JP4405482B2 - リザーバーおよび送達装置 - Google Patents
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Description
受動型リザーバーは、使用の際に正の圧力には付されず、受動型リザーバーから導く患者供給ラインに適用される送達装置と使用の際には連結される。そのような送達装置は多様であり、蠕動性(peristaltic)ポンプおよび往復ポンプが含まれ、これらは共に、患者供給ラインに正の圧力を付与し、受動型リザーバー自体には付与しない。
また、ドリップ供給コントローラーの形式の送達装置は、単に重力の力の下で受動型リザーバーから生み出される薬剤の水滴の電子的計数に基づいて、患者供給ライン中の薬剤の送達を調節することができる。
そのようなリザーバーの非限定的例は、バッグから薬剤を送達する際に重力の力を利用するために、病院の病室で使用に際してスタンドから吊り下げられることが多いタイプの、予充填折り畳み式プラスチックバッグが挙げられる。
そのようなリザーバーのさらに別の非限定的例は、(所望により薬剤で予充填されている)カセットまたはカートリッジである。そのようなリザーバーは病院の病室または手術室における使用のためにスタンドから吊り下げることができる。あるいはまた、それらは、例えば、化学療法剤、インシュリンまたは苦痛調節剤などの注入のための移動装置において使用することもできる。
受動型リザーバーは、既に上記したような折り畳み式バッグでもよい。そのようなバッグは、1リットルまでの薬剤、あるいは多分それ以上の薬剤を保持することができる。
そのようなバッグは単なる生理食塩溶液を、または静脈内投与用の他の溶液を含んでいることが多い。本発明の適用においては、「薬剤」という用語はその範囲内に、静脈内投与を必要とする患者への静脈内投与のための任意の調剤を含むものと理解されるべきである。
本発明の第4の特徴によれば、薬剤又は薬剤の性質を自動的に認識するための方法が提供され、この方法は、薬剤を収容するあるいは収容すべき受動型リザーバーに、その担持するデータを出すように、電気的及び/又は磁気的に作動可能な装置を含むデータキャリア手段を供給する工程と、外部手段によって与えられる適宜なフィールドによって活動化されることに応答して、上記薬剤又は上記薬剤の性質を認識する工程とを含む。
本発明の第5の特徴によるリーディング装置は、送達装置に電気的に結合して、受動型リザーバーの上にクリップされ得る可動性クリップを含む場合がある。この態様は、受動型リザーバーが折り畳み式バッグである場合に、好ましく、クリップは例えば折り畳み式バッグのコーナーに付着することができる。
本発明の第1の特徴による受動型リザーバーは、大量に、好ましくは予充填された状態で、病院そして多分薬剤師にも製造販売することができる。
磁気歪型の実施例に関しては、単一の磁気ストリップが、それぞれの個々の基本共鳴周波数に対応する情報のそれぞれ別個のビットを提供することができ、あるいは、単一の磁気ストリップを、その基本共鳴周波数、あるいはさらにまたその基本共鳴周波数の調波にも、または択一的に後者に応答するように、帯磁させることができる。
リザーバーが、協働可能な送達装置に装着されると、上記突出部は、リーディング装置によってかみ合い、リーディング装置本体内の活動化手段及び受信手段と協働することができる。
本発明をより良く理解し、また、本発明をどのように実施し得るかを示すために、例として、添付の図面を以下に参照して説明する。
バッグには、医療用スタンド上にバッグを吊り下げるためにその上端部にアイレット2が形成され、下端部に排出ノズル3を備え、患者供給ラインの鋭末端により貫通している。
このような折り畳み式バッグは、慣用的に周知であり、図1に示す右手底コーナー4のような2個の角ばった底のコーナーを有している場合がある。これにより、排出ノズル3に向かう漏斗効果が生み出される。薬剤がバッグを出ると、バッグはそれ自体中に折り畳み、その容量は対応して減少する。
便宜的には、各々のボトルのコーナーの外側部分をコーナー4に示すように無くすが、本態様においては、電気的(電子的を含む)または磁気的に作動可能な装置6の形式内にデータキャリア手段を取り込むために、左手右向きコーナー5がバッグのシールの一部として保持されている。この装置6のさらなる詳細は本書中以下において説明されるであろう。
バッグを取り付けるための図4に示す別のシステムを考えることができ、このシステムは、ラベル10上の磁気インクのバーコードと、リーダー12の中に設けられたホール効果トランスジューサ11とを用いている。磁気インクのバー13は、ラベル10の上に印刷されており、リーダー12(断面で示す)がコーナー5に取り付けられた時に、該インクバー13は、リーダー12の中に取り付けられたトランスジューサ11に隣接して位置するようになっている。
センサシステムは、ホール効果トランスジューサを使用する必要はない。材料の磁気抵抗特性を利用した厚膜トランスジューサの如き、別の技術が使用可能となってきている。
1/{2π(LC)1/2}
上式において、Lは、当該回路のインダクタンスであり、Cは、当該回路のキャパシタンスである。図3の態様と同様に配置した態様では、インダクタ9は、空中コイルとして巻かれて、図3に関連して先に説明したようなトランスポンダの代わりに、チップキャパシタ8の各々の端部に接続されている。インダクタ9は、バッグコーナー5の中に鋳込むのに適したキャリアフィルムの上に印刷された導電インクとすることができ、あるいは、図3の横断面図に示すように、絶縁電線とすることができる。
コイル22は、図3に関連して前記したようなデータキャリア装置6の2個の異なるタイプのいずれか使用される方を活動化して、それが放出するデータを受信するように適当に適応される。
図6において、スプリング19は、バッグ1のコーナー5を確実に握るためのグリッピング部分16を一緒に駆動し、中空23は、コーナー5の上に形成されデータキャリア6の何れかの側面に備え付けられた環状突出部7の上に位置する。即ち、図6の状況において、クリップ中の包みこまれたコイル22は、データキャリア装置6とともに十分に共働して、それを活動化して運ばれるデータを受信することができる。
この態様において、医師または看護婦が意図されかつ図6に示すように突出部7の上にクリップを正確に位置し、それによって、コイル9および22を適切に配置させた場合に、最善の結果は得られる。これは、突出部7および示すような丸い端部を有する凹所21の口によって、突出部7をこれらの口の中に位置させるのが容易であるために、助けられる。
クリップは、プラスチックを含む任意の好適な物質から作ることができる。しかしながら、しかし、スプリング19が金属で作られている場合には、より確実なクリップを備えて、より強いグリッピング作用を提供することができ、また、グリップ15が共に例えばミューメタルのような好適な鉄含有金属から作られている場合には、コイル22のための電気的および磁気的スクリーニングを達成することができる。
送達装置26はまたバッグ1の下でスタンド25によって支持されており、排出ノズル3中に挿入された患者供給ライン27中に取り付けられている。図5〜7のリーディングクリップは、図6に示すような様式でバッグ1のコーナー5に付着しており、クリップのコイル22は、フレキシブルコイルリード28を介して送達装置26の制御手段に電気的に結合している。コイル22とリード28との結合の詳細は示さないが、当業者には自明であろう。
送達装置26が作動する場合、バッグ1のコーナー5の中のデータキャリア装置6は活動化手段によって活動化され、それによってそれが保持するデータを出す。データは受信され、フレキシブルコイルリード28を介して送達装置26へと送られる。
送達装置26は、バッグ1から受信手段によって受信され、送達装置26の制御手段に供給されるデータを考慮に入れながら作動する。そのデータがバッグ1中の薬剤のみに関する場合には、制御手段は、例えば送達速度および送達時間、または適当な標的血液濃度に関して、キーボードおよびディスプレイ29を使用してオペレーターによって十分にプログラムされる必要があるであろう。
即ち、出されたデータは、バッグ1中に含有される薬剤の少なくとも一つの認識および/またはその濃度を含むはずであると考えられるが、これは、例えば薬剤のバッチ数およびその消滅日時などのさらに別のデータを含むことも予期できるであろう。別のまたは追加のデータを採用することも可能であろう。
このように、商業上入手可能であり、本発明を適用できる、送達装置26には幾つかの形態がある。送達装置26は、本書中前記の通りの本発明の第2の特徴に従って最初に特に設計することができ、あるいは既存の送達装置26を同一の目的のために適応することができる。
上記タグは、「電気的」なスチールリボンから成る薄いストリップであり、該ストリップは、同様の寸法を有する硬磁性のスチールから成る薄いスチールのストリップの上に設けられている。意図する形態において、ストリップは約10mmから20mmの長さで幅は2.5mmである。2枚のストリップの合計厚みは、約0.5mmである。
電力変圧器産業は、その製品の変換効率における改善に対して多くの資産をもたらした。特に、変圧器のコアにより良い材料を用いることにより、改善が行われた。渦電流損失は、スチールの抵抗を増大させることにより、透磁率を減少させることなく、低下された。そのような高抵抗で高透磁率のスチールの幾つかは、大きな磁気歪を達成し、本発明の共鳴器として使用するに適している。
この曲線のU字形状は、磁界が、F1からゼロまで減少し、また、反対にゼロからF2まで増大すると、リボンは、ゼロの磁界強度において最小長さまで収縮し、また、F2の磁界強度で再びX0だけ伸びることを示す。従って、リボンの磁気歪特性を利用しなければならない場合には、F4のバイアス磁界に保持し、曲線の最も勾配の急な部分にあるようにしなければならない。上記バイアス磁界の影響下では、材料の長さは、入力磁界強度のどのような変化に対しても、極めて大きな感度を示す。
認識装置は、上述のように、2つのスチールストリップから構成されている。スチール合金のストリップ30は、関連する磁石31によってその感度領域までバイアスされた、磁気歪材料である。タグが、追加の入力磁界を受けると、その長さが変化する。
活動化手段によって発生される入力磁界の強度が変化していると、タグは、上記磁界に応じて(共鳴して)、膨張及び収縮する。異なる周波数の走査において、入力磁界の周波数が増大すると、周波数は、タグが機械的に共鳴する点に達し、入力磁界単独のピーク値に帰因する振幅よりも大きな振幅で膨張及び収縮する。この周波数は、主として、磁気歪ストリップの寸法、及び、その延性によって決定される。共鳴は、後に説明するように、受信手段によって検知される。
図11は、磁気歪材料において共鳴周波数Fで形成された定常波を示している。共鳴においては、ストリップの両端部に、波の空白点(平均位置からの偏差がない)が存在する。均一な調波周波数の波も励起され、そのような波は、ストリップの両端部で空白部を有するが、そのような空白部の振幅はより小さく、基本周波数から容易に識別される。
図12は、2つの磁石33でバイアスされた磁気歪ストリップ32の中で、定常波がどのように形成されるかを示している。第1の定常波は、該ストリップの長さの1/4であり、第2の定常波は、その長さの1/2である。ここに提案するシステムにおいては、各対の極は、音楽がカセットレコーダによって磁気テープに記録されるのと同様な手順で、同じ磁気ストリップ33に「印刷」される。これが行われる手順は、当業者には容易に理解されよう。ストリップ32は、図11のストリップ30と同じ基本共鳴を有する。しかしながら、2つの強い調波を更に、基本周波数の2倍及び4倍で励起することができる。2つの磁石33は、勿論、交互に分離された磁気ストリップとすることができる。
上述の基本共鳴システムは、例えば、US−A−4510490に、既に開示されており、一方、調波共鳴システムも、例えば、WO92/12402に開示されている。これらの既に開示されている共鳴システムは、本発明の実施例に採用することができる。
図13は、送達装置26および図5、6および7のクリップの中の活動化手段及び受信手段として作用するように設計された回路を示している。この回路は、上述の磁気歪タグの2つのシステムの共鳴周波数を検知し、受信した信号の処理のヘテロダイン原理を採用している。
活動化/受信手段のマイクロプロセッサ34が示されており、このマイクロプロセッサは、容積測定ポンプ制御手段35に接続され、一方この制御手段は、送達装置26の中の駆動手段、例えば、蠕動性ポンプ、往復ピストンポンプ、またはドリップ調節器(これらはいずれも患者供給ライン27の上で作動できる)に接続されている。
共鳴周波数の検知は、マイクロプロセッサ34が、適正な現場振動子周波数を設定し、パルス発生器39からパルスをトリガすることにより、開始される。上記パルスは、対象とする共鳴周波数の周期の半分の継続時間を有する。上記パルスにより生ずる電流が、空中コイル40の周囲に磁界を形成する。上記空中コイルは、クリップがバッグ1のコーナー5に装着される時に、タグ6に接近してクリップの中に設けられる。
この弱い磁界は、空中線40に電流を生じ、該電流は、増幅されて、検知器のミクサ段階41へ供給される。ミクサ41は、受信信号及び現場振動子37の差周波数を発生する。この差周波数は、2段階式の非常に狭い帯域増幅器42、43に供給される。従って、適正な現場振動子周波数を選択することにより、上記差周波数は、帯域増幅器42、43の中心周波数としなければならない。正しい周波数の空中線40によって受信された信号は総て、増幅器44によって、大きな振幅を受ける。上記3つの増幅器42、43、44の各々から、信号強度増幅器45へ、信号が取り出される。取り出された信号強度は、マイクロプロセッサ34にフィードバックされる。
上述の活動化及び受信システムは、考えうる最も簡単な構造ではない。励起磁界を連続的に伝送することのできる、別個の伝送及び受信コイルを用いた、より簡単なシステムを開発することができる。この方法は、店舗ドアのセキュリティシステムに使用されている。このように、空中線40は、図5および6に示すような、リーディングクリップの2つの各々の側面中に設けられた別個の伝送および受信コイル22を含むことができる。
さらに別のデータをタグによって運ぶことができるように図11および12のシステムを拡張することも可能である(装置6)。即ち、タグは、図11または12に示すようなストリップの複数の対を含んでいてもよく、各々は対は互いの対にたいして異なる長さを有している。即ち、このように適応された基本共鳴システム(図11)は、多数の異なる長さのストリップ対、異なるデータの項目を表示することのできる異なる組み合わせを有することができる。同様に適応された調和共鳴システム(図12)は有意に増強することができ、調波の多数の組み合わせを利用してデータの追加の項目を運んだり、エラーのチェックを行うことができる。
上記目的を達成するために、データキャリア装置、並びに、それぞれの接続部は、好ましくは鋳込み又は包み込みによって、それぞれの包囲する材料の中に埋め込むべきである。
そのような対策は、薬剤用予充填リザーバー又は協働可能な送達装置のいずれかが誤使用される危険性を制限するためのものである。例えば、予充填リザーバーは、別の薬剤を用いて再使用すべきではなく、また、元々の薬剤を再充填して再使用してもならない。
また、コンピュータ制御される送達装置は、別の薬剤、及び/又は、そのプログラムに含まれる不適当な数学モデルで使用されてはならない。
さらに、データキャリア手段の好ましい位置は、折り畳み式バッグのコーナーの中であると説明したが、これは非限定的な例であると理解するべきである。
6 データキャリア装置 8 トランスポンダ
9 中空コイル 10 ラベル
11 トランスジューサ 12 リーダー
13 磁気バー 14 電磁石
Claims (1)
- 伝達システムであって、前記伝達システムは、
薬剤を収容する受動型リザーバーと、
前記受動型リザーバーの中に収容されるかあるいは収容されるべき薬剤に関するデータを担持する、電気的及び/又は磁気的に作動可能なデータキャリア手段とを有し、前記データキャリア手段は、前記受動型リザーバーを形成する包囲材料の中に埋め込まれることで、前記包囲材料の、前記データキャリア手段の前方および後方の側面に突出部が形成され、
前記システムはさらに、前記受動型リザーバーと協働する伝達装置を有し、前記伝達装置は、
前記データキャリア手段が担持しているデータを出すのに適したフィールドを出す活動化手段と、
前記データキャリア手段が出したデータを受信するための受信手段と、
凹所が形成されたグリップ部分を備えるリーディング装置と、を有し、前記活動化手段と前記受信手段とが前記凹所に保持され、前記受動型リザーバーの前記突出部が前記グリップ部の前記凹所にかみあう、システム。
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