KR102111922B1 - 에어로졸 요법용 분무기 약병 - Google Patents

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Abstract

에어로졸 요법용 분무기 약병은, 에어로졸 요법용 약물 용액을 담기에 적절한 저장소, 에어로졸의 배기 덕트, 및 외측으로부터 나오는 공기의 입구 틈을 형성하는 약병 본체를 포함한다. 약병은 상기 저장소에 연장하는 말단 부분 그리고 압축 공기의 소스에 연결하기에 적절한 선단 단부를 갖는 튜브와 피팅된다. 게다가, 약병에는 2 개 이상의 노즐들을 포함하는 다중 노즐 유닛이 제공되고, 노즐 각각은 튜브의 상기 말단 부분 상에 동심으로 스레드되기에 적절하여서 사이 공간이 튜브와 노즐 사이에 약물 용액과 유체 연통하게 유지된다. 상기 노즐들은 상이한 크기를 갖고 및/또는 상이하게 구성되어서 약물 용액의 상이한 원자화를 발생시키고, 또한 서로 그리고 튜브의 말단 부분에 대한 이들의 선택적인 커플링을 위해 약병 본체 내측의 상기 노즐들의 이동을 허용하기에 적절한 제어 수단과 일체형이다.

Description

에어로졸 요법용 분무기 약병 {NEBULIZER VIAL FOR AEROSOL THERAPY}
본 발명은 에어로졸 요법(aerosol therapy)용 분무기 약병(nebulizer vial)에 관한 것이다.
공지된 바와 같이, 에어로졸 요법용 분무기 약병은 벤튜리 원리(Venturi principle), 특히, 소위 이중 벤튜리를 사용한다. 압축기로부터 나오는 공기는, (벤튜리를 형성하기 위해)내부적으로 좁아지고, 저장소에 담겨진 에어로졸 요법용 약물 용액(solution of a medication)의 자유 표면으로부터 나오는 오리피스(orifice)에 의해 끝나는, 작은 직경의 튜브(tube)를 통하여 고속으로 지나가게 된다. 노즐(nozzle)(또한 기술 용어(technical jargon)에서 "피스퍼(pisper)" 라고 불림)은 전술된 튜브의 단부 부분 상에 동심으로 피팅되어서(fitted) 사이 공간(interspace)이 노즐과 튜브 사이에 남아있으며 이는 바닥에서 저장소에 담겨진 용액과 연통한다. 상기 튜브의 오리피스로부터 나오는 압축 공기는 상기 언급된 사이 공간을 통하여 약물 용액의 입자들 또는 액적들을 상방으로 흡인(suck)하고, 이는 노즐의 오리피스로부터 나오는, 상방으로 배향된 용액의 입자들의 유동을 형성한다.
따라서, 형성되는 용액의 입자들의 유동의 원자화(atomisation)(에어로졸을 형성하기 위한)는 따라서 이러한 유동이 오리피스 위에 놓이는 유동 브레이커(flow-breaker)에 충돌하게 함으로써 얻어진다. 보통은, 유동 브레이커 장치는 덕트(duct)의 하부 단부에 위치되는데, 이 유동 브레이커 장치는 덕트를 완전히 폐쇄하지 않지만, 에어로졸의 배기 덕트(exit duct)에서 환자에 의한 흡입(inhalation)에 뒤따라서 상기 덕트를 통하여 약병에 외부 공기가 도달하지 않게 한다. 분야의 전문가들이 아는 바와 같이, 요법상의 에어로졸의 특징 파라미터들은, 질량 중위 공기역학적 직경(Mass Median Aerodynamic Diameter; MMAD), 기하학적 표준 편차(Geometric Standard Deviation; GSD), 및 분무화율(rate) 또는 분무화 속도이다.
MMAD 는 에어로졸을 형성하는 입자들의 평균 치수들의 표시를 제공하고, 이는 환자의 기도들의 어느 부위에 분무화된 약물(medication)이 적층될 것인지를 예측하는 것을 가능하게 한다.
GSD 는 분포 내의 용액의 입자들의 치수들의 확산의 정도의 평가를 가능하게 한다. 마지막으로, 분무화율은 실질적으로 단위 시간에 분무화된 약물의 질량의 지수(index)이다.
MMAD 및 GSD 모두는 에어로졸의 입자들의 직경들의 분포로부터 계산될 수 있으며: MMAD 는 단지 에어로졸 용액의 입자들의 직경들의 분포의 50%에 대응하는 공기역학적 직경이고; GSD 는, 분포가 10% 와 90% 사이에서 충분히 직선적(rectilinear)이라면, 즉 분포가 적절한 외삽 계산법(extrapolation calculation method)들(ISO 9276-2 참조)을 사용하는 가우시안(Gaussian)이라면, 입자들의 직경들의 분포의 그래프로부터 계산될 수 있다.
의학 보고서는 요법상의 목적들을 위해 에어로졸에 의해 도달될 수 있는 환자의 호흡수(respiratory tree)의 영역들이 흡입되는 의학 입자들의 치수들과 관련되는 것을 확립하였다. 더 구체적으로는, 5 마이크로미터 초과의 입자들의 공기역학적 직경들이 상부 기도들을 치료하는데 적절하고; 기관-기관기(tracheo-bronchial) 영역을 위해 2 내지 6 마이크로미터의 직경들; 치조 투여(alveolar administration)를 위해 0.5 내지 3 마이크로미터의 직경들이 적절하다.
상기 발견들로부터, 호흡 장애들을 치료하기 위해, 약물의 양이 해당 요법상의 호흡수의 영역에서만 투여되어서, 약물의 낭비를 회피하고, 뿐만 아니라 바람직하지 않은 전신 작용(systemic effect)을 방지하는 것이 중요하다는 점은 자명하다.
이를 달성하기 위해, 특정 "입자 크기" 특징들을 가진 에어로졸을 발생할 수 있는 분무기 약병이 반드시 사용되어야만 한다. 따라서 MMAD 를 변화시키는 것을 가능하게 하는 에어로졸 요법용 분무기 약병을 만드는 것이 매우 필요할 것 같다.
분무기 약병이 치료를 받는 환자에게 적절한 분무화율(nebulisation rate)을 갖는 것이 또한 중요하다. 사실, 분무화율을 증가시키는 것이 치료를 더 신속하게 하는 것이 사실인 반면, 보통의 성인 환자들에게 적절한, 높은 분무화율은 환자들의 특정 부류들, 이를테면 어린이들 또는 심각한 천식(asthma) 환자들에 대하여서는 너무 과도할 수 있어서 약물을 정확하게 투여하는 것을 어렵게 한다.
따라서, 분무화율이 변화될 수 있는 상기 명시된 타입의 분무기 약병을 만드는 것이 바람직하다.
에어로졸 요법용 분무기 약병이, 종종 비전문가인 사람들에 의한 가택 치료(treatment at home)를 위해 사용되고 상이한 호흡 장애들에 대하여 상이한 때에 사용될 수 있기 때문에, 하나의 특별한 요구는 환자의 요법상의 필요들에 의존한 에어로졸의 특징들(입자 크기 및 분무화율)의 변화가 매우 간단하게 달성될 수 있어서, 임의의 환자에 의해 수행될 수 있는 전술된 타입의 약병을 만드는 것이다.
동일한 출원인의 제 EP1307255A1 인, 이전의 특허 출원에서, 전술된 요건을 충족하기 위해, 노즐의 오리피스의 동일한 직경을 위해, 노즐의 오리피스와 유동 브레이커 장치 사이의 거리를 변화시키는 수단이 제공되는, 분무기 약병이 제안되었다. 실제로, 이는 이러한 거리의 변화가 용액의 입자들의 MMAD 를 변화시키는 것으로 입증되었다.
특히, 상기 특허 출원에 따르면, 약병에 의해 제조되는 에어로졸의 입자들의 MMAD 를 변화시키는 하나의 방법은, 교체될 수 있는 상이한 길이들의 노즐들을 제공하여서, 노즐의 길이에 의존하여, 노즐의 오리피스와 유동 브레이커 격막 사이의 거리가 변화되는 것으로 이루어진다. 전술된 거리를 변화시키는 다른 방식은, 약물 용액의 저장소 안에 추가로 압축 공기의 튜브를 삽입하거나 또는 그 안에 삽입하지 않는 것을 가능하게 하여서, 노즐(이러한 경우, 튜브에 대하여 고정됨)의 오리피스가 유동 브레이커 격막(diaphragm)에 더 가깝거나 이로부터 더 멀어지게 되는 것으로 이루어진다. 전술된 거리를 조절하는 다른 방식은, 서로에 대하여 안으로 삽입될 수 있거나 서로에 대하여 나사 결합(screw)될 수 있어서 상호 간의 거리를 변화시키는, 2 개의 부품들로 약병의 케이싱(casing)을 만드는 것으로 이루어진다.
추가의 변형예로서, 높이가 변하는 몇몇의 스페이서(spacer) 연결 트렁크(trunk)들이 약병 본체의 2 개의 부품들 사이에 제공될 수 있다.
또한, 외부 공기 채널이(유동 브레이커 격막이 부착되는 바닥 단부에) 만들어질 수 있어서 특정 한도들 사이에서, 약병의 나머지에 대하여 수직으로 이동 가능하게 되어서, 전술된 거리를 변화시키게 된다.
하지만, 이러한 기술적 해결책들은 단점들이 없는 것이 아니다. 특히, 상이한 상호 교환 가능한 노즐들 또는 상이한 스페이서 트렁크들의 사용은, 다른 것들 중에서도, 기기의 구성요소들의 개수를 증가시키는 단점을 갖고, 이는 이러한 구성요소들 중 하나 또는 다른 하나의 손실 또는 손상의 위험을 증가시킨다. 임의의 경우에 설명된 기술적 해결책들은, 많은 수의 부품들로 구성되는 더 복잡한 약병 구조를 요구한다. 예컨대, 약물 용액의 저장소 안으로 추가로 압축 공기의 튜브를 삽입하거나 삽입하지 않는 것을 제공하는 실시예는, 기기의 제조, 조립 및 보수를 간소하게 하기 위해 보다 바람직할 것인 하나의 피스(one piece)로 이러한 구성요소들을 제조하는 것을 가능하게 하지 않는다.
본 발명의 목적은, 상기 언급된 기능적 요건들을 만족할 수 있고 동시에 현재 공지된 약병의 종래 기술의 해결책들의 제한들이 없는 에어로졸 요법용 약병을 제안하는 것이다.
이러한 목적은 청구항 제 1 항에 따른 에어로졸 요법용 분무기 약병에 의해 달성된다. 종속 청구항들은 본 발명에 따른 약병의 바람직한 또는 유리한 실시예들을 설명한다.
본 발명에 따른 약병의 추가의 특징들 및 이점들은 임의의 경우에, 첨부된 도면들을 참조하는, 이하에 주어진 그의 바람직하고 비제한적인 실시예들의 설명으로부터 자명할 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 분무기 약병의 분해 사시도이고;
도 2는, 하강된 사용 위치에 있는 다중 노즐 유닛을 갖는, 조립된 약병의 사시도이고;
도 2a는 도 2의 약병의 축방향 횡단면이고;
도 3은, 상승된 스위치오버(switchover) 위치에 있는 다중 노즐 유닛을 갖는, 조립된 약병의 사시도이고; 및
도 3a는 도 3의 약병의 축방향 횡단면이다.
상기 도면들에서, 참조 부호 1 은 전반적으로 본 발명에 따른 에어로졸 요법용 분무기 약병을 나타낸다.
약병(1)은 에어로졸 요법을 위한 약물 용액을 담기에 적절한 저장소(12)를 형성하는 약병 본체(10)를 포함한다. 보통의 사용 위치인, 약병이 수직으로 배향된 것으로 가정하면, 바람직한 실시예에서, 약병 본체(10)는, 약물 용액을 위한 저장소(12)를 형성하는 하부 컵 형상 부품(10a), 그리고 상기 하부 부품(10a)을 폐쇄하도록 놓이는 상부 부품(10b)을 포함한다. 2 개의 하부(10a) 및 상부(10b) 부품들에는, 예컨대 스레드형(threaded), 베이요넷(bayonet), 스냅(snap), 가압 형식(pressure type) 등의 상호 연결 수단이 제공된다.
약병 본체(10)는, 예컨대 마스크 - 도시되지 않음 - 에 연결하는데 적절한, 에어로졸의 배기 덕트(14), 그리고 외측으로부터 나오는 공기의 입구 틈(16)을 형성한다. 예컨대, 에어로졸의 배기 덕트(14) 및 공기의 입구 틈(16)은 약병 본체(10)의 상부 부품(10b)에 만들어진다.
약물 용액을 위한 저장소(12)는, 에어로졸 기기들을 위해 종래에 사용되는 타입의 압축기(도시되지 않음)에 의해 발생되는 압축 공기의 공급을 위한 튜브(18)에 의해 밀봉 방식으로 가로질러진다(crossed). 특히, 튜브(18)는, 저장소(12) 안으로 연장하며, 예컨대 상기 저장소(12)의 바닥을 형성하는 약병 본체의 하부 벽(12')으로부터 나오는 말단(distal) 또는 상부 부분(18a), 그리고 압축기에 연결하기에 적절한, 선단(proximal) 또는 하부 단부(18b)를 갖는다.
튜브의 말단 부분(18a)은 내부로 테이퍼져서(tapered) 벤튜리 효과를 야기하기에 적절한 배기 오리피스(20)를 형성한다. 게다가, 튜브의 말단 부분(18a)은 또한 외부로 테이퍼진다. 상기 설명된 바와 같이, 외부 테이퍼링은, 노즐(또는 "피스퍼")이 튜브의 상기 말단 부분의 외부 벽과 함께 저장소에 담겨진 용액과 바닥에서 연통하는 사이 공간을 형성하는 상기 말단 부분에 동심으로 피팅될 때, 노즐의 오리피스로부터 나오는, 상방으로 지향된 용액의 입자들의 유동의 형성을 용이하게 한다.
본 발명에 따르면, 약병은 압축 공기의 공급 튜브(18)의 말단 부분(18a)에 연관될 수 있는 다중 노즐 유닛(30)을 포함한다. 이러한 다중 노즐 유닛(30)은 2 개 이상의 노즐들(32A, 32B, 32C)을 포함하며, 이들 각각은 튜브(18)의 상기 말단 부분(18a) 상에 동심으로 피팅되기에 적절하여서 사이 공간(34)이 약물 용액과 유체 연통하여 튜브와 노즐 사이에 남아 있다. 상기 노즐들(32A 내지 32C)은 상이한 크기를 갖고 및/또는 상이하게 구성되어서 약물 용액의 상이한 원자화를 발생한다. 게다가, 상기 노즐들은 서로 그리고 튜브(18)의 말단 부분(18a)에 대한 이들의 선택적인 커플링(coupling)을 위해 약병 본체(10) 내측의 상기 노즐들의 이동을 허용하기에 적절한 제어 수단과 일체형이다.
다시 말하면, 본 발명의 일 양태는, 하지만 튜브의 말단 부분 상으로 피팅하기 위해 바람직한 노즐을 선택하기 위해 사용자가 조작하는 것이 쉬운 단일 장치의 일부를 형성하는, 2 개 이상의 상이한 타입들의 노즐들을 사용하여 에어로졸을 형성하는 입자들의 MMAD 의 변화를 허용하게 한다.
하나의 실시예에서, 노즐들(32A 내지 32C)은 서로 나란하며, 바람직하게는 수평 평면에 대하여 공동 평면이다.
바람직한 실시예에서, 노즐들(32A 내지 32C)은 공통 제어 스템(stem)(36)에 결합된다. 예컨대, 상기 노즐들은 상기 제어 스템(36)의 하부 부분에 부착된다. 바람직하게는, 노즐들은 상기 제어 스템(36)의 축선으로부터 각도적으로 등거리이다. 도시된 예에서, 다중 노즐 유닛(30)은 3 개의 노즐들(32A 내지 32C)과 피팅된다.
바람직한 실시예에서, 노즐들이 결합된 제어 스템(36)은, 노즐들(32A 내지 32C)이 튜브의 말단 부분(18a) 상으로 선택적으로 피팅되는, 하강된 사용 위치와, 상기 노즐들(32A 내지 32C)이 튜브의 상기 말단 부분(18A)으로부터 맞물림 해제되는 상승된 스위치오버 위치 사이에서 튜브 축선(18)에 평행한 길이방향 축선을 따라 병진운동 가능하다(translatable). 다중 노즐 유닛(30)이 상승된 스위치오버 위치에 있을 때, 제어 스템(36)은 상기 길이방향 축선 주위에서 회전 가능하여서 튜브 축선에 대해 동축으로 노즐들을 선택적으로 위치시킨다.
바람직한 실시예에서, 각각의 노즐(32A 내지 32C)은 그 위에 유동 브레이크 장치(40)가 위치되는 노즐 오리피스(38) 위에서 종료된다. 본 발명의 하나의 양태에 따르면, 각각의 유동 브레이커 장치(40)는 다중 노즐 유닛(30)과 일체형이다. 예컨대, 각각의 유동 브레이커 장치(40)는 제어 스템(36)으로부터 방사상으로 연장하는 크로스바(crossbar)를 포함한다. 하나의 실시예에서, 에어로졸을 형성하는 입자들의 상이한 원자화는 유동 브레이커 장치들(40)과 노즐들의 오리피스들(38) 사이의 거리를 변화시킴으로써 얻어진다. 그 결과, 유동 브레이커 장치들(40)은 다중 노즐 유닛(30)의 각각의 노즐 오리피스들(38)로부터 상이한 거리들에 위치된다.
따라서, 본 발명의 범주 내에서, 용어 "노즐" 은 튜브의 말단 부분(18a)을 둘러싸고 오리피스(38)에서 종료되는 절두원추형(truncated-cone) 요소 뿐만 아니라, 또한 노즐의 오리피스(38) 위에 위치되는 유동 브레이커 장치(40)를 형성하는 것으로 이해된다. 결과적으로, 노즐들이 상이한 크기를 갖고 및/또는 약물 용액의 상이한 원자화를 발생시키도록 구성되는 것을 명시할 때, 튜브의 말단 부분을 둘러싸는 절두원추형 요소들이 서로 동일하고 단지 상대 유동 브레이커 장치들(40)로부터의 거리가 변경되는 경우가 또한 포함되는 것으로 이해된다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 다중 노즐 유닛(30) 및 약병 본체(10)에는, 각각의 노즐을 위한 하나의, 상기 다중 노즐 유닛의 복수의 각도 위치들을 확립하기에 적절한 상호 간의 커플링 수단이 제공된다.
예컨대, 하나의 실시예에서, 환형 안내 요소(50)가 공기의 입구 틈(16)에 놓인다. 상기 환형 안내 요소(50)는 축방향 구멍(52)을 갖고 예컨대, 방사상의 아암(arm)들(54)에 의해 약병 본체(10)에 연결된다. 제어 스템(36)은 축방향 병진 운동의 가능성을 갖고 상기 축방향 구멍(52)에 삽입된다. 상기 스템(36)의 일부는, 다중 노즐 요소가 하강된 위치(도 2 및 도 2a)에 있을 때 상기 환형 안내 요소(50)에 만들어지는 대응하는 방사상의 리세스들(56)과 맞물리기에 적절한 길이방향 리브(rib)들(37)과 피팅된다. 대신에 다중 노즐 유닛(30)이 상승된 스위치오버 위치에 있을 때, 길이방향 리브들(37)은 각각의 방사상의 리세스들(56)로부터 맞물림 해제되고 제어 스템(36)은 회전될 수 있다(도 3 및 도 3a).
도 3a에 도시된 바와 같이, 다중 노즐 유닛의 최대 상승 위치에 있는 유동 브레이커 장치들(40)은 환형 안내 요소(50)에 맞닿아 접하고, 따라서 제어 스템(36)의 축방향 병진 운동에 대한 정지 수단으로서 또한 작용하는 것에 유의해야 한다.
바람직한 실시에에서, 제어 스템(36)의 말단 단부는 공기 입구 틈(16)으로부터 돌출하여서 다중 노즐 유닛(30)의 수동 이동을 위해 외측으로부터 접근 가능하게 된다. 특히, 상기 제어 스템(36)의 말단 단부는 노즐들(32A 내지 32C)의 방사상의 위치들을 표시하는 파지 부재(60)와 피팅된다. 바람직하게는, 예컨대 도 1 내지 도 3의 화살표(F)에 의해 도시된, 약병 본체(10)에 만들어진 기준 마크(mark)는 어떠한 노즐이 튜브(18a)의 말단 부분 상에 스레드되는지를 표시한다.
본 발명에 따른 약병의 기능은 상기에 언급된 것으로부터 명백하게 유래된다.
투여될 요법의 타입에 의존하여, 환자는 어떠한 노즐이 사용되는지를 알게 될 것이다. 튜브의 말단 부분에 이미 커플링된 노즐이 올바른 것이 아니라면, 환자는 단지, 예컨대 제어 스템에 결합된 파지 부재를 사용하여 다중 노즐 유닛을 제한 정지 위치로 상승시키는 것이 필요하다. 이때에, 제어 스템은 회전될 수 있어서 약병 본체의 기준 마크와 파지 부재의 바람직한 노즐의 표시를 정렬시킨다. 이러한 각도 정렬 작업은 환형 안내 요소의 각각의 방사상의 리세스들과 상호 작용하는 제어 스템의 길이방향 리브들의 존재에 의해 용이하게 된다.
이러한 방식으로, 정확한 노즐이 압축 공기 튜브의 축선과 동축인 것을 스스로 발견하게 된다. 다중 노즐 유닛은 그 후 사용을 위해 하강될 수 있다.
단일 장치의, 다중 노즐 유닛에 의해, 환자는 따라서 에어로졸의 입자들의 원자화를 변화시키기 위한 복수의 노즐들을 이용 가능하게 한다. 올바른 노즐을 선택하는 것은 간단하고 약병 본체로부터의 이러한 유닛의 분리를 요구하지 않는다.
유리하게는, 다중 노즐 유닛은, 예컨대 플라스틱으로, 몰딩(moulding)에 의해 하나의 피스로 만들어진다.
유리하게는, 부가적으로, 압축 공기 공급 튜브는 약물 용액의 저장소와 하나의 피스로 만들어진다. 에어로졸 요법용 기기는 따라서 감소된 개수의 구성요소들로 구성되는 것을 입증하고, 간단한 구조를 가지며 따라서 신뢰할 수 있을 뿐만 아니라 세척 및 보수가 쉽다.
당업자는, 이후의 청구항들의 보호 범주 내에 남아있으면서, 기능적으로 동등한 다른 것들로 요소들을 교체하여, 조건적인(contingent) 요건들을 만족시키도록 본 발명에 따른 분무기 약병에 대한 수정들 및 적용들을 이룰 수 있다. 가능한 실시예에 속하는 것으로 설명된 각각의 특징들은 설명된 다른 실시예들과 독립적으로 구현될 수 있다.

Claims (12)

  1. 에어로졸 요법(aerosol therapy)용 분무기 약병(nebulizer vial)으로서,
    - 에어로졸 요법용 약물 용액을 담기 위한 저장소, 에어로졸의 배기 덕트, 및 외측으로부터 유입하는 공기의 입구 틈을 형성하는 밸브 본체,
    - 상기 저장소 안으로 연장하는 말단(distal) 부분 및 압축 공기 소스(source)에 연결하기 위한 선단(proximal) 단부를 갖는 튜브 - 상기 말단 부분은 테이퍼져서(tapering) 벤튜리 효과(Venturi effect)를 발생하기 위하여 배기 오리피스(orifice)를 형성함 - 를 포함하는, 에어로졸 요법용 분무기 약병에 있어서,
    상기 분무기 약병은, 2 개 이상의 노즐들을 포함하는 다중 노즐 유닛을 포함하고, 사이 공간(interspace)이 튜브와 노즐(nozzle) 사이에서 약물 용액과 유체 연통을 유지하도록 상기 노즐 각각은 튜브의 상기 말단 부분 상에 동심으로 피팅되고(fitted), 상기 노즐들은 상이한 크기를 갖고 및/또는 약물 용액의 상이한 원자화(atomisation)를 발생시키도록 구성되고, 상기 노즐들은 서로 그리고 튜브의 말단 부분에 대한 이들의 선택적인 커플링(coupling)을 위해 약병 본체 내측의 상기 노즐들의 이동을 허용하기 위한 제어 수단과 일체형이며, 상기 각각의 노즐은 유동 브레이커(flow-breaker) 장치가 위에 위치되는 노즐 오리피스 위에서 종료되는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 노즐들은 서로 나란하고 공통 제어 스템(common control stem)과 일체형이고, 상기 스템은, 노즐들이 튜브의 상기 말단 부분 상에 선택적으로 피팅되는, 하강된 사용 위치와, 상기 노즐들이 튜브의 상기 말단 부분으로부터 맞물림 해제되는, 상승된 스위치오버(switchover) 위치 사이에서 튜브 축선에 대해 평행한 길이방향 축선을 따라 병진 운동 가능하고, 상기 스템은 상기 길이방향 축선 주위에서 회전 가능하여서 튜브 축선에 대해 동축으로 상기 노즐들을 선택적으로 위치시키는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 각각의 유동 브레이커 장치는 다중 노즐 유닛과 일체형인 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  5. 제 2 항 또는 제 4 항에 있어서,
    상기 각각의 유동 브레이커 장치는 제어 스템으로부터 방사상으로 연장하는 크로스바(crossbar)를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 유동 브레이커 장치들은 각각의 노즐 오리피스들로부터 상이한 거리들에 위치되는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 다중 노즐 유닛 및 약병 본체에는, 상기 다중 노즐 유닛의 복수의 각도 위치들을 확립하기 위하여, 각각의 노즐을 위한 하나의, 상호 간의 커플링 수단이 제공되는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 제어 스템은 약병 본체에 연결되고 공기 입구 틈 안으로 연장하는 환형 안내 요소의 축방향 구멍에 삽입되고, 상기 스템의 일부는, 다중 노즐 요소가 하강된 위치에 있을 때 상기 환형 안내 요소에 만들어지는 대응하는 방사상의 리세스들과 맞물리기 위하여 길이방향 리브(rib)들과 피팅되는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제어 스템의 말단 단부는 공기 입구 틈으로부터 돌출하여서 다중 노즐 유닛의 수동 이동을 위해 외측으로부터 접근 가능한 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어 스템의 말단 단부는 노즐들의 방사상의 위치들을 표시하는 파지 부재와 피팅되는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 다중 노즐 유닛은 단일 본체의 하나의 피스(one piece)로 만들어지는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 튜브는 약물 용액의 저장소와 하나의 피스로 만들어지는 것을 특징으로 하는,
    에어로졸 요법용 분무기 약병.
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