JP2018027536A - 遠心分離機 - Google Patents
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Abstract
Description
別の実施形態では、本システムは、使い捨て遠心分離機構成要素に結合するように設けられた再使用可能な駆動構成要素を特徴とし、ここでは、血液製剤が遠心され、分離されて、使い捨てユニット内に全て収容されるので、駆動構成要素が血液製剤に晒されることがなく、汚染の恐れなく再使用できる。
別の実施形態では、回転チャンバーは、赤血球組成要素と血漿組成要素が回転チャンバーから一掃されている間に、分離した血液製剤どうしの間の界面の崩壊を最小化するように設けられている。
RBCと血漿の境界に集中している全ての血小板および他の因子を保持するために、全ての赤血球が除去される前にポート228を閉鎖することが必須であり、閉鎖しない場合には、これらの成分が残りの赤血球と共に流れ出してしまう危険がある。これが起こらないようにするには、血液試料のヘマトクリット値を使用して、RBCポートを閉鎖すべき時のチャンバーの残量を判断する。この容量はピストン軸位置として観察することができ、また、ピストンがこの所定位置に到達するとバルブが位置1から位置3へ移動する。
BSCとブラダ312が全血で充填され、ブラダ312が胴体306と完全に接触する。フレーム308が回転組み立て体の下に走行している。
スリーブ313は位置1に配されており、ポート328が開放し、RBC331がポート328から排出されている。血漿ポート327は閉鎖している。ブラダは、排出された赤血球の容量を補うべく左へ移動している。ブラダは、ブラダを右へ押圧する液圧とブラダを左へ押圧する大気圧(通気孔332を介して流入する)とによって発生した力間のバランスを示す形状となる。高速回転中の液体の中心における圧力は絶対ゼロに近いため、大気圧が、最大で特定の半径まで高まった左手側の圧力を超え、これによりブラダのくぼみ型(リエントラント型)が得られる。血漿330の容量は導入時と同量に維持されている。RBCと血漿の間の境界を符号337で示す。この図では、残留RBC量331が十分少ないため、RBCの排出が停止しようとしている。
図12の装置はその構造が2つの先行の実施形態のものと非常に類似しており、BSCが胴体406と端部キャップ415で形成されている。この図では、両ポート428、427が閉鎖した状態で、全血429が注射器433から針434を介して遠心分離機チャンバーに充填される。血液で置き換えられた空気は、血液注入時に針434と挿入部419内径の間の隙間から漏出する。図13は、図12の円形断面の性質を示す。充填のため注射器が取り除かれると、モータが始動し、チャンバーが10,000〜2,000rpmで約1分間回転する。この時点で、スリーブ413は第2位置へ移動して、図14に示すRBC431の残量が最小となる時点まで、RBCがポート428を介して排出される。一方で、血漿が領域430に適合し、血漿と空気の半径方向の界面にて境界440が形成され、挿入部419の内径を介して空心438が挿入されている(この時、図示にないハウジングのフィルタを通る。図17、図18参照)。この局面では、スリーブが第3位置へ移動し、ポート428が閉鎖し、ポート427が開放する。この好適な装置では、観察するべきブラダおよびピストンを設けていないので、操作者は、混合物のRBC431と血漿430の間の軸方向の界面436を観察して、RBCポート428の閉鎖および血漿ポート427の開放を手動で行うタイミングを判断する。血液の場合には、この混合物の界面は見分けが容易であり、また光学検出器を用いて自動化することができる。赤血球と血漿の間の電気抵抗性の差分を使用して、インジケータまたは自動化バルブを誘発することも可能である。赤血球ポートを遮断するタイミングを判断する代替方法には、時間を用いるものがある。血液成分の分離運転開始の1分後にRBCポートが開放し、タイマが開始する。遠心分離機内で生じる圧力は、液体密度および運転速度の予測可能な関数であり、また、RBCポートは正確に較正された孔であるため、所与のヘマトクリット値について時間を計算することが可能である。
説明した3つ全ての実施形態について、ブラダと空心、そしてポートおよび通路のサイズと位置は非常に重要である。遠心分離機が回転すると、チャンバー内で発生した圧力が速度の平方および回転半径の平方に応じて変化する。成分排出を手動で操作するには、排出を管理可能な時間にわたって行う必要がある。例えば、RBCポートは、赤血球を約30秒間にわたって通過させられるサイズにする必要がある。RBCポートがRBCが凝集しそうになっても詰まらずに機能できる条件を選択し、また、血小板が脱出渦の中に巻き込まれないように流れを十分に小さく保たなければならない。約30mLの全血試料を使用する遠心分離機の場合には、速度が15,000〜20,000rpmの範囲内、チャンバー胴体の最大地点が直径約約2.54〜3.17cm(1.0〜1.25インチ)であれば、直径ほぼ0.02cm(0.008インチ)のRBCポートが功を奏することがわかっている。血小板損失の危険は小さいので、血漿ポートをこれよりも大きくすることが可能であり、約0.025cm(0.010インチ)の値が適当である。血漿ポートを回転中心軸に関連して配することで、達成可能な密度因子に直接影響を及ぼすことができる。中心に近くなるほど血漿の除去量が減るので、濃縮度が低くなる。これに加え、ここで述べた本発明の様々な実施形態では、チャンバーの径大端部に小型の円環241、341、441、541が作られている。この円環が、RBC通路217、317、417に流入する前のRBCのための、半径方向深さは増すが小容量の局所範囲を作っている。この半径方向深さの増加により、血小板および他の所望の因子が、RBCポート228、328、428を介して排出されるRBCと共に、同ポートの付近(図示しない)で局所的に生じた脱出する渦の影響を受けて出て行く傾向が減少する。
図23は、図21のBBを通る単純化した横断面図である。この断面図は、通路610とOリング611とから成る血漿バルブの構造を示す。これらの出口ポートの構造は、図3bに示したものと類似する。このバルブが開放すると、ポート612が通路610と整列する位置へ移動して、流体が流れ得るようになる。
図12の装置はその構造が2つの先行の実施形態のものと非常に類似しており、BSCが胴体406と端部キャップ415で形成されている。胴体406の内面がチャンバーの先細り側壁を形成している状態で、端部キャップ415の内面はチャンバーの径大な末端壁を形成する。この図では、両ポート428、427が閉鎖した状態で、全血429が注射器433から針434を介して遠心分離機チャンバーに充填される。血液で置き換えられた空気は、血液注入時に針434と挿入部419内径の間の隙間から漏出する。図13は、図12の円形断面の性質を示す。充填のため注射器が取り除かれると、モータが始動し、チャンバーが10,000〜2,000rpmで約1分間回転する。この時点で、スリーブ413は第2位置へ移動して、図14に示すRBC431の残量が最小となる時点まで、RBCがポート428を介して排出される。一方で、血漿が領域または層430に適合し、血漿と空気の半径方向の界面にて境界440が形成され、挿入部419の内径を介して空心438が挿入されている(この時、図示にないハウジングのフィルタを通る。図17、図18参照)。この局面では、スリーブが第3位置へ移動し、ポート428が閉鎖し、ポート427が開放する。この好適な装置では、観察するべきブラダおよびピストンを設けていないので、操作者は、混合物のRBC431と血漿430の間の軸方向の界面436を透明な胴体を介して観察して、RBCポート428の閉鎖および血漿ポート427の開放を手動で行うタイミングを判断する。血液の場合には、この混合物の界面は見分けが容易であり、また光学検出器を用いて自動化することができる。赤血球と血漿の間の電気抵抗性の差分を使用して、インジケータまたは自動化バルブを誘発することも可能である。赤血球ポートを遮断するタイミングを判断する代替方法には、時間を用いるものがある。血液成分の分離運転開始の1分後にRBCポートが開放し、タイマが開始する。遠心分離機内で生じる圧力は、液体比重および運転速度の予測可能な関数であり、また、RBCポートは正確に較正された孔であるため、所与のヘマトクリット値について時間を計算することが可能である。
Claims (56)
- 分離工程により遠心分離機チャンバーから特定の複数の成分を回収することにより、液体混合物中の遠心分離可能な複数の成分を選択的に濃縮するための遠心分離機であって、
a)遠心分離機は、液体混合物を収容するように設けられたチャンバーを備え、
(i)前記チャンバーは、比較的大きな内径部分及び比較的小さな内径部分のある内部と、長手軸とを有する先細になった管状の胴体を備え、前記管状の胴体は、前記胴体の内部から前記胴体の比較的大きな内径部分における少なくとも1つのオリフィスにまで延びる少なくとも1つのチャネルをさらに備え、
(ii)前記チャンバーは、前記液体混合物をチャンバーに追加する手段を備え、
(iii)前記チャンバーは、前記液体混合物中の一以上の成分を前記混合物の分離時に排出する手段を備え、この排出手段は、前記少なくとも1つのオリフィスを含んでおり、その少なくとも1つのオリフィスは、前記長手軸から所望の半径内の範囲に位置決めされるとともに前記チャネル内に設けられており、さらに前記チャネルは、排出された成分がチャネルに入る時点での速度が、前記オリフィスでの排出速度と比べて、減少するように設けられており、
b)遠心分離機は、前記長手軸の周りで前記チャンバーを回転させる手段をさらに備え、それにより前記長手軸からの半径方向の距離に応じて前記液体混合物中の前記成分が分離するものであり、
c)遠心分離機は、前記少なくとも1つのオリフィスを開閉するためのバルブ手段をさらに備え、前記胴体の回転中に前記オリフィスが開くことで、前記オリフィス上にある前記混合物中の少なくとも第1の成分が排出され、この排出は、開いたオリフィスを通じて行われる、遠心分離機。 - 前記分離工程は、操作者に可視であることによって検知されるものであり、前記バルブ手段は手動で操作される、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記分離工程は、光センサによって検知されるものであり、前記センサは前記バルブ手段を自動で作動させる、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記分離工程は、先細になったチャンバーの外面上の色または濃度を識別することにより検知が可能である、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記チャンバーは少なくとも部分的に透明である、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記バルブ手段および密封可能な回収容器は、操作者による同じ行為によって操作される、請求項1に記載の遠心分離機。
- 遠心分離機は、前記液体の排出された部分を収容するために選択的に密封可能な回収容器をさらに備え、前記バルブ手段の開放時にのみ前記回収容器は開かれ、前記バルブ手段の閉鎖時には閉じられる、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記チャネルは、前記少なくとも1つのオリフィスに隣接したプレナムをさらに備え、前記チャネルと組み合わせた前記プレナムは、前記排出された成分の速度を、前記チャネルバルブに入る地点において、前記オリフィスからの排出の速度に関連して減じるように設けられている、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記遠心分離機はさらに、
d)除去された成分を少なくとも部分的に置き換えるために、前記回転チャンバーの中央に空気を流入させる通気孔を備える、請求項1に記載の遠心分離機。 - 前記胴体の少なくとも一部は透明な材料を備える、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記チャンバーはさらに、前記大型側部から内方へ延びた円錐台形ウェッジ部を備え、前記チャンバーおよび円錐台形ウェッジ部は前記チャネルおよびプレナムの側部を画定している、請求項1に記載の遠心分離機。
- 再使用可能構成要素と、前記再使用可能構成要素に動作可能に取り付けられる使い捨て可能な構成要素とをさらに備えており、また、前記再使用可能構成要素はモータを備え、前記使い捨て構成要素は前記チャンバーを備えている、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記混合物は血液を備えている、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記使い捨て構成要素はさらに、前記回転チャンバーから排出された血液製剤を捕えるように設けられた少なくとも1つの受容部を備えている、請求項13に記載の遠心分離機。
- 前記受容部は回収容器を選択的に密封できる、請求項14に記載の遠心分離機。
- 前記バルブ手段および前記密封可能な回収容器は、操作者による同じ行為によって動作する、請求項15に記載の遠心分離機。
- 赤血球用の第1受容部と、乏血小板血漿用の第2受容部とを備える、請求項14に記載の遠心分離機。
- 前記少なくとも1つの受容部は、血漿アクセスポートをさらに備える、請求項14に記載の遠心分離機。
- 前記使い捨て構成要素は、吸収性の血液製剤捕獲材料を備えている、請求項12に記載の遠心分離機。
- 前記血液捕獲材料は、少なくとも1つの微孔性ポリウレタン、超吸収ポリマ、ポリアクリレート、高分子電解質、ヒドロゲル、白亜、または織布のうち少なくとも1つを備えている、請求項19に記載の遠心分離機。
- 前記受容部は、前記回転チャンバーの回転軸と同心的に設けられている、請求項17に記載の遠心分離機。
- 前記チャンバーは血液分離チャンバーを備え、前記遠心分離機は駆動構成要素をさらに備えており、
前記駆動構成要素および血液分離チャンバー構成要素は解除可能に相互に固定されており、
前記駆動構成要素は、固定位置にある一方で、前記血液分離チャンバー構成要素の回転を駆動して、血液製剤を密度毎に分離させ、
前記血液分離チャンバー構成要素は、先細り形の胴体と、チャネルであって、前記チャネルは前記胴体からある角度で延びており、少なくとも1つのオリフィスを備えた排出手段を前記チャネルの端部に設けているプレナムを有し、前記オリフィスが、前記長手軸からの所望半径にて位置決めされて、前記プレナム内に配置されている、チャネルとを備え、さらに、前記チャネルおよびプレナムは、第1の排出された成分の速度を、前記チャネル内に入る地点において、前記オリフィスからの排出速度に関連して減じるように設けられている、請求項1に記載の遠心分離機。 - 前記駆動構成要素は再使用可能であり、前記血液分離チャンバー構成要素は1回使い切りの構成要素である、請求項22に記載の遠心分離機。
- 前記血液分離チャンバー構成要素はウェッジ部をさらに備え、前記ウェッジ部は前記先細り形の胴体の内部へ延びており、前記先細り形の胴体と共に前記チャネルを画定している、請求項22に記載の遠心分離機。
- 前記排出手段は第2オリフィスを備え、前記第2オリフィスは、前記長手軸からの第2の所望半径にて位置決めされ、前記ウェッジ部の基底部に配されている、請求項22に記載の遠心分離機。
- 前記第2オリフィスは第2の排出される成分を排出し、前記第2の排出される成分は、前記第1の排出される成分よりも低比重である、請求項25に記載の遠心分離機。
- 先細りした管状胴体と、前記先細りした管状胴体の内部へ延びた環状円錐台形部分とを備える回転可能な血液分離チャンバーをさらに備え、前記管状胴体および環状の円錐台形部分は軸周囲で回転するように設けられており、前記管状胴体および円錐台部分はチャネルを画定しており、前記血液分離チャンバーは、前記血液分離チャンバーに血液を追加する手段と、前記血液を赤血球、バフィーコート、血漿に分離させるべく、前記血液分離チャンバーを回転させる手段と、前記血漿の一部を排出させる手段と、前記バフィーコートを回収する手段とを備えている、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記赤血球を排出する手段は、前記チャネルの、前記軸から最遠である末端に配された、バルブ手段および赤血球開口部を備えている、請求項27に記載の遠心分離機。
- 前記血漿の一部を排出させる前記手段は、前記円錐台形部分の大型端部に配された、バルブ手段および血漿開口部を備えている、請求項27に記載の遠心分離機。
- 前記血漿の一部を排出させる手段は、前記バフィーコートの内径よりも小さい半径に配されたバルブ手段および血漿開口部を備えている、請求項27に記載の遠心分離機。
- 前記バフィーコートを回収する前記手段は、前記管状胴体の中央に配された回収範囲を備えており、これにより、前記赤血球の前記部分の排出に続いて、また前記血液分離チャンバーの前記回転が停止すると、前記血液細胞の少なくとも第2部分が前記チャネル内に留まり、前記バフィーコートが前記回収範囲内に集積できるようになっている、請求項28に記載の遠心分離機。
- 前記チャネルは、前記少なくとも1つのオリフィスの付近にプレナムをさらに備えている、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記減速は少なくとも100分の1である、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記バルブ手段は、前記少なくとも1つのオリフィスのための少なくとも1つのポートを備えたバルブキャップを備え、さらに、前記排出は、前記少なくとも1つのポートが前記少なくとも1つのオリフィスと軸方向に整列した時に生じる、請求項1に記載の遠心分離機。
- 前記バルブキャップは前記チャンバーと共に回転する、請求項34に記載の遠心分離機。
- 前記バルブキャップは、少なくとも1つのフォロワーによって、回転軸に沿って軸方向に平行移動する、請求項34に記載の遠心分離機。
- 前記少なくとも1つのフォロワーは、前記チャンバーに対して同軸なドラムを回転させることで軸方向に平行移動する、請求項36に記載の遠心分離機。
- 前記血液を追加する手段はポートを備えている、請求項27に記載の遠心分離機。
- 前記円錐台形のウェッジ部はさらに平坦部を備えている、請求項11に記載の遠心分離機。
- 前記平坦部は回転軸に関連した角度にある、請求項39に記載の遠心分離機。
- 選択した血液成分を濃縮する方法であって、
a.一方の端部が反対側の端部よりも大きくなっている管状シリンダを備えた回転可能なチャンバーを備えた遠心分離装置を提供するステップであって、さらに、前記チャンバーは、前記大型端部から内側へ延びた円錐台形のウェッジ部をさらに備え、前記チャンバーおよび円錐台形のウェッジ部は、赤血球の通路を提供する半径方向に浅いチャネルの側部を画定し、ここから少なくとも1つのオリフィスが前記回転チャンバーからの赤血球の排出を提供し、前記チャネルは脱出する赤血球の速度を、前記チャネルに入る地点において、前記少なくとも1つのオリフィス、少なくとも1つのチャネルからの排出速度に関連して減じるように設けられている、ステップと、
b.前記回転可能なチャンバー内に血液を追加するステップと、
c.前記回転可能なチャンバーを回転させるステップであって、これにより、前記構成要素が密度毎に赤血球、バフィーコート、血漿に分離する、ステップと、
d.前記少なくとも1つのオリフィスを介しての前記赤血球の排出を可能にするべくバルブを開放するステップと、
e.所望分の前記赤血球が排出されたら前記バルブを閉鎖するステップと、を備える方法。 - 第2バルブを開放するステップであって、これにより
e.第2オリフィスが血漿組成要素を排出するステップと、
f.所望分の前記血漿が排出されると、前記バルブを閉鎖するステップとをさらに備える、請求項41に記載の方法。 - 前記血液は少なくとも1つのフォーカシング流体も含有している、請求項41に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのフォーカシング流体は、血小板と白血球の中間の密度を有する、請求項43に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのフォーカシング流体は、RBCとバフィーコートの中間の密度を有する、請求項43に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのフォーカシング流体は、バフィーコートと血小板の中間の密度を有する、請求項43に記載の方法。
- 血液製剤の濃縮を還元するステップをさらに備え、ここでは、前記還元された製品は少なくとも6.3倍の血小板濃縮率と、ステップbで提供された血液の血小板の少なくとも87%を還元する、請求項43に記載の方法。
- 前記回転可能なチャンバーは、前記組成要素を分離させるために第1回回転速度で回転し、前記方法は、前記バルブの開放前に、前記第1回転速度を、前記第1回転速度よりも遅い第2回転速度に変更するステップをさらに備える、請求項43に記載の方法。
- 選択した血液成分を濃縮する方法であって、
a.回転可能なチャンバーを備えた遠心分離装置を提供するステップと、
b.前記回転可能なチャンバー内に血液を追加するステップと、
c.前記回転可能なチャンバーを回転させるステップであって、これにより、前記組成要素が密度毎に赤血球、バフィーコート、血漿に分離する、ステップと、
d.前記少なくとも1つのオリフィスを介した赤血球の排出を可能にするべく、バルブを開放するステップと、
e.血液製剤の濃縮を還元するステップであって、還元後の製剤は少なくとも6.3倍の血小板濃度因子と、ステップbで提供された血液試料の少なくとも87%の血小板還元率とを有するステップとを備える方法。 - 液体混合物の遠心分離機で分離可能な成分を分離するための医療用装置であって、前記遠心分離機は、
長手軸周囲で先細りした円形断面と、2つの閉鎖した端部とを有する硬質のチャンバーであって、前記チャンバーは前記軸の周囲を回旋し、前記チャンバーは回転開始前に、前記液体混合物を分離試料として内容している硬質のチャンバーと、
前記チャンバーを回転させる手段であって、これにより、前記混合物が、前記軸からの半径方向距離に応じて、密度毎の成分に層化する手段と、
前記混合物の1つ以上のより高濃度の成分を排出するためのオリフィスであって、前記チャンバーの最大中間直径に、またはその付近に配されており、また、前記チャンバーと共に、前記チャンバーの内部と流体連通しながら回旋するオリフィスと、
前記オリフィスを開放および閉鎖するバルブ手段と、
前記オリフィスが開放し、前記チャンバーが回転すると、前記排出を監視する手段であって、前記オリフィスは、操作人員が、前記オリフィスを閉鎖するために、前記バルブ手段を作動させるタイミングを正確に判断できる時間にわたって排出を実施できるサイズになっている、監視手段とを備えている医療用装置。 - 血液組成要素を分離するための遠心分離機であって、前記遠心分離機は、駆動構成要素および血液分離チャンバー構成要素とを備えており、前記駆動構成要素および血液分離チャンバー構成要素は相互に解除可能に固定されており、前記駆動構成要素は、固定位置にある状態で、前記血液分離チャンバー構成要素の回転を駆動して、血液製剤を密度毎に分離させ、前記血液分離チャンバー構成要素は、先細り形の胴体とチャネルとを備え、前記チャネルは前記胴体からある角度で延び、その端部に排出手段と共にプレナムを有し、前記プレナムは、前記長手軸からの所望の半径に位置決めされ前記プレナム内に配置された少なくとも1つのオリフィスを備えており、さらに、前記チャネルおよびプレナムは、最初に排出された成分の速度を、チャネルに流入する地点で、前記オリフィスからの排出速度に関連して減速するように設けられている、遠心分離機。
- 血液組成要素を分離するための遠心分離機であって、先細りした管状胴体と、前記先細りした管状胴体の内部に延びた環状円錐台部分とを備えた回転可能な血液分離チャンバーを備えており、前記管状胴体と環状円錐台部分は軸周囲で回転するように設けられており、前記管状胴体と円錐台部分はチャネルを画定しており、前記血液分離チャンバーは、前記血液分離チャンバーに血液を追加する手段と、前記血液分離チャンバーを回転させる手段であって、これにより前記血液が赤血球、バフィーコート、血漿に分離する手段と、前記血漿の一部を排出する手段と、前記バフィーコートを回収する手段とを備えている、遠心分離機。
- 全血からバフィーコートを分離するための遠心分離機であって、前記遠心分離機は、全血を赤血球、バフィーコート、血漿の明確な層に分離させる回転チャンバーを備え、前記回転チャンバーは管状シリンダを備え、前記管状シリンダは一方が反対側の他方よりも大きくなっている端部と、前記大型端部における、半径方向に浅いチャネルに沿って赤血球を通過させる形状とを有し、前記チャネルから、少なくとも1つのオリフィスによって前記回転チャンバーからの赤血球の排出がなされ、前記チャネルは、脱出する赤血球の速度を、前記チャネルに入る地点において、前記少なくとも1つのオリフィスを介した排出速度に関連して減じるように設けられている、遠心分離機。
- 機械の運転中に不所望の成分を遠心分離器チャンバーから引き出すことにより、液体混合物の選択された成分を濃縮するための遠心分離機であって、前記遠心分離機は、
縦回転軸を有しており、回転前に内部に液体の試料が配され、前記回転軸に対してある角度をなす外壁を有する回転可能なチャンバーと、
前記チャンバーの内部、少なくとも1つのオリフィス、少なくとも1つのバルブを、前記チャンバー付近の非回転範囲と連結させる1つ以上のチャネルであって、前記チャネルを介して前記不所望の成分が排出され、前記チャネルは、前記選択された成分との界面において、前記不所望の成分の流入速度を、前記オリフィスに接近する時の前記不所望な成分の速度に関連して低速化するチャネルと、
前記チャンバーの回転中に、前記少なくとも1つのバルブを開閉するバルブ開放手段と、
前記チャンバーを回転させる手段とを備えている、遠心分離機。 - 全血からバフィーコートを分離するための遠心分離機であって、前記遠心分離機は、全血を赤血球、バフィーコート、血漿の明確な層に分離させる回転チャンバーを備え、前記回転チャンバーは、反対側の他方よりも大きくなっている端部を有する管状シリンダを備えており、前記チャンバーは、前記大型端部から内側に延びた円錐台形のウェッジ部をさらに備え、前記チャンバーおよび円錐台形のウェッジ部は、赤血球の通路となる半径方向に浅いチャネルの側部を画定しており、ここから、少なくとも1つのオリフィスによって前記回転チャンバーからの赤血球の排出を実施し、前記チャネルは、脱出する赤血球の速度を、前記チャネルに流入する地点において、前記少なくとも1つのオリフィスを介した排出速度に関連して減速するように設けられている、遠心分離機。
- 液体混合物の成分を分離するための遠心分離機であって、前記液体混合物は、高比重の第1成分、低比重の第2成分、これらの中間の比重を有する第3成分を少なくとも備えており、前記遠心分離機は、
長手軸周囲の先細りした円形断面と、2つの閉鎖端部とを有する硬質なチャンバーであって、前記チャンバーの少なくとも一部は透明であり、前記チャンバーは前記軸の周囲を回旋し、前記チャンバーは回転前に前記液体混合物を含む、硬質なチャンバーと、
前記チャンバーの成分が排出されると、前記回転軸の周囲に気体コアを発生させるべく、前記チャンバーを十分な速度で回転させる手段と、
前記回転軸からの異なる半径に配された、前記チャンバーから少なくとも2つの前記成分を排出するための、少なくとも2つのオリフィスであって、前記チャンバーと共に回旋し、前記チャンバーの内部と流体連通している、少なくとも2つのオリフィスと、
前記液体混合物が分離して複数の成分に層化した後、前記チャンバーが回転すると、半径方向最遠のオリフィスを前記チャンバーを包囲している範囲に対して開放するための第1バルブ手段であって、最高密度成分と中間密度成分の間の前記層化は、前記層化ラインが前記チャンバーの前記透明部分の所定の場所に達した時に前記第1バルブを閉鎖することで、前記チャンバー内に所定量の前記第1成分を残す目的で、操作人員が前記先細りチャンバーの外面における色の違いとして判断できるものである、第1バルブ手段と、
前記第2成分を排出するべく前記チャンバーが回旋すると、半径方向に最遠のオリフィスを、前記チャンバーを包囲している範囲に対して開放する第2バルブ手段であって、前記第2成分の排出は、前記気体コアの半径が前記第2オリフィスに到達するまで続き、この時点で、前記第2成分の放出が前記気体コアの存在によって物理的に阻止される、第2バルブ手段と、
前記第1および第2オリフィスの場所と、前記チャンバーの形状とが、前記第1成分の精密な残留量と、前記第2成分の精密な残留量と、実質的に全ての第3成分の捕獲とを決定している、遠心分離機。
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