-09-10 American Hospital Supply Corporation Pressure transducer assembly
US4557269A (en) * 1983-06-22 1985-12-10 Abbott Laboratories Disposable transducer apparatus for an electromanometry system
US4505157A (en) * 1983-08-05 1985-03-19 Transamerica Delaval Inc. Transducers with quick dome connect systems
US4554927A (en) * 1983-08-30 1985-11-26 Thermometrics Inc. Pressure and temperature sensor
US4539849A (en) * 1983-09-16 1985-09-10 American Hospital Supply Corporation Transducer assembly including a disposable dome
US4529789A (en) * 1984-03-23 1985-07-16 Dow Corning Corporation Liquid curable polyorganosiloxane compositions
US4576181A (en) * 1984-05-09 1986-03-18 Utah Medical Products Disposable pressure transducer apparatus for medical use
US4683894A (en) * 1984-07-09 1987-08-04 Gould, Inc. Disposable physiological pressure sensing system
JPS6122222A (ja) * 1984-07-11 1986-01-30 Hitachi Ltd 半導体圧力変換器
US4589287A (en) * 1984-09-17 1986-05-20 American Hospital Supply Corporation Strain gauge for medical pressure measurements
US4610256A (en) * 1984-09-25 1986-09-09 Utah Medical Products, Inc. Pressure transducer
WO1986002446A1 (en) * 1984-10-12 1986-04-24 Ametek, Inc. Pressure transducer
US4683984A (en) 1985-10-03 1987-08-04 Sundstrand Corporation Scavenge oil system
US4776343A (en) * 1985-11-19 1988-10-11 Graphic Controls Corporation Disposable pressure transducer for use with a catheter
US4679567A (en) * 1986-02-04 1987-07-14 Deseret Medical, Inc. Pressure transducer
US4686764A (en) * 1986-04-22 1987-08-18 Motorola, Inc. Membrane protected pressure sensor
US5042495A (en) * 1986-06-13 1991-08-27 Cobe Laboratories, Inc. Pressure sensor
US4920972A (en) * 1987-01-27 1990-05-01 Medex, Inc. Gel-filled blood pressure transducer
US5135489A (en) * 1988-01-25 1992-08-04 Baxter International Inc. Pre-slit injection site and tapered cannula
US4825876A (en) * 1988-02-23 1989-05-02 Abbott Laboratories Encapsulated blood pressure transducer
EP0331526B1 (en) * 1988-03-04 1993-02-10 Spectramed, Inc. Improved flush-valve assembly for blood pressure measurement catheter
US4885983A (en) * 1988-05-24 1989-12-12 Zavoda Manufacturing Co., Inc. Self-retaining diaphragm seal
US5097841A (en) * 1988-09-22 1992-03-24 Terumo Kabushiki Kaisha Disposable pressure transducer and disposable pressure transducer apparatus
US4966161A (en) * 1989-03-31 1990-10-30 Utah Medical Products Apparatus for continuously measuring intracompartmental pressure within a body cavity
US5203775A (en) * 1990-09-18 1993-04-20 Medex, Inc. Needleless connector sample site
US5417395A (en) * 1993-06-30 1995-05-23 Medex, Inc. Modular interconnecting component support plate
WO1997001364A1 (en) * 1993-06-30 1997-01-16 Medex, Inc. Medical pressure transducer with sliding components
US5461922A (en) * 1993-07-27 1995-10-31 Lucas-Novasensor Pressure sensor isolated within housing having integral diaphragm and method of making same
US5522266A (en) * 1993-11-30 1996-06-04 Medex, Inc. Low cost pressure transducer particularly for medical applications
AU2999395A (en) * 1995-06-28 1997-01-30 Medex, Inc. Medical device mounting structure
US5551300A (en) * 1995-12-18 1996-09-03 Abbott Laboratories User-restricted passage in reusable portion of device for monitoring a physiological pressure

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011090707A (ja) * 2002-04-12 2011-05-06 Henry K Obermeyer 多軸ジョイスティックおよびそのためのトランスデューサー手段
JP2005524081A (ja) * 2002-04-30 2005-08-11 バクスター インターナショナル インコーポレイテッド 圧力センサ膜を密封するための装置および方法
JP2006026270A (ja) * 2004-07-21 2006-02-02 Woo Young Medical Co Ltd 薬液注入装置
JP2006170650A (ja) * 2004-12-13 2006-06-29 Kawamoto Densan Kk 圧力センサおよび圧力式水位計
JP2008539811A (ja) * 2005-04-30 2008-11-20 アエスキュラップ アーゲー 頭蓋内圧力を測定する埋め込み型装置
JP4778040B2 (ja) * 2005-04-30 2011-09-21 アエスキュラップ アーゲー 頭蓋内圧力を測定する埋め込み型装置
JP2008241489A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Nidec Copal Electronics Corp 隔膜式圧力センサ
JP2012232190A (ja) * 2012-09-03 2012-11-29 Jms Co Ltd 状態検知装置
JP2017536952A (ja) * 2014-10-28 2017-12-14 イノベイティブ ビジネス アンド メディカル ソリューションズ 流体充填カテーテル・血圧計システムを使用して観血血圧を測定する際のインビボ測定精度を最適化する方法及び装置
JP2020505593A (ja) * 2017-02-06 2020-02-20 ローズマウント インコーポレイテッド 改良型圧力変換器
JP7005636B2 (ja) 2017-02-06 2022-01-21 ローズマウント インコーポレイテッド 改良型圧力変換器

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