MXPA00003759A - Abrasion dermica - Google Patents

Abrasion dermica

Info

Publication number
MXPA00003759A
MXPA00003759A MXPA/A/2000/003759A MXPA00003759A MXPA00003759A MX PA00003759 A MXPA00003759 A MX PA00003759A MX PA00003759 A MXPA00003759 A MX PA00003759A MX PA00003759 A MXPA00003759 A MX PA00003759A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
gas
liquid
flow
outlet
fluid outlet
Prior art date
Application number
MXPA/A/2000/003759A
Other languages
English (en)
Inventor
Michael Tavger
Ella Lindenbaum
Original Assignee
Tavtech 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 Tavtech Ltd filed Critical Tavtech Ltd
Publication of MXPA00003759A publication Critical patent/MXPA00003759A/es

Links

Abstract

La presente invención se refiere a un método de abrasión dérmica, el cual incluye exponer una fuente de liquido estéril a un flujo de gas presurizado, con esto provocando un suministro bombeado del mismo dentro de una cabeza (200) de suministro de fluido;suministrar el gas presurizado a la cabeza de suministro de fluido;combinar el gas, y el liquido (204) suministrado a la cabeza de suministro;esta cabeza de suministro de fluido tiene una salida (206) de fluido con un diámetro (210) interno predeterminado, para proporcionar un flujo de salida de gas liquido en la forma de un chorro de rocío de liquido estéril en una corriente de gas a alta velocidad;y exponer al chorro de rocío, a una distancia preseleccionada de la salida de fluido, una porción de la superficie (224) de piel la cual va a sufrir la abrasión, con esto separando de la misma por lo menos una porción de la epidermis (225), y removiendo de la misma el tejido restante.

Description

ABRASIÓN DÉRMICA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La presente invención está relacionada con cirugia cosmética en general; y, a la abrasión dérmica, en particular. La descamación de la piel del cuerpo humano se conoce bien para propósitos cosméticos . Mientras que se conoce particularmente en el contexto de cirugia cosmética facial, para la descamación de piel envejecida, arrugada, o de otra manera imperfecta, también se conoce la descamación de la piel de otras partes del cuerpo, como de los pies. Entre los métodos conocidos de descamación de piel cosmética están la abrasión dérmica, y la descamación química. Las técnicas de abrasión dérmica conocidas incluyen ya sea el uso de varios métodos mecánicos para remover la piel indeseada; o el uso de tratamientos de radiación de varios tipos, incluyendo el uso de técnicas quirúrgicas con / láser. La descamación química implica la aplicación de - una sustancia química que forma una pelicula sobre la piel que se busca descamar, y subsecuentemente remover la pelicula junto con una capa exterior de la epidermis. Ver, por ejemplo, el articulo revisado "The use of glycolic acid as a peeling agent" por Murad, Shamban, y Premo en Dermatologic Clinics 13(2), 1995. Los métodos antes mencionados se caracterizan por varias desventajas, incluyendo periodos de recuperación que pueden durar desde varios dias hasta varios meses. Los métodos conocidos para la abrasión dérmica, además, pueden ser muy dolorosos y provocar una gran cantidad de sangrado mientras que se realizan. El uso de los métodos con láser, por otra parte, requieren un equipo muy costoso, que consume grandes cantidades de energia; el cual, si se utiliza inadecuadamente, puede provocar daños por quemaduras severas al paciente. Muchos de estos problemas y limitaciones se pueden revisar en ?A peeler 's thoughts on skin improvement with chemical peéis and láser resurfacing por M.G. Rubin en Clinics in Plástic Surgery 24(2)1997. Además, los métodos anteriores generalmente requieren su realización mediante y la supervisión de personal médico experimentado, y generalmente no se pueden realizar por usuarios en un ambiente doméstico. La presente invención busca proporcionar un aparato y método novedosos para la abrasión dérmica, los cuales solucionan las desventajas de la técnica conocida. De este modo se proporciona, de acuerdo con una modalidad preferida de la invención, un aparato para la abrasión dérmica, el cual incluye: Un recipiente para un liquido estéril; una cabeza de suministro de fluido que tiene un puerto de entrada de liquido y un puerto de entrada de gas, una salida de fluido, y una válvula localizada entre los puertos de entrada y la salida de fluido, para selectivamente permitir los flujos de gas y de liquido respectivos de los puertos de entrada a la salida de fluido; un conducto de liquido que se extiende entre una entrada de liquido localizada dentro del recipiente y una salida de liquido conectada al puerto de entrada del liquido de la cabeza de suministro; un conducto de gas que se extiende entre una entrada de gas y una salida de gas, en donde la entrada de gas está conectada a una fuente de gas presurizada y la salida de gas está conectada al puerto de entrada de gas de la cabeza de suministro, y en donde el conducto de gas está conectado al recipiente por medio de un puerto de salida intermedio ; y un aparato par selectivamente exponer la fuente de liquido estéril a un flujo, de gas presurizado que fluye desde la entrada de gas hasta la salida de gas y dentro del puerto de entrada de gas de la cabeza de suministro de fluido, para con esto bombear el liquido estéril a lo largo del conducto del liquido, desde la entrada hasta la salida, y dentro del puerto de entrada de liquido de la cabeza de suministro de fluido, y un aparato en donde la salida de fluido tiene uno o más miembros de boquilla arreglados para recibir los flujos de gas de liquido y para combinarlos en un número correspondiente de flujo de salida de gas-liquido los cuales salen del aparato a través de la salida de fluido en la forma de chorros de roció liquido estéril suspendidos en una corriente de gas de alta velocidad, y en donde los chorros operan, cuando se colocan a una distancia preseleccionada de la superficie de la piel que se va a sufrir la abrasión, para separar de la misma por lo menos una porción de la epidermis. Adicionalmente de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, el flujo de gas sale de la válvula dentro del miembro que combina el gas de liquido a una presión de una primera magnitud, y el miembro de combinación opera para provocar una caida de presión en el flujo de gas a través de la misma de tal manera que la presión del flujo de salida de gas-liquido corriente abajo de la salida de fluido, tenga una segunda magnitud, en donde la primera magnitud es por lo menos el doble de la segunda magnitud, para provocar una onda de choque en la corriente abajo de flujo de gas-liquido de la salida del fluido y atomizar la porción liquida del flujo de salida para formar gotas microscópicas con esto formando un roció suspendido en la porción de gas del flujo de salida. Además, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, por lo menos una porción de la corriente abajo de flujo de salida de gas-liquido de la salida de fluido, tiene una velocidad sónica o supersónica. Adicionalmente, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, la entrada de gas del conducto de gas se construye para conectar a una fuente de gas presurizada, y el flujo de salida es un flujo de salida del roció de liquido estéril suspendido en una corriente de gas de alta velocidad. Además, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, la salida de fluido está configurada para aplicar una fuerza de succión cerca de la superficie de la piel que va a sufrir la abrasión para remover el tejido residual de la misma. Adicionalmente, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, la salida de fluido define un puerto de salida de fluido que tiene un diámetro predeterminado y una distancia preseleccionada de operación; esto es, la distancia entre la piel que va a sufrir la abrasión y la porción más cercana de la cabeza de suministro a la piel que va hacer tratada; en donde esta distancia de operación no es mayor a 50 veces y preferentemente está dentro de un rango de 1-5 veces el diámetro predeterminado. Además, de acuerdo con las modalidades alternativas de la presente invención, el liquido estéril opcionalmente contiene cantidades predeterminadas de partículas cristalinas u otras partículas microscópicas para incrementar sus propiedades de abrasión, o de químicos que provocan la descamación de las capas de la piel exteriores. También se proporciona, de acuerdo con una modalidad preferida adicional de la invención, un método de abrasión dérmica, el cual incluye: exponer una fuente de líquidos estéril a un flujo de gas presurizado, con esto provocando un suministro bombeado del mismo dentro de una cabeza de suministro de fluido; suministrar el gas presurizado a la cabeza de suministro de fluido; combinar el gas y el liquido suministrado a la cabeza de suministro, en donde la cabeza de suministro de fluido tiene una salida de fluido con un diámetro interno predeterminado, para proporcionar un flujo de salida de gas-liquido en la forma de una corriente de roció liquido estéril suspendido en una corriente de gas a alta velocidad; y exponer la corriente de roció, a una distancia preseleccionada de la salida de fluido, una porción de la superficie de la piel que se busca que sufra la abrasión, con esto separando de la misma por lo menos una porción de la epidermis y removiendo de la misma el tejido residual resultante . Adicionalmente, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, la distancia preseleccionada no es mayor a 50 veces y preferentemente está dentro del rango de 1-5 veces el diámetro interno predeterminado . Adicionalmente de acuerdo con el método de la invención, el paso de suministrar el gas presurizado incluye suministrar el gas a una presión de una primera magnitud, y el paso de combinar incluye provocar una caida de presión en el flujo de gas de tal manera que la presión del flujo de salida de gas-liquido, sea de una magnitud secundaria, en donde la primera magnitud sea por lo menos el doble de la segunda magnitud, para provocar una onda de choque en el flujo de salida de gas-liquido y atomizar la porción liquida del flujo de salida para formar gotas microscópicas, con esto formando un roció suspendido en la porción de gas del flujo de salida. Preferentemente, por lo menos una porción del flujo de salida tiene ya sea una velocidad sónica o supersónica. Además de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, el método también incluye los pasos, antes de el paso de combinar, de proporcionar un flujo de salida de gas; provocar una expansión de flujo de salida de gas, con esto provocando una reducción en la presión del mismo a una presión sub-atmosférica, con esto proporcionando una fuerza de succión; y proporcionar un flujo de salida de liquido junto con el flujo de salida de gas expandido. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La presente invención se entenderá más fácilmente y se apreciara a partir de la siguiente descripción detallada, tomada junto con los dibujos, en los cuales: la Figura 1 es una vista en general de un aparato de abrasión dérmica novedoso, construido de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención; la Figura 2A es una vista lateral en corte parcial agrandada del recipiente visto en la Figura 1; la Figura 2B es una vista en corte transversal agrandada de la tapa distribuidora del recipiente de la Figura 2A, tomada a lo largo de la linea B-B de la misma; la Figura 3A es una vista en corte transversal detallada de la cabeza de suministro de fluido vista en la Figura 1, en uso; la Figura 3B es una ilustración detallada agrandada de 'una porción de los mecanismos de válvula, en las posiciones abiertas; la Figura 3C es una ilustración detallada agrandada de una porción de los mecanismos de válvula, en las posiciones cerradas; las Figuras 4A-4C son ilustraciones esquemáticas que muestran etapas sucesivas en la abrasión dérmica de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención; la Figura 5 es una vista lateral parcial de una cabeza de suministro de fluido construida de acuerdo con una modalidad alternativa de la invención, y que tiene una porción de boquilla la cual está configurada para crear una presión de succión en su cercanía inmediata; la Figura 6 es una vista en corte transversal diagramática agrandada de la boquilla de la cabeza de suministro de fluido vista en la Figura 5, mostrando la formación de presión de succión mediante ésta; la Figura 7 es una vista esquemática fragmentada de una cabeza de abrasión dérmica de boquilla múltiple formada de acuerdo con una modalidad preferida de la invención; y la Figura 8 es una vista inferior de la cabeza de la Figura 7, que muestra el arreglo de boquillas de la misma. Haciendo referencia ahora a la Figura 1, la presente invención proporciona un aparato, generalmente denominado 10, el cual emplea liquido y gas como fluidos de trabajo para un método novedoso de abrasión dérmica. Los usos principales del aparato de la invención son para descamar la piel de la cara, y para la remoción de la piel en los pies, tejido de cicatrices, y varias imperfecciones de la superficie en la piel. Se apreciara a partir de la siguiente descripción que el presente aparato no es solo altamente efectivo como es si no que, es inherentemente seguro; no siempre requiere la presencia de personal médico experimentado, y no son necesarias fuentes de energia concentrada. El aparato 10 incluye un recipiente 12 para contener un suministro de un liquido estéril, tal como cualquier solución salina adecuada, como una solución de cloruro de sodio de 0.9% adecuado para la irrigación, y una cabeza 14 de suministro de fluido. Haciendo referencia hora también a la Figura 3A, la cabeza 14 tiene un puerto 16 de entrada de liquido, un puerto 18 de entrada de gas, y un aparato 20 de salida de fluido, mediante el cual se proporciona un flujo de salida de roclo de gas y de líquido a una velocidad la cual es ya sea sónica o supersónica. Es este flujo de salida el cual se utiliza para la abrasión dérmica, como se describe en lo siguiente. Por medio del ejemplo, el recipiente 12 puede estar cerrado con una tapa 22 distribuidora de cinco sentidos, la cual se asegura al recipiente mediante el uso de una rosca de tornillo (no mostrada) , o mediante un acoplamiento de tipo ajuste a presión u otro acoplamiento adecuado. Haciendo referencia ahora también a las Figuras 2A y 2B, la tapa 22 distribuidora tiene un puerto 24 de entrada de gas, primeros y segundos puertos de salida de gas, respectivamente denominados 26 y 28 (Figuras 1 y 2B) , un puerto 30 de entrada de líquido, y un puerto 32 de salida de líquido.
Un primer conducto 34 de gas (Figura 1) tiene un extremo 36 de entrada, el cual se acopla de cualquier manera adecuada, mediante conectores 38 y 40, a cualquier fuente adecuada de gas presurizado, preferentemente aire, típicamente teniendo una presión de salida en el rango de 3-10 atmósferas. Una presión de aire en la porción inferior del rango se utiliza para aplicaciones de abrasión dérmica más ligeras, tal como a partir la piel u otras partes relativamente sensibles del cuerpo. Preferentemente, el suministro de gas tiene una cabeza de presión sin pulsaciones generalmente estable. El primer conducto 34 de gas también tiene un extremo 42 de salida el cual se une, por medio de un tornillo adecuado o un acoplamiento 44 a presión, al puerto 24 de entrada de gas. Un segundo conducto de gas, denominado 46, tiene un extremo 48 de entrada y un extremo 50 de salida. El extremo 48 de entrada está unido, por medio de un acoplamiento 52, similar al acoplamiento 44, a un primer puerto 26 de salida de gas, y el extremo 50 de salida está unida, mediante un acoplamiento 54 adecuado, también similar al acoplamiento 44, a un puerto 18' de entrada de un conducto 19 de gas secundario, acoplado al puerto 18 de entrada de gas de la cabeza 14 de suministro, como se muestra en al Figura 3A. Un conducto 56 de líquido tiene un extremo 58 de entrada el cual está unido, por medio de un acoplamiento 59, similar, al acoplamiento 44 al puerto 32 de salida de liquido de la tapa 22 distribuidora, y, además, tiene un extremo 60 de salida el cual se une, por medio de un acoplamiento 62 adecuado, también similar al acoplamiento 44, a un puerto 16' de entrada de un conducto 17 de líquido secundario, acoplado al puerto 16 de entrada de líquido de la cabeza 14 de suministro, como se muestra en la figura 3A. Una porción de tubo adicional, denominado 66, (Figuras 1 y 2A) se une al puerto 30 de entrada de líquido de la tapa 22 distribuidora, y tiene un extremo 68 libre, que se extiende hacia el piso 13 del recipiente 12, y el cual define una entrada 70 en líquido. Como se ve en las Figuras 2A y 2B, la tapa 22 distribuidora está formada de tal manera que el puerto 24 de entrada de gas está conectado con el primer y segundo puertos 26 y 28 de salida de gas, con esto facilitando el flujo de un gas desde un primer conducto 34 de gas (Figura 1) , a través de la tapa 22, y dentro de un segundo conducto 46 de gas (Figura 1), mientras que también se facilita un suministro presurizado de gas dentro del recipiente 12, por medio de un segundo puerto 23 de salida de gas. El puerto 30 de entrada de líquido y el puerto 32 de salida de líquido también están conectados entre sí, como se ve, aunque los flujos de gas y de liquido a través de la tapa 22 distribuidora se mantienen separados . De este modo se podrá apreciar que, cuando el flujo de gas a través de el primer y segundo conductos 34 y 46 de gas es permitido, mediante el ajuste apropiado de palancas 72 operadas por el pulgar de la cabeza 14 de suministro (como se describe en lo siguiente) , una porción del aire presurizado entra en el recipiente 12 por medio del segundo puerto 28 de salida de gas, con esto presurizando el líquido en el recipiente. Este incremento en la presión, junto con una diferencia de presión entre el interior del recipiente y el aparato 20 de salida de la cabeza 14 de suministro, provoca un flujo de salida del líquido del recipiente, dentro de la entrada 70 de líquido de la porción 66 de tubo, dentro del puerto 32 de salida de líquido y a través de la tapa 22, y de este modo también dentro del conducto 56 de liquido. Como se podrá apreciar a partir de la descripción de las Figuras 3A-3C en lo siguiente, la presión solo corriente abajo del aparato 20 de salida de fluido es atmosférica, con esto proporcionando una caída de presión requerida, y de este modo permitiendo que ocurra el flujo de salida de liquido descrito. Preferentemente, las palancas 72 están unidas de cualquier manera (no mostradas) , para que se puedan operar simultáneamente . Ahora se hace referencia a las Figuras 3A, 3B y 3C, en las cuales la cabeza Í4 de suministro de fluido (Figura 3A) y las porciones de los mecanismos de válvula de la misma (Figuras 3B, 3C) se muestran en detalle. Como se describió en lo anterior, la cabeza 14 de suministro tiene un puerto 16 de entrada de líquido, un puerto 18 de entrada de gas, y un aparato 20 de salida de fluido, mediante el cual se proporciona un flujo de salida de rocío de gas y de líquido, en o excediendo la velocidad sónica. Se podrá apreciar por aquellos expertos en la técnica que la construcción de la cabeza 14 de suministro de fluido, como se describe en lo siguiente junto con las Figuras 3A-3C, es por medio del ejemplo solamente, y otros tipos adecuados de conexiones y válvulas se pueden utilizar, también de acuerdo con la invención. La cabeza 14 de suministro de fluido incluye un ensamble de válvula, generalmente denominado 79, el cual facilita el pasaje de líquido y gas, respectivamente, del puerto 16 de entrada del líquido y del puerto 18 de entrada de gas, a un miembro 108 de boquilla de combinación de gas y líquido, descrito en lo siguiente. La construcción 79 de válvula incluye un cuerpo 80 el cual tiene formado, en una porción posterior del mismo, un puerto 16 de entrada de líquido y un puerto 18 de entrada de gas. El cuerpo 80 además incluye cámaras de válvula de líquido y de gas colocadas lateralmente, respectivamente denominadas 82 y 84, y las cuales se separan una de la otra, pero que están conectadas con puertos 16 y 18 de entrada por medio de un primer orificio 86 de suministro de líquido y un primer orificio 88 de suministro de gas. Las cámaras 82 y 84 de válvula también están conectadas, por medio de un segundo orifico 90 de suministro de liquido respectivo y un segundo orificio 92 de suministro de gas, a una porción frontal del cuerpo 80, denominada generalmente 94. La porción 94 de cuerpo frontal tiene formada sobre ésta una porción 96 rebajada interior, y una porción 98 rebajada exterior, la cual rodea la porción rebajada interior. La porción 96 rebajada interior se comunica con un segundo orificio 90 de suministro de liquido, y la porción rebajada exterior se comunica con el segundo orifico 92 de suministro de gas. Un miembro 100 de boquilla interior se coloca dentro de la porción 96 rebajada interior para estar contigua con el segundo orifico 90 de suministro de líquido, y termina en una abertura 102 de boquilla frontal de orificio estrecha, a través de la cual se emite un chorro de líquido estrecho. Un miembro 108 de combinación de gas-liquido cilindrico se monta dentro de la porción 98 rebajada exterior concéntrica con el miembro 100 de boquilla interior que la rodea. El miembro 108 de combinación tiene una porción frontal, indicada generalmente en 110, la cual está formada para converger hacia una abertura 112 la cual, como se ve, está generalmente coaxial con la abertura 102 de boquilla del miembro 100 de boquilla interior. El miembro 108 de combinación está configurado para provocar una conversión central del flujo pasante de gas en la cabeza 14 hacia el chorro de líquido que emerge de la abertura 102 de boquilla frontal. Por consiguiente, a medida que el chorro de liquido y el flujo de gas convergen entre sí, se combinan para formar un solo chorro de gas y liquido en la porción 110 frontal del miembro 108 de combinación. Cada una de las cámaras 82 y 84 de válvula contiene un mecanismo de válvula, que tiene una construcción típicamente como se describe en lo siguiente. Ya que estos mecanismos de válvula típicos son idénticos uno al otro, ambos se indican por el número de referencia 120, y los componentes comunes a ambos mecanismos de válvula se indican por números de referencia similares. Cada mecanismo 120 de válvula tiene un miembro 122 de asiento cilindrico, en el cual se localiza una placa 124 de válvula interior. Haciendo referencia ahora también a las Figuras 3B y 3C se puede ver que, en el presente ejemplo, la placa 124 de válvula tiene una abertura 126 de válvula que se ahusa hacia fuera generalmente cónica en la cual se asienta un elemento 128 de válvula cónica. El elemento 128 de válvula se mantiene, en la ausencia de cualquier fuerza de oposición, en una posición sellada retraída dentro de la abertura 126, como se muestra en la Figura 3C, mediante tensión 130 elástica, tal como mediante un resorte de tensión. Cada palanca 72 controlada por el pulgar (Figuras 1 y 3A) tiene un orificio 134 roscado que se extiende transversalmente (Figura 3A) formado dentro de la misma. Como se puede ver en la Figura 3A, un elemento 136 de tornillos se extiende a través del orificio 134 y termina en una porción 138 de extremo engrosada. Un miembro 140 de tuerca se conecta a la porción 138 de extremo, y se arregla para girar libremente con relación a la misma, alrededor del eje 142 longitudinal del elemento 136 de tornillos. El miembro 140 de tuerca se asienta en una cubierta 144 tipo pistón la cual está arreglada para el movimiento axial a lo largo de guías 146 orientadas hacia adentro formadas en el miembro 122 de asentamiento. En la posición mostrada en la Figura 3C, se puede ver que la abertura 126 de válvula está cerrada por el elemento 128 de válvula. La rotación de la palanca 72 en una dirección predeterminada es operativa para provocar la translación lineal hacia adentro del elemento 136 de tornillo. Ya que el miembro 140 de tuerca está libre para girar alrededor del eje 142, no sostiene ningún momento rotacional, y simplemente se oprime hacia adentro mediante el elemento 136 de tornillo. Este movimiento hacia adentro provoca un movimiento hacia adentro correspondiente de la cubierta 144 a lo largo de las guias 146, el cual actúa sobre una extensión 148 posterior del elemento 128 de válvula para oprimirla hacia adentro, como se muestra por las flechas 149 en la Figura 3B con esto provocando una abertura parcial de la abertura 126 de válvula, y permitiendo un flujo pasante de gas o líquido. La placa 124 de válvula tiene una pluralidad de primeros orificios 150 radiales formados en una porción posterior de la misma, los cuales se comunican con el interior del miembro 122 de asentamiento de válvula. El miembro 122 de asentamiento de válvula tiene uno o más segundos orificios 152 radiales, los cuales se comunican con un rebajo 154 exterior. Los rebajos 154 y los segundos orificios 90 y 92 de suministro de líquido y gas están formados de tal manera que la abertura de las aberturas 126 de válvula (Figura 3B) facilita los flujos pasantes respectivos de líquido y gas a lo largo de las trayectorias de flujo constituidas por las aberturas 126 de válvula, los primeros orificios 150 radiales de la placa 124 de válvula, los segundos orificios 152 radiales del miembro 122 de asentamiento de válvula, los rebajos 154, y cualquiera de los orificios 90 ó 92 de suministro. Como se describe en lo anterior, el gas se presuriza, y se suministra a una presión estable. Mientras que puede existir una perdida de cabeza minima durante el flujo a través de la cabeza 14 de suministro, la cabeza 14 de suministro está construida para minimizar dicha perdida de cabeza, y para asegurar que la presión de fluido permanezca aún en las aplicaciones ?más ligeras' en un exceso de 2 atm, hasta el punto donde el chorro combinado emerge a través de la abertura 112 del miembro 108 de combinación, hacia la atmósfera. Se apreciará por las personas expertas en la técnica que, a medida que el chorro de fluido combinado emerge a una presión atmosférica, sufre una caída de presión instantánea, de 2-10 atm o más, a 1 atm. La caída de presión repentina de esta magnitud da como resultado una velocidad del chorro combinado en un punto de emergencia dentro de la atmósfera que se aproxima a la velocidad del sonido, y en la producción de una onda de choque en el chorro. El efecto de la onda de choque es para atomizar la fracción liquida del chorro combinado para formar gotas de agua microscópicas, como las que se obtienen en un chorro que consiste de un rocío líquido suspendido en un chorro de gas, teniendo una velocidad sónica o supersónica. Haciendo referencia ahora a las Figura 4A-4B, se describe un método para la abrasión dérmica. De acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención. Como se puede ver en la Figura 4A, la cabeza 14 de suministro se mantiene en proximidad cercana a la piel que va a sufrir la abrasión, a una distancia ?d' la cual está predeterminada para hacer adecuada para el caso particular, y preferentemente, a una distancia donde la integridad de la corriente se pueda mantener. En todos los casos, la distancia de ?D' no es mayor de 50 veces la dimensión D' más estrecha de la abertura de boquilla y preferentemente, está en el rango de 1-5 veces la dimensión ?D' más estrecha de la abertura de boquilla. Típicamente, ?D' está en el rango de 1-3 mm. Como se puede ver, un chorro 111 de rocío de gotas liquidas microscópicas bombardea una porción objetivo de la capa más exterior de la superficie 125 de la piel, con esto, después de un periodo de tiempo predeterminado, separando de la misma por lo menos una porción de la epidermis. Esto se muestra esquemáticamente en la Figura 4B. El tejido residual producido con esto continúa siendo bombardeado y mojado por el chorro 111 de rocío, y consecuentemente se lava del resto de la piel 127, de tal manera que una nueva capa de piel 129 detrás de la capa descamada, se expone, como se puede ver en la Figura 4C. La cabeza de suministro se mueve gradualmente a través de toda el área de la cual se busca la abrasión de la piel de la capa exterior. A manera de la explicación, se apreciará que el mojado antes descrito de el tejido residual de la capa de piel exterior de esta manera, principalmente, por medio de gota microscópicas, provoca un incremento sustancial en su resistencia aerodinámica, de tal manera que la fuerza del bombardeo por el chorro de fluido combinado es capaz de separarla de la superficie de la piel restante, y llevársela en la corriente de gotas. El incremento a la resistencia aerodinámica del tejido residual se facilita por el mojado por medio de las gotas, por un lado, y por la ausencia de una corriente líquida en la superficie del tejido con una capa de limite estable, por el otro lado. Por consiguiente, ya que ninguna de las capas separadas está protegida por una capa limite estable de una corriente de liquido, está toda expuesta a la remoción mediante la corriente de gota de gas-líquido. Se apreciará adicionalmente que la presión a la cual el dispositivo de la presente invención es operado, y la longitud de tiempo tomado para provocar la abrasión de la piel de cualquier área particular, depende, in ter alia , en la naturaleza de la piel (es decir, si es piel facial delicada, o callosa en la planta de los pies) , y en la profundidad a la cual se busca la abrasión en la piel. Ahora se hace referencia a la Figura 5, la cual ilustra una cabeza de suministro de fluido, denominada generalmente 200, y a la Figura 6, la cual ilustra en detalle la boquilla 202 de la cabeza 200 de suministro de fluido, construida de acuerdo con una modalidad alternativa de la invención. La cabeza 200 de suministro es similar a la cabeza 14 de suministro, mostrada y descrita en lo anterior junto con las Figuras 1 y 3A, y de este modo no será descrita nuevamente excepto con respecto a diferencias entre la cabeza 200 de suministro y la cabeza 14 de suministro. Por consiguiente, los componentes de la cabeza 200 de suministro vistos en cualquiera de las Figuras 1 ó 3A, y que tienen componentes de contraparte en la misma, se denotan en la Figura 6 mediante números de referencia similares pero con la adhesión de una anotación (') . Haciendo referencia nuevamente a la Figura 6, la cabeza 200 de suministro está caracterizada por tener una boquilla, la cual está denominada generalmente en 202, la cual incorpora en un miembro unitario una porción 204 de combinación gas-líquido posterior, y una porción 206 de succión frontal. La boquilla 202 generalmente tiene una configuración en forma de reloj de arena, de tal manera que la porción 204 posterior y la porción 206 frontal se ahusan hacia una cintura estrecha o una porción 208 de transición, el miembro 100' de boquilla interior está formado para salir ligeramente a través de la porción 208 de transición y tiene una porción 210 de cintura ligeramente estrecha correspondiente cuyo diámetro incrementa, como se puede ver, a medida que sale dentro de la porción 206 de succión. A medida que una corriente de aire, mostrada por la flecha 212, a una presión super-atmósferica, entra en el pasaje 214 anular que se estrecha, definida entre el miembro 100' de boquilla interior y la boquilla 202, acelera de una velocidad sub-sónica, en la entrada 216 del pasaje de constricción, a una velocidad sónica, en un lugar 218 parcialmente a lo largo del pasaje, a una velocidad supersónica, en una ubicación 219 definida por la terminación abrupta del pasaje de constricción, a medida que el pasaje se abre para formar un escalón formado por el borde 220 frontal del miembro 100' de boquilla interior. A medida que el flujo de gas emerge dentro de la porción 206 de boquilla frontal que se amplía de la zona 208 de transición, se expande rápidamente. La onda de expansión de este modo generada sufre una caida de presión considerable, hasta por lo menos una presión sub-atmósferica, con esto también proporcionando una zona 221 de rarefacción cónica a lo largo de la superficie 222 interior de la porción 206 de boquilla frontal. Una corriente de liquido acelerada que emerge a través y pasa a través de la abertura 102' de boquilla emerge dentro a la corriente de gas supersónica, y, debido a la aguda caida de presión experimentada, sustancialmente como se describió en lo anterior junto con las Figuras 1-3C, se atomiza para formar gotas microscópicas las cuales entonces son barridas dentro - de la corriente de gas, para formar una corriente de rocío combinada de gas-líquido a una velocidad sónica o supersónica. Esta corriente combinada se indica generalmente por el número de referencia 250. Cuando la cabeza 200 de suministro de fluido se mantiene en proximidad cercana de la piel 224 de la cual se busca la abrasión de la capa 225 más exterior, a una distancia d' como se describió en lo anterior junto con la Figura 4A, parte de la capa 225 epidérmica se expone a la corriente 250 sónica o supersónica para separase de la superficie 227 de piel restante, como se describe en lo anterior junto con las Figuras 4A-4C. Subsecuentemente, a medida que la cabeza 200 se mueve lentamente a través de la superficie de la piel, el tejido residual producido se expone a la presión sub-atmósferica descrita, obtenida en la cavidad de boquilla, que rodea la corriente 250. De este modo se apreciará que, además del bombardeo de gota de líquido microscópicas como se describió en lo anterior junto con las Figuras 1-4C, el tejido adhesivo también se expone a una fuerza de succión a medida que la boquilla se acerca a la piel, lo cual ayuda adicionalmente a remover el tejido residual del resto de la piel, antes de ser llevado en el rocío de gas-líquido, con esto dejando una capa de piel recientemente expuesta, denominada 227. En una modalidad alternativa de la presente invención, el líquido estéril puede incluir en suspensión cantidades predeterminadas de partículas cristalinas u otras partículas microscópicas para incrementar sus propiedades de abrasión. Aún en otra modalidad de la presente invención, el liquido estéril puede contener cantidades predeterminadas de sustancias químicas conocidas en la técnica que provocan la descamación de las capas de piel exteriores, tal como ácido glicólico o TCA. Haciendo referencia ahora a las Figuras 7 y 8, se muestra, de acuerdo con una modalidad preferida de la invención, una cabeza de abrasión dérmica de boquilla múltiple, denominada generalmente 300. Como se puede ver particularmente la Figura 8, la cabeza 300 incluye un arreglo de boquilla ejemplificada en la presente por una pluralidad de boquillas 202, mostrada y descrita en lo anterior junto con las Figuras 5 y 6. Se podrá apreciar, sin embargo, que esto es solamente a manera de ejemplo, y la cabeza 300 puede por ejemplo, alternativamente estar formada de un arreglo similar de miembros 108 de boquilla, mostrados y descritos en lo anterior junto con la Figura 3A. Se puede ver que el arreglo de boquillas se arregla para proporcionar una cobertura sustancialmente continua sobre un área considerablemente más grande que aquella la cual puede ser cubierta por una sola boquilla, con esto haciendo el uso del aparato de la presente invención más eficiente. Se apreciará que el arreglo particular visto en la Figura 8 es a manera de ejemplo solamente, y que se pueden proporcionar arreglos de diferentes tamaños, configuraciones y formas, de este modo proporcionando una cobertura sobre áreas de diferentes tamaños . Se podrá apreciar por aquellos expertos en la técnica que el alcance de la presente invención no se limita por lo que se ha mostrado y descrito particularmente en lo anterior. Mas bien, el alcance de la invención se limita solamente por las reivindicaciones, que siguen.

Claims (26)

  1. REIVINDICACIONES 1. Un aparato para abrasión dérmica, caracterizado porque incluye : un recipiente para un liquido estéril; una cabeza de suministro de fluido que tiene un puerto de entrada de líquido y un puerto de entrada de gas, un aparato de salida de fluido, y un aparato de válvula localizado entre los puertos de entrada y el aparato de salida de fluido y para seleccionablemente permitir los flujos de líquido y de gas respectivos de los puertos de entrada al aparato de salida de fluido; el aparato de conducto de líquido que se extiende entre una entrada de líquido localizada dentro del recipiente y una salida de líquido conectada al puerto de entrada de líquido de la cabeza de suministro; el aparato de conducto de gas que se extiende entre una entrada de gas y una salida de gas, en donde la entrada de gas está conectada a una fuente de gas presurizado y la salida de gas está conectada al puerto de entrada de gas de la cabeza de suministro, y en donde el aparato de conducto de gas está conectado al recipiente por medio de un puerto de salida intermedio; y el aparato para seleccionablemente exponer la fuente de liquido estéril a un flujo de gas presurizado que fluye de la entrada de gas a la salida de gas y dentro del puerto de entrada de gas de la cabeza de suministro de fluido, para con esto bombear el liquido estéril a lo largo del aparato de conducto liquido, de la entrada a la salida, y dentr-o del puerto de entrada de líquido de la cabeza de suministro de fluido; en donde el aparato de salida de fluido incluye por lo menos un miembro de combinación de gas-líquido arreglado para recibir los flujos de gas y de líquido y para combinarlos en un flujo de salida de gas-líquido el cual opera para salir del aparato de salida de fluido en la forma de por lo menos un chorro de rocío de líquido estéril suspendido en una corriente de gas a alta velocidad, y en donde cada chorro opera, cuando se coloca a una distancia preseleccionada de la superficie de la piel que va a sufrir la abrasión, para separar de la misma por lo menos una porción de la epidermis. — ^sr-—-
  2. 2. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el flujo de gas sale del aparato de válvula dentro del miembro de combinación de gas-liquido a una presión de una primera magnitud, y el miembro de combinación opera para provocar una caída de presión en el flujo de gas a través de la misma de tal manera que la presión del flujo de salida de gas-líquido corriente abajo de la salida de fluido, es de una segunda magnitud, en donde la primera magnitud es por lo menos el doble de la segunda magnitud, para provocar una onda de choque en la corriente abajo de flujo de gas-líquido del aparato de salida de fluido y atomizar la porción de líquido del flujo de salida para formar gotas microscópicas, con esto formando un rocío de líquidos suspendido en la porción de gas del flujo de salida.
  3. 3. El aparato de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque al menos una porción del flujo de salida de gas-liquido, corriente abajo del aparato de salida de fluido, tiene una velocidad la cual es por lo menos una velocidad sónica.
  4. 4. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la entrada de gas del aparato del conducto de gas está construida para conectarse a una fuente de gas presurizado, y el flujo de salida de gas-líquido es un flujo de salida del roció del liquido estéril suspendido en una corriente de aire a alta velocidad.
  5. 5. El aparato de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el aparato de salida de fluido también incluye un aparato para aplicar una fuerza de succión cerca de la superficie de la piel que va a sufrir la abrasión para remover el tejido residual de la misma.
  6. 6. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de salida de fluido define un puerto de salida de fluido que tiene un diámetro predeterminado y en donde la distancia preseleccionada no es mayor a 50 veces el diámetro predeterminado.
  7. 7. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de salida de fluido define un puerto de salida de fluido que tiene un diámetro predeterminado y en donde la distancia preseleccionada está dentro del rango de 1 a 5 veces el diámetro predeterminado.
  8. 8. El aparato de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el aparato de salida además incluye por lo menos un miembro de boquilla interior arreglado para proporcionar un flujo de salida de liquido estéril, y cada miembro de boquilla interior incluye: una porción posterior configurada para ajustarse sobre el miembro de boquilla interior y arreglado para ajustarse sobre el miembro de boquilla interior para definir un pasaje entre los mismos para el flujo de gas; una porción de cintura definida por un ahusamiento hacia adelante de la porción posterior; una porción frontal que define un abertura y un ahusamiento hacia atrás hacia a la porción de cintura; en donde el pasaje está formado para estar incrementadamente constriñido hacia la porción frontal del miembro de boquilla, de tal manera que el flujo de gas que pasa a través del pasaje se acelera a por lo menos la velocidad sónica; y en donde la porción frontal se amplía hacia la abertura de la misma de tal manera que el flujo de gas acelerado se expande y de este modo sufre una caida de presión a una presión la cual es sub-atmósferica, de tal manera que, cuando la abertura de boquilla se coloca a una distancia preseleccionada de la superficie de la piel que va a sufrir la abrasión, por lo menos una porción de la epidermis se separa de la superficie de la piel.
  9. 9. El aparato de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque la distancia preseleccionada no es mayor a 50 veces del diámetro interno del miembro de boquilla interior.
  10. 10. El aparato de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque la distancia preseleccionada está dentro de 1 rango de unas 5 veces del diámetro interno del miembro de boquilla interior.
  11. 11. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque al menos un miembro de boquilla incluye una pluralidad de boquillas para proporcionar una pluralidad correspondiente de chorros de rocío de liquido estéril suspendido en corrientes de gas a alta velocidad, y en donde cada chorro opera, cuando se coloca a una distancia preseleccionada de la superficie de la piel que va a sufrir la abrasión, para separar de la misma al menos una porción de la epidermis sobre un área predeterminada.
  12. 12. El aparato de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque la pluralidad de boquillas incluye un arreglo de boquillas arregladas a través de un área predeterminada .
  13. 13. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la cabeza de suministro está configurada para utilizarse mientras que se mantiene en la mano .
  14. 14. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el líquido estéril tiene suspendido dentro del mismo partículas preseleccionadas que tienen propiedades de abrasión predeterminadas.
  15. 15. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el líquido estéril incluye sustancias químicas preseleccionadas que operan para provocar la descamación de capas externas predeterminadas de la piel.
  16. 16. Un método de abrasión dérmica, caracterizado porque incluye: exponer una fuente de líquido estéril a un flujo de gas presurizado, con esto provocando un suministro bombeado del mismo dentro de una cabeza de suministro de fluido; suministrar el gas presurizado a la cabeza de suministro de fluido; combinar el gas y el liquido suministrado a la cabeza de suministro de fluido, en donde la cabeza de suministro de fluido tiene una salida de fluido con un diámetro interno predeterminado, para proporcionar un flujo de salida de gas-liquido en la forma de un chorro de rocío de líquido estéril suspendido en una corriente de gas a alta velocidad; y exponer al chorro de roció, a una distancia preseleccionada de la salida de fluido, una porción de superficie de piel que se busca que sufra la abrasión, con esto separando de la misma por lo menos una porción de la epidermis y removiendo de la misma el tejido restante.
  17. 17. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el paso de suministrar el gas presurizado incluye suministrar el gas a una presión de una primera magnitud, y el paso de combinar incluye provocar una caída de presión en el flujo de gas de tal manera que la presión del flujo de salida de gas-líquido, tiene una segunda magnitud, en donde la primera magnitud, es por lo menos el doble que la segunda magnitud, para provocar una onda de choque en el flujo de salida de gas ion-líquido y atomizar la porción de liquido del flujo de salida para formar gotas microscópicas, con esto formando un roció de líquidos suspendido en la porción de gas del flujo de salida.
  18. 18. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque incluye los pasos, antes del paso de combinar, de: proporcionar un flujo de salida de gas; provocar una expansión del flujo de salida de gas, para con esto provocar una reducción en la presión del mismo a una presión sub-atmósferica, con esto proporcionando una fuerza de succionando; y proporcionar un flujo de salida de líquido junto con el flujo de salida de gas expandido.
  19. 19. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el flujo de salida gas-líquido tiene una velocidad la cual es por lo menos velocidad sónica.
  20. 20. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el gas presurizado es aire.
  21. 21. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque la distancia predeterminada no es mayor a 50 veces del diámetro interno de la salida de fluido.
  22. 22. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque la distancia predeterminada está dentro del rango de 1-5 veces el diámetro interno de la salida del fluido.
  23. 23. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el paso de combinar incluye el paso de proporcionar el chorro de roció liquido a una presión en el rango de 3-10 atmósferas.
  24. 24. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el paso de combinar incluye el paso de proporcionar el chorro de roció del liquido a una presión en el rango de 3-8 atmósferas.
  25. 25. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el liquido estéril tiene suspendido dentro del mismo partículas preseleccionadas que tienen propiedades de abrasión predeterminadas .
  26. 26. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el líquido estéril incluye sustancias químicas preseleccionadas que operan para provocar la descamación de capas exteriores predeterminadas de la superficie de la piel.
MXPA/A/2000/003759A 1997-10-22 2000-04-17 Abrasion dermica MXPA00003759A (es)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IL122016 1997-10-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MXPA00003759A true MXPA00003759A (es) 2001-03-05

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU737653B2 (en) Dermal abrasion
AU714415B2 (en) Apparatus and method for cleansing tissue
US4676242A (en) Laser knife
EP1904150B1 (en) A high velocity liquid-gas mist tissue abrasion device
RU2000112541A (ru) Обработка кожных покровов
JPS6124013B2 (es)
EP1883447B1 (en) A high velocity liquid-gas stream device for administering therapeutic substances
JPS6141219B2 (es)
CN112041054A (zh) 微细气泡发生装置
WO2002098288A2 (en) Hand piece for use in a dermal abrasion system
MXPA00003759A (es) Abrasion dermica
CA2259530C (en) Apparatus for cleansing tissue
IL118801A (en) Apparatus and method for cleansing tissue
RU2173099C2 (ru) Устройство и способ для очистки ткани
WO2000027339A2 (en) Apparatus and method for cleansing tissue
WO2001039892A1 (en) Apparatus and method for delivery of small volumes of liquid
RU2069986C1 (ru) Струйный скальпель
CN114618056A (zh) 一种医疗美容仪器
JPH0260625A (ja) 内視鏡の送気送水装置
KR20130039887A (ko) 노즐교환식 공압분사 연삭 핸드피스