JP5861342B2 - Hollow fiber oxygenator - Google Patents

Hollow fiber oxygenator Download PDF

Info

Publication number
JP5861342B2
JP5861342B2 JP2011198210A JP2011198210A JP5861342B2 JP 5861342 B2 JP5861342 B2 JP 5861342B2 JP 2011198210 A JP2011198210 A JP 2011198210A JP 2011198210 A JP2011198210 A JP 2011198210A JP 5861342 B2 JP5861342 B2 JP 5861342B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
blood
nozzle
hollow fiber
port
outlet port
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2011198210A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2013059380A (en
Inventor
泉田 秀樹
秀樹 泉田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JMS Co Ltd
Original Assignee
JMS Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JMS Co Ltd filed Critical JMS Co Ltd
Priority to JP2011198210A priority Critical patent/JP5861342B2/en
Publication of JP2013059380A publication Critical patent/JP2013059380A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5861342B2 publication Critical patent/JP5861342B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、体外循環中の血液に対するガス交換(酸素の供給、二酸化炭素の排出)を行うための中空糸型人工肺に関し、特に、ガス交換後に流出する血液流から検査用の採血を行うためのサンプリングポートの改良に関する。   The present invention relates to a hollow fiber oxygenator for performing gas exchange (supply of oxygen, discharge of carbon dioxide) to blood in extracorporeal circulation, and in particular, to collect blood for testing from a blood flow that flows after gas exchange. It relates to the improvement of the sampling port.

心臓手術においては、患者の心臓を停止させ、その間の呼吸及び循環機能を代行するために、人工心肺装置が用いられる。人工肺は、患者の肺に代わって血液に酸素を供給し、二酸化炭素を排出させる機能を提供して、体外血液循環を可能とするものである。人工肺の例としては、気泡型人工肺と中空糸型(膜型)人工肺が知られている。中空糸型人工肺は、酸素を含むガス及び血液を多孔質中空糸膜を挟んで流動させ、血液とガスとの間でガス交換が行われるように構成される。中空糸型人工肺は、気泡型人工肺に比べて血液損傷が少なく、プライミング量が小さくて済むなどの利点を有することから、近年では中空糸型人工肺が一般的になりつつある。   In cardiac surgery, a heart-lung machine is used to stop the patient's heart and perform the respiratory and circulatory functions during that time. Artificial lungs provide an extracorporeal blood circulation by supplying oxygen to blood instead of a patient's lungs and discharging carbon dioxide. As examples of the oxygenator, a bubble oxygenator and a hollow fiber oxygenator (membrane type) oxygenator are known. The hollow fiber type artificial lung is configured such that a gas containing oxygen and blood are made to flow with a porous hollow fiber membrane interposed therebetween, and gas exchange is performed between blood and gas. Since the hollow fiber oxygenator has advantages such as less blood damage and a smaller priming amount than the bubble oxygenator, the hollow fiber oxygenator is becoming popular in recent years.

中空糸型の人工肺では、血液流路の出口に連結される血液出口ポートに、ガス交換されて流出する血液をサンプリングするためのサンプリングポートが付設されていることが多い。人工肺の使用時には、人工肺から導出されるガス交換後の血液の一部を、サンプリングポートを通して採取して血液ガス測定装置に送り、その血液の酸素分圧、二酸化炭素分圧などのガス分圧を測定する。この測定により、患者に送られる血液が十分な酸素分圧を有しているか否かを判定し、酸素分圧が適切になるように装置の設定を調整する。   In a hollow fiber type artificial lung, a sampling port for sampling blood flowing out after gas exchange is often attached to a blood outlet port connected to an outlet of a blood flow path. When using an oxygenator, a part of the blood after gas exchange derived from the oxygenator is collected through a sampling port and sent to a blood gas measuring device. Measure the pressure. By this measurement, it is determined whether or not the blood to be delivered to the patient has a sufficient oxygen partial pressure, and the setting of the apparatus is adjusted so that the oxygen partial pressure is appropriate.

しかしながら、従来構成のサンプリングポートから採取した血液では、酸素分圧の測定結果が必ずしも妥当な値を示しているとは言えない場合があった。中空糸積層体を通過したガス交換後の血液は、直線的に血液流路の出口に到達するため、ガス交換室の各部位を通過した血液が十分に混合されずに血液出口から流出する。一方、ガス交換室における酸素含有ガスの流入側と流出側では、ガス中の酸素濃度が変化するため、ガス交換室の各部位を通過した血液の酸素分圧にはバラツキが生じる。従って、サンプリングポートから採取された血液は、人工肺から流出する血液中の平均的な酸素分圧を有するものではなく、測定結果の妥当性を確保することが困難であった。   However, in the blood collected from the sampling port having the conventional configuration, the measurement result of the oxygen partial pressure may not always indicate an appropriate value. Since the blood after gas exchange that has passed through the hollow fiber laminate linearly reaches the outlet of the blood channel, the blood that has passed through each part of the gas exchange chamber flows out of the blood outlet without being sufficiently mixed. On the other hand, since the oxygen concentration in the gas changes between the inflow side and the outflow side of the oxygen-containing gas in the gas exchange chamber, the oxygen partial pressure of blood passing through each part of the gas exchange chamber varies. Therefore, the blood collected from the sampling port does not have an average oxygen partial pressure in the blood flowing out from the artificial lung, and it is difficult to ensure the validity of the measurement result.

この問題を解決するための構成の一例が、特許文献1に開示されている。これについて、図11〜図12Cを参照して説明する。図11は、人工肺101の構成を一部断面で示した斜視図である。この人工肺101は、ハウジング102内に、中空糸シートの積層体103Aが収納された血液ガス交換室103と、その下部に連設された熱交換部110とを備えた構成を有する。   An example of a configuration for solving this problem is disclosed in Patent Document 1. This will be described with reference to FIGS. 11 to 12C. FIG. 11 is a perspective view showing a configuration of the oxygenator 101 in a partial cross section. The artificial lung 101 has a configuration in which a housing 102 is provided with a blood gas exchange chamber 103 in which a laminate 103A of hollow fiber sheets is housed, and a heat exchange unit 110 provided continuously therebelow.

ハウジング102の下側には血液入口ポート104が設けられ、上側には、ガス交換が行われた血液を導出する血液出口ポート105が設けられている。またハウジング102の一方の側面には酸素含有ガスを導入するガス入口ポート106が設けられ、他方の側面のガス出口カバー107にガス出口107Aが設けられている。血液ガス交換室103では、中空糸の膜を介して血液と酸素含有ガスの間でガス交換が行われる。   A blood inlet port 104 is provided on the lower side of the housing 102, and a blood outlet port 105 is provided on the upper side to lead out blood that has undergone gas exchange. A gas inlet port 106 for introducing an oxygen-containing gas is provided on one side surface of the housing 102, and a gas outlet 107A is provided on the gas outlet cover 107 on the other side surface. In the blood gas exchange chamber 103, gas exchange is performed between blood and oxygen-containing gas via a hollow fiber membrane.

熱交換部110は、ハウジング102の一方の側面に熱交換水入口ポート111が、他方の側面に熱交換水出口ポート112が設けられ、導入される熱交換水が多数のパイプ中を流れるように構成されている。血液入口ポート104から導入される血液は、熱交換水が流れるパイプの間を通って上方に向けて流れ、熱交換水と熱交換することにより、血液が所望の温度に調整される。   The heat exchange unit 110 is provided with a heat exchange water inlet port 111 on one side surface of the housing 102 and a heat exchange water outlet port 112 on the other side surface so that the introduced heat exchange water flows through a number of pipes. It is configured. The blood introduced from the blood inlet port 104 flows upward through the pipe through which the heat exchange water flows, and the blood is adjusted to a desired temperature by exchanging heat with the heat exchange water.

ハウジング102の上部には、合成樹脂からなるヘッド部113が設けられている。ヘッド部113の底面図を図12Aに、正面断面図を図12Bに示す。図12Cは、ヘッド部113の底面側から見た斜視図である。図12Aに示されるように、このヘッド部113の中央には血液出口115が設けられ、血液出口ポート105は、この血液出口115に連通している。血液出口ポート105には、途中にサンプリングポート108と血液温度測定用ポート109が分岐状態で設けられている。サンプリングポート108は、血液中の酸素分圧、二酸化炭素分圧、酸素飽和度などを測定するために、少量の血液を採取する回路に接続される。血液温度測定用ポート109には、温度センサーが挿入される。   A head portion 113 made of synthetic resin is provided on the upper portion of the housing 102. A bottom view of the head portion 113 is shown in FIG. 12A, and a front cross-sectional view is shown in FIG. 12B. FIG. 12C is a perspective view seen from the bottom surface side of the head portion 113. As shown in FIG. 12A, a blood outlet 115 is provided in the center of the head portion 113, and the blood outlet port 105 communicates with the blood outlet 115. The blood outlet port 105 is provided with a sampling port 108 and a blood temperature measurement port 109 in a branched state on the way. Sampling port 108 is connected to a circuit that collects a small amount of blood in order to measure oxygen partial pressure, carbon dioxide partial pressure, oxygen saturation, etc. in the blood. A temperature sensor is inserted into the blood temperature measurement port 109.

図12B、12Cに示されるように、ヘッド部113の中央に設けられた血液出口115の周囲には、混合部として4つの板状凸部116が突出形成されている。板状凸部116は、血液出口115の近傍に位置した長手方向一端側から血液出口115に対して斜めに離間する方向に沿って形成されている。   As shown in FIGS. 12B and 12C, around the blood outlet 115 provided at the center of the head portion 113, four plate-like convex portions 116 are formed to project as mixing portions. The plate-like convex portion 116 is formed along a direction that is obliquely separated from the blood outlet 115 from one end in the longitudinal direction located in the vicinity of the blood outlet 115.

板状凸部116を設けることによって、ガス交換を終えた血液は、血液出口115に流れ込む際に板状凸部116にガイドされて流れ、斜め方向から血液出口115に流れ込む。これにより、血液出口115付近で血液の混合が行われる。その結果、血液出口ポート105から導出される血液のガス濃度が均一化され、サンプリングポート108から採取された血液中の酸素分圧等の血液ガス分析結果のバラツキを低減することができる。このように、血液出口から導出される血液を混合することで、酸素分圧の測定値の妥当性を確保して、血液中の酸素分圧を適切に管理することができる。   By providing the plate-like convex portion 116, blood that has undergone gas exchange flows while being guided by the plate-like convex portion 116 when flowing into the blood outlet 115, and flows into the blood outlet 115 from an oblique direction. Thereby, the blood is mixed in the vicinity of the blood outlet 115. As a result, the blood gas concentration derived from the blood outlet port 105 is made uniform, and variations in blood gas analysis results such as oxygen partial pressure in blood collected from the sampling port 108 can be reduced. In this way, by mixing the blood derived from the blood outlet, the validity of the measured value of the oxygen partial pressure can be ensured and the oxygen partial pressure in the blood can be managed appropriately.

特開2005−192780号公報JP 2005-192780 A

しかしながら、特許文献1に開示された中空糸型人工肺を採用して、ヘッド部113の内面側に突出形成された板状凸部116により、血液出口115から流出する血液を確実に平均的な状態にすることは困難と考えられる。何故ならば、血液出口115の周囲の内面側に形成された板状凸部116による血液の混合は、極めて短時間での作用であり、混合作用を十分に行わせるためには、板状凸部116の高さが十分に大きい必要があると考えられるからである。ところが、板状凸部116の高さを十分に大きくすると、ハウジング102の容積が増大し、血液充填量が増大する不都合を生じる。また、板状凸部116の形状、寸法によっては、プライミング性や気泡除去性が低下する危険性がある。   However, by adopting the hollow fiber type artificial lung disclosed in Patent Document 1, the plate-like convex portion 116 protruding from the inner surface side of the head portion 113 ensures that the blood flowing out from the blood outlet 115 is reliably averaged. It is considered difficult to make a state. This is because the mixing of blood by the plate-like convex portion 116 formed on the inner surface side around the blood outlet 115 is an operation in a very short time, and in order to sufficiently perform the mixing operation, the plate-like convex portion is used. This is because it is considered that the height of the portion 116 needs to be sufficiently large. However, if the height of the plate-like convex portion 116 is sufficiently increased, the volume of the housing 102 increases, resulting in an inconvenience that the blood filling amount increases. Further, depending on the shape and size of the plate-like convex portion 116, there is a risk that the priming property and the bubble removing property are lowered.

そこで本発明は、血液出口ヘッダーにおけるハウジング内面の構造を変更することなく、サンプリングポート部分の簡単な改良により、血液出口ポートから流出する血液中の平均的なガス分圧(酸素分圧、二酸化炭素分圧)を適切に測定可能とし、ガス分圧の管理の妥当性を確保することが可能な中空糸型人工肺を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides an average gas partial pressure (oxygen partial pressure, carbon dioxide) in blood flowing out from the blood outlet port by simply improving the sampling port portion without changing the structure of the inner surface of the housing in the blood outlet header. It is an object of the present invention to provide a hollow fiber oxygenator capable of appropriately measuring (partial pressure) and ensuring the appropriateness of gas partial pressure management.

本発明の中空糸型人工肺は、複数本の中空糸膜により形成された中空糸束と、前記中空糸束が収容されたガス交換室を形成しているハウジングと、前記中空糸膜の内腔を通して酸素を含むガスを流入、流出させるように前記ハウジングに設けられたガスポートと、前記ガス交換室内の前記中空糸束を横切り前記中空糸膜の外表面に接するように血液を流通させる血液流路と、前記血液流路の両端部の中央部に対向するように前記ハウジングに各々設けられた血液入口ポートおよび血液出口ポートと、前記血液出口ポートから分岐したサンプリングポートとを備える。   The hollow fiber oxygenator of the present invention includes a hollow fiber bundle formed by a plurality of hollow fiber membranes, a housing forming a gas exchange chamber in which the hollow fiber bundles are accommodated, and an inner portion of the hollow fiber membranes. Blood that circulates through the gas port provided in the housing so as to flow in and out oxygen-containing gas through the cavity and the hollow fiber bundle in the gas exchange chamber so as to contact the outer surface of the hollow fiber membrane A blood flow path, a blood inlet port and a blood outlet port respectively provided in the housing so as to face the central part of both ends of the blood flow path, and a sampling port branched from the blood outlet port.

上記課題を解決するために、本発明の中空糸型人工肺は、前記血液出口ポートの側壁に形成された前記サンプリングポートの根元部分から前記血液出口ポートの中心軸に向かって突出し、先端が前記血液出口ポート中に位置するノズルを有し、前記ノズルの先端の内径dは、前記血液出口ポートの軸方向における前記ノズルの先端が位置する箇所での前記血液出口ポートの内径Fよりも小径であり、前記血液出口ポートから流出する血液の一部を前記ノズルを通して採取可能なように構成されたことを特徴とする。 In order to solve the above problems, the hollow fiber oxygenator of the present invention protrudes from the root portion of the sampling port formed on the side wall of the blood outlet port toward the central axis of the blood outlet port, and the tip thereof is A nozzle located in the blood outlet port, and an inner diameter d of the tip of the nozzle is smaller than an inner diameter F of the blood outlet port at a position where the tip of the nozzle is located in the axial direction of the blood outlet port. And a part of the blood flowing out from the blood outlet port can be collected through the nozzle.

上記構成の中空糸型人工肺によれば、先端を血液出口ポートの中心部に位置させたノズルを用いて血液の一部を採取することにより、血液出口ポートから流出する血液中の平均的なガス分圧を有する血液を採取することができ、ガス分圧を適切に測定することが可能となる。従って、血液出口ヘッダーにおけるハウジング内面の構造を変更することなく、サンプリングポート部分の簡単な改良により、酸素分圧の管理の妥当性を確保することができる。   According to the hollow fiber oxygenator having the above-described configuration, an average of the blood flowing out from the blood outlet port can be obtained by collecting a part of blood using a nozzle whose tip is located at the center of the blood outlet port. Blood having a gas partial pressure can be collected, and the gas partial pressure can be appropriately measured. Therefore, it is possible to ensure the appropriateness of the oxygen partial pressure management by simply improving the sampling port portion without changing the structure of the inner surface of the housing in the blood outlet header.

実施の形態1における中空糸型人工肺の側面図Side view of hollow fiber oxygenator in embodiment 1 同中空糸型人工肺の正面図Front view of the hollow fiber oxygenator 同中空糸型人工肺の図1と同じ向きに見た断面を示す断面図Sectional drawing which shows the cross section which looked at the same direction as FIG. 1 of the hollow fiber type artificial lung 同中空糸型人工肺のサンプリングポートの近傍を拡大して示した断面図Sectional view showing the vicinity of the sampling port of the hollow fiber oxygenator in an enlarged manner 同中空糸型人工肺のサンプリングポートの要部についての望ましい条件を説明するための断面図Sectional drawing for demonstrating the desirable conditions about the principal part of the sampling port of the hollow fiber type artificial lung 同サンプリングポートの要部についての望ましい条件を調べた実験に用いた系を示す図Diagram showing the system used in the experiment to investigate desirable conditions for the main part of the sampling port 同サンプリングポートの要部についての望ましい条件を調べた実験を示す図The figure which shows the experiment which investigated the desirable condition about the principal part of the same sampling port 実施の形態2における中空糸型人工肺の要部であるサンプリングポートの近傍を示す断面図Sectional drawing which shows the vicinity of the sampling port which is the principal part of the hollow fiber type artificial lung in Embodiment 2 同中空糸型人工肺のサンプリングポートの近傍の他の態様を断面図Sectional view of another embodiment near the sampling port of the hollow fiber oxygenator 同中空糸型人工肺のノズルの構造を示す断面図Sectional drawing which shows the structure of the nozzle of the hollow fiber oxygenator 従来例の中空糸型人工肺の構成を一部断面で示した斜視図The perspective view which showed the structure of the hollow fiber type oxygenator of a prior art example with a partial cross section 同中空糸型人工肺のヘッド部を示す底面図Bottom view showing the head of the hollow fiber oxygenator 同ヘッド部を示す正面断面図Front sectional view showing the head 同ヘッド部の底面側から見た斜視図The perspective view seen from the bottom side of the head part

本発明の中空糸型人工肺は、上記構成を基本として、以下のような態様をとることができる。   The hollow fiber oxygenator of the present invention can take the following aspects based on the above configuration.

すなわち、前記ノズルは、前記サンプリングポートの前記血液出口ポート側の端部を、前記血液出口ポートの中心に向かって延在させることにより形成され、前記ノズルと前記サンプリングポートの境界部では、両者の内径は内周面に段差が形成されないように設定されている構成とすることができる。そのような構成をとることによって、気泡の滞留、残存を抑止できる。   That is, the nozzle is formed by extending the end of the sampling port on the blood outlet port side toward the center of the blood outlet port, and at the boundary between the nozzle and the sampling port, The inner diameter may be set so that no step is formed on the inner peripheral surface. By taking such a configuration, it is possible to suppress the retention and remaining of bubbles.

あるいは、前記ノズルは、前記サンプリングポートとは別体に形成され、前記サンプリングポート中に装着されている構成とすることができる。それにより、サンプリングポートの構造を変更することなく、ノズルを通じた血液採取による効果を得ることが可能となる。   Alternatively, the nozzle may be formed separately from the sampling port and mounted in the sampling port. Thereby, it is possible to obtain the effect of blood collection through the nozzle without changing the structure of the sampling port.

その場合に、前記ノズルの基端部に結合した嵌合部を備え、前記ノズルをサンプリングポートの内腔中に嵌合させた状態で、前記嵌合部は前記サンプリングポートの外端部の外周面に嵌合して、前記嵌合部が前記サンプリングポートの外端部により位置決めされ、その位置決めを介して、前記ノズルの先端が前記血液出口ポートの内腔で位置決めされており、前記嵌合部の部分に、血液を測定装置等へ移送するためのチューブを接続可能である構成とすることができる。それにより、簡潔な構成を維持したまま、ノズルの位置決めを確実に行うことができ、ガス分圧の平均値を適切に測定することができる。前記ノズルと前記嵌合部は一体に形成されていてもよい。   In this case, a fitting portion coupled to the base end portion of the nozzle is provided, and the fitting portion is an outer periphery of the outer end portion of the sampling port in a state where the nozzle is fitted in the lumen of the sampling port. The fitting portion is positioned by the outer end portion of the sampling port, and the tip of the nozzle is positioned in the lumen of the blood outlet port via the positioning. A tube for transferring blood to a measuring device or the like can be connected to the portion. As a result, the nozzle can be reliably positioned while maintaining a simple configuration, and the average value of the gas partial pressure can be measured appropriately. The nozzle and the fitting portion may be integrally formed.

また、前記ノズルは、前記サンプリングポートと接続されるチューブの先端に取り付けられ、前記チューブを前記サンプリングポートに接続した状態で、前記ノズルの先端が前記血液出口ポートの内腔の中心部に位置決めされている構成とすることができる。   The nozzle is attached to the tip of a tube connected to the sampling port, and the tip of the nozzle is positioned at the center of the lumen of the blood outlet port with the tube connected to the sampling port. It can be set as the structure which has.

また、前記血液出口ポートの内周面からの前記ノズルの先端の中心の突出量をLとしたとき、前記血液出口ポートの内径Fに対する前記突出量Lの比L/Fが、下記の条件を満足する範囲に設定されていることが好ましい。これにより、血液出口ポートから流出する血液の中から、全体のガス分圧の平均値に十分に近い酸素分圧を有する血液を適切に採取可能である。   Further, when the protrusion amount at the center of the tip of the nozzle from the inner peripheral surface of the blood outlet port is L, the ratio L / F of the protrusion amount L to the inner diameter F of the blood outlet port satisfies the following condition. It is preferable that the range is satisfied. As a result, blood having an oxygen partial pressure sufficiently close to the average value of the total gas partial pressure can be appropriately collected from the blood flowing out from the blood outlet port.

0.2≦L/F≦0.5
また、前記ノズルの先端の内径をdとしたとき、血液出口ポートの内径Fに対する前記内径dの比d/Fが、下記の条件を満足する範囲に設定されていることが好ましい。これにより、血液出口ポートから流出する血液中から、全体のガス分圧の平均値に十分に近いガス分圧を有する血液を、実用上、容易に採取可能となる。
0.2 ≦ L / F ≦ 0.5
In addition, when the inner diameter of the nozzle tip is d, the ratio d / F of the inner diameter d to the inner diameter F of the blood outlet port is preferably set in a range that satisfies the following conditions. Thereby, blood having a gas partial pressure sufficiently close to the average value of the total gas partial pressure can be easily collected from the blood flowing out from the blood outlet port.

0.1≦d/F≦0.2
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
0.1 ≦ d / F ≦ 0.2
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施の形態1)
本発明の実施の形態1における中空糸型人工肺の側面図を、図1に示す。この人工肺は、ハウジング1により熱交換部2及びガス交換部3が形成され、その内部にそれぞれ、熱交換及びガス交換のための要素が収納された構造を有する。図2は、ガス交換部3の側から見た正面図である。図3は、図1と同じ向きに見た断面図である。
(Embodiment 1)
FIG. 1 shows a side view of the hollow fiber oxygenator according to Embodiment 1 of the present invention. This artificial lung has a structure in which a heat exchange part 2 and a gas exchange part 3 are formed by a housing 1 and elements for heat exchange and gas exchange are accommodated therein. FIG. 2 is a front view seen from the gas exchange unit 3 side. 3 is a cross-sectional view taken in the same direction as FIG.

熱交換部2及びガス交換部3が形成する内腔を水平方向に貫通して、断面が円形の血液流路4(図3にのみ図示)が形成されている。血液流路4の両端に対応するハウジング1の外殻壁は各々、血液入口ポート5が設けられた血液入口ヘッダー、および血液出口ポート6が設けられた血液出口ヘッダーを形成している。熱交換部2の左右端部のハウジング1の外殻壁は各々、熱交換液である冷水または温水を流入出させるための冷温水ポート7、8(図2参照)が設けられた冷温水ヘッダーを形成している。ガス交換部3の上下端部のハウジング1の外殻壁は各々、酸素含有ガスを導入、導出するためのガスポート9、10が設けられたガスヘッダーを形成している。   A blood channel 4 (shown only in FIG. 3) having a circular cross section is formed by penetrating the lumen formed by the heat exchange unit 2 and the gas exchange unit 3 in the horizontal direction. The outer shell walls of the housing 1 corresponding to both ends of the blood flow path 4 form a blood inlet header provided with a blood inlet port 5 and a blood outlet header provided with a blood outlet port 6, respectively. Cold / hot water headers provided with cold / hot water ports 7 and 8 (see FIG. 2) for allowing cold water or hot water as heat exchange liquid to flow in and out of the outer shell walls of the housing 1 at the left and right end portions of the heat exchange part 2, respectively. Is forming. The outer shell walls of the housing 1 at the upper and lower ends of the gas exchange part 3 form gas headers provided with gas ports 9 and 10 for introducing and deriving oxygen-containing gas.

血液出口ポート6の基端部には、ガス交換されて流出する血液をサンプリングするためのサンプリングポート11と、温度測定用ポート12が分岐する状態に設けられている。熱交換部2のハウジング1の外殻壁の上面部には、この人工肺を所望の状態に支持するため支持部13が形成されている。ガス交換部3側の血液出口ヘッダーを形成するハウジング1の外殻壁の内面には、図2に示されるように、血液入口ポート5の近傍から外方に放射状に延びるリブ14が形成されている。   At the base end of the blood outlet port 6, a sampling port 11 for sampling blood flowing out after gas exchange and a temperature measuring port 12 are provided in a branched state. A support portion 13 is formed on the upper surface portion of the outer shell wall of the housing 1 of the heat exchange portion 2 in order to support the artificial lung in a desired state. As shown in FIG. 2, ribs 14 extending radially outward from the vicinity of the blood inlet port 5 are formed on the inner surface of the outer shell wall of the housing 1 forming the blood outlet header on the gas exchange unit 3 side. Yes.

図3に示すように、熱交換部2の内腔には、熱交換のためのステンレスパイプ15の束が配置されている。冷温水ポート7、8を介して、ステンレスパイプ15中に冷温水が流入し、流出する。ガス交換部3の内腔には、複数本の中空糸膜16により形成された中空糸束が配置されている。ガスポート9、10を介して、中空糸膜16の内腔に酸素を含むガスが流入し、流出する。熱交換部2及びガス交換部3の外縁部領域には、ステンレスパイプ15及び中空糸膜16の両端を露出させてポッティング部17を形成するようにポッティング材が充填されている。このポッティング部17の内腔が上述の血液流路4を形成しており、水平方向にステンレスパイプ15及び中空糸膜16を横断して延在している。それによりステンレスパイプ15及び中空糸膜16の外表面に接して血液が流通する。ここで、血液入口ポート5及び血液出口ポート6は、血液流路4の横断面形状の一部である中央部に対応させて設けられている。温度測定用ポート12には、温度センサー18が挿入される。   As shown in FIG. 3, a bundle of stainless pipes 15 for heat exchange is disposed in the inner cavity of the heat exchange unit 2. Cold / hot water flows into and out of the stainless steel pipe 15 via the cold / hot water ports 7 and 8. A hollow fiber bundle formed by a plurality of hollow fiber membranes 16 is disposed in the lumen of the gas exchange unit 3. A gas containing oxygen flows into and out of the lumen of the hollow fiber membrane 16 through the gas ports 9 and 10. The outer edge region of the heat exchange unit 2 and the gas exchange unit 3 is filled with a potting material so that the both ends of the stainless pipe 15 and the hollow fiber membrane 16 are exposed to form a potting unit 17. The lumen of the potting portion 17 forms the blood channel 4 described above, and extends across the stainless steel pipe 15 and the hollow fiber membrane 16 in the horizontal direction. Thereby, blood flows in contact with the outer surfaces of the stainless steel pipe 15 and the hollow fiber membrane 16. Here, the blood inlet port 5 and the blood outlet port 6 are provided so as to correspond to the central portion which is a part of the cross-sectional shape of the blood flow path 4. A temperature sensor 18 is inserted into the temperature measurement port 12.

血液入口ポート5から流入する血液は、熱交換部2からガス交換部3に亘る血液流路4を通過し、血液出口ポート6から流出する。冷温水入口ポート8から流入する熱交換液である冷水または温水は、各ステンレスパイプ15の一端から内腔に進入し、各ステンレスパイプ15の他端を経由して冷温水出口ポート7から流出する。その間に、熱交換部2内の血液との間で熱交換が行われる。一方、ガス入口ポート9から流入する酸素含有ガスは、各中空糸膜16の一端から内腔に進入し、各中空糸膜16の他端を経由してガス出口ポート10から流出する。その間に、ガス交換部3内の血液との間でガス交換が行われる。   The blood flowing in from the blood inlet port 5 passes through the blood flow path 4 extending from the heat exchange unit 2 to the gas exchange unit 3 and flows out from the blood outlet port 6. Cold water or hot water, which is a heat exchange liquid flowing in from the cold / hot water inlet port 8, enters the lumen from one end of each stainless steel pipe 15, and flows out from the cold / hot water outlet port 7 via the other end of each stainless steel pipe 15. . Meanwhile, heat exchange is performed with the blood in the heat exchange unit 2. On the other hand, the oxygen-containing gas flowing from the gas inlet port 9 enters the lumen from one end of each hollow fiber membrane 16 and flows out from the gas outlet port 10 via the other end of each hollow fiber membrane 16. In the meantime, gas exchange is performed with the blood in the gas exchange unit 3.

本実施の形態は、血液出口ポート6から流出する血液の一部を、サンプリングポート11を介して採取するための改良された構成に特徴を有する。図4の断面図は、サンプリングポート11の近傍を拡大して示したものである。この図に示されるように、サンプリングポート11の基端部にノズル20が設けられ、ノズル20の先端が血液出口ポート6の中心部に向かって延在している。サンプリングポート11の外端部には、チューブ21が接続部材22を介して接続される。なお、接続部材22及びチューブ21は、断面ではなく外観が示されている。   The present embodiment is characterized by an improved configuration for collecting a part of blood flowing out from the blood outlet port 6 through the sampling port 11. The cross-sectional view of FIG. 4 is an enlarged view of the vicinity of the sampling port 11. As shown in this figure, a nozzle 20 is provided at the proximal end of the sampling port 11, and the tip of the nozzle 20 extends toward the center of the blood outlet port 6. A tube 21 is connected to the outer end of the sampling port 11 via a connection member 22. Note that the connection member 22 and the tube 21 are not shown in section but in appearance.

図5は、サンプリングポート11の要部についての望ましい条件を説明するための断面図であり、ハウジング1の一部として形成された要素のみが示される。図5に示されるように、ノズル20は、サンプリングポート11の血液出口ポート6側の端部を、血液出口ポート6の中心に向かって延在させることにより形成されている。ノズル20とサンプリングポート11の境界部では、両者の内径は、内周面に段差が形成されないように設定され、従って、ノズル20の内周面はサンプリングポート11の内周面と滑らかに連続している。   FIG. 5 is a cross-sectional view for explaining desirable conditions for the main part of the sampling port 11, and only elements formed as a part of the housing 1 are shown. As shown in FIG. 5, the nozzle 20 is formed by extending the end of the sampling port 11 on the blood outlet port 6 side toward the center of the blood outlet port 6. At the boundary between the nozzle 20 and the sampling port 11, the inner diameters of both are set so that no step is formed on the inner peripheral surface, and therefore the inner peripheral surface of the nozzle 20 is smoothly continuous with the inner peripheral surface of the sampling port 11. ing.

一方、ノズル20の先端であるノズル先端20aの内径dは、血液出口ポート6の内径Fよりも十分に小径である。但し、血液出口ポート6の内径Fは、血液出口ポート6の軸方向におけるノズル先端20aが位置する箇所での値である。ノズル先端20aの内径dは、サンプリングポート11の内径よりも細く設定され、サンプリングポート11との境界部ではサンプリングポート11の内径と等しくなっている。従って、ノズル20の内径は、先端から後端向けて漸次太くなっている。   On the other hand, the inner diameter d of the nozzle tip 20 a that is the tip of the nozzle 20 is sufficiently smaller than the inner diameter F of the blood outlet port 6. However, the inner diameter F of the blood outlet port 6 is a value at a position where the nozzle tip 20a is positioned in the axial direction of the blood outlet port 6. The inner diameter d of the nozzle tip 20 a is set to be thinner than the inner diameter of the sampling port 11, and is equal to the inner diameter of the sampling port 11 at the boundary with the sampling port 11. Accordingly, the inner diameter of the nozzle 20 gradually increases from the front end toward the rear end.

以上の構成により、血液出口ポート6から流出する血液の一部がノズル20を通して採取されるようになっている。ノズル20から採取される少量の血液はチューブ21を通して、血液中の酸素分圧、二酸化炭素分圧、酸素飽和度などを測定するための回路に移送される。   With the above configuration, a part of the blood flowing out from the blood outlet port 6 is collected through the nozzle 20. A small amount of blood collected from the nozzle 20 is transferred through a tube 21 to a circuit for measuring oxygen partial pressure, carbon dioxide partial pressure, oxygen saturation, etc. in the blood.

ノズル先端20aの内径dが血液出口ポート6の内径Fよりも小径であることを前提として、血液出口ポート6の内周面からのノズル先端20aの中心の突出量L(図5参照)には、望ましい範囲が存在する。すなわち、ノズル先端20aの中心が、血液出口ポート6の内腔の中心軸に対して適切な位置に配置されることにより、採取される血液のガス分圧等は、ノズル20から導出される血液全体のガス分圧の平均値に近くなる。実用上、血液出口ポート6の内径Fに対する突出量Lの比L/Fの望ましい範囲が存在するので、当該範囲について以下に説明する。   Assuming that the inner diameter d of the nozzle tip 20a is smaller than the inner diameter F of the blood outlet port 6, the amount of protrusion L (see FIG. 5) at the center of the nozzle tip 20a from the inner peripheral surface of the blood outlet port 6 is There is a desirable range. That is, when the center of the nozzle tip 20 a is disposed at an appropriate position with respect to the central axis of the lumen of the blood outlet port 6, the gas partial pressure or the like of the collected blood is extracted from the nozzle 20. It becomes close to the average value of the total gas partial pressure. Practically, there is a desirable range of the ratio L / F of the protrusion amount L with respect to the inner diameter F of the blood outlet port 6, and this range will be described below.

また、ノズル先端20aの内径dは、血液出口ポートの内径Fに対する比d/Fが十分に小さいほど、より確実に、ガス分圧の平均値に十分に近いガス分圧を有する領域の血液を採取可能となり、ガス分圧の測定値のばらつきが抑制され、正確さが向上する。ここで、実用上、実施可能な比d/Fの望ましい範囲が存在するので、当該範囲について以下に説明する。   In addition, the inner diameter d of the nozzle tip 20a is more reliably the blood in the region having a gas partial pressure sufficiently close to the average value of the gas partial pressure, as the ratio d / F to the inner diameter F of the blood outlet port is sufficiently small. Sampling becomes possible, variation in measured values of gas partial pressure is suppressed, and accuracy is improved. Here, since there is a desirable range of the ratio d / F that can be practically used, the range will be described below.

ノズル先端20aの中心の突出量L、及びノズル先端20aの内径dに関し、ガス交換試験により実用上望ましい設定範囲を調べた実験結果について以下に説明する。実験には、図6に示すような系を用いた。すなわち、本実施の形態に基づくサンプリングポート11を有する中空糸型人工肺Oxに対して、血液入口ポート5から血液を流入させ、血液出口ポート6から流出する血液の一部を、サンプリングポート11を通じて採取した。また、流出した血液にラインフィルタLfを通過させ、ラインフィルタLfで血液の一部を採取した。採取した血液の二酸化炭素分圧を測定して、サンプリングポート11から採取した血液が、流出する血液全体のガス分圧の平均値を適切に近似し得るか否かを評価した。   The experimental results obtained by examining a practically desirable setting range by a gas exchange test regarding the protrusion amount L at the center of the nozzle tip 20a and the inner diameter d of the nozzle tip 20a will be described below. In the experiment, a system as shown in FIG. 6 was used. That is, with respect to the hollow fiber type artificial lung Ox having the sampling port 11 according to the present embodiment, blood is introduced from the blood inlet port 5 and part of the blood flowing out from the blood outlet port 6 is passed through the sampling port 11. Collected. In addition, the spilled blood was passed through the line filter Lf, and a part of the blood was collected by the line filter Lf. The carbon dioxide partial pressure of the collected blood was measured, and it was evaluated whether or not the blood collected from the sampling port 11 could appropriately approximate the average value of the gas partial pressure of the whole blood flowing out.

実験のために各要素に適用したパラメータは、次のとおりである。   The parameters applied to each element for the experiment are as follows.

突出量L:0、1、2、3、4、5[mm]
ノズル先端20aの内径d:1.0、1.5、2.0[mm]
血液出口ポート6の内径F:10[mm]
サンプリングポート11を通じて採取した血液について測定した二酸化炭素分圧をP1、ラインフィルタLfにおいて採取した血液について測定した二酸化炭素分圧をP2とし、二酸化炭素分圧差異=(P1−P2)を求めた。実験の結果を図7に示す。
Protrusion L: 0, 1, 2, 3, 4, 5 [mm]
Inner diameter d of nozzle tip 20a: 1.0, 1.5, 2.0 [mm]
Inner diameter F of blood outlet port 6: 10 [mm]
The carbon dioxide partial pressure measured for blood collected through the sampling port 11 is P1, the carbon dioxide partial pressure measured for blood collected in the line filter Lf is P2, and the carbon dioxide partial pressure difference = (P1-P2) is obtained. The result of the experiment is shown in FIG.

図7において、横軸は突出量L(mm)、縦軸は二酸化炭素分圧差異を示す。ノズル先端20aの内径dを1.0[mm]とした場合を黒三角▲で、1.5[mm]とした場合を黒四角■で、2.0[mm]とした場合を白菱形◇で示す。   In FIG. 7, the horizontal axis indicates the protrusion amount L (mm), and the vertical axis indicates the carbon dioxide partial pressure difference. When the inner diameter d of the nozzle tip 20a is 1.0 [mm], it is a black triangle ▲, when it is 1.5 [mm] is a black square ■, and when it is 2.0 [mm] It shows with.

図7から、ノズル先端20aの中心の突出量Lについては、比L/Fが下記の条件を満足する範囲に設定することにより、サンプリングポート11から採取した血液のガス分圧が、実用的には十分に平均値を近似していることが判る。   From FIG. 7, regarding the protrusion amount L at the center of the nozzle tip 20a, the gas partial pressure of the blood collected from the sampling port 11 is practically set by setting the ratio L / F within a range that satisfies the following conditions. Can be seen to approximate the average value sufficiently.

0.2≦L/F≦0.5
以上は、二酸化炭素分圧を指標として、血液出口ポートから流出する実際の血液と、サンプルポートから採取した血液の各ガス分圧の差異を示したものである。一方、酸素分圧を指標とした場合も同じ傾向を示す。従って、酸素分圧、或いは二酸化炭素分圧のいずれであっても、本発明の構成を採用することで、実際的な血液値とサンプル採取値との差異を低減することができる。
0.2 ≦ L / F ≦ 0.5
The above shows the difference in gas partial pressure between the actual blood flowing out from the blood outlet port and the blood collected from the sample port using carbon dioxide partial pressure as an index. On the other hand, the same tendency is shown when oxygen partial pressure is used as an index. Therefore, the difference between the actual blood value and the sampled value can be reduced by adopting the configuration of the present invention regardless of the oxygen partial pressure or the carbon dioxide partial pressure.

従って、この条件を満足させてノズル先端20aの中心位置を設定し、ノズル20から採取される血液のガス分圧を測定することが望ましい。それにより、血液出口ポート6から流出する血液中のガス分圧の平均値に対して、実用上、十分に近い値を測定値として得ることが可能である。   Therefore, it is desirable to satisfy this condition, set the center position of the nozzle tip 20a, and measure the gas partial pressure of blood collected from the nozzle 20. As a result, a practically close value can be obtained as a measured value with respect to the average value of the gas partial pressure in the blood flowing out from the blood outlet port 6.

また、ノズル先端20aの内径dについては、実験した範囲、すなわち比d/Fが下記の条件を満足する範囲に設定された場合であれば、サンプリングポート11から採取した血液のガス分圧が、実用的には十分に平均値を近似していることが判る。   As for the inner diameter d of the nozzle tip 20a, if the experimental range, that is, the ratio d / F is set to a range that satisfies the following conditions, the gas partial pressure of blood collected from the sampling port 11 is: It can be seen that the average value is sufficiently approximated in practice.

0.1≦d/F≦0.2
従って、この条件を満足するように内径dを設定することが望ましい。これにより、血液出口ポート6から流出する血液の中から、全体のガス分圧の平均値に十分に近いガス分圧を有する血液を、実用上、容易に採取することが可能である。
0.1 ≦ d / F ≦ 0.2
Therefore, it is desirable to set the inner diameter d so as to satisfy this condition. Thereby, blood having a gas partial pressure sufficiently close to the average value of the entire gas partial pressure can be easily collected from blood flowing out from the blood outlet port 6 in practice.

なお、以上の説明では、ハウジング1により熱交換部2及びガス交換部3が形成された構成を有する中空糸型人工肺を例として示したが、本発明の適用はこれに限られない。すなわち、熱交換部2の無いガス交換部3のみの構成を有する中空糸型人工肺であっても、上述のサンプリングポート11の構成を適用して、上述と同様の効果を得ることができる。以下の実施の形態についても同様である。   In the above description, the hollow fiber oxygenator having a configuration in which the heat exchange part 2 and the gas exchange part 3 are formed by the housing 1 is shown as an example, but the application of the present invention is not limited to this. That is, even in the case of a hollow fiber type artificial lung having only the gas exchange unit 3 without the heat exchange unit 2, the same effect as described above can be obtained by applying the configuration of the sampling port 11 described above. The same applies to the following embodiments.

(実施の形態2)
図8、図9に、本発明の実施の形態2における中空糸型人工肺のサンプリングポート11の近傍を拡大した断面図を示す。この人工肺の全体の構造は、図1〜3に示した実施の形態1の人工肺と同様である。本実施の形態では、ノズルがサンプリングポート11とは別体に形成されていることが特徴である。ノズルの寸法、配置、機能作用等は、実施の形態1におけるノズル20と同様である。
(Embodiment 2)
8 and 9 are enlarged cross-sectional views of the vicinity of the sampling port 11 of the hollow fiber oxygenator according to Embodiment 2 of the present invention. The overall structure of the oxygenator is the same as that of the first embodiment shown in FIGS. The present embodiment is characterized in that the nozzle is formed separately from the sampling port 11. The nozzle dimensions, arrangement, function, and the like are the same as those of the nozzle 20 in the first embodiment.

図8に示す一態様では、サンプリングポート11とは別体に形成されたチップ状ノズル23が、サンプリングポート11中に装着された構成が用いられる。サンプリングポート11は、従来と同様、血液出口ヘッダーを形成するハウジング1外殻壁に、血液出口ポート6及び温度測定用ポート12とともに形成される。チップ状ノズル23の外径は、サンプリングポート11の内周面と嵌合して密着するように設定される。図4に示した構成と同様、サンプリングポート11の外端部には、接続部材22を介してチューブ21が接続される。   In one mode shown in FIG. 8, a configuration in which a chip-like nozzle 23 formed separately from the sampling port 11 is mounted in the sampling port 11 is used. The sampling port 11 is formed on the outer shell wall of the housing 1 forming the blood outlet header together with the blood outlet port 6 and the temperature measuring port 12 as in the conventional case. The outer diameter of the chip-like nozzle 23 is set so as to fit and closely contact the inner peripheral surface of the sampling port 11. Similar to the configuration shown in FIG. 4, the tube 21 is connected to the outer end portion of the sampling port 11 via the connection member 22.

図9に示す他の態様では、ノズル24と嵌合部25が結合したノズル部材26を用いる。嵌合部25の外端部には接続部25aが設けられ、接続部材22を介してチューブ21が接続される。なお、ノズル24は断面で示されているが、嵌合部25及び接続部25aは、断面ではなく外観が示されている。   In another embodiment shown in FIG. 9, a nozzle member 26 in which the nozzle 24 and the fitting portion 25 are coupled is used. A connecting portion 25 a is provided at the outer end portion of the fitting portion 25, and the tube 21 is connected via the connecting member 22. In addition, although the nozzle 24 is shown by the cross section, the fitting part 25 and the connection part 25a are not a cross section but the external appearance is shown.

ノズル部材26の断面構造を、図10に断面で示す。嵌合部25はノズル24の基端部に結合している。この構成では、ノズル24は嵌合部25と一体に形成されているが、ノズル24をチップ状に形成し、嵌合部25を別体に作製した後、相互に接合した構成としてもよい。嵌合部25は、サンプリングポート11の外端部の外周面に嵌合する。その状態で、ノズル24はサンプリングポート11の内腔中に装着され、嵌合する。   A cross-sectional structure of the nozzle member 26 is shown in cross section in FIG. The fitting portion 25 is coupled to the proximal end portion of the nozzle 24. In this configuration, the nozzle 24 is formed integrally with the fitting portion 25. However, the nozzle 24 may be formed in a chip shape, and the fitting portion 25 may be formed separately and then joined to each other. The fitting portion 25 is fitted to the outer peripheral surface of the outer end portion of the sampling port 11. In this state, the nozzle 24 is mounted and fitted in the lumen of the sampling port 11.

嵌合部25がサンプリングポート11の外端部に装着されて、当該外端部により位置決めされることにより、その位置決めを介して、ノズル24の先端が血液出口ポート6の内腔で位置決めされる。   The fitting portion 25 is attached to the outer end portion of the sampling port 11 and positioned by the outer end portion, whereby the tip of the nozzle 24 is positioned in the lumen of the blood outlet port 6 through the positioning. .

さらに他の態様として、図示しないが、ノズルを、サンプリングポート11と接続されるチューブの先端に取り付けられる接続部材に結合した構成とすることもできる。その場合、チューブ21をサンプリングポート11に接続した状態で、ノズル先端が血液出口ポート6の中心部に位置するように設定される。   As yet another embodiment, although not shown, the nozzle may be coupled to a connection member attached to the tip of a tube connected to the sampling port 11. In this case, the nozzle tip is set so as to be positioned at the center of the blood outlet port 6 with the tube 21 connected to the sampling port 11.

本実施の形態の中空糸型人工肺の場合も、ノズル23、24について、血液出口ポート6の内径Fに対する突出量Lの比L/F、及び血液出口ポート6の内径Fに対する内径dの比d/Fは、実施の形態1の場合と同様の設定範囲とすることが望ましい。   Also in the case of the hollow fiber oxygenator of the present embodiment, for the nozzles 23 and 24, the ratio L / F of the protruding amount L to the inner diameter F of the blood outlet port 6 and the ratio of the inner diameter d to the inner diameter F of the blood outlet port 6 It is desirable that d / F be within the same setting range as in the first embodiment.

なお、以上の実施の形態に示した人工肺の構成は一例であり、他のどのような構成であっても、本実施の形態のサンプリングポート11の構成を適用することができる。熱交換部2とガス交換部3は、他の形態で合体していても、あるいは相対的に可動であってもよい。また、人工肺2は、熱交換部2及びガス交換部3から構成されているものに限らず、ガス交換部のみで構成されていても、本実施の形態のサンプリングポート11の構成を適用して、同様の効果を奏することが可能である。従って、本発明において、人工肺とは、ガス交換部のみで構成されている装置も含む意味で用いられる。   The configuration of the oxygenator shown in the above embodiment is an example, and the configuration of the sampling port 11 of the present embodiment can be applied to any other configuration. The heat exchange unit 2 and the gas exchange unit 3 may be combined in another form or may be relatively movable. In addition, the artificial lung 2 is not limited to the heat exchange unit 2 and the gas exchange unit 3, and the configuration of the sampling port 11 according to the present embodiment is applied even if the artificial lung 2 is composed of only the gas exchange unit. Thus, similar effects can be achieved. Therefore, in the present invention, the term “artificial lung” is used to mean a device that includes only a gas exchange unit.

本発明の中空糸型人工肺によれば、サンプリングポート部分の簡単な改良により、血液出口ポートから流出する血液中の平均的なガス分圧を適切に測定することが可能となり、体外血液循環のための人工心肺装置として有用である。   According to the hollow fiber oxygenator of the present invention, it is possible to appropriately measure the average gas partial pressure in the blood flowing out from the blood outlet port by simple improvement of the sampling port portion, and the extracorporeal blood circulation. It is useful as an artificial heart-lung machine.

1 ハウジング
2 熱交換部
3 ガス交換部
4 血液流路
5 血液入口ポート
6 血液出口ポート
7、8 冷温水ポート
9、10 ガスポート
11 サンプリングポート
12 温度測定用ポート
13 支持部
14 リブ
15 ステンレスパイプ
16 中空糸膜
17 ポッティング部
18 温度センサ
20、24 ノズル
20a ノズル先端
21 チューブ
22 接続部材
23 チップ状ノズル
25 嵌合部
25a 接続部
26 ノズル部材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Housing 2 Heat exchange part 3 Gas exchange part 4 Blood flow path 5 Blood inlet port 6 Blood outlet port 7, 8 Cold / hot water port 9, 10 Gas port 11 Sampling port 12 Temperature measurement port 13 Support part 14 Rib 15 Stainless steel pipe 16 Hollow fiber membrane 17 Potting part 18 Temperature sensor 20, 24 Nozzle 20a Nozzle tip 21 Tube 22 Connection member 23 Chip-shaped nozzle 25 Fitting part 25a Connection part 26 Nozzle member

Claims (8)

複数本の中空糸膜により形成された中空糸束と、
前記中空糸束が収容されたガス交換室を形成しているハウジングと、
前記中空糸膜の内腔を通して酸素を含むガスを流入、流出させるように前記ハウジングに設けられたガスポートと、
前記ガス交換室内の前記中空糸束を横切り前記中空糸膜の外表面に接するように血液を流通させる血液流路と、
前記血液流路の両端部の中央部に対向するように前記ハウジングに各々設けられた血液入口ポートおよび血液出口ポートと、
前記血液出口ポートから分岐したサンプリングポートとを備えた中空糸型人工肺において、
前記血液出口ポートの側壁に形成された前記サンプリングポートの根元部分から前記血液出口ポートの中心軸に向かって突出し、先端が前記血液出口ポート中に位置するノズルを有し、
前記ノズルの先端の内径dは、前記血液出口ポートの軸方向における前記ノズルの先端が位置する箇所での前記血液出口ポートの内径Fよりも小径であり、
前記血液出口ポートから流出する血液の一部を前記ノズルを通して採取可能なように構成されたことを特徴とする中空糸型人工肺。
A hollow fiber bundle formed by a plurality of hollow fiber membranes;
A housing forming a gas exchange chamber in which the hollow fiber bundle is accommodated;
A gas port provided in the housing so that a gas containing oxygen flows in and out through the lumen of the hollow fiber membrane;
A blood flow path for circulating blood so as to traverse the hollow fiber bundle in the gas exchange chamber and to contact the outer surface of the hollow fiber membrane;
A blood inlet port and a blood outlet port respectively provided in the housing so as to face the central part of both ends of the blood flow path;
In a hollow fiber oxygenator provided with a sampling port branched from the blood outlet port,
A nozzle that protrudes from the base portion of the sampling port formed on the side wall of the blood outlet port toward the central axis of the blood outlet port, and has a nozzle that is located in the blood outlet port;
The inner diameter d of the tip of the nozzle is smaller than the inner diameter F of the blood outlet port at the position where the tip of the nozzle is located in the axial direction of the blood outlet port,
A hollow fiber oxygenator configured to collect a part of blood flowing out from the blood outlet port through the nozzle.
前記ノズルは、前記サンプリングポートの前記血液出口ポート側の端部を、前記血液出口ポートの中心に向かって延在させることにより形成され、前記ノズルと前記サンプリングポートの境界部では、両者の内径は内周面に段差が形成されないように設定されている請求項1に記載の中空糸型人工肺。   The nozzle is formed by extending the end of the sampling port on the blood outlet port side toward the center of the blood outlet port, and the inner diameter of both at the boundary between the nozzle and the sampling port is The hollow fiber oxygenator according to claim 1, which is set so that no step is formed on the inner peripheral surface. 前記ノズルは、前記サンプリングポートとは別体に形成され、前記サンプリングポート中に装着されている請求項1に記載の中空糸型人工肺。   The hollow fiber oxygenator according to claim 1, wherein the nozzle is formed separately from the sampling port and is mounted in the sampling port. 前記ノズルの基端部に結合した嵌合部を備え、
前記ノズルをサンプリングポートの内腔中に嵌合させた状態で、前記嵌合部は前記サンプリングポートの外端部の外周面に嵌合して、前記嵌合部が前記サンプリングポートの外端部により位置決めされ、その位置決めを介して、前記ノズルの先端が前記血液出口ポートの内腔で位置決めされており、
前記嵌合部の部分に、血液を測定装置等へ移送するためのチューブを接続可能である請求項3に記載の中空糸型人工肺。
A fitting portion coupled to the base end of the nozzle;
With the nozzle fitted in the lumen of the sampling port, the fitting portion is fitted to the outer peripheral surface of the outer end portion of the sampling port, and the fitting portion is the outer end portion of the sampling port. Through which the tip of the nozzle is positioned in the lumen of the blood outlet port,
The hollow fiber oxygenator according to claim 3, wherein a tube for transferring blood to a measuring device or the like can be connected to the fitting portion.
前記ノズルと前記嵌合部は一体に形成されている請求項4に記載の中空糸型人工肺。   The hollow fiber oxygenator according to claim 4, wherein the nozzle and the fitting portion are integrally formed. 前記ノズルは、前記サンプリングポートと接続されるチューブの先端に取り付けられ、前記チューブを前記サンプリングポートに接続した状態で、前記ノズルの先端が前記血液出口ポートの内腔の中心部に位置決めされている請求項3に記載の中空糸型人工肺。   The nozzle is attached to the tip of a tube connected to the sampling port, and the tip of the nozzle is positioned at the center of the lumen of the blood outlet port with the tube connected to the sampling port The hollow fiber oxygenator according to claim 3. 前記血液出口ポートの内周面からの前記ノズルの先端の中心の突出量をLとしたとき、前記血液出口ポートの内径Fに対する前記突出量Lの比L/Fが、下記の条件を満足する範囲に設定されている請求項1〜6のいずれか1項に記載の中空糸型人工肺。
0.2≦L/F≦0.5
When the protruding amount at the center of the tip of the nozzle from the inner peripheral surface of the blood outlet port is L, the ratio L / F of the protruding amount L to the inner diameter F of the blood outlet port satisfies the following condition. The hollow fiber oxygenator according to any one of claims 1 to 6, which is set in a range.
0.2 ≦ L / F ≦ 0.5
前記ノズルの先端の内径をdとしたとき、血液出口ポートの内径Fに対する前記内径dの比d/Fが、下記の条件を満足する範囲に設定されている請求項1〜6のいずれか1項に記載の中空糸型人工肺。
0.1≦d/F≦0.2
The ratio d / F of the inner diameter d to the inner diameter F of the blood outlet port is set in a range satisfying the following conditions, where d is the inner diameter of the nozzle tip. The hollow fiber oxygenator according to Item.
0.1 ≦ d / F ≦ 0.2
JP2011198210A 2011-09-12 2011-09-12 Hollow fiber oxygenator Active JP5861342B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011198210A JP5861342B2 (en) 2011-09-12 2011-09-12 Hollow fiber oxygenator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011198210A JP5861342B2 (en) 2011-09-12 2011-09-12 Hollow fiber oxygenator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013059380A JP2013059380A (en) 2013-04-04
JP5861342B2 true JP5861342B2 (en) 2016-02-16

Family

ID=48184646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011198210A Active JP5861342B2 (en) 2011-09-12 2011-09-12 Hollow fiber oxygenator

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5861342B2 (en)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6110697Y2 (en) * 1980-09-26 1986-04-05
DE69401085T2 (en) * 1993-04-22 1997-04-03 Cobe Lab Blood oxygenator with hollow fibers
US5376334A (en) * 1993-05-19 1994-12-27 Avecor Cardiovascular Inc. Mass transfer device having a hollow fiber bundle
JP4301006B2 (en) * 2004-01-07 2009-07-22 ニプロ株式会社 Artificial lung

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013059380A (en) 2013-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6220351B2 (en) Dual outlet oxygenator for processing blood in an extracorporeal blood circuit
JP6461975B2 (en) Blood oxygenator
JPH0614965B2 (en) Oxygenator
BRPI0916763B1 (en) dialyzer
WO2023284150A1 (en) Membrane oxygenator
CN109475672A (en) The connecting test II of blood processing machine
US20170173244A1 (en) Artificial lung and artificial heart-lung circuit device
JP5861342B2 (en) Hollow fiber oxygenator
ITMO20090194A1 (en) OXYGENATOR DEVICE
US20150208952A1 (en) Breath sampling tubes
JP6605817B2 (en) Air trap chamber
JP2018102597A (en) Pressure detection chamber
JP2008149001A (en) Blood storage tank
JP4849336B2 (en) Blood inlet port and blood reservoir
JP2013202267A (en) Hollow-fiber membrane type oxygenator
JP4190394B2 (en) Hemodialyzer
CN217006884U (en) Plasma leakage testing device of membrane oxygenator
JPS6237993B2 (en)
CN116400014A (en) Anticoagulation test system and test method for extracorporeal circulation dialysis pipeline
Yamaguchi et al. WJR
CN116256292A (en) Membrane oxygenator plasma leakage testing device and testing method thereof
JP6416661B2 (en) Air trap chamber
WO2016052204A1 (en) Artificial lung and artificial heart-lung circuit device
TW202220714A (en) Disposable and system with a port
JP2010035869A (en) Membrane oxygenator having domelike blood introduction portion

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140903

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150617

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150623

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150821

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20151124

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151207

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5861342

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250