RU174832U1 - Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов - Google Patents

Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов Download PDF

Info

Publication number
RU174832U1
RU174832U1 RU2017119745U RU2017119745U RU174832U1 RU 174832 U1 RU174832 U1 RU 174832U1 RU 2017119745 U RU2017119745 U RU 2017119745U RU 2017119745 U RU2017119745 U RU 2017119745U RU 174832 U1 RU174832 U1 RU 174832U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dispenser
power source
computing
micropump
control device
Prior art date
Application number
RU2017119745U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Асадович Сеид-Гусейнов
Игорь Алексеевич Калайда
Валерий Павлович Чехонин
Андрей Викторович Яковлев
Екатерина Анатольевна Устименко
Павел Владимирович Карелин
Илья Юрьевич Кушнир
Александр Валерьевич Овчаренко
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Континенталь-Мед"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Континенталь-Мед" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Континенталь-Мед"
Priority to RU2017119745U priority Critical patent/RU174832U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174832U1 publication Critical patent/RU174832U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
    • A61M5/142Pressure infusion, e.g. using pumps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
    • A61M5/142Pressure infusion, e.g. using pumps
    • A61M5/14244Pressure infusion, e.g. using pumps adapted to be carried by the patient, e.g. portable on the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
    • A61M5/168Means for controlling media flow to the body or for metering media to the body, e.g. drip meters, counters ; Monitoring media flow to the body

Landscapes

  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к индивидуальным дозаторам для введения больными различных лекарственных препаратов с высокой точностью дозирования, и предназначенным для пациентов с различными заболеваниями (онкология, кардиология, сахарный диабет и др.) для длительного лечения как в задаваемом автоматическом режиме, а также в режиме самостоятельного использования самим пациентом в условиях его повседневного пребывания вне стационара.Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание дозатора, для энергопитания которого можно применять любые источники, имеющие габаритные размеры, которые можно установить в дозатор и которые имеют разные начальные напряжения (ЭДС).Технический результат достигается за счет применения паракорпорального дозатора лекарственных растворов с автономным источником питания, состоящего из системы ввода лекарственного раствора, соединенной с резервуаром и микронасосом, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства, снабженного дисплеем, снабженного датчиком мышечной нагрузки, имеющим прямую и обратную связь с вычислительно-логическим устройством. Кроме того, в дозаторе дополнительно установлены идентификатор источника питания, преобразователь напряжения и динамическое устройство контроля разряда источника питания, имеющие прямые и обратные связи с автономным источником питания, вычислительно-логическим устройством и устройством управлением микронасосом.

Description

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к индивидуальным дозаторам для введения больными различных лекарственных препаратов с высокой точностью дозирования, и предназначенным для пациентов с различными заболеваниями (онкология, кардиология, сахарный диабет и др.) для длительного лечения как в задаваемом автоматическом режиме, а также в режиме самостоятельного использования самим пациентом в условиях его повседневного пребывания вне стационара.
Устройства для инъекций со средствами механизации и автоматизации описаны в нескольких ранее опубликованных патентах, например в патентах пат. РФ №№1674851, 2221594, 2357761, США №№4529401, 4833384, 5106375, 5139484, европейских патентах ЕР 143895, 293958, патенте DE 2710433, заявках WO 85/02546 и WO 95/24233. Одни из них пригодны только для использования в стационарных лечебных учреждениях, а другие предназначены только для введения инсулина больным сахарным диабетом, с использованием специальных картриджей.
Известен дозатор лекарственных растворов относится дозатор НДЛ-3, широко применяемый в СССР и выпускаемый серийно заводом «Электровыпрямитель». Дозатор состоит из системы ввода лекарственного раствора, закрепленной на теле пациента. Подача лекарства из резервуара производится с помощью микронасоса, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства. Дозатор снабжен автономным источником питания и дисплеем, на который выводится информация (Сборник трудов Медицинского центра РГМУ к 100-летию университета», М. 2006., с. 230-233).
Известно, что в большинстве носимых медицинских приборов, таких, например, как электростимуляторы, анализаторы глюкозы, дозаторы лекарств (инсулиновые помпы) и др., для своего энергопитания используются автономные источники питания (химические батареи или миниатюрные аккумуляторы).
Для гарантийной работы приборов в течении указанного срока службы при сохранении их выходных параметров, разработчики приборов в своих инструкциях по эксплуатации рекомендуют строго применять батареи или аккумуляторы определенных производителей и их марки с указанием начального напряжения питания (электродвижущей силы - ЭДС) и энергоемкостью.
Так фирма Medtronic MiniMed, Inc. рекомендует использовать для питания своих инсулиновых помп моделей 515 и 715 щелочные батареи 1,5В AAA, размер Е92, тип LR03 (марка Energizer).
Фирма Roche (Рош) в своей инсулиновой помпе Accu-Chek Spirit (Акку-Чек Спирит) рекомендует применять для питания щелочные батареи типа АА с напряжением 1,5В и емкостью не менее 2500 мА/ч, поставляемые или рекомендуемые компанией Roche Diagnostics, или никель-металлогидридные перезаряжаемые батареи емкостью не менее 1500 мА/ч.
И большинство медицинских приборов с питанием от батарей или аккумуляторов имеют встроенные устройства контроля их разряда до критического уровня, ниже которого эксплуатация приборов не рекомендуется. При достижении этого уровня эти устройства вырабатывают звуковой, световой или вибро сигнал, при появлении которого необходимо провести замену батареи питания или зарядить аккумулятор. Такие устройства имеются в указанных выше инсулиновых помпах для контроля снижения напряжения их источников питания ниже определенного уровня.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому паракорпоральному дозатору лекарственных растворов относится дозатор Паракорпоральный дозатор лекарственных растворов с автономным источником питания, состоящий из системы ввода лекарственного раствора, соединенного с помощью гидротрактов с резервуаром, микронасосом, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства, снабженного дисплеем. Дозатор дополнительно снабжен датчиком мышечной нагрузки, имеющим прямую и обратную связь с вычислительно-логическим устройством (РФ ПМ №115210).
Одним из недостатков указанных выше дозаторов лекарств (инсулиновых помп) и других носимых медицинских приборов заключается в том, что в них невозможно использовать батареи и аккумуляторы разных их производителей, имеющие одинаковые габариты, но разные ЭДС, что затрудняет их применение в условиях, когда невозможно приобрести источники питания, рекомендуемые производителями.
Другим недостатком является то, что устройства контроля определяют разряд источника питания по снижению его напряжения в статическом режиме, что уменьшает точность определения времени его разряда, а соответственно эффективность использования его энергоемкости, поскольку источник питания, зачастую, после сигнализации о его разряде имеет еще остаточную емкость, которая достаточна для поддержания работы прибора в течении продолжительного времени.
В настоящее время на рынке имеется множество батарей и аккумуляторов одинаковых размеров (габаритов), но с разным начальным напряжением (ЭДС). Например, в корпусе размером АА имеются батареи с ЭДС 3,7В; 1,5В и аккумуляторы с ЭДС 1,25В.
Полезная модель решает задачу расширения функциональных возможностей системы при одновременном повышении эффективности использования энергоемкости установленного в нем источника питания.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание дозатора, для энергопитания которого можно применять любые источники, имеющие габаритные размеры, которые можно установить в дозатор и которые имеют разные начальные напряжения (ЭДС).
Технический результат достигается за счет применения паракорпорального дозатора лекарственных растворов с автономным источником питания, состоящего из системы ввода лекарственного раствора, соединенной с резервуаром и микронасосом, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства, снабженного дисплеем, снабженный датчиком мышечной нагрузки, имеющим прямую и обратную связь с вычислительно-логическим устройством. Кроме того в дозаторе дополнительно установлены идентификатор источника питания, преобразователь напряжения и динамическое устройство контроля разряда источника питания, имеющие прямые и обратные связи с автономным источником питания, вычислительно-логическим устройством и устройством управлением микронасосом.
Сущность предлагаемого технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема паракорпорального дозатора для дозирования лекарственного раствора, где 1 - резервуар для лекарственных растворов, 2 - микронасос, 3 - система ввода лекарственного раствора, 4 - автономный источник питания, 5 - идентификатор источника питания, 6 - преобразователь напряжения, 7 -устройство управлениям микронасосом, 8 - динамическое устройство контроля разряда источника питания, 9 - вычислительно-логическое устройство, 10 - система управления, 11 - дисплей, 12 - датчик мышечной нагрузки.
Предлагаемый портативный дозатор лекарственных растворов работает следующим образом.
Порция лекарства, находящегося в резервуаре для лекарственных растворов (1), подается микронасосом (2) через гидротракт в систему ввода лекарственного раствора (3) больному.
Управление микронасосом (2) осуществляется устройством управлениям (7) по командам, поступающим от вычислительно-логического устройства (9), в котором установлены программы ввода лекарства. С помощью системы управления (10) осуществляется выбор режима работы, программы ввода лекарства, ее изменение, включение и выключение дозатора. Вводимая информация, режимы работы дозатора, программа ввода лекарства, текущее время и другая информация, необходимая для управления дозатором и для контроля за его работой, поступает от вычислительно-логического устройства (9) на дисплей (11).
Энергопитание дозатора осуществляется от автономного источника питания (4) (батареи или аккумулятора), соединенным с идентификатором источника питания (5) и преобразователем напряжения (6), который преобразует выходное напряжение автономного источника питания (4) в напряжения, необходимые для энергопитания всех других устройств дозатора. Выходное напряжение преобразователя напряжения (6) поступает в вычислительно-логического устройство (9), устройство управления микронасосом (7), динамическое устройство контроля разряда источника питания (8), систему управления (10), на дисплей (11) и датчик мышечной нагрузки (12).
При установке в дозатор новой батареи или аккумулятора идентификатор источника питания (5) по ЭДС определяет ее тип и передает информацию в вычислительно-логическое устройство (9), которое перестраивает преобразователь напряжения (6) на работу от величины ЭДС устанавливаемого источника питания таким образом, что его выходные напряжения остаются неизменными вне зависимости от ЭДС источника питания. Тем самым в дозатор могут быть установлены источники питания с разным ЭДС.
Динамическое устройство контроля разряда источника питания (8) подсоединено к устройству управления микронасосом (7) и контролирует величину тока и напряжения, поступаемые от него на микронасос (2) по командам вычислительно-логического устройства (9). При снижении их величин ниже заданного уровня динамическое устройство контроля разряда источника питания (8) выдает сигнал в вычислительно-логические устройство (9), который в свою очередь преобразует его в звуковой, световой или вибро сигнал, которые вырабатываются соответствующими устройствами дозатора: зуммером, дисплеем и вибратором. Контроль тока и напряжения во время команды, поступающей на устройство управления микронасосом (7) от вычислительно-логического устройства (9), позволяет более точно определить время разряда источника питания (4) и соответственно повысить эффективность использовать его энергоемкости.

Claims (1)

  1. Паракорпоральный дозатор лекарственных растворов с автономным источником питания, состоящий из системы ввода лекарственного раствора, соединенной с резервуаром и микронасосом, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства, снабженного дисплеем, снабженный датчиком мышечной нагрузки, имеющим прямую и обратную связь с вычислительно-логическим устройством, отличающийся тем, что в дозаторе дополнительно установлены идентификатор источника питания, преобразователь напряжения и динамическое устройство контроля разряда источника питания, имеющие прямые и обратные связи с автономным источником питания, вычислительно-логическим устройством и устройством управлением микронасосом.
RU2017119745U 2017-06-06 2017-06-06 Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов RU174832U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119745U RU174832U1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119745U RU174832U1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174832U1 true RU174832U1 (ru) 2017-11-03

Family

ID=60263321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119745U RU174832U1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174832U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1358960A1 (ru) * 1985-12-20 1987-12-15 Московский Инженерно-Физический Институт Дозатор лекарственных растворов
US7377907B2 (en) * 2001-11-26 2008-05-27 Nilimedix Ltd. Insulin pump
US20090024079A1 (en) * 2004-05-24 2009-01-22 Soo Bong Choi Method for controlling insulin pump using bluetooth protocol
RU115210U1 (ru) * 2011-08-30 2012-04-27 Ооо "Артифор" Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов
WO2014158626A1 (en) * 2013-03-13 2014-10-02 Tandem Diabetes Care, Inc. System and method for maximum insulin pump bolus override

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1358960A1 (ru) * 1985-12-20 1987-12-15 Московский Инженерно-Физический Институт Дозатор лекарственных растворов
US7377907B2 (en) * 2001-11-26 2008-05-27 Nilimedix Ltd. Insulin pump
US20090024079A1 (en) * 2004-05-24 2009-01-22 Soo Bong Choi Method for controlling insulin pump using bluetooth protocol
RU115210U1 (ru) * 2011-08-30 2012-04-27 Ооо "Артифор" Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов
WO2014158626A1 (en) * 2013-03-13 2014-10-02 Tandem Diabetes Care, Inc. System and method for maximum insulin pump bolus override

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2020204039B2 (en) Advance diagnosis of infusion device operating mode viability
US10576204B2 (en) Infusion pump systems and methods
US10632257B2 (en) Activity sensing techniques for an infusion pump system
US8551070B2 (en) User profile backup system for an infusion pump device
CN107209800B (zh) 用于运行模式转换的方法以及相关输注设备和系统
US20110266999A1 (en) Remote Control For Fluid Dispensing Device with a Rechargeable Power Source
RU174832U1 (ru) Паракорпоральный портативный дозатор лекарственных растворов
CN116636106A (zh) 用于延长输液泵的可再充电电池的储存持续时间的系统和方法