JPH11309134A - 多シャフト切開装置 - Google Patents
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Abstract
者での苦痛及び不快感を伴うことなく血液採取が出来る
ようにする。 【解決手段】 柔らかい弾力性を備えた基体を切開する
多数のシャフトを備える多シャフト切開装置であり、シ
ャフト(外管112,内管114)のそれぞれが鋭いリ
ング状端縁118,128を有している。少なくとも二
つの切開用のシャフト(外管112,内管114)が、
相互に非固定状態で相対移動し、末端縁120の鋭いリ
ング状端縁118,128を異なる速度で基体に向かっ
て押して、この基体を切開する。
Description
よって基体の表面を切開する多シャフト切開装置に関
し、更に詳細には、患者の皮膚を切開し、管状溝( tub
ular channel)を通して血液試料を採取するための多シ
ャフト切開装置に関する。
ntification )は、患者の物理的状態を更に良く理解す
るための重要な診断手段である。現時点では適切な非侵
襲的血液分析技術を利用できないため、血液試料を毎
日、多数の患者から侵襲的な方法によって採取するとと
もに、その分析を行う必要がある。このような周知例
は、糖尿病の個人によって、例えば、家庭で行なわれる
グルコース・レベルの自己監視である。医師の推奨によ
って、このような血液を採取するための製品( produc
t)を使用して、患者は通常、1日に数回(3〜5回)
血糖レベルの調節が適切かを監視する。
ースの試験を定期的に実行しないと、腎臓障害、失明、
低血圧及び他の重大な合併症のような組織及び器官の損
傷を生ずることがある。これに対して、多数の糖尿病患
者は自分の血液中のグルコースを規則正しく測定してい
ない場合が多い。
状態を自己監視しない一つの大きな理由は、現存する監
視方法及び血液を採取するための製品が、試料採取のプ
ロセス中での苦痛や不快感を伴うためである。自己処理
による血液採取の現在の技法は、その先端が表皮を通し
て組織、すなわち、真皮に貫入して、この真皮内の血管
に裂傷を与え易い形状のステンレス鋼円筒棒( stainle
ss steel cylindricalrod)で作製されたランセット(
lancet )を使用することに起因している。通常、ラン
セットは、その先端を皮膚に押し込むばね機構( sprin
g-loaded mechanism)によって、その目的を達してい
る。
血液採取に関連した苦痛に関する調査では、これらラン
セットが時として苦痛及び大きい組織損傷が生ずること
を示している。それゆえ、ランセットの大きさを小さく
して、その苦痛の軽減が試みられているが、これは多数
の人々の苦痛量を受容できるレベルにまで低減できてい
ない。
は、その処理が容易な血液の抽出及び測定方法が望まれ
ている。ほとんどの患者で苦痛及び不快感を伴うことな
く使用可能な改良された血液採取の装置及び方法が必要
とされている。
課題を解決するものであり、容易な血液の抽出及び測定
が出来るようになり、特に、患者での苦痛及び不快感を
伴うことなく血液採取が可能になる多シャフト切開装置
を提供することを目的とする。
に、本発明の一つの局面では、柔らかい弾力のある基体
( substrate)、例えば、身体組織を切開するための多
シャフト切開装置( multiple-shaft apparatus )を提
供する。この多シャフト切開装置の一実施形態では、そ
れぞれが末端縁( distal edge)を有する二つ以上の切
開を行うシャフト( incision shaft )(以後、切開シ
ャフトという。)を備えている。この切開シャフトは、
非固定状態で、相互に相対移動( relative motion)し
て末端縁を身体組織に対して異なる速度で押し付けて
( drive)身体組織(以後、組織と記載する)を切開す
る。
ンセットの先端の組織に対する衝撃で生じる圧力波( p
ressure wave)の伝播であると考えられている。貫通に
必要な力は全て、通常のランセットのばね機構によって
瞬時に供給される。したがって、このようなばねによる
衝撃を伴うランセットを使用すると、組織への圧力が大
きく、この結果かなりの苦痛が伴う。血液が通過できる
溝を有する多数のシャフト(以後、多シャフトとい
う。)の口先部を、試料採取のため本発明に従って患者
から血液を引き出す装置に適用できる。口先部が組織に
向かって前進するごとに別々のシャフト(又は口先部)
が別々の時刻で、例えば、往復動作によって組織に切り
込まれる。
を、身体組織に挿入される針状構造によって軽減する。
口先部の刃の間欠的( intermittent )「停止・移動」
動作は、刃が組織内に進入する際の組織に対する切り込
みに役立つものである。この間欠的動作による切り込み
(以後、間欠切り込みという。)は、小さい(少ない)
貫入状態及び極めて小さい貫入圧力を口先部の押し込み
動作によって組織に加えている。間欠切り込み動作は、
好ましくは往復的、すなわち、往復動作であり、方向が
周期的に反転する。また、間欠切り込み動作は、長手方
向又は回転のいずれでも良い。このような切り込み動作
から生ずる小さい圧力は、血液試料採取のため切開され
ている組織での神経末端に極めて低い刺激を与えるのみ
である。この結果、本発明による血液採取の手順では患
者に与える苦痛が極めて減少する。
は、容易な血液の抽出及び測定が出来るようになり、特
に、患者での苦痛及び不快感を伴うことなく血液採取が
可能になる。
良く理解できるように示している。これらの図におい
て、類似数字は幾つかの図において類似して示してい
る。
置の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。本発
明の一局面では、比較的少ない苦痛で血液試料を採取す
るための多シャフトの口先部を表面から身体組織に挿入
することによって、患者の表面を切開して血液を採取す
る装置を提供するものである。口先部(装置)を使用す
ることによって、患者は、ランセット及び関連装置のよ
うな通常の血液試料採取装置を利用した場合と比較し
て、より少ない苦痛で血液試料を採取できるようにな
る。
装置の構成を示すブロック図であり、この場合は、血液
試料採取装置100である。。図1において、多シャフ
ト切開装置の血液試料採取装置100は口先部102を
備え、この口先部102は、駆動機構( driver )10
4による駆動で、身体組織を切開し又は組織に切り込む
ものである。容器( container)106は、空洞又は室
のような空間を有した流体連通によって口先部102に
接続され、採取された血液が口先部102から送られて
この容器106に貯蔵される。随意選択的に、毛管現象
( capillary action )又は真空装置( vacuum-creati
ng device )からの吸い込みを使用して身体組織から血
液を引き出すことが出来る。
少なくし、又は、最小限にして身体組織を切開し又は組
織に切り込むようになされている。この場合の用語「口
先部( proboscis)」は、内部を流体が流れることが出
来る溝( channel)が形成された、又は、溝のない多数
部分からなる細長い針状( needle-likestructure)構
造を示している。このような口先部102を使用して、
柔らかい、弾力のある物質( material )に挿入するこ
とが出来る。例えば、口先部102を使用して人の皮膚
のような身体組織に切り込み、皮膚及び皮膚の下にある
毛細管を破壊して出血を得ることが出来る。必要なら、
口先部102を、流体、例えば、血液を口先部102の
溝を通して物質から引き出すために適した構成とするこ
とが出来る。
部110の一実施形態を示す断面および斜視図であり、
図2(B)は図2(A)の末端部120を拡大したもの
である。この実施形態では、口先部110が、同心管
( concentric tube)である二つのシャフト112(外
管( outer tube )),114(内管( inner tube
))を備えている。ここでは管を「シャフト( shaf
t)」として取り扱う。すなわち、これらのシャフトは
細長く、かつ、口先部102に沿っているためである。
外管112の末端部( distal end )120は、外管1
12の軸から離れる方向に一定角度で外側に傾斜した傾
斜面116が形成されている。この傾斜面116は、口
先部110の末端部120の鋭いリング状端縁( sharp
ring-shaped end)118の間まで形成されている。
)」は、切開すべき身体組織の方に向かう位置、方
向、又は向き示している。また、用語「近位( proxima
l )」は、「遠位」とは反対の位置、方向、又は向きを
示している。内管114の近位端は、内管114の軸の
方に傾斜して内側に向く傾斜面126を形成している。
傾斜面126は、口先部110の末端部120の鋭いリ
ング状端縁128の間まで形成されている。口先部11
0の寸法は、引き出す必要のある血液量によって決定さ
れる。通常、例えば、患者による自己管理のグルコース
試験の血液試料採取では、口先部110は、内径約10
0から2000ミクロンの溝が有効であり、好適な内径
は約200から500ミクロンである。二つの半部( h
alve)(ここでは、内管および外管)間の長手方向の往
復相対移動をミクロン(例えば、1から100ミクロン
の範囲で)で測定できる。
対移動を示す断面図であり、図2の口先部110が、身
体組織を切開する一つの方法を示している。外管112
(又はシャフト)及び内管114(又はシャフト)は、
これらの間の摩擦が低い状態で相互に密接して結合して
いるため、一方が他方の上を自由に滑ることが出来る。
図3に示した実施形態では、外管112、内管114
は、交互に外管112の鋭いリング状端部118が内管
114の鋭いリング状端縁128より遠くに(すなわ
ち、身体組織の方により近くに)位置するように(図3
(A)参照)、及び、内管114の鋭いリング形状のリ
ング状端縁128が外管112のリング状端部118よ
り遠くに位置するように(図3(B)参照)、その長手
方向に対して往復動作( reciprocative movement )す
る。図3(A)の矢印Aは外管112が末端部120の
方に移動する方向を示し、矢印Bは内管114が末端部
120から遠ざかる方向に移動する方向を示している。
同様に、図3(B)の矢印は図3(A)のものとは反対
の方向で往復動作する方向を示している。
114が内側に傾斜し、外管112は外側に傾斜してい
る。このような構成は、口先部110の末端部120に
よって、組織と鋭い円形状接触( circular contact )
を行なう。この口先部110の静的な切削角( static
cutting angle )は各縁の傾斜の2倍である(すなわ
ち、傾斜角が内管及び外管について同一の場合に)。内
管及び外管は密接に接触しているため、外管112と内
管114との間には、間隙が存在しない。この構造は、
きれいな切刃を形成することが出来るため、組織又は血
液が管の間に侵入する危険を実施的に排除できるもので
ある。
部110Bの他の実施形態を示しており、外管112B
及び内管114Bが共に皮下注射針のような傾斜した形
状をしている。この実施形態によって、外管112Bの
傾斜縁118B及び内管114Bの傾斜縁128Bが合
致して、同軸である外管112B及び内管114Bの軸
に対して同一の傾斜角度となる。この構造の長所は、両
方の管を一度に研削して傾斜縁118B及び128Bを
形成できることである。この口先部110Bは、当業者
が下記の実施形態からも理解できるとともに、図2およ
び図3の実施形態でも説明したように往復動作によって
駆動される。
部110Cの更に他の実施形態を示しており、外管11
2C及び内管114Cが共に同一角度で外側に傾斜して
いる。内管114C及び外管112Cを正しく傾斜させ
ると、外管112Cの傾斜面116C及び内管114C
の傾斜面126Cが同一方向を指向しているため、これ
らを同一工程で共に研削することが出来るようになる。
この構造も一方が組織を切削又は切開している際に他方
の管によって組織を良好に固定して( good hold)、こ
の結果、口先部110Bが組織内に往復動作によって挿
入されるごとに組織内への容易な貫入が行われることに
なる。
部110Dの更に他の実施形態を示しており、外管11
2Dが軸に向かって一定角度で内側に傾斜し、内管11
4Dが軸から離れる方向に一定角度で傾斜して、外側向
きに傾斜面126Dを形成している。傾斜面116D及
び126Dは、全面的に一定角度で相互に対向してい
る。この構造も、一方が組織を切削又は切開している際
に他方の管によって組織を良好に固定する。これは毛細
血管床に挿入して血液を採取する場合に適している。
装置に又は測定装置に伝える伝達ステップとの組み合せ
を容易にするため、切削装置を、中空( hollow )とし
て説明したが、切削ステップ及び伝達ステップを別の装
置で行なうことも出来る。この場合、中空の口先部を相
互に相対的に往復動作して切削するシャフトを備えた非
中空又は固定( non-hollow or solid)の物と置き換え
ることが出来る。例えば、シャフトを固定針の二つの半
部としても良い。この場合、二つの半部は、長手方向に
前後に往復動作するごとに相互に滑る。更に、口先部が
二つ以上の部品を備えるような固定口先部を使用するこ
とが考えられている。別に、口先部の固定片( solid p
iece)が管の内側で滑ることができ、これは固定片を横
方向の動作( lateral motion )から、すなわち、一般
的には往復動作に垂直な方向の動作から安定させる。
ような柔らかい弾力を有した物質に挿入し易くするため
に、シャフトを、好適には基体を切削又は切開するため
に別々の速度で駆動する。この場合の用語「速度の相違
(( difference in velocity ))」又は「別々の速度
( different velocity )」は、シャフト間の動作の方
向又は速さの大きさの相違、又は、その双方を示してい
る。このような切削プロセス( cutting process)は、
シャフトを同時に同程度に基体に貫入させずに、基体に
かかる圧力波を軽減する。したがって、本発明に基づい
て口先部の別々の部分でこれを身体組織に挿入して行う
切開は、少ない苦痛できるようになる。
の駆動を説明するための電圧対時間を示しており、口先
部品(例えば、図2から図6のシャフト又は管)の例示
的な往復相対移動を示している。線132Aは、例え
ば、口先部の内管の往復動作を駆動する駆動機構の電圧
を示し、線132Bは、例えば、同一口先部の外管の往
復動作を駆動する駆動機構の電圧を示している。低電圧
V0で、管は静止しており、高電圧V1で管が組織に切り
込むように駆動される。切開プロセス( incising proc
ess )は、口先の切刃を貫入させようとする組織に対し
て最小限の力で押すことによって始動する。
定しながら、小さい別の力で組織に向かって押す。移動
している刃が、組織内に所定の異なる深さまで貫入して
から、刃を拘束し(固定し)、今度は、これを固定の刃
として、他の刃を別の力で移動させる。他の刃を、それ
が組織内に所定の異なる深さに貫入するまで移動させ
る。二つの刃を交互に往復動作で移動させて、上記プロ
セス全体を反復する。本発明は、科学的理論に制限され
ず、本発明で採用している不連続切開は、切り込みのた
めに組織に最小限の圧力を加えることによって、1ステ
ップで組織を少量切込むため、口先部が患者に挿入され
るときの苦痛が軽減されると確信されるものである。往
復プロセスを行う切削装置の適用は、組織類似物質を貫
通するために必要な全体の力を少なくすることが示され
ている。この往復プロセスは、刃が切削中の組織との摩
擦によって跳ね返る傾向を減少させる。
作は、組織に伝えられる力全体を低減する。すなわち、
切削に関連する苦痛が低減される。更に、二つの刃は同
時に移動しないため、一つの刃が組織を安定し(固定
し)、一方他の刃が切削し、これによって組織に基づい
て神経に伝達される押し引きの力が減少する。神経に伝
えられる押し引きの力が減少すると患者に加わる苦痛が
少なくなる。本発明による刃を使用する場合の切削時間
は、通常約0. 1から5秒、好適には0. 5から1秒の
範囲である。このようにして従来の切開方法で行なわれ
たような、突然の突き刺しによる鋭い苦痛が軽減され
る。
きる。例えば、往復動作の距離、速度及びタイミングを
変更することが出来る。間欠切り込み動作の別の実施形
態を図8に示す。図8は、本実施形態に係る回転の切り
込み動作を行う口先部を示しす斜視図であり、図2と同
様な構造を有する内管及び外管における往復相対移動
(間欠切り込み動作)は、長手方向ではなく回転動作で
ある。組織を切る場合、好適には管の一方を静止したま
ま、他方を回転させる。この回転を使用すると、実質的
に衝撃力を加えずに組織を切る剪断作用( shearing ac
tion)を生ずる。したがって、一方の刃が、刃の曲げ及
び薄切り動作( curving, slicing motion)によって組
織を切り、一方他方の刃は組織を固定し、このプロセス
が逆になるごとに、反対になって管が交互に組織に切り
込む。
の原因である組織に伝達される圧力波を大幅に減少させ
る。別の例示(代案)として、管を反対方向に移動させ
るように駆動する代わりに、管を同一方向に移動させる
ように駆動することが出来る。また、各管を前後に移動
するように駆動する代わりに、同じ管を常に同一方向に
移動するように駆動することが出来る。管が反対方向に
移動する場合には、管を同時に移動するように駆動する
ことが出来る。
の双方(刃を含む)は、口先部が組織に押し込まれるご
とに組織に切り込むよう移動する。しかし、口先部品の
一つだけを移動して切削する口先部の実施形態を使用す
ることが出来る。図9および図10は、一つの管が刃を
有する口先部の実施形態を示している。管の一方は、他
方の縁128E,128F,128G,128Hが移動
するごとに組織を固定するための鈍い先端縁134又は
134Bを備えることが出来る。
動作における口先部品の走行距離は、血液試料採取での
苦痛が軽減するように、皮膚にかかる圧力波を低減すべ
く選定される。本発明はいずれの特定値にも限定されな
いが、通常、口先部の各往復動作でのシャフトの走行距
離は、約0.001mmから0. 5mmである。好適には、
0.01mmから0.1mmである。往復(又は規則正しい間
欠)移動の周波数は、通常約0.1kHzから100k
Hzである。好適には約10kHzから75kHzであ
る。
互に整合して流体が流れることが出来る溝を形成する部
品を備えた分割口先部を使用することが出来る。このよ
うにして、口先部の管を二つ以上の長手方向部分(すな
わち、複数の個片)に分割し(以後、分割口先部とい
う。)、これをシャフトと考えることが出来る。そし
て、この各部分が他方に対して往復する。図11から図
16は、二つ以上の個片が接合して溝を形成している、
すなわち溝を形成する長手方向部分から構成された分割
口先部の構成例を示している。口先部の刃を、同心管に
ついて上記した実施形態で示したような様々な組合せで
準備することが出来る。
することが出来る。この部分は、切削用刃を付けて構成
することが出来る。図11は、分割口先部110Kの一
構成を示しており、二つの長さ方向の半部142K,1
44Kがそれぞれ半円形断面を有しており、全体として
円筒毛細管の形状である。各半部142K,144Kの
末端部は、傾斜して末端部での鋭い刃を形成している。
Lが正方形断面の口先部110Lを形成している分割口
先部の他の構成を示している。口先部を分割して特定の
形状の溝を形成するために様々の方法を使用することが
出来る。例えば、正方形溝の場合、分割口先部110L
を、図12から図15に示したように分割することが出
来る。これらの図12から図15において、別々の構成
を有する分割口先部110L〜110Pは、それぞれ部
分142L〜142P及び部分144L〜144Pから
構成されている。同様に、図16に示すように、三角形
断面を有し、部分142Q及び144Qから構成される
溝を有する分割口先部110Qの場合には、分割口先部
を多数の異なる形状を有する部分で構成することが出来
る。
油圧的及び圧電機構などの多様な機構によって往復駆動
することが出来る。例示の目的で、口先部を駆動するた
めの圧電機構の実施形態を以下に説明する。
装置の一構成を示す概略断面図であり、上記した同心管
の往復動作を発生するために適した駆動機構を示してい
る。血液試料採取装置146は、口先部110及び駆動
機構147を備えている。このような血液試料採取装置
には、採取した血液の吸い込み又は貯蔵機構が接続され
が、明瞭にするために、図示していない。駆動機構14
7において、第1圧電(PZT, piezoelectric )装置
148が動作すると伝達支持体( transfersupport )
150によって振動運動( oscillating motion )が口
先部110の内管114に伝達する。この第1PZT装
置148は、第1電源152によって制御される。
源158によって制御され、第2伝達支持体156によ
って振動運動を口先部110の外管112に伝達する。
ダンパ( damper )160を使用して、2つのPZT装
置間の振動の伝達を防止する。したがって、各PZT装
置は、その振動運動を他に伝えることなく、他に対して
密接して移動及び滑動することが出来る。第1電源15
2及び第2電源158を、例えば、図7に示すように、
循環的、組織化的な動作を生ずるように、調整すること
が出来る。更に、電源を口先部分の往復動作の速度を変
更するように制御できる。
装置の他の構成を示す概略断面図であり、他方が静止し
た状態で一方の管のみが往復動作する血液採取装置を示
している。図17に示した血液試料採取装置の場合のよ
うに、PZT装置148Bは、振動運動を伝達支持体1
50Bで伝達することによって内管114の往復動作を
駆動するが、外管112は静止している。ダンパ160
Bを使用して、PZT装置148Bから外管に剛く接続
されている支持体156Bへの振動の伝達を防止する。
第1電源152Bは、PZT装置148Bを作動させて
振動運動を発生させる電力を供給する。
(PZT)の曲がった個片(以後、PZT片という。)
を使用するものである。図19に口先部を駆動するため
の湾曲を有したPZT片154Aの一構成を示す。図1
9に示したPZT片154Aでは、振動の大きさは曲が
った個片の中心に向かって増大する。したがって、管1
56Aは、縁寄りにある場合よりも曲線の中心寄りにあ
る場合の方が大きい運動の大きさで振動する。
するための電圧対時間を示す。図20に示すように、こ
の実施形態では、PZTを駆動する電源の電圧のDC
(直流)成分が時間とともに緩やかに上昇し、刃の組織
内への貫入の順方向動作を生じ、AC(交流)成分が刃
の組織内への切削の往復動作を生ずる。この構造を使用
して、例えば、上記したように、口先部の一つのみの往
復動作を行う管を駆動することが出来る。この機構は、
単一針又は中空シャフトを駆動するために適している
が、口先部の二つ以上の部分を駆動するように適応させ
ることが出来る。
有したPZT片を示す概略断面図であり、このPZT片
は二つの同心管の往復動作を駆動できる。曲がったPZ
T片上の二つの位置158,160(これらは、それぞ
れ内管164及び外管162に接続されている)間にお
ける長手方向の移動の差が、内管164と外管162と
の間の往復相対移動に変換される。引加される電圧を調
整して外管162及び内管164間の相対往復動作の大
きさを制御することが出来る。
するための説明図であり、二つの平らなPZT片17
6,178が位相をずらして作動され、二つの長手方向
部分172,174から成る分割口先部168の往復動
作を発生する。矢印180A及び180Bは、特定の瞬
間における移動の方向を示している。往復動作を発生す
る同一方法を他の構成を有する分割口先部に適用するこ
とが出来る。
先端部分の一構成を示す斜視図であり、皮膚のような身
体組織又は他の柔らかい弾力のある材料のような、基体
に刺し孔( puncture hole)を形成する際に適した固体
シャフトを有する口先部を示している。図23の構成に
おいて、往復動作する部品は、針186の二つの半部1
84A及び184Bから構成されている。管188が針
186の末端部分189の所でない部分を囲んでいる。
管188は、針の半部184A,184Bをこの中で滑
らせ、針の半部が交互に往復動作し、および相互に対し
て滑る際に針の半部を安定させるように機能するもので
ある。
と機械的負荷の測定からPZT駆動機構の電気的インピ
ーダンス( electrical impedance )を測定することが
可能になる。この測定によって、フィードバック機構が
機械的負荷を制御できるようになる。したがって、機械
的負荷を制御し変化させて、苦痛を極小にし、切削速度
を高め、貫入深さを制御するか、又は、血液採取用溝を
通る血液流( blood flow )を刺激する( stimulate)
ことが出来る。
的に及び静電的に駆動する機構は、当業界では周知であ
る。提示した開示に基づき、これらの機構を口先部分の
往復動作を駆動するために適応させることが出来る。更
に、駆動機構が一定の貫入深さに達したときに、この貫
入を停止するか、又は、逆( reverse)にするように駆
動機構を制御することが出来る。例えば、本出願と同一
日に提出され、同一譲受人に譲渡されているPaul Lum
らの「 APPARATUS AND METHOD FOR PENETRATION WITH S
HAFT HAVING A SENSOR FOR SENSING PENETRASION DEPT
H」という名称である同時係属中の出願(代理人整理番
号10971003−1)に記載されているように、イ
ンピーダンス・センサを使用し、電気的インピーダンス
の変化を検出して毛細血管床に到達しているか否かを確
認することが出来る。この同時係属中の出願は、ランセ
ットのような鋭い物体を駆動する機構をも開示してい
る。前記同時係属中の出願をその全体について参考のた
めに記載した。
してきたが、当業者は本発明の範囲内で修正を行い得る
ことを理解できるものである。例えば、本発明による多
数部品の口先部を、溝の中にある流体を引き出すのでは
なく流体を注入するために、又はカテーテルの場合のよ
うに、口先部を通して別の個片に導入するために、皮膚
以外の組織に挿入するよう構成することが出来る。事
実、本発明による口先部を貫入中に少ない圧力波で非身
体組織物質に挿入するよう構成することが出来る。ま
た、溝のない多数部品ピンを、少ない苦痛で挿入するよ
う、例えば、電流の導入のために、又は、単に鍼療法の
場合のような機械的な刺激をりるために、その作製が可
能である。
シャフトを備える多シャフト切開装置であって、前記シ
ャフトのそれぞれが末端縁を有し、相互に非固定状態で
相対移動して、前記末端縁を異なる速度で基体に向かっ
て押すことにより前記基体を切開する少なくとも二つの
切開シャフトを備える多シャフト切開装置。
して滑るように、近接し、かつ、並行に整列する上記1
記載の多シャフト切開装置。
れ鋭い縁を形成し、少なくとも二つの前記シャフトの傾
斜面及び隣接する傾斜面が互いに反対側に向いている上
記2記載の多シャフト切開装置。
を形成し、少なくとも二つの前記シャフトの傾斜面及び
隣接する傾斜面が対向して形成される上記2記載の多シ
ャフト切開装置。
れに鋭い縁が形成され、少なくとも二つの前記シャフト
の隣接する傾斜面が同一方向、かつ、整列して形成され
る上記2記載の多シャフト切開装置。
動する駆動機構を更に備える上記2記載の多シャフト切
開装置。
シャフトに対して長手方向の往復動作によって移動する
上記2記載の多シャフト切開装置。
が、前記管の少なくとも一部を構成する上記2記載の多
シャフト切開装置。
c motion)で移動する同心管である上記2記載の多シャ
フト切開装置。
ャフトを一部とし、一つのシャフトが他のシャフトに対
して長手方向の往復動作によって移動する上記2記載の
多シャフト切開装置。
フトを備え、この二つのシャフトが相互に相対移動して
滑る上記1記載の多シャフト切開装置。
圧電駆動機構を更に備える上記1記載の多シャフト切開
装置。
空気式駆動機構を更に備える上記1記載の多シャフト切
開装置。
ト切開装置において、シャフトのそれぞれが末端縁を有
し、相互に非固定状態で相対移動し、前記末端縁を異な
る速度で柔らかい弾力性物質に向かって押して身体組織
を切開する少なくとも二つの切開シャフトを備える多シ
ャフト切開装置。
傾斜面を有する鋭い縁を形成し、かつ、一つのシャフト
が他のシャフトに対して往復動作して、それぞれが異な
る時刻で身体に向かって移動するシャフトを駆動するた
めの駆動機構を更に備える上記14記載の多シャフト切
開装置。
くとも一部を構成する上記14記載の多シャフト切開装
置。
つ、前記シャフトが切削する際、それぞれの末端縁が身
体組織に接触するために前記管の外に突出している状態
で、前記管の中を往復して滑る上記14記載の多シャフ
ト切開装置。
のシャフトによる切開の方法であって、前記シャフトが
それぞれ末端縁を有し、前記シャフトの末端縁が異なる
速度で前記基体に向かって駆動されて該基体を切開する
少なくとも二つの切開シャフトの一つのシャフトが他の
シャフトに対して移動するように駆動する多シャフトに
よる切開方法。
のシャフトが相互に関連しており、前記切開装置を基体
に対して一つのシャフトで安定させ、少なくとも一つの
他のシャフトを駆動して安定なシャフトに対して移動さ
せて前記基体を切開する上記18記載の多シャフトによ
る切開方法。
記シャフトを結合して流体が流れる溝を得る上記18記
載の多シャフトによる切開方法。
不連続動作で移動させる上記18記載の多シャフトによ
る切開方法。
傾斜して傾斜面のある鋭い縁を形成しており、前記二つ
のシャフトの隣接した傾斜面を互いに外側をむくように
配置する上記18記載の多シャフトによる切開方法。
面のある鋭い縁を形成し、かつ、二つのシャフトの隣接
した傾斜面が同一方向を向くように、前記シャフトを整
列させる上記18記載の多シャフトによる切開方法。
他のシャフトに対して長手方向の往復動作によって移動
させる上記18記載の多シャフトによる切開方法。
移動させ、かつ、前記同心管を回転動作によって移動さ
せる上記18記載の多シャフトによる切開方法。
に配置して管状溝を形成し、かつ、前記一つのシャフト
を他のシャフトに対して長手方向の往復動作によって移
動させる上記18記載の多シャフトによる切開方法。
電的に駆動する上記18記載の多シャフトによる切開方
法。
の多シャフト切開装置は、容易な液抽出及び測定が出来
るようになり、特に、患者での苦痛及び不快感を伴うこ
となく血液採取が可能になる。
を示すブロック図である。
態を示す断面および斜視図である。
図である。
形態を示す部分断面図である。
実施形態を示す断面図である。
実施形態を示す断面図である。
圧対時間を示す説明図である。
先部を示しす斜視図である。
断面図である。
す断面図である。
割口先部の一構成例を示す断面図である。
割口先部の他の構成例を示す断面図である。
割口先部の更に他の構成例を示す断面図である。
割口先部の更に他の構成例を示す断面図である。
割口先部の更に他の構成例を示す断面図である。
割口先部の更に他の構成例を示す断面図である。
を示す概略断面図である。
成を示す概略断面図である。
片の一構成を示す概略断面図である。
圧対時間を示す説明図である。
片を示す概略断面図である。
図である。
構成を示す斜視図である。
Claims (1)
- 【請求項1】 柔らかい弾力性基体を切開する多数のシ
ャフトを備える多シャフト切開装置であって、 前記シャフトのそれぞれが末端縁を有し、相互に非固定
状態で相対移動して、前記末端縁を異なる速度で基体に
向かって押すことにより前記基体を切開する少なくとも
二つの切開シャフトを備えることを特徴とする多シャフ
ト切開装置。
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