JP6499288B2 - ドライパウダー吸入器 - Google Patents

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Description

本発明は、単位用量ドライパウダー吸入デバイス用のブリスタ開封デバイスに関する。特に、本発明は、吸入デバイスのユーザによる吸入のための個別用量の薬剤を収容したブリスタのフォイル蓋を破裂開封するためのブリスタ破裂デバイスに関する。
吸入デバイスを使用した薬剤の経口送達または経鼻送達は、これらのデバイスが患者にとって目立たないように公の場で使用することが比較的容易であることから、特に魅力のある薬物投与方法である。気道の局所的疾患および他の呼吸器疾患を治療するために薬剤を送達することだけでなく、これらのデバイスは、肺を経由して血流へ薬物を送達することにより皮下注射の必要を回避するためにも使用されてきた。
ドライパウダー製剤は、ブリスタ内に事前パッケージングされることが一般的であり、ブリスタの各々は、正確かつ一貫して測定された単回用量のパウダーを収容する。ブリスタは、薬剤に対して、および患者への薬剤の送達のために使用される吸入器の動作に対して有害な影響をいずれも有し得る、光およびUV放射から各用量を遮蔽することに加えて、水分の進入および酸素などのガスの浸透から各用量を保護する。
ブリスタパックは、個別用量の薬剤を受容するためのブリスタを画定する1つまたは複数の離間された空洞部を有するベースと、空洞部の領域内を除いてベースに封着された全体的に平坦なシートの形態の蓋とを一般的に備える。ベース材料は、典型的には、薬物と接触するポリマー層、軟調質アルミニウム層、および外部ポリマー層を備えるラミネートである。このアルミニウムは、水分および酸素に対するバリアを与える一方で、ポリマーは、ヒートシールラッカーに対するアルミニウムの接着を補助し、薬物と接触する比較的不活性の層を提供する。軟調質アルミニウムは、ブリスタ形状へと「冷間成形」され得るように延性を有する。軟調質アルミニウムは、典型的には45μmの厚さである。外方ポリマー層は、このラミネートに付加的な強度および強靱性を与える。
蓋材料は、典型的にはヒートシールラッカー、硬質圧延アルミニウム層、および外部ラッカー層を備えるラミネートである。ヒートシールラッカー層は、熱融着の最中にベースフォイルラミネートのポリマー層に結合して、ブリスタ空洞部の頂部周囲にシールを形成する。硬調質フォイルは、吸入デバイスの一部を形成する穿刺要素により容易に穿刺され得ることにより蓋に1つまたは複数の開口を形成するように、比較的易壊性である。これらの開口により、空気またはガスがブリスタを通り流されて、それによりドライパウダーが取り込まれ、ブリスタからドライパウダーを除去することが可能となる。その結果、パウダーは、解砕されて呼吸可能な煙霧を形成し、ユーザによる吸入が可能になり得る。
ブリスタパックまたはブリスタのストリップを受け入れる吸入デバイスが知られている。デバイスの作動により、機構がブリスタを指定および穿刺し、それにより、デバイスの使用時に、空気がブリスタを通るように引き込まれ一用量分を取り込み、この一用量分は次いで、ブリスタから運び出されてデバイスを通り、患者の気道を経由して肺の中にまで運ばれる。1つのかかるデバイスは、本出願人のうちの一人の特許文献1より知られている。
空気流は、ユーザの吸入により生成され得る。かかる吸入器デバイスは、受動デバイスとして一般的に知られている。代替的には、吸入器は、圧力または吸引力を発生させるために機械ポンプまたは加圧ガスキャニスタなどのエネルギー源を備えてもよい。これらの能動デバイス内における空気またはガスの流れは、場合によっては受動デバイスにおけるものよりも大きく、より反復可能なものとなり得る。これは、より良好でかつよりムラのないブリスタ空化をもたらし得る。
これまで、多くの開発的努力が、ブリスタ開封モードとしての穿刺に対して向けられてきた。今日では、穿刺により形成されるブリスタ蓋の開口のサイズおよび構成を制御することは困難であるということが十分に理解されている。なぜならば、フォイルは、常に一定の様式で裂開または破裂し得るわけではないからである。さらに、ブリスタを穿刺する手段は、ドライパウダー吸入デバイスの性能において決定的に重要なものとなる。
ブリスタを開封するための手段として穿刺具を使用するドライパウダー吸入器では、蓋が穿刺されるとブリスタ内に押し込まれるフォイルフラップが形成されるため、問題が生じることが一般的である。これらのフラップは、ブリスタ内にパウダーを捕獲するか、または開口を覆い隠すおそれがある。ブリスタに十分な空気流を通させ、保管中のパウダー内で形成され得た集塊の除去を可能にするために、ブリスタ蓋に大きな開口を形成することが有利であることが理解されよう。しかし、ブリスタの開口が大きいことにより、必然的な結果としてフォイルフラップは大きくなり、そのためパウダーが捕獲され空気流が妨げられる可能性もより高くなることになる。さらに、穿刺が実施される場合にデバイスが保持されている配向によっては、より多くのパウダーが捕獲され得る。
パウダーの捕獲および空気流の妨げは、Glaxo Group Limitedの特許文献2では主眼点となっている。この特許文献2では、ブリスタシート上に単一のブリスタを受け入れるためのドライパウダー吸入器が開示されている。吸入器ハウジングは、開位置と閉位置との間で互いに対して枢動可能なベースおよび蓋から構成され、蓋は穿孔器を支持し、ベースは前述のブリスタシートを含む。穿孔器は、上流ブレードおよび下流ブレードを備え、各ブレードは、湾曲状の自由切断エッジを有する。
使用時に、ハウジング蓋は、ブリスタがブリスタシート上に配置され得る開位置から、ハウジング蓋がハウジングベースに当接する閉位置へと移動される。その際に、2つの開口部が、蓋材料中に形成される。蓋の初期穿刺が実施され、これが連続的に行われると、ユーザがハウジングベースに対して蓋を閉じ続けることによりフラップが蓋材料中に形成される。ハウジングベースに対する蓋の最終的な移動により、穿刺ブレードは、蓋に形成された開口部をさらに拡大させる。
この先行技術の吸入器では、フォイルフラップは、著しく有利なものとみなされる。なぜならば、開封プロセスの最中に形成されるブリスタボウルの周囲の環状張出部と共に、フォイルフラップは、パウダー含有空気流がブリスタボウルから出る際に辿ることとなる蛇行流路を形成するからである。この蛇行流路は、吸入前のパウダー解砕を支援するため望ましい。
欧州特許第1684834(B1)号 WO2014/006135
特許文献2とは対照的に、本発明は、開封されたブリスタを通る円滑な空気流を確保し、穿刺によるブリスタ蓋の開封時に従来的に生じる、高価な可能性があるパウダーがブリスタ蓋中に形成されたフォイルフラップの背後に捕獲されることを回避する、ブリスタ開封デバイスを提供しようとするものである。
本発明の第1の態様によれば、ユーザによる吸入のための一用量分の薬剤を収容した単一のブリスタを受け入れるためのハウジングであって、前記ブリスタは、ブリスタボウルに装着されたブリスタ蓋を備える、ハウジングと、ユーザが一用量分の薬剤を吸入するためのマウスピースと、ブリスタ開封デバイスとを備え、ブリスタ開封デバイスは、ユーザによる吸入のための一用量分の薬剤を収容したブリスタを支持するためのブリスタ支持要素、およびブリスタ支持要素と協働可能なブリスタ折曲げ要素を備え、ブリスタ折曲げ要素およびブリスタ支持要素は、ブリスタ支持要素の中または上に前記ブリスタを挿入するための第1の位置と、ブリスタ折曲げ要素がブリスタ支持要素と協働した第2の破裂位置との間で互いに対して移動可能であり、第1の位置から第2の破裂位置への移動により、前記ブリスタの2つの離間された部分がそれぞれ、各折り目に沿っておよびブリスタ支持要素に対して2つの前記離間された部分を除く前記ブリスタの部分に対して折れ曲がることにより2つの離間された開口が形成され、各開口は、ブリスタボウルの周縁部に沿って延在し、折り目上に位置する点において開始および終結することにより、ユーザがマウスピースを介して吸入すると、2つの開口を経由するブリスタを通る空気流が、ブリスタ内に収容された一用量分を取り込み、ブリスタの外部へ、マウスピースを経由してユーザの気道内に運ぶために生成される、ドライパウダー吸入器が提供される。
本発明の重要な利点は、ブリスタが破裂開封される場合に、2つの障害物を伴わない開口が形成される点である。これにより、ブリスタからの迅速かつ妨げられることのないパウダーの退出が促進され、それにより吸入器の用量放出が改善される。ブリスタのこの開封モードは、現在における薬剤研究の最先端に相当するスプレードライ製剤および生物製剤の場合には特に有用である。かかるパウダーは、高価であるおそれがあり、開封後のブリスタボウル内のパウダー残留を最小限にすることが、極めて望ましい。
好ましくは、ブリスタ折曲げ要素およびブリスタ支持要素は、枢動軸を中心として互いに対して枢動可能に連結される。
好ましくは、ブリスタ支持要素は、ハウジングの上方表面内に配置されるか、またはハウジングの上方表面により形成される。
任意には、ブリスタ支持要素は、ブリスタボウルを支持するためのブリスタシートと、前記ブリスタボウルを囲むブリスタの外縁部を支持するためのブリスタ支持表面とを備える。
ブリスタシートは、切頭楕円形状を有する中央部分を備えてもよく、各折り目は、1つの切頭部エッジである。
中央部分は、空部または凹部の間に懸架されてもよい。ブリスタが中へと折り曲げられ得る空間が存在する場合には、代替的な構成が可能であり得る。中央部分および空部は、ユーザにとって、これがブリスタが配置または挿入されるべき場所であるという視覚的手掛かりとなる。
ブリスタシートは、中央部分に隣接して、およびその両側に、2つの押し込み可能端部部分をさらに備えてもよい。これらの押し込み可能部分は、ブリスタ折曲げ要素が第1の位置に戻されると、ブリスタ支持要素からの開封されたブリスタの取出しを補助する。
押し込み可能部分は、ハウジング内の可動支持アームにより形成されてもよい。可動アームは、ハウジングの内部に対して枢動可能に取り付けられ、ばねを利用してその本来の休止位置(すなわち非押し込み状態)へと付勢され得る。明瞭化のために、休止位置では、押し込み可能端部部分は、中央部分と同一平面内に位置し、ブリスタシートは、単一の表面のような外観を呈する。代替的には、可動アームは、線形的に可動であり、小型ピストンおよびシリンダタイプ装置により休止位置へと駆動されてもよい。
任意には、ブリスタシートは、折り目が異なる長さとなるように構成される。
一実施形態では、ブリスタシートの長手方向延長部が、枢動軸に対して平行に配置される。代替的な一実施形態では、ブリスタシートの長手方向延長部が、枢動軸に対して垂直に配置される。かかる一実施形態では、ブリスタシートは、枢動軸の直近の折り目が前記枢動軸から最も遠い折り目よりも長くなるように構成され得る。この特定の構成の利点は、2つの異なるサイズの開口が所望に応じて形成され得る点である。理想的には、2つの開口のより大きな方が、空気流中に取り込まれたパウダーのためのブリスタからの出口を形成する。
好ましくは、ブリスタ折曲げ要素は、ブリスタ支持要素内に受け入れ可能な少なくとも一対の離間された折曲げ部材を備え、この対のまたは各対の折曲げ部材は、折曲げ支援構造部から延在する。折曲げ部材は、細長くてもよい。
ブリスタ折曲げ要素は、二対の前記離間された折曲げ部材を備えてもよく、第2の対の離間された折曲げ部材は、ブリスタシートの中央部分の長さよりも大きな距離だけ第1の前記対の離間された折曲げ部材から離される。
一実施形態では、第1の対の前記折曲げ部材が、第2の対の前記折曲げ部材よりも長い。これは、ブリスタ折曲げ要素がブリスタ支持要素に対して枢動可能である場合には特に有用である。長さの違いを利用しない場合には、枢動軸の直近の対の折曲げ部材は、枢動軸から最も遠い対の折曲げ部材よりもわずかに先にブリスタ蓋に通常は衝突する。長さの違いを利用する場合には、両開口が同時に形成され得る。
各折曲げ部材の自由端部は、斜面を有してもよい。この形状は、ブリスタ折曲げ要素が第1の位置から第2の破裂位置に移動するにつれて印加される折曲げ圧力がブリスタに対して徐々に伝達されるのを補助することにより、結果として、より制御された開口の形成が得られる。斜面端部は、ユーザに必要とされる全開封力を軽減させるのに役立つ。
折曲げ支援構造部は、ブリスタ折曲げ要素が第2の破裂位置にある場合に、破裂したブリスタ中にわたる清浄空気流のためにバイパス空気導管を形成するようになされてもよい。吸入中に吸入器を通る追加的な清浄空気は、ユーザが被る吸入抵抗を軽減させることにより、吸入器は、喘息およびCOPDなどの重度および慢性的な肺疾患を患う患者による使用に適したものになる。
ブリスタ開封デバイスは、ブリスタが折り曲げられる前にブリスタの蓋に応力集中を生じさせるための応力集中手段をさらに備えてもよい。これは、裂開開始の開始点を与えることにより開口のより正確な形成を促進する。また、これにより、開口源の位置の予測性が高まる。
好ましくは、応力集中手段は、穿刺ヘッドと、穿刺ヘッドから垂下した2つの穿刺歯とを備える。追加的にはまたは代替的には、応力集中手段は、ブリスタの蓋上の刻み仕上げ、刻み線(例えばレーザスコアリング)、またはくぼみを備えてもよい。
応力集中手段は、ブリスタ折曲げ要素が第1の位置にある場合の係合位置と、ブリスタ折曲げ要素が第2の破裂位置にある場合の解除された戻り位置との間で移動可能となるように、ブリスタ折曲げ要素と解除自在に係合可能であってもよい。
穿刺ヘッドは、弧状であってもよい。好ましくは、穿刺ヘッドは、ブリスタ蓋のプロファイルと合致するように湾曲され、ブリスタ蓋の形状は、ブリスタ折曲げ要素によってのみ変更される。
ブリスタボウル支持シート/表面は、ブリスタ開封デバイスが閉じられた第2の破裂位置に到達する時にブリスタボウルをくぼませる隆起特徴部を備えてもよい。ブリスタボウル中にくぼみを配置することにより、これは、開封直前に封止されたブリスタの内容物を加圧し、これが開封プロセスの最中にブリスタの蓋を破裂開封させるのを補助する。くぼみは、ブリスタボウルの長さに沿って延在するディンプルまたは凸状チャネルであってもよい。
好ましくは、ブリスタまたは蓋フォイルのみが、長手方向延長部に関して湾曲される。代替的には、ブリスタまたは蓋フォイルのみが、側方延長部に関して湾曲される。湾曲されたブリスタ(または蓋フォイル)と共に使用される場合には、弧状穿刺ヘッドが、事前折曲げ穿刺段階の最中にブリスタ(または蓋)の形状を保持する(およびしたがって事前伸張させる)のに役立つ。
好ましくは、マウスピースは、ハウジングに枢動可能に連結される。かかる一構成では、ブリスタ折曲げ要素は、マウスピースの下面から垂下してもよい。
好ましくは、ドライパウダー吸入器は、マウスピース内にサイクロンチャンバをさらに備え、チャンバは、破裂したブリスタからチャンバ内への薬物含有空気流のための入口を一方の端部に、およびマウスピースから出て患者の気道内への薬物含有空気流のための出口を対向側端部に有する。理想的には、チャンバは、入口と出口との間に延在する長手方向軸を有する。
解砕チャンバとしても知られるサイクロンチャンバは、ブリスタ充填プロセスおよび後の保管の最中に形成された大きな集塊を破壊するのを補助する。集塊は、衝撃またはサイクロンチャンバの内部表面との衝突により破壊される。集塊形成は、特に凝集性を有する製剤において激しくなる。スプレードライ製剤および生物製剤は、やはり本来的に凝集性を有することが分かっている。サイクロンチャンバは、ブリスタのこの開封モードとの組合せにおいて使用することが特に重要である。なぜならば、吸入器は、スプレードライ製剤および生物製剤を投薬するために使用されるように意図されるからである。
さらに、サイクロンチャンバを使用したサイクロン分離は、空気流から粒子を除去する一般的な方法である。空気が回転パターンで流れることにより、大きな集塊が、空気流の急カーブを辿れないほどの過剰な慣性を有し、したがってサイクロンチャンバの壁に衝突する。
サイクロンのジオメトリおよび流量が、サイクロン内に留まる集塊サイズを決定する。どのような2つの製剤も同一の特性を有することはなく、したがってサイクロンチャンバのサイズは、各製剤について個別に設計される必要がある。
任意には、チャンバは、チャンバ内への清浄空気流が入口と出口との間に流れる薬物含有空気と相互作用するための少なくとも1つのバイパス空気入口を備える。好ましくは、バイパス空気入口は、サイクロン空気流が薬物含有空気流の周囲の清浄空気から発生するように、接線でチャンバに合流する。集塊は、粒子間の凝集力により形成されるが、これらの力は、粒子と表面との間にも生じる。表面上の微細粒子の付着が著しいリスクとなり、生物学的複合材料を用いる場合には、デバイス内のパウダーの残留が面倒な事態をもたらすおそれがあることが試験により判明している。サイクロン空気流の生成は、このリスクを軽減させる。
好ましくは、このまたは各バイパス空気入口は、チャンバ出口にまたはその付近に配置される。
チャンバの長手方向軸は、ブリスタシートの平面に対して鋭角に設定され得る。
チャンバは、チャンバの入口と出口との間の空気流の旋回を助長するためにらせん状フロアを備えてもよい。
本発明の第2の態様によれば、ユーザによる吸入のための一用量分の薬剤をそれぞれ収容した1つまたは複数のブリスタを受け入れるためのハウジングと、ユーザが前記一用量分の薬剤を吸入するためのマウスピースと、ブリスタ開封デバイスと、マウスピースと連通するサイクロンチャンバとを備え、チャンバが、開封されたブリスタからチャンバ内への薬物含有空気流のための入口を一方の端部に、およびマウスピースから出て患者の気道内への薬物含有空気流のための出口を対向側端部に有し、チャンバが、開封されたブリスタから流れる空気流を乱すためにチャンバ入口にまたはその近傍にらせん状フロアを有する、ドライパウダー吸入器が提供される。
本発明の第3の態様によれば、ユーザによる吸入のための一用量分の薬剤をそれぞれ収容した1つまたは複数のブリスタを受け入れるためのハウジングと、ユーザが前記一用量分の薬剤を吸入するためのマウスピースと、ブリスタ開封デバイスと、マウスピースと連通するサイクロンチャンバとを備え、チャンバが、開封されたブリスタからチャンバ内への薬物含有空気流のための入口を一方の端部に、およびマウスピースから出て患者の気道内への薬物含有空気流のための出口を対向側端部に有し、チャンバが、チャンバ内への清浄空気流が入口と出口との間を流れる薬物含有空気と相互作用するための少なくとも1つのバイパス空気入口をさらに備え、このまたは各バイパス空気入口が、チャンバ出口にまたはその付近に配置される、ドライパウダー吸入器が提供される。好ましくは、バイパス空気入口は、接線でチャンバに合流する。
ここで、添付の図面を参照して、本発明の実施形態をあくまでも例として説明する。
ブリスタ支持要素を見せるためにブリスタ折曲げ要素が第1の位置にある状態の、本発明の第1の実施形態による吸入器の斜視図である。 ブリスタ折曲げ要素を示す、図1の吸入器の代替的な斜視図である。 ブリスタがブリスタシート上に配置され、ブリスタ折曲げ要素が第1の位置にある状態の、実演装置の斜視図である。 ブリスタが破裂させられた後の、かつ、ブリスタ折曲げ要素がもう一度第1の位置に戻った状態にある、図3の実演装置の斜視図である。 キャップが閉じられた状態にある、吸入器の第2の実施形態の斜視図である。 キャップが開かれ、ブリスタ折曲げ要素が第1の位置にあり、ブリスタ支持要素上にブリスタを配置する準備ができた状態の、図5の吸入器の斜視図である。 図6の吸入器の側部から見た部分断面図である。 キャップが開かれ、ブリスタ折曲げ要素が第2の位置にあり、ユーザによる吸入の準備ができた状態の、図5の吸入器の斜視図である。 図8の吸入器の側部から見た断面図である。 図8の吸入器の側部から見た部分斜視断面図である。 本発明によるブリスタ折曲げを実現するための一連のステップにおいて動作する実演装置の側方断面図であり、特に応力集中手段を示す図である。 本発明によるブリスタ折曲げを実現するための一連のステップにおいて動作する実演装置の側方断面図であり、特に応力集中手段を示す図である。 本発明によるブリスタ折曲げを実現するための一連のステップにおいて動作する実演装置の側方断面図であり、特に応力集中手段を示す図である。 本発明によるブリスタ折曲げを実現するための一連のステップにおいて動作する実演装置の側方断面図であり、特に応力集中手段を示す図である。 本発明によるブリスタ折曲げを実現するための一連のステップにおいて動作する実演装置の側方断面図であり、特に応力集中手段を示す図である。 短縮された一連のステップにおける図15の実演装置の斜視図である。 短縮された一連のステップにおける図15の実演装置の斜視図である。 短縮された一連のステップにおける図15の実演装置の斜視図である。 短縮された一連のステップにおける図15の実演装置の斜視図である。 湾曲されたブリスタにおける2つの開口の段階的形成を示す図である。 湾曲されたブリスタにおける2つの開口の段階的形成を示す図である。 湾曲されたブリスタにおける2つの開口の段階的形成を示す図である。 湾曲されたブリスタの表面に倣う弧状下方表面を有する応力集中手段の側方立面図である。 無変形ブリスタの側方断面図である。 強化リブを有するブリスタの側方断面図である。 事前伸張させられたブリスタ蓋を有するブリスタの側方断面図である。 サイクロン空気流による典型的な大型粒子/集塊の移動を示すために使用される、チャンバおよび穿刺されたブリスタの側方断面図である。 サイクロン空気流による典型的な大型粒子/集塊の移動を示すために使用される、チャンバおよび穿刺されたブリスタの、細部が隠れた状態の、対応する平面図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。 図16Aの進行を示す図である。 図16Bの進行を示す図である。
ここで、図1から図4を参照して、吸入器の第1の実施形態を説明する。単位用量ドライパウダー吸入器は、10で全体的に示される。この吸入器は、キャップ12と、マウスピース16が枢動可能に取り付けられたハウジング14と、ブリスタ開封デバイス18とを備える。
キャップ12は、ハウジング14の頂部エッジにヒンジ連結され、閉位置と開位置との間で枢動可能である。キャップ12は、閉じられた場合にはマウスピース16を完全に覆い保護し、マウスピース16の汚染またはデバイスの使用時に他の吸入器であれば吸入されるおそれのあるハウジング14内への汚物の進入の可能性を防止する。
ブリスタ開封デバイス18は、ユーザによる吸入のための用量の薬剤を収容したブリスタ22の一部分を支持するためのブリスタ支持要素20と、ブリスタ支持要素20と協働可能なブリスタ折曲げ要素24とを備える。ブリスタ折曲げ要素24およびブリスタ支持要素20は、図1に示すようなブリスタ支持要素20の中または上へのブリスタ22の挿入のための第1の位置と、ブリスタ折曲げ要素24がブリスタ支持要素20と協働した第2の破裂位置との間で互いに対して移動可能である。第2の破裂位置においては、ブリスタ22は破裂開封されている。
ブリスタ支持要素20は、ハウジング14内に内蔵される。ブリスタ支持要素20は、ブリスタボウル28(図15A)の一部分を受け入れるためのブリスタシート26と、前記ブリスタボウル28を囲むブリスタの外縁部32を支持するためのブリスタ支持表面30とを備える。ブリスタシート26は、切頭楕円形状を有する。ブリスタシート26は、ハウジング14の内部と連通する空部36を越えて第1の開口部34内に懸架する。第1の開口部34は、ハウジング14の上方表面38内に設置される。
ブリスタシート26のこの構成は、ほぼ楕円形のブリスタボウルと共に使用するように意図される。非切頭状態では、ブリスタシート26は、楕円形ブリスタボウル28を十分に支持する。しかし、切頭状態では、ブリスタボウル28の中間部分のみが、切頭状ブリスタシート26により中央部分26a上に支持される一方で、ブリスタボウル28の2つの端部部分は、支持されない。ブリスタシート26の2つの切頭部エッジ40a、40bは、ブリスタ22の折曲げを可能にするための所定の折り目を与える。
同様に切頭されたものであることを前提として、例えば矩形または円形のブリスタボウルなどの対応する形状のブリスタボウルと共に使用するために、ブリスタシートの他の構成が使用され得ることが予期される。また、ブリスタシートが、例示の実施形態に示されるように2つではなく1つのみのエッジに沿って切頭され得ることが予期される。この構成は、破裂されたブリスタ中に1つのみの開口を形成する。
代替的には、第1の開口部34は、図1に示すような中央穴を有する凹部内にではなく、ハウジング14内の空部内へと開口することが可能である点に留意されたい。
図2において最も良く分かるように、ブリスタ折曲げ要素24は、マウスピース16の下面に取り付けられる。マウスピース16およびブリスタ折曲げ要素24は、枢動軸42を中心としてハウジング14(およびしたがってブリスタ支持要素20)に対して枢動可能である。
ブリスタ折曲げ要素24は、折曲げ支援構造部44と、折曲げ支援構造部44から延在する二対の離間された折曲げ部材46a、46b、48a、48bとを備える。この例では、折曲げ支援構造部44は矩形である。折曲げ支援構造部44は、ブリスタ折曲げ要素24がブリスタ支持要素20内に少なくとも部分的に受けられ得るように、ブリスタ支持要素20の第1の開口部34と同様の全体構成(すなわち形状およびサイズ)を有する。楕円形の第2の開口部50が、折曲げ支援構造部44中に設けられる。この第2の開口部50は、空部52を形成し、ブリスタ22の蓋54は、開封プロセスの最中にこの空部52内へと湾曲し、空部52は、楕円形である必要はない。
あくまでも例として、各折曲げ部材46a、46b、48a、48bは、スタビ立方体ブロックであり、矩形の折曲げ支援構造部44の1つの角に1つの折曲げ部材46a、46b、48a、48bが位置する。第1の前記対の離間された折曲げ部材46a、46bは、ブリスタシート26の中央部分26aの長さよりも大きな距離だけ、第2の前記対の離間された折曲げ部材48a、48bから離される。二対の折曲げ部材46aおよび46b、48aおよび48bは、破裂したブリスタ22の開口56a、56bの高さに影響を及ぼす距離Xだけ離間される。距離Xは、ブリスタ22が座屈し、開口56a、56bが折曲げ中に形成されなくなる手前の最小限の距離まで短縮することが可能である。
各対の折曲げ部材46aおよび46b、48aおよび48bは、破裂したブリスタ22中に結果的に得られる開口の幅(または同様にこれは長さとみなすことも可能である)を制限する距離Yだけ相互から離間された2つの折曲げ部材を有する。距離XおよびYの組合せは、破裂したブリスタ22中の開口56a、56bの面積を決定する。
この特定の実施形態では、切頭部エッジ40a、40bが同一長さからなるため、2つの折り目が同一長さからなる。これにより、ブリスタ22の中間点からの各折り目の距離が同一であることによって、結果的に得られる破裂したブリスタ22に同一面積の2つの開口56a、56bが形成される。代替的には、2つの折り目(すなわち切頭部エッジ40a、40b)が、2つの異なるサイズの開口56a、56bを形成するようにそれぞれ異なる長さからなるものであってもよい。また、ブリスタ22の中間点からの距離が折り目ごとに異なる場合には、2つの異なるサイズの開口56a、56bが形成されてもよい。代替的には、異なる面積を有する開口56a、56bを形成するために、中間点(X/2)と各折り目との間の距離とさらに各折り目の幅(Y)とを変更させた組合せを使用することが可能である。
ブリスタ折曲げ要素24は、いかなる先鋭エッジまたは先鋭先端部も備えない。したがって、ブリスタ折曲げ要素24によるブリスタとの接触は、専ら折曲げによるものとなり、ブリスタの切断、スライス、または穿刺は、ブリスタ折曲げ要素24により引き起こされない。
使用時には、図3および図4で実演装置57により実演されるように、ブリスタ折曲げ要素24が第1の位置にある場合に、ブリスタ22は、ブリスタシート26の中央部分26a上に配置される。第1の位置から第2の破裂位置にブリスタ折曲げ要素24を移動させるために、ブリスタ折曲げ要素24は、ブリスタ支持要素20に対して枢動される。ブリスタ折曲げ要素24が、ブリスタ支持要素20に対してより近くへと徐々に移動するにつれて、折曲げ部材46a、46b、48a、48bは、初めにブリスタシート26の中央部分26aの各側においてブリスタの非支持部分と接触する。折曲げ部材46a、46b、48a、48bは、中央部分26aの各側をおよび中央部分26aに隣接して通過して、この移動の最中にブリスタ22の非支持部分を圧迫しその後折り曲げる。ブリスタ22の2つの非支持部分はそれぞれ、各折り目に沿って、ブリスタシート26の中央部分26aの切頭状エッジ40a、40bに対して座屈し、折れ曲がる。この例では、ブリスタのブリスタボウル28が楕円形状であるため、ブリスタ蓋は、ブリスタ22の先鋭端部にてブリスタボウル28から離れ始める。結果として、2つの開口56a、56bが、ブリスタボウル28の各端部に1つずつ形成される。使用時には、一方の開口56aが、破裂したブリスタ22内への空気流入口として機能し、他方の開口56bが、破裂したブリスタ22からパウダー含有空気が移動するための空気流出口として機能する。
各開口56a、56bは、非常に小さな穴として始まり、ブリスタ蓋54とブリスタボウル28との間の裂け目が広がってブリスタボウル28の周縁部ラインを辿るにつれて、急速にそのサイズが大きくなる。裂け目は、2つの点の間に限定され、各点は、折り目上に位置決めされる。したがって、開口56a、56bは、ブリスタボウル28の周縁部に沿って延在し、折り目上に位置する点にて開始および終結するように規定される。
開口56a、56bは、蓋材料が開口56a、56b形成の最終段階の最中に上方へと湾曲すると、その最終構成へと拡大される。この湾曲は、上方形成表面が丸みを帯びたボウル28のエッジを越えて折れ曲がることにより引き起こされる。湾曲状ブリスタボウル28は、ブリスタ蓋54の平坦状フォイル表面に比べて比較的強靭であり、したがって、ブリスタボウル28は、その形状を保持し、周縁フォイルをその周囲にて湾曲させる。平坦状周縁および蓋フォイルは、それが周囲にて折り曲げられつつある湾曲状エッジよりも「短く」、したがって、ブリスタ22の側部同士は共により近くに移動しなければならず、結果として蓋フォイルが上方へと湾曲される。ブリスタ蓋54が上方に破裂すると、下方のブリスタボウル28は、完全なままに留まり、形状において概ね変化しない。
第2の破裂位置では、マウスピース16およびブリスタ折曲げ要素24は、ハウジング14の上方表面38にほぼ対接して位置する。ブリスタ折曲げ要素24の折曲げ支援構造部44は、第1の開口部34の平面に対して平行な平面内に位置し、ブリスタ支持表面30から離間される。この間隔58またはギャップは、新鮮な空気が破裂したブリスタ22を迂回し得る二次空気流のためのチャネルを形成する。この二次空気流は、破裂したブリスタを通り中に収容されたパウダーを取り込み排出させるように作用する一次空気流を補う。これは、第2の実施形態を参照としてさらに詳細に説明される。
ここで、図5から図8を参照として本発明の第2の実施形態を説明する。この第2の実施形態は、60で全体的に示される。同様の特徴は、前出の図面におけるものと同一の参照数字が与えられ、詳細な説明は、省略されている。
第1の実施形態と同様に、保護キャップ12が、図5に示すように閉条件にある場合にはマウスピース16を覆い、図8に示すように開条件ではマウスピース16を出現させる。吸入のためには、キャップ12は開条件におかれる。吸入の準備を行うためには、マウスピース16は、ブリスタ折曲げ要素24が既に説明されたように第1の位置へと置かれるように移動される。
図6および図7において最も良く分かるように、ブリスタ支持要素20は、ハウジング14の上方表面38の中および上に形成される。タブストッパ62が、ハウジング14の上方表面38上に位置し、使用中のハウジング14に対するブリスタ22の滑動を防止するために設けられる。ブリスタシート26は、ハウジング14の上方表面38内に凹設され、ブリスタ22の細長いブリスタボウル28を受け入れるように形状設定される。この実施形態におけるブリスタシート26は、中央部分26aと、中央部分26aの両側に1つずつある、2つの押し込み可能端部部分26b、26cとを有する。ブリスタ支持表面30は、ハウジング14の上方表面38の一部として形成され、これは、ブリスタシート26とタブストッパ62との間に延在するハウジング表面となる。
ブリスタ折曲げ要素24は、折曲げ支援構造部44から垂下する一対の離間された折曲げ部材64、66を備える。各折曲げ部材64、66は、弧状であり、二対の折曲げ脚部64a、64b、66a、66bが、弧状折曲げ本体64c、66cにより連結され、折曲げ本体64c、66cが、折曲げ脚部64a、64b、66a、66bの中間に位置する。各折曲げ脚部64a、64b、66a、66bは、斜面自由端部を有する。第1の折曲げ部材64は、折曲げ支援構造部44から測定した場合に、第2の折曲げ部材66よりも短い。枢動軸42の最も近くに位置する折曲げ部材64は、他の折曲げ部材66よりも短い。折曲げ部材64、66は、ブリスタシート26の押し込み可能部分26b、26cが押し込まれた場合に形成される空部内に受けられ得るように構成される。
図10において分かるように、ブリスタシート26の押し込み可能部分26b、26cは、可動の第1の支持アーム68により形成され、この第1の支持アーム68は、ブリスタシート26の中央部分26aと協働するまたは対合するように構成される。この剛性の第1の支持アーム68は、ハウジング14の一方の端部に枢動可能に連結される。第1の支持アーム68は、キャップ12およびブリスタ折曲げ要素24と同一の枢動軸42を中心としてハウジング14内で枢動する。
第1の支持アーム68が休止位置にある場合には、ブリスタシート26の押し込み可能部分26b、26cは、ブリスタシート26の中央部分26aに隣接して位置する。第1の支持アーム68が作動位置にある場合には、ブリスタシート26の押し込み可能部分26b、26cは、それらの初期休止位置に対して押し込まれる。かかる条件下において、ブリスタシート26の押し込み可能部分26b、26cは、ブリスタシート26の中央部分26aから離れて位置決めされ、枢動軸42を中心とした弧状移動経路上に位置する。
ばね70が、一方の端部72にて第1の支持アーム68の下面に、および他方の端部74にてハウジング14の内方壁部に連結される。ばね70は、第1の支持アーム68がその休止位置に向かって付勢されるのを確実にする。
第1の実施形態のブリスタ支持要素20とは対照的に、第2の実施形態のブリスタ支持要素20は、枢動軸42に対して異なって配向される。この実施形態では、(非切頭状)ブリスタシート26の長手方向延長部が、吸入器60の枢動軸42に対して垂直方向に配置される。第1の実施形態では、(非切頭状)ブリスタシート26の長手方向延長部は、吸入器10の枢動軸42に対して平行に配置される(図1を参照)。
空気流導管76が、サイクロンチャンバ78にブリスタ開封デバイス18を流体連結する。
サイクロンチャンバ78は、マウスピース16内に配置される。チャンバ78は、円筒状であり、空気流入口82と空気流出口84との間に延在する長手方向軸80を有する。空気流入口82は、破裂したブリスタ22からチャンバ78内への薬物含有空気流のために、チャンバ78の一方の端部に位置決めされ、空気流出口84は、マウスピース16から出てオリフィス85を経由して患者の気道内への薬物含有空気流のために、対向側端部に位置決めされる。
チャンバ78の長手方向軸80は、ブリスタシート26の平面86に対して鋭角に設定される。有利には、これにより、必然的な結果として、ユーザが自身の口に吸入器を配置した場合に、破裂したブリスタ22が傾けられて吸入さえ伴わずに重力下においてサイクロンチャンバ78内への空化を行うことになる。これは、用量のより高い放出に寄与する。
チャンバ78は、チャンバ78の入口82と出口84との間における空気流の旋回を助長するために、空気流入口82の付近にまたは空気流入口82にらせん状フロア88を有する。
チャンバ78は、チャンバ78内への清浄空気流が入口82と出口84との間を流れる薬物含有空気と相互作用するためのバイパス空気入口90を備える。しかし、2つ以上のバイパス入口を設けることが可能である。図9に示すように、バイパス空気入口90は、出口84の付近に配置される。また、バイパス空気入口90は、使用時にサイクロン空気流が薬物含有空気流の周囲の清浄空気から発生するように、チャンバ78に対して接線方向に配置される。サイクロン内で行われる解砕プロセスに関するさらなる詳細は以降に示す。
ブリスタ開封デバイス18のこの実施形態は、ブリスタ折曲げ要素24がブリスタ支持要素20の中へのまたは上へのブリスタ22の挿入のための第1の位置と、ブリスタ折曲げ要素24がブリスタ支持要素20と協働した第2の破裂位置との間においてブリスタ支持要素20に対して枢動可能である点において、第1の実施形態と非常に類似した様式で動作する。ブリスタ折曲げ要素24が、第1の位置から第2の破裂位置へと移動することにより、折曲げ部材64、66は、ブリスタシート26の押し込み可能部分26b、26cに対して付勢し、第1の支持アーム68は、作動位置へと付勢される。かかる移動により、第1の実施形態と同様の様式で、押し込み可能部分26b、26cの上に位置するブリスタ22の2つの部分が当該2つの部分を除く前記ブリスタ22の部分に対して折り曲げられ、2つの開口56a、56bが形成される。
使用後に、キャップ12は、閉条件へと戻される。キャップ12は、ハウジング14上へのキャップ12のスナップ嵌め係合(図示せず)により閉条件に保持される。環状段部が、ハウジング14の上方表面の外縁延長部に形成される。ビードが、段部の上方壁部上に配置され、径方向に外方に突出する。突出部が、キャップ12のマウスの付近にてキャップ12の内方壁部の周囲に延在し、径方向に内方に突出する。このビードおよび突出部は、共に協働してハウジング14上へのキャップ12の前述のスナップ嵌め係合をもたらす。
図11Aから図11Eの実演装置101において最も良く分かるように、ブリスタ開封デバイス18は、ブリスタ22が折り曲げられる直前にブリスタ22の蓋に応力集中を生じさせるための応力集中手段102を任意に備える。応力集中手段102は、好ましくは円形である穿刺ヘッド104と、穿刺ヘッド104から垂下する2つの穿刺歯106とを備える。穿刺ヘッド104は、弾性の第2の支持アーム110に連結される。第2の支持アーム110は、枢支点112を中心として枢動可能に連結される。かかる構成では、第2の支持アーム110は、穿刺ヘッド104が2つの折曲げ部材64、66間に延在するように、折曲げ支援構造部44を貫通する。
応力集中手段102は、2つの折曲げ部材64、66と解除自在に係合可能である。応力集中手段102は、第1の位置と、第2の破裂位置と、第3の位置との間で可動である。
第1の位置では、穿刺ヘッド104は、その遠位端部にて各折曲げ部材64、66に係合される(図11Aおよび図11Bを参照)。第2の破裂位置では、穿刺ヘッド104は、折曲げ部材64、66の中途上方に係合される(図11Cおよび図11Dを参照)。第3の位置では、穿刺ヘッド104は、その近位端部にて各折曲げ部材64、66に係合される(図11Eを参照)。
次に、事前折曲げ穿刺によるブリスタ開封に関する一連のステップが、図11Aから図11E、図12Aから図12D、および図13Aから図13Cを参照として説明される。
‐ ブリスタ開封デバイス18は、ブリスタ支持要素20に対してブリスタ折曲げ要素24を枢動させることにより開封される(図12A)。
‐ ブリスタ22(図13A)が、ブリスタ支持要素20に挿入される(図11A、図12B)。
‐ ブリスタ折曲げ要素24は、第1の位置から移動し始める。応力集中手段102は、移動し、ブリスタ22と接触し、ブリスタ蓋54中に2つの小さな穴を穿刺する(図11B)。
‐ 折曲げ部材64、66のさらなる下方への移動により、ラッチによる穿刺ヘッド104の保持が克服される。穿刺ヘッド104は、弾性の第2の支持アーム110におけるエネルギーにより上方に移動する(図11C)。
‐ ブリスタ22との最終的な接触後に、折曲げ部材64、66の初期移動により、ブリスタはここでは湾曲状上方表面を有したブリスタ22の中間形態へと変化する(図11D、図13B)。
‐ 折曲げ部材64、66の最終移動により、ブリスタ22は破裂開封する一方で、ブリスタ22の端部に2つの大きな開口56a、56bを形成する。このとき、2つの短い矢印114により示されるように、2つの開口56a、56bを介したブリスタ22を通る空気経路が可能となる。この時点にて、吸入器60は吸入可能な状態となる(図11E、図12C、図13C)。
‐ ブリスタ開封デバイス18は、ブリスタ支持要素20に対してブリスタ折曲げ要素24を枢動させることにより、もう一度開封されて、使用済みブリスタ形態を出現させる(図12D)。
折曲げ支援構造部44は、ブリスタ折曲げ要素24が第2の破裂位置にある場合に、破裂したブリスタ22中にわたる清浄空気流のためにバイパス空気導管58を形成するようになされる。これは、図11Eにおいて理解できる。バイパス空気導管58を介したバイパス空気流経路は、破線矢印116により示される。
典型的には、吸入器60を通りユーザへ向かう空気流の総量は、サイクロンチャンバ78上のバイパス空気入口90を経由して入来する30%と、破裂したブリスタ中をわたりバイパス空気導管116を経由する35%と、2つの開口56a、56bを介して実際の破裂したブリスタ22を通る25%とから構成される。したがって、空気流の70%は、新鮮な空気からのものであり、25%は、パウダー含有空気である。3つの空気流経路は、サイクロンチャンバ78にて合流して、この吸入器60と共に使用するように意図された凝集性の集塊の解砕を促進する。
湾曲状上方表面を有するブリスタ22が、既述の2つの実施形態のいずれにおいても使用され得る。ブリスタは、従来的なブリスタタブ118を備えてもよい。ブリスタ22は、図13Aに示すように、ブリスタボウル28の長手方向延長部120に沿って湾曲されてもよい。かかる事前湾曲されたブリスタ22は、必然的な結果としてブリスタ蓋54がブリスタ開封の最中に上方へと一貫して破裂することになるため有利である。中間ブリスタ形態では(図13B)、結果的に形成されたブリスタは、ブリスタボウル28の側方延長部に沿って湾曲される(すなわちブリスタボウル28の長手方向延長部にわたって)。最終ブリスタ形態では(図13C)、ブリスタボウル28にわたる湾曲部122の湾曲が大きくなり、開口56a、56bが形成される。
代替的には、ブリスタは、ブリスタボウル28の側方延長部の周囲にて湾曲されてもよい。
応力集中手段102が、湾曲されたブリスタと共に使用するように意図される場合には、穿刺ヘッド104は、図14に示すように弧状であってもよい。ブリスタの湾曲プロファイルと合致する弧状形態または湾曲状形態は、事前折曲げ穿刺の最中にブリスタ22の形状の保持を補助する。そうでない場合には、平坦下方表面を有する穿刺ヘッドが、湾曲された上方表面を有するブリスタへと下げられた場合に、穿刺ヘッドは、ブリスタリッドの最高点に対して押し下げを行い、ブリスタ蓋の下方中央部分が時期尚早に上方へと破裂させられることになる。この場合には、ブリスタ支持部材に対するブリスタ折曲げ要素の後の移動により、ブリスタは所望に応じて可制御的には開封されない。結果として、開封が予期し得るものとはややならなくなる。
応力集中手段102は、本明細書において説明される2つの実施形態のいずれに実装されてもよい。
上述の実施形態のいずれを用いた場合でも、従来的なブリスタ22が、平坦状ブリスタ蓋54およびブリスタボウル28と共に使用され得る(図15A)。任意には、ブリスタ22が、少なくとも1つのくぼみ124を内蔵してもよい。これにより、図15Bで矢印により示されるように、ブリスタ蓋54の若干の事前伸張が生じる。代替的にはまたは追加的には、ブリスタ蓋54は、図15Cで矢印により示されるように、ブリスタ22を内側へ圧迫することにより著しく事前伸張され得る。
実演装置57、101は、特定の特徴を紹介するために使用されたが、これらの特徴は、本明細書において説明される2つの実施形態の一方または両方のいずれかにおいて実装されることが十分に意図される。
約言すれば、ブリスタ開封デバイスは、ブリスタ内に収容されたパウダー薬剤にアクセスする予期可能かつ確実な方法を与える。また、ブリスタ開封デバイスは、比較的凝集性のパウダーに関して用量放出の改善に寄与する。
次に図16から図23に進むと、チャンバ内の凝集性のパウダーの解砕がここではさらに詳細に説明される。先述のように、集塊は、衝撃またはサイクロンチャンバの内部表面との衝突により破壊される。微粒子の生成は、単一の衝撃では達成されない可能性がある。これらの図面は、単一の(分離した)大きな粒子/集塊がサイクロン空気流中で典型的にはどのように挙動するかの進行を示し、この特定のチャンバ構成を用いることにより粒子が複数の衝突をどのように被るかを例証する。
第1の矢印126は、粒子が後の対の図面における位置に到達するために辿る経路を示す。第2の矢印128は、粒子が現在ある位置に到達するために辿った経路を示す。第3の矢印130は、粒子およびその速度を表す。
ブリスタが開封された後に、およびユーザによる初期吸入時に、粒子は、図16Aおよび図16Bに示すようにブリスタから出て移動を開始する。粒子130は、図17Aおよび図17Bに示すように空気流導管76内に進む。次いで、粒子130は、チャンバ空気流入口82を通り移動する。チャンバ78のらせん状フロア88により案内されることによって、粒子130は、図17Bにおいて最も良く分かるように内部チャンバ壁部に即座に衝突する。粒子130は、図18Aおよび図18Bに示すように空気流出口84に向かって吸気空気流中を移動し続け、以前の衝突によりチャンバを横断させられて次いでチャンバ壁部に再度衝突する。図19Aおよび図19Bならびに図20Aおよび図20Bに示すように、この時点において、粒子130は、バイパス空気入口90から入来する空気流の影響下におかれ、下方に付勢されて空気流入口82の方向へと戻される。これが理由となり、バイパス空気入口の位置は、チャンバの頂部に位置するのと同様に、空気流出口84にまたはその付近に位置することが重要となる。粒子130が、図21Aおよび図21Bにおいて分かるように結果としてらせん状フロア88に衝突すると、粒子130は、再度空気流出口84に向かって戻るように移動を開始する。チャンバ78の底部にてバイパス空気導管116から生ずるバイパス空気流は、図22Aおよび図22Bならびに図23Aおよび図23Bに示すように、上方に旋回空気流をおよび空気流出口84に向かって戻るように粒子130を付勢することに寄与する。
上述したものなどの軌道は、バイパス空気入口90がらせん状フロア88およびバイパス空気導管116からのバイパス空気流と組み合わされて使用される場合に最適化される。しかし、これらの3つの特徴の任意の組合せが、平坦ベースを有する公知の円筒状チャンバを上回る利点をもたらす。
この粒子130は、開封されたブリスタから入来するパウダーを構成する多数の粒子の中の1つに過ぎない。パウダーがバルクで動作するように見える場合には、より微細な粒子が、チャンバ78に進入し、最少衝突回数の後にすぐに退出する傾向となるが、より大きな粒子は、反復ループへと引き込まれた状態になり、粒子の慣性がチャンバ78から逃れ得るようになるまで、衝突に次ぐ衝突の繰り返しに陥る。結果として、チャンバ78内における滞留時間は、より大きな粒子の場合はより微細な粒子の場合よりもはるかに長くなる。これにより、凝集性を有する製剤の場合の用量の微細粒子の細分が大幅に改善される。
下記の特許請求の範囲の文言内に収まる、本発明の多数の変形およびバリエーションが、当業者には明らかになり、前述の説明は、あくまでも好ましい実施形態の説明として理解されたい。
10 単位用量ドライパウダー吸入器
12 キャップ
14 ハウジング
16 マウスピース
18 ブリスタ開封デバイス
20 ブリスタ支持要素
22 ブリスタ
24 ブリスタ折曲げ要素
26 ブリスタシート
26a 中央部分
26b,26c 押し込み可能端部部分
28 ブリスタボウル
30 ブリスタ支持表面
32 外縁部
34 第1の開口部
36 空部
38 上方表面
40a,40b 切頭部エッジ
42 枢動軸
44 折曲げ支援構造部
46a,46b,48a,48b 折曲げ部材
50 第2の開口部
52 空部
54 蓋
56a,56b 開口
57 実演装置
58 間隔、バイパス空気導管
60 吸入器
62 タブストッパ
64 第1の折曲げ部材
64a,64b,66a,66b 折曲げ脚部
64c,66c 弧状折曲げ本体
66 第2の折曲げ部材
68 第1の支持アーム
70 ばね
72 一方の端部
74 他方の端部
76 空気流導管
78 サイクロンチャンバ
80 長手方向軸
82 空気流入口
84 空気流出口
85 オリフィス
86 平面
88 らせん状フロア
90 バイパス空気入口
101 実演装置
102 応力集中手段
104 穿刺ヘッド
106 穿刺歯
110 第2の支持アーム

Claims (15)

  1. ドライパウダー吸入器であって、ユーザによる吸入のための一用量分の薬剤を収容した単一のブリスタを受け入れるためのハウジングであって、前記ブリスタは、ブリスタボウルに装着されたブリスタ蓋を備える、ハウジングと、ユーザが一用量分の薬剤を吸入するためのマウスピースと、ブリスタ開封デバイスとを備え、前記ブリスタ開封デバイスは、ユーザによる吸入のための一用量分の薬剤を収容したブリスタを支持するためのブリスタ支持要素、および前記ブリスタ支持要素と協働可能なブリスタ折曲げ要素を備え、前記ブリスタ折曲げ要素および前記ブリスタ支持要素は、前記ブリスタ支持要素の中または上に前記ブリスタを挿入するための第1の位置と、前記ブリスタ折曲げ要素が前記ブリスタ支持要素と協働した第2の破裂位置との間で互いに対して移動可能であり、前記第1の位置から前記第2の破裂位置への移動により、前記ブリスタの2つの離間された部分がそれぞれ、各折り目に沿っておよび前記ブリスタ支持要素に対して2つの前記離間された部分を除く前記ブリスタの部分に対して折れ曲がることにより2つの離間された開口が形成され、各開口は、前記ブリスタボウルの周縁部に沿って延在し、前記折り目上に位置する点において開始および終結することにより、ユーザが前記マウスピースを介して吸入すると、前記2つの開口を経由する前記ブリスタを通る空気流が、前記ブリスタ内に収容された前記一用量分を取り込み、前記ブリスタの外部へ、前記マウスピースを経由して前記ユーザの気道内に運ぶために生成される、ドライパウダー吸入器。
  2. 前記ブリスタ折曲げ要素および前記ブリスタ支持要素は、枢動軸を中心として互いに対して枢動可能に連結される、請求項1に記載のドライパウダー吸入器。
  3. 前記ブリスタ支持要素は、前記ブリスタボウルを支持するためのブリスタシートと、前記ブリスタボウルを囲む前記ブリスタの外縁部を支持するためのブリスタ支持表面とを備える、請求項1または2に記載のドライパウダー吸入器。
  4. 前記ブリスタシートは、2つの切頭状エッジを有する切頭楕円形状中央部分を備え、前記ブリスタが、前記ブリスタシートの前記折り目を形成するように前記切頭状エッジに対して折曲げ可能とされる、請求項3に記載のドライパウダー吸入器。
  5. 前記ブリスタシートは、前記中央部分に隣接して、およびその両側に、2つの押し込み可能端部部分をさらに備える、請求項3または4に記載のドライパウダー吸入器。
  6. 前記ブリスタシートは、前記折り目が異なる長さとなるように構成される、請求項4または5に記載のドライパウダー吸入器。
  7. 前記ブリスタシートの長手方向延長部は、前記枢動軸に対して平行に配置される、請求項3から6のいずれか一項に記載のドライパウダー吸入器。
  8. 前記ブリスタシートの長手方向延長部は、前記枢動軸に対して垂直に配置される、請求項3から6のいずれか一項に記載のドライパウダー吸入器。
  9. 前記ブリスタシートは、前記ブリスタを内部で加圧するために前記ブリスタのベースにくぼみを生じさせるための隆起特徴部を内蔵する、請求項3から8のいずれか一項に記載のドライパウダー吸入器。
  10. 前記ブリスタ折曲げ要素は、前記ブリスタ支持要素内に受け入れ可能な少なくとも一対の離間された折曲げ部材を備え、前記対のまたは各対の折曲げ部材は、折曲げ支援構造部から延在する、請求項1から9のいずれか一項に記載のドライパウダー吸入器。
  11. 前記折曲げ部材の第1の対は、前記折曲げ部材の第2の対よりも長い、二対の折曲げ部材を備える、請求項10に記載のドライパウダー吸入器。
  12. 各折曲げ部材の自由端部は、斜面を有する、請求項10または11に記載のドライパウダー吸入器。
  13. 前記ブリスタは、その長手方向延長部に沿って湾曲する、請求項1から12のいずれか一項に記載のドライパウダー吸入器。
  14. 前記ブリスタ開封デバイスは、前記ブリスタが折り曲げられる前に前記ブリスタの前記蓋に応力集中を生じさせるための応力集中手段をさらに備える、請求項1から13のいずれか一項に記載のドライパウダー吸入器。
  15. 前記応力集中手段は、前記湾曲されたブリスタのプロファイルに合致するように湾曲された穿刺ヘッドを備える、請求項13を引用する請求項14に記載のドライパウダー吸入器。
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