RU2098141C1 - Осмотический насос - Google Patents

Осмотический насос Download PDF

Info

Publication number
RU2098141C1
RU2098141C1 SU915010426A SU5010426A RU2098141C1 RU 2098141 C1 RU2098141 C1 RU 2098141C1 SU 915010426 A SU915010426 A SU 915010426A SU 5010426 A SU5010426 A SU 5010426A RU 2098141 C1 RU2098141 C1 RU 2098141C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
osmotic
chamber
piston
pump
fluid
Prior art date
Application number
SU915010426A
Other languages
English (en)
Inventor
Шериф Шейкх Ролан
Original Assignee
Сосьете де Консей де Решерш э д, Аппликасьон Сьентифик (С.К.Р.А.С.)
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 Сосьете де Консей де Решерш э д, Аппликасьон Сьентифик (С.К.Р.А.С.) filed Critical Сосьете де Консей де Решерш э д, Аппликасьон Сьентифик (С.К.Р.А.С.)
Application granted granted Critical
Publication of RU2098141C1 publication Critical patent/RU2098141C1/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
    • A61M5/178Syringes
    • 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
    • A61M5/145Pressure infusion, e.g. using pumps using pressurised reservoirs, e.g. pressurised by means of pistons
    • 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
    • A61M5/145Pressure infusion, e.g. using pumps using pressurised reservoirs, e.g. pressurised by means of pistons
    • A61M2005/14513Pressure infusion, e.g. using pumps using pressurised reservoirs, e.g. pressurised by means of pistons with secondary fluid driving or regulating the infusion

Abstract

Использование: в медицине для подачи жидкости в течение длительного времени. Сущность: осмотический насос содержит корпус 2, в котором находится подающая камера 5, отделенная от камеры осмотической соли 7 непроницаемым подвижным, реагирующим на давление средством, таким как поршень 6 или гибкая мембрана. Камера осмотической соли 7 отделена от источника осмотической жидкости, например, камеры осмотической жидкости 12 полупроницаемой мембраной 96, факультативно смонтированной на поршне 9. Жидкостный барьер изолирует камеру осмотической соли 7 от источника осмотической жидкости для сохранения насоса и может дезактивироваться, когда должен использоваться насос. Жидкостной барьер может быть листом фольги 10, дезактивируемый путем разрушения (разрыва), или может быть поршнем с жидкостным обводным каналом. Активация осмотического насоса может производиться в некоторых примерах вариантов путем загрузки подающей камеры 5 агентом, предназначенным для пациента, а в других примерах выполнения в результате перемещения плунжера при ручном управлении, или, если плунжер предварительно смещается, путем освобождения блокирующего средства, которое удерживает его в положении. 13 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение касается осмотических насосов, предназначенных для подачи жидкости в течение продолжительного периода времени. Некоторые терапевтические агенты по причине своего рода действия, требований дозирования, вторичных эффектов или токсичности требуют непрерывного парентерального введения в течение продолжительного периода времени. Традиционно непрерывная парентеральная подача осуществляется с помощью внутривенного капельного устройства. Внутривенные капельницы, однако, громоздки и хрупки и требуют неподвижности и зачастую госпитализации пациента.
Разработка новых парентерально вводимых фармацевтических агентов привела к применению для целей введения жидкости в течение длительного времени, помимо других известных устройств, механических насосов.
Однако такого рода насосы, основывающиеся на способе выталкивания жидкости из корпуса насоса имеют один или более существенных недостатков. Основной из этих недостатков это сложность, высокая стоимость (что делает практически невозможным использование устройства одноразового пользования), ненадежность и неспособность вводить небольшие (мл) объемы.
Наиболее целесообразным оказалось использование для указанных целей насосов, основанных на осмотическом действии.
Известен осмотический насос, содержащий корпус, размещенные в нем подающую камеру, камеру осмотической соли, непроницаемое подвижное реагирующее на давление средство, установленное между подающей камерой и камерой осмотической соли, полупроницаемую мембрану, расположенную между камерой осмотической соли и источником осмотической жидкости, с камерой осмотической жидкости и жидкостной барьер для изоляции источника осмотической жидкости от камеры осмотической соли, выполненный с возможностью прекращения функционирования перед использованием осмотического насоса.
В известном осмотическом насосе осмотическая приводная жидкость и лекарство загружаются в насос до использования и насос приводится в действие с помощью отдельной манипуляции вручную, выполняемой во время использования.
Цель изобретения создание такого осмотического насоса, который бы позволил устранить вышеуказанные недостатки и который мог быть установлен в корпус впрыскивающего устройства.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности и способности подачи жидкости в течение длительного времени даже в малых объемах.
Указанная цель достигается тем, что в осмотическом насосе согласно изобретению камера осмотической жидкости выполнена подвижной и расположена между двумя поршнями, жидкостный барьер установлен непосредственно между камерой осмотической жидкости и камерой осмотической соли, а корпус представляет собой корпус впрыскивающего средства.
Преимущественно жидкостный барьер выполнен в виде листа фольги с возможностью разрушения при необходимости использования осмотического насоса.
В насосе согласно изобретению между камерой осмотической жидкости и камерой осмотической соли установлен кольцевой поршень, а полупроницаемая мембрана расположена поперек центрального канала кольцевого поршня.
При этом кольцевым поршнем является один из двух поршней, между которыми расположена мембрана осмотической жидкости.
Преимущественно жидкостный барьер установлен на поршне с возможностью перемещения при необходимости использования осмотического насоса из положения, в котором он изолирует источник осмотической жидкости от полупроницаемой мембраны до положения, при котором он обеспечивает возможность сообщения жидкости между источником осмотической жидкости и полупроницаемой мембраной.
Согласно предпочтительному примеру выполнения изобретения поршень с жидкостным барьером выполнен в виде кольца, перекрытого непроницаемой пластиной со стороны камеры осмотической жидкости, в боковой поверхности кольца выполнено сквозное отверстие, перекрываемое проходящей поперек отверстия полупроницаемой мембраной, а в корпусе насоса выполнен обводной канал, совмещенный с мембраной при перемещении поршня.
Преимущественно поршнем, образующим жидкостный барьер, является один из двух поршней, между которыми расположена камера осмотической жидкости.
При этом непроницаемым, подвижным и реагирующим на давление средством является поршень, а также гибкая мембрана.
Преимущественно осмотический насос согласно изобретению содержит накопительную камеру для хранения фармацевтического средства, установленную на корпусе насоса с возможностью съема, при этом накопительная камера расположена между камерой осмотической соли и подающей камерой и соединена с подающей камерой с возможностью введения в нее фармацевтического средства при использовании осмотического насоса.
В осмотический насос для его активизации введен плунжер, который предпочтительно соединен с одним из двух поршней, между которыми расположена камера осмотической жидкости. Преимущественно активизируемые от плунжера осмотические насосы снабжены блокирующим устройством для плунжера, выполненным с возможностью смещения плунжера для обеспечения его перемещения после освобождения блокирующего средства.
На фиг.1 дан вид в разрезе осмотического насоса; на фиг.2 вид в разрезе по линии А-А согласно фиг.1 полупроницаемого поршня, являющегося деталью насоса на фиг.1; на фиг.3 аксонометрическое изображение полупроницаемого поршня согласно фиг.2; на фиг.4 вид в разрезе части другого примера выполнения осмотического насоса на фиг.5 вид в разрезе по линии В-В согласно фиг.4; на фиг. 6 аксонометрическое изображение полупроницаемого поршня, являющегося деталью насоса согласно фиг.4; на фиг.7 -вид в разрезе еще одного примера выполнения осмотического насоса; на фиг. 8 вид в разрезе другого примера выполнения осмотического насоса; на фиг.9a и 9b виды в разрезе еще одного примера выполнения осмотического насоса фиг.9а показывает насос в его нефункционирующем состоянии, и фиг.9в показывает насос в его функционирующем состоянии; на фиг.10a и 10b виды в разрезе еще одного примера выполнения осмотического насоса: фиг.10a показывает насос в его нефункционирующем состоянии, и фиг.10b показывает насос в его функционирующем состоянии.
На фиг. 1 показан осмотический насос согласно изобретению, содержащий корпус 2, в котором размещена подающая камера 5, камеру осмотической соли 7, непроницаемый подающий поршень 6, отделяющий подающую камеру 5 от камеры осмотической соли 7, камеру осмотической жидкости 12, которая служит в качестве источника осмотической жидкости, полупроницаемый поршень 9, отделяющий камеру осмотической соли 7 от камеры осмотической жидкости 12, и жидкостный барьер 10 для изоляции осмотической солевой камеры 7 от осмотической жидкостной камеры 12.
Корпус 2 снабжен загружающим/подающим наконечником 3, сообщающимся с подающей камерой 5. Наконечник 3 имеет форму и размер, обеспечивающие легкое соединение с катетерами небольшого диаметра или шприцами, предпочтительно совместимыми с системами соединения Луера-Локка. Хотя один наконечник 3 предпочитается для загрузки и подачи из подающей камеры 5, могут быть предусмотрены отдельные фитинги (не показано) для загрузки и для подачи. Подающая камера 5 может быть также выполнена с клапанным каналом (не показано) для выталкивания воздушных пузырьков.
Полупроницаемый поршень 9, также показанный на фиг.2 и 3, содержит кольцевой участок 92 с центральным каналом 94, поперек которого расположена полупроницаемая мембрана 96. Полупроницаемая мембрана находится в контакте с фитилем 8. Стопоры 11 предусмотрены ограничивать перемещение полупроницаемого поршня 9 в направлении в сторону от наконечника 8. Камера осмотической жидкости 12 закрывается концевым поршнем 14. Стопоры 15 предусмотрены ограничивать перемещение концевого поршня 14 в направлении в сторону от наконечника 3.
Корпус 2 может быть изготовлен путем механической обработки или формированием из соответствующего теплостойкого, химически инертного, стерилизуемого, жесткого материала, например, поливинилхлорида, поликарбоната, полиэтилена средней или высокой плотности или нержавеющей стали. Корпус 2 может быть прозрачным для возможности пользователю контролировать состояние лекарства или осмотической жидкости. В частности, корпус 2 может быть изготовлен из цилиндра одноразового пластикового шприца с помощью простых и недорогих модификаций, таких как тепловое плавление цилиндра для образования поршневых стопоров 11 и 15.
Поршни 6 и 14 могут быть выполнены из любых материалов, которые непроницаемы для жидкостей и других веществ, используемых с насосом, и которые дают хорошую герметизацию между поршнем и корпусом 2. Плунжеры одноразовых пластиковых шприцов пригодны для использования в качестве поршней 6 и 14, если корпус 2 выполнен из такого одноразового пластикового шприца, как описано выше, или если корпус имеет внутренний диаметр, равный внутреннему диаметру шприцов, из которых взяты плунжеры.
Полупроницаемый поршень 9 аналогичен поршням 6 и 14 за исключением, что он снабжен центральным клапаном 94. Полупроницаемая мембрана 96, расположенная поперек канала 94, может быть выполнена из одного из целлюлозных простых или сложных эфиров, например, ацетата целлюлозы или бутирата целлюлозы.
Жидкостный барьер 10 выполнен из материала, который является непроницаемым для осмотической жидкости и который легко разрушается в результате перемещения полупроницаемого поршня 9, например, алюминиевой фольги.
Осмотические соли, пригодные для использования в камере осмотической соли 7, включают в себя хлорид натрия, хлорид калия, сульфат магния и сульфат натрия. Преимущественно осмотической жидкостью для использования в камере осмотической жидкости 12 является вода, хотя может использоваться любая комбинация соли, растворителя, а также полупроницаемая мембрана, которая может генерировать достаточное осмотическое давление. Параметры, необходимые при выборе осмотических солей и жидкостей, и предпочтительные объемы их известны уже из уровня техники.
Фитиль 8 может быть выполнен из фильтровальной бумаги или любого пористого материала, способного поглощать/впитывать и проводить осмотическую жидкость. Фитиль 8 является факультативным, служит в некоторых примерах осуществления для поддержания осмотической жидкости в контакте с полупроницаемой мембраной 96. В настоящем примере осуществления, как более полно описано здесь ниже, когда объем осмотической жидкостной камеры 12 уменьшается, концевой поршень 14 перемещается в сторону наконечника 3, предотвращая образование воздушных пузырьков в осмотической жидкостной камере 12 и поддерживая осмотическую жидкость в контакте с полупроницаемой мембраной 96, устраняя или снижая необходимость в фитиле 8. Это перемещение концевого поршня 14 также помогает предотвращать образование противодавления в камере осмотической жидкости 12.
При функционировании предназначенная для пациента жидкость вводится под давлением в подающую камеру 5 (например, с помощью одноразового шприца, соединенного с наконечником 3), толкая подающий поршень 6, соль в камере осмотической соли 7 и полупроницаемый поршень 9 в сторону жидкостного барьера 10, принуждая последний разрушаться. Разрушение производится либо давлением полупроницаемого поршня 9, либо элементом (не показан), форма которого такова, чтобы не допускать повреждения полупроницаемой мембраны 96. Перемещение полупроницаемого поршня 9 останавливается стопорами 11, которые расположены для обеспечения возможности минимального перемещения полупроницаемого поршня 9, совместимого с разрушением жидкостного барьера 10, предпочтительно от 1 до 2 мм. Перемещение концевого поршня 14 (в направлении в сторону от наконечника 3) управляется и ограничивается перемещением полупроницаемого поршня 9. Как дополнительная мера/средство безопасности факультативные поршневые стопоры 15 останавливают перемещение концевого поршня 14 после разрушения жидкостного барьера 10.
Разрушение жидкостного барьера 10 дает возможность осмотической жидкости проходить из камеры осмотической жидкости 12 через фитиль 8 и полупроницаемую мембрану 96 в камеру осмотической соли 7, где входит и в контакт с осмотической солью. Генерируемая тем самым осмотическая сила проводит в действие подающий насос 6, перемещая в сторону наконечника 3, уменьшая объем подающей камеры 5 и побуждая жидкость в подающей камере 5 через наконечник 3 к месту потребления пациентом. Когда объем осмотической жидкости в камере осмотической жидкости 12 уменьшается, концевой поршень 14 перемещается из своего начального положения, чтобы уменьшить объем камеры осмотической жидкости 12 и тем самым предотвратить образование вакуума в камере осмотической жидкости 12.
Подающий поршень 6 чувствителен к изменениям в объеме камер (5,7) на любой стороне. Когда подающая камера 5 заполнена жидкостью, подающий поршень 6 реагирует на увеличение объема подающей камеры путем перемещения полупроницаемого поршня 9 в сторону жидкостного барьера 10, тем самым разрушая его. Позже подающий поршень 6 реагирует на увеличение объема камеры осмотической соли 7 (благодаря притоку осмотической жидкости) путем уменьшения объема подающей камеры 5 и тем самым выталкивая ее содержимое.
Осмотический насос предназначен для введения пациенту любого агента или комбинации агентов, которые нормально вводятся парентерально, включая природные синтезированные или рекомбинированные пептидные или белковые лекарства, анальгезирующие средства или антидоты против ядов или против химических или биологических ядов. Агенты могут растворяться или смешиваться с любым соответствующим инъекционным наполнителем и вводиться в жидкость из подающей камеры 5.
Нестабильные агенты могут поставляться в стабильной форме, например, как лиофилизированный порошок, который смешивается с соответствующим инъекционным наполнителем перед введением в подающую камеру 5. Смешивание агента с его инъекционным наполнителем может быть упрощено путем подачи агента и инъекционного наполнителя в двухкамерный шприц, имеющийся в свободной продаже. Одна камера двухкамерного шприца содержит вводимый агент, а другая камера содержит инъекционный наполнитель. Содержимое двух камер отделено друг от друга во избежание контакта между ними, пока не будет нажат плунжер двухкамерного шприца. После нажатия плунжера содержимое камер смешивается друг с другом. Результирующая смесь затем подается в подающую камеру осмотического насоса, загружая и активизируя его. Альтернативно осмотический насос может снабжаться стабильной формой агента, предварительно загруженного в подающую камеру. Пользователь подает инъекционный наполнитель в подающую камеру, например, посредством шприца, который сопряжен с наконечником 3, тем самым одновременно смешивая агент с инъекционным наполнителем и загружая и активизируя осмотический насос.
Разные компоненты данного осмотического насоса могут быть заменены другими компонентами с аналогичной функцией, но другой конструкции. Например, подающий поршень 6 может быть заменен другим реагирующим на давление средством, таким как гибкая непроницаемая мембрана или диафрагма. Любое другое средство, которое является непроницаемым для используемых солей и жидкостей, и которое: (a) может переводить увеличение объема подающей камеры 5 в движение или давление, которое прямо или косвенно возбуждает поток осмотической жидкости в камеру осмотической соли 7, и (b) может переводить увеличение объема камеры осмотической соли 7 в уменьшение объема подающей камеры 5, может использоваться. Концевой поршень 14 может также быть заменен другим реагирующим на давление средством, таким как гибкая непроницаемая мембрана или диафрагма. Гибкие мембраны, непроницаемые для используемых солей, жидкостей и агентов с осмотическим насосом, могут быть выполнены из широкого диапазона материалов, известных специалистам в этой области техники, например, из латексного каучука, полиизопрена, бутилкаучука, нитрокаучука или сополимеров стирол/бутадиен. Если осмотический насос должен храниться в течение длительных периодов времени, мембрана может быть обернута тонким слоем алюминиевой фольги для предотвращения ухудшения под действием других компонентов или содержимого в устройстве.
Жидкостный барьер 10 не ограничивается разрушаемыми мембранами или диафрагмами, но может быть любым средством, которое: (a) предотвращает поток осмотической жидкости в камеру осмотической соли 7 до увеличения объема подающей камеры 5, и (b) реагирует на давление или движение, создаваемое прямо или косвенно в результате увеличения объема подающей камеры 5 путем предоставления возможности осмотической жидкости течь в камеру осмотической соли 7, тем самым побуждая к функционированию. На фиг.4-6 показан пример жидкостного барьера. В этом примере выполнения полупроницаемый поршень 9, фитиль 8, жидкостный барьер 10 и поршневые стопоры 11 устранены. Корпус 2 имеет другую форму, чтобы включать в себя жидкостной канал 21, и полупроницаемый поршень 23 включен как имеющий поршневые стопоры 22. Полупроницаемый поршень 23 имеет непроницаемую сторону 26 со свешивающимся кольцом 27. В кольце 27 есть сквозное отверстие 34, поперек которого расположена мембрана 36.
Перед увеличением объема подающей камеры 5 полупроницаемый поршень 23 расположен, как показано на фиг.4, с тем чтобы предотвратить поток осмотической жидкости из камеры осмотической жидкости 12 в камеру осмотической соли 7. После увеличения объема подающей камеры 5 полупроницаемый поршень 23 перемещается до упора в стопоры 22 в положение, которое дает возможность осмотической жидкости течь из камеры осмотической жидкости 12 через жидкостный канал 21 и полупроницаемую мембрану в камеру осмотической соли 7, тем самым активизируя насос.
Осмотические насосы, описанные со ссылкой на фиг.1-6, функционируют под воздействием загрузки. Этот признак не является существенным, как теперь описан со ссылкой на фиг.7. Показанный здесь пример выполнения аналогичен тому, который описан со ссылкой на фиг.1-3, но снабжается инъекцируемым агентом, предварительно загруженным в подающую камеру 5. Концевой поршень 14 соединен с плунжером 16. Перед использованием загруженное устройство может храниться при температуре, которая предохраняет стабильность и активность агента.
Насос приводится в действие путем приложения давления к плунжеру 16, принуждая концевой поршень 14 перемещаться в сторону жидкостного барьера 10, разрушая его и давая возможность осмотической жидкости проходить из камеры осмотической жидкости 12 через полупроницаемую мембрану 96 в камеру осмотической соли 7. Передние стопоры 17 предусмотрены останавливать перемещение полупроницаемого поршня 9 и предотвращать преждевременную подачу содержимого подающей камеры 5. Когда осмотическая жидкость поступает в камеру осмотической соли 7, осуществляется давление на полупроницаемый поршень 9, но его перемещение в сторону стопоров 11 останавливается стопорами 11 или блокирующим устройством у передних стопоров 17, которые блокируют и иммобилизуют полупроницаемый поршень 9.
Может быть прекращено функционирование концевого поршня 14 (т.е. сделать его бездействующим), например, посредством разрушения жидкостного барьера 10, косвенно путем создания давления на осмотическую жидкость в камере осмотической жидкости 12. Разрушающее средство (не показано) может быть расположено между жидкостным барьером 10 и полупроницаемым поршнем 9, форма разрушающего средства такова, чтобы не допускать повреждения полупроницаемой мембраны 96 при содействии разрушению жидкостного барьера 10. Как пример выполнения жидкостный барьер 10 может быть разрушен путем прямого контакта, например, проткнут выступом (не показан) из концевого поршня 14 жидкостный барьер 10, когда концевой поршень 14 перемещается в сторону жидкостного барьера 10. Преимущественно этот выступ не препятствует перемещению концевого поршня 14 во время функционирования насоса. В последнем упомянутом примере выполнения поршневые стопоры (не показано) предусмотрены для того, чтобы ограничивать перемещение концевого поршня 14, чтобы предотвращать повреждение полупроницаемой мембраны 96. Для предотвращения вытягивания плунжера 16 и концевого поршня 14 из корпуса 2, когда насос используется, длина плунжера 16 выбирается с расчетом сведения до минимума его выступа за корпус 2. Альтернативно или дополнительно защитное средство типа загородки (не показано) может быть прикреплено к концу корпуса 2 удаленного от наконечника 3 для предотвращения нежелательного перемещения плунжера 16.
В еще одном примере выполнения полупроницаемый поршень 9 может быть заменен полупроницаемой мембраной (не показано), жестко соединенной с боковой стенкой корпуса 2, устраняя необходимость стопоров 11 и 17.
В другом примере выполнения полупроницаемый поршень 9, фитиль 8, жидкостный барьер 10 и поршневые стопоры 11 могут быть заменены жидкостным каналом 21, поршневыми стопорами 22 и полупроницаемым поршнем 23, как описано со ссылкой на фиг.4-6, но предпочтительно модифицированных с тем, чтобы полупроницаемый поршень 23 перемещался в сторону наконечника 3 во время активизации.
Осмотические насосы согласно изобретению могут быть снабжены съемной накопительной камерой, как показано на фиг.8. Левая сторона фиг.8 показывает насос осмотический, описанный на фиг.1. Он соединен посредством соединителя 25 с блоком накопительной камеры 28. Блок накопительной камеры 28 включает в себя накопительную камеру 29, узел поршня и плунжера 30, стопоры 31 и при необходимости перегородку 32. При использовании осмотический насос соединен с помощью соединителя 25 с блоком накопительной камеры 28. Плунжер 30, подвергаясь давлению, разрушает перегородку 32, толкая содержимое накопительной камеры 29 через соединитель в подающую камеру 5 осмотического насоса, тем самым загружая и активизируя осмотический насос. Стопоры 31 ограничивают возможность перемещения узла поршня и плунжера 30 в неправильном направлении. Этот пример выполнения предпочтителен, в частности, когда вводимый в пациента агент должен смешиваться со вторым агентом непосредственно перед введением. Так, пример выполнения, показанный на фиг.8, может снабжаться сухим агентом или в другой стабильной форме в подающей камере 5, а второй агент, например, растворитель или инъекционный наполнитель, в накопительной камере 29. Плунжер 30, подвергаясь давлению, проталкивает содержимое накопительной камеры 29 в подающую камеру 5, тем самым смешивая содержимое накопительной камеры 29 с содержимым подающей камеры 5 и загружая и активизируя осмотический насос. Блок накопительной камеры 28 удаляется перед использованием насоса. Блок накопительной камеры 28 может быть выполнен из пластикового шприца, и соединитель 25 может быть выполнен из широко доступных соединителей насадного типа.
На фиг. 9a и 9b показан другой пример выполнения осмотического насоса, который может применяться в случаях, когда первый агент должен смешиваться со вторым агентом непосредственно перед введением лекарства пациенту. На фиг. 9a показан насос перед активизацией, и на фиг.9b показан насос после активизации. Насос активизируется в результате нажатия на плунжер 16.
Насос на фиг.9a и 9b по существу является комбинацией насоса, показанного на фиг.7, и двухкамерного шприца. Однако подающая камера 5 заменена первой и второй накопительными камерами 51 и 52 соответственно, разделенными камероразделяющим поршнем 53. Жидкостный канал 54 выполнен в корпусе 2. В неактивизированном состоянии, показанном на фиг.9a, жидкостный канал находится между наконечником 3 и поршнем 53, так что нет сообщения между камерами 51 и 52. Первая накопительная камера 51 содержит первый агент, вводимый пациенту, например, инъекционный наполнитель, тогда как вторая накопительная камера содержит второй агент, вводимый пациенту, например, лиофилизированный порошковый или жидкий агент, причем первый и второй агенты предназначены смешиваться перед введением пациенту и вводятся вместе.
Как сказано выше, насос активизируется путем нажатия на плунжер 16, который разрушает жидкостный барьер 10 и перемещает осмотическую жидкость в камере осмотической жидкости 12, полупроницаемый поршень 9, осмотическую соль в камере осмотической соли 7, подающий поршень 6, вводимый пациенту первый агент и разделяющий камеры поршень 53, все в сторону наконечника 3. Когда происходит это перемещение, разделяющий камеры поршень 53 проходит по жидкостному каналу 54, и вводимый пациенту первый агент 54 во вторую накопительную камеру 52, где смешивается со вторым агентом, вводимым пациенту. Давление на плунжере 16 сохраняется, перемещая по существу весь первый агент, вводимый пациенту, во вторую накопительную камеру 52 и доводя объем первой накопительной камеры 51 по существу до нуля. Давление на плунжере 16 сохраняется, пока полупроницаемый поршень 9 не войдет в контакт со стопорами 55, как показано на фиг.9b. После вступления в контакт стопоры препятствуют перемещению полупропускаемого поршня 9 в любом направлении. В этом положении насос активизируется. Первый и второй агенты, вводимые пациенту, находятся во второй накопительной камере 52, которая действует как подающая камера 5 с помощью подающего поршня 6, и разделяющий камеры поршень 53 действует вместе как подающий поршень. Осмотическая жидкость течет через полупроницаемый поршень 9 в камеру осмотической соли 7, перемещая подающий поршень (6, 53) в сторону наконечника 3 и выталкивая содержимое подающей камеры (52, 5).
На фиг.10a и 10b показан другой пример выполнения осмотического насоса. Этот пример выполнения может быть выполнен из двухкамерного шприца. На фиг. 10a показан насос перед активацией, и на фиг.10b показан насос после активации. Насос включает в себя корпус 2, выполненный из шприца, наконечник 3, подающую камеру 5, гибкую непроницаемую мембрану 58, камеру осмотической соли 7, в которой находится осмотическая соль, полупроницаемую мембрану 59 (предпочтительно жесткую), жидкостный канал 62, разделяющий поршень 63, камеру осмотической жидкости 12, накопительную камеру осмотической жидкости 13, концевой поршень 14, плунжер 16 и блокирующее средство 18 для плунжера 16. Перед активизацией камера осмотической жидкости 12 опустошается и преимущественно под вакуумом. Активизация заключается в удалении блокирующего средства 18, что дает возможность вакууму в камере осмотической жидкости 12, перемещая разделяющий поршень 63 и концевой поршень 14 в сторону наконечника 3. Когда разделяющий поршень 63 достигнет жидкостного канала 62, осмотическая жидкость течет из накопительной камеры осмотической жидкости 13 в камеру осмотической жидкости 12 и в контакт с полупроницаемой мембраной 59. Когда осмотическая жидкость течет через полупроницаемую мембрану 59 и в камеру осмотической соли 7, объем подающей камеры 5 уменьшается, и содержимое подающей камеры 5 выталкивается из нее.

Claims (14)

1. Осмотический насос, содержащий корпус, размещенные в нем подающую камеру, камеру осмотической соли, непроницаемое подвижное реагирующее на давление средство, установленное между подающей камерой и камерой осмотической соли, полупроницаемую мембрану, расположенную между камерой осмотической соли и источником осмотической жидкости с камерой осмотической жидкости и жидкостный барьер для изоляции источника осмотической жидкости от камеры осмотической соли, выполненный с возможностью прекращения функционирования перед использованием осмотического насоса, отличающийся тем, что камера осмотической жидкости выполнена подвижной и расположена между двумя поршнями, жидкостный барьер установлен непосредственно между камерой осмотической жидкости и камерой осмотической соли, а корпус представляет собой корпус впрыскивающего средства.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что жидкостный барьер выполнен в виде листа фольги с возможностью разрушения при необходимости использования осмотического насоса.
3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что между камерой осмотической жидкости и камерой осмотической соли установлен кольцевой поршень, а полупроницаемая мембрана расположена поперек центрального канала кольцевого поршня.
4. Насос по п.3, отличающийся тем, что кольцевым поршнем является один из двух поршней, между которыми расположена мембрана осмотической жидкости.
5. Насос по п.1, отличающийся тем, что жидкостный барьер установлен на поршне с возможностью перемещения при необходимости использования осмотического насоса из положения, в котором он изолирует источник осмотической жидкости от полупроницаемой мембраны до положения, при котором он обеспечивает возможность сообщения жидкости между источником осмотической жидкости и полупроницаемой мембраной.
6. Насос по п. 5, отличающийся тем, что поршень с жидкостным барьером выполнен в виде кольца, перекрытого непроницаемой пластиной со стороны камеры осмотической жидкости, в боковой поверхности кольца выполнено сквозное отверстие, перекрытое полупроницаемой мембраной, проходящей поперек отверстия, а в корпусе насоса выполнен обводной канал, совмещаемый с мембраной при перемещении поршня.
7. Насос по пп.5 и 6, отличающийся тем, что поршнем, образующим жидкостный барьер, является один из двух поршней, между которыми расположена камера осмотической жидкости.
8. Насос по любому из пп.1 7, отличающийся тем, что непроницаемым подвижным, реагирующим на давление средством является поршень.
9. Насос по любому из пп. 1 7, отличающийся тем, что непроницаемым подвижным, реагирующим на давление средством является гибкая мембрана.
10. Насос по любому из пп.1 9, отличающийся тем, что содержит накопительную камеру для хранения фармацевтического средства, установленную на корпусе насоса с возможностью съема.
11. Насос по п.10, отличающийся тем, что накопительная камера расположена между камерой осмотической соли и подающей камерой и соединена с подающей камерой с возможностью введения в нее фармацевтического средства при использовании осмотического насоса.
12. Насос по любому из пп. 1 11, отличающийся тем, что в него введен плунжер для активизации насоса.
13. Насос по п. 12, отличающийся тем, что плунжер соединен с одним из двух поршней, между которыми расположена камера осмотической жидкости.
14. Насос по п.13, отличающийся тем, что в него введено блокирующее средство для плунжера, выполненное с возможностью смещения плунжера для обеспечения его перемещения после освобождения блокирующего средства.
SU915010426A 1990-12-18 1991-12-17 Осмотический насос RU2098141C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB909027422A GB9027422D0 (en) 1990-12-18 1990-12-18 Osmotically driven infusion device
GB9027422 1990-12-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2098141C1 true RU2098141C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=10687181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915010426A RU2098141C1 (ru) 1990-12-18 1991-12-17 Осмотический насос

Country Status (33)

Country Link
US (1) US5279608A (ru)
JP (1) JP3058738B2 (ru)
KR (1) KR920011529A (ru)
AR (1) AR244091A1 (ru)
AT (1) AT403884B (ru)
AU (1) AU652199B2 (ru)
BE (1) BE1004788A4 (ru)
CA (1) CA2057817A1 (ru)
CH (1) CH686871A5 (ru)
CZ (1) CZ282437B6 (ru)
DE (1) DE4141819B4 (ru)
DK (1) DK174860B1 (ru)
DZ (1) DZ1548A1 (ru)
ES (1) ES2055649B1 (ru)
FI (1) FI107434B (ru)
FR (1) FR2670387B1 (ru)
GB (1) GB9027422D0 (ru)
GR (1) GR1001122B (ru)
HK (1) HK111895A (ru)
IE (1) IE67181B1 (ru)
IT (1) IT1252243B (ru)
LU (1) LU88040A1 (ru)
MA (1) MA22368A1 (ru)
MY (1) MY131056A (ru)
NL (1) NL194432C (ru)
NO (1) NO302686B1 (ru)
NZ (1) NZ240824A (ru)
OA (1) OA09413A (ru)
PT (1) PT99828B (ru)
RU (1) RU2098141C1 (ru)
SE (1) SE503662C2 (ru)
TN (1) TNSN91121A1 (ru)
ZA (1) ZA919342B (ru)

Families Citing this family (122)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5222362A (en) * 1989-01-10 1993-06-29 Maus Daryl D Heat-activated drug delivery system and thermal actuators therefor
TW360548B (en) * 1993-04-08 1999-06-11 Powderject Res Ltd Products for therapeutic use
AU680043B2 (en) * 1994-01-25 1997-07-17 Polyscreen Pty Ltd Intertank screen
US5540665A (en) * 1994-01-31 1996-07-30 Alza Corporation Gas driven dispensing device and gas generating engine therefor
US5595760A (en) * 1994-09-02 1997-01-21 Delab Sustained release of peptides from pharmaceutical compositions
US6132420A (en) * 1996-02-02 2000-10-17 Alza Corporation Osmotic delivery system and method for enhancing start-up and performance of osmotic delivery systems
US6395292B2 (en) * 1996-02-02 2002-05-28 Alza Corporation Sustained delivery of an active agent using an implantable system
EP0861098A1 (en) * 1996-07-23 1998-09-02 William E. Younkes Medical syringe
US6331311B1 (en) * 1996-12-20 2001-12-18 Alza Corporation Injectable depot gel composition and method of preparing the composition
US6977074B2 (en) * 1997-07-10 2005-12-20 Mannkind Corporation Method of inducing a CTL response
US6994851B1 (en) * 1997-07-10 2006-02-07 Mannkind Corporation Method of inducing a CTL response
MY125849A (en) * 1997-07-25 2006-08-30 Alza Corp Osmotic delivery system, osmotic delivery system semipermeable body assembly, and method for controlling delivery rate of beneficial agents from osmotic delivery systems
MY125870A (en) * 1997-07-25 2006-08-30 Alza Corp Osmotic delivery system flow modulator apparatus and method
US6610042B2 (en) 1997-12-05 2003-08-26 Felton Medical, Inc. Disposable unit-dose jet-injection syringe for pre-filled and/or transfilled liquid injectable medical drug or vaccine products and method thereof
EP1041968B1 (en) 1997-12-29 2004-03-03 Alza Corporation Osmotic delivery system with membrane plug retention mechanism
ES2378675T3 (es) * 1997-12-30 2012-04-16 Intarcia Therapeutics, Inc Sistema de suministro de un agente beneficioso con una membrana obturadora
AU1937099A (en) 1997-12-31 1999-07-19 Alza Corporation Osmotic drug delivery monitoring system and method
US6722054B2 (en) 1998-11-12 2004-04-20 Atrix Laboratories, Inc. Process and delivery container for lyophilizing active agent
US6907679B2 (en) * 1998-11-12 2005-06-21 Qlt Usa, Inc. Method for lyophilizing an active agent
ATE234603T1 (de) 1998-12-31 2003-04-15 Alza Corp Osmotisches verabreichungsystem mit raumsparenden kolben
US6638727B1 (en) * 1999-01-26 2003-10-28 Cytyc Health Corporation Methods for identifying treating or monitoring asymptomatic patients for risk reduction or therapeutic treatment of breast cancer
US6626871B1 (en) 1999-10-11 2003-09-30 Felton International, Inc. Method and apparatus for removing cap from medical device
US7074210B2 (en) * 1999-10-11 2006-07-11 Felton International, Inc. Universal protector cap with auto-disable features for needle-free injectors
US7887506B1 (en) 1999-11-23 2011-02-15 Pulse Needlefree Systems, Inc. Safety mechanism to prevent accidental patient injection and methods of same
US6770054B1 (en) 1999-11-23 2004-08-03 Felton International, Inc. Injector assembly with driving means and locking means
WO2001045675A2 (en) 1999-12-21 2001-06-28 Alza Corporation Valve for osmotic devices
CA2683185A1 (en) * 2000-02-04 2001-08-09 Durect Corporation Osmotically-driven fluid dispenser and coating composition
US6464688B1 (en) 2000-02-15 2002-10-15 Microsolutions, Inc. Osmotic pump delivery system with flexible drug compartment
US20030211974A1 (en) * 2000-03-21 2003-11-13 Brodbeck Kevin J. Gel composition and methods
US6566144B1 (en) * 2000-03-27 2003-05-20 Atrix Laboratories Cover plate for use in lyophilization
US6632217B2 (en) * 2001-04-19 2003-10-14 Microsolutions, Inc. Implantable osmotic pump
ES2291478T3 (es) * 2001-07-16 2008-03-01 Eli Lilly And Company Aparato de inyeccion multidosis, sin cartucho.
DE10140704A1 (de) * 2001-08-18 2003-03-06 Vetter & Co Apotheker Verfahren zur Durchmischung einer schwer löslichen pharmazeutischen Substanz mit einem Lösungsmittel und Spritze zur Anwendung des Verfahrens
CN1703197A (zh) * 2001-11-14 2005-11-30 阿尔扎有限公司 可注射的长效组合物和其使用
MXPA04004665A (es) * 2001-11-14 2004-09-10 Alza Corp Composiciones de deposito inyectable y uso de los mismos.
US20070196415A1 (en) * 2002-11-14 2007-08-23 Guohua Chen Depot compositions with multiple drug release rate controls and uses thereof
FR2836520B1 (fr) * 2002-02-28 2004-07-16 Univ Joseph Fourier Actionneur et moteur osmotiques
US7458965B2 (en) * 2002-05-01 2008-12-02 Microlin, Llc Fluid delivery device having an electrochemical pump with an ion-exchange membrane and associated method
US7470267B2 (en) * 2002-05-01 2008-12-30 Microlin, Llc Fluid delivery device having an electrochemical pump with an anionic exchange membrane and associated method
US7896867B2 (en) * 2002-05-01 2011-03-01 Microlin, Llc Fluid delivery device having an electrochemical pump with an ion-exchange membrane and associated method
US20060116663A1 (en) * 2002-05-01 2006-06-01 Joshi Ashok V Electro-osmotic fluid delivery device and method
AR039729A1 (es) 2002-06-25 2005-03-09 Alza Corp Formulaciones de deposito de corta duracion
US20040001889A1 (en) 2002-06-25 2004-01-01 Guohua Chen Short duration depot formulations
US7235164B2 (en) 2002-10-18 2007-06-26 Eksigent Technologies, Llc Electrokinetic pump having capacitive electrodes
DE10233622A1 (de) * 2002-07-24 2004-02-12 Disetronic Licensing Ag Infusionspumpe, Verfahren, Steuerprogramm und Halbleiterbauelement zur dosierten Verabreichung einer medizinischen Flüssigkeit
CN101057824A (zh) 2002-07-31 2007-10-24 阿尔萨公司 可注射的多模式聚合物储库组合物以及其用途
NZ537955A (en) * 2002-07-31 2007-10-26 Alza Corp Injectable depot compositions and uses thereof
US7103977B2 (en) * 2002-08-21 2006-09-12 Eveready Battery Company, Inc. Razor having a microfluidic shaving aid delivery system and method of ejecting shaving aid
US7846141B2 (en) 2002-09-03 2010-12-07 Bluesky Medical Group Incorporated Reduced pressure treatment system
GB0224986D0 (en) 2002-10-28 2002-12-04 Smith & Nephew Apparatus
MXPA05004927A (es) * 2002-11-06 2005-09-08 Alza Corp Formulaciones de deposito de liberacion controlada.
US7731947B2 (en) 2003-11-17 2010-06-08 Intarcia Therapeutics, Inc. Composition and dosage form comprising an interferon particle formulation and suspending vehicle
CA2520766A1 (en) * 2003-03-31 2004-10-21 Alza Corporation Osmotic delivery system and method for decreasing start-up times for osmotic delivery systems
CN1767815A (zh) * 2003-03-31 2006-05-03 阿尔萨公司 非水单相载体和使用这类载体的制剂
KR20060017749A (ko) * 2003-03-31 2006-02-27 알자 코포레이션 내압 소멸 수단을 갖는 삼투성 펌프
US20070184084A1 (en) * 2003-05-30 2007-08-09 Guohua Chen Implantable elastomeric caprolactone depot compositions and uses thereof
US20050079202A1 (en) * 2003-05-30 2005-04-14 Guohua Chen Implantable elastomeric depot compositions and uses thereof
US7632245B1 (en) * 2003-08-18 2009-12-15 Medrad, Inc. Devices, systems and methods for delivery of a fluid into a patient during a magnetic resonance procedure
EP1682099A2 (en) 2003-09-30 2006-07-26 ALZA Corporation Osmotically driven active agent delivery device providing an ascending release profile
GB0325129D0 (en) 2003-10-28 2003-12-03 Smith & Nephew Apparatus in situ
US7776028B2 (en) 2004-04-05 2010-08-17 Bluesky Medical Group Incorporated Adjustable overlay reduced pressure wound treatment system
US7708724B2 (en) 2004-04-05 2010-05-04 Blue Sky Medical Group Incorporated Reduced pressure wound cupping treatment system
US8062272B2 (en) 2004-05-21 2011-11-22 Bluesky Medical Group Incorporated Flexible reduced pressure treatment appliance
US10058642B2 (en) 2004-04-05 2018-08-28 Bluesky Medical Group Incorporated Reduced pressure treatment system
US7909805B2 (en) 2004-04-05 2011-03-22 Bluesky Medical Group Incorporated Flexible reduced pressure treatment appliance
US20050266087A1 (en) * 2004-05-25 2005-12-01 Gunjan Junnarkar Formulations having increased stability during transition from hydrophobic vehicle to hydrophilic medium
DE102004042578A1 (de) * 2004-09-02 2006-03-23 Roche Diagnostics Gmbh Mikropumpe zur Förderung von Flüssigkeiten mit niedrigen Förderraten im Druck/Saug-Betrieb
US7718047B2 (en) * 2004-10-19 2010-05-18 The Regents Of The University Of Colorado Electrochemical high pressure pump
US20060142234A1 (en) * 2004-12-23 2006-06-29 Guohua Chen Injectable non-aqueous suspension
US20060153844A1 (en) * 2004-12-29 2006-07-13 Thomas Kundig Methods to trigger, maintain and manipulate immune responses by targeted administration of biological response modifiers into lymphoid organs
US11246913B2 (en) 2005-02-03 2022-02-15 Intarcia Therapeutics, Inc. Suspension formulation comprising an insulinotropic peptide
WO2006083761A2 (en) 2005-02-03 2006-08-10 Alza Corporation Solvent/polymer solutions as suspension vehicles
US20060249386A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Bower Michael M Use of an osmotic pump to create a flowing reference junction for ionic-activity sensors
US8348930B2 (en) * 2005-07-01 2013-01-08 Microlin, Llc Fluid delivery device with a diffusion membrane and electrochemical pump
RU2300024C2 (ru) * 2005-07-07 2007-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Институт рентгеновской оптики" Электрокинетический микронасос
US20070025869A1 (en) * 2005-07-15 2007-02-01 Gordon John H Fluid Delivery Device
US9447781B2 (en) * 2005-07-22 2016-09-20 University Of Utah Research Foundation Osmotically driven dispense pump and related components for use in high pressure applications
US20070027105A1 (en) * 2005-07-26 2007-02-01 Alza Corporation Peroxide removal from drug delivery vehicle
CN101257875A (zh) 2005-09-06 2008-09-03 泰科保健集团有限合伙公司 具有微型泵的独立伤口敷料
DK1957794T3 (da) * 2005-11-23 2014-08-11 Eksigent Technologies Llc Elektrokinetiske pumpeudformninger og lægemiddelfremføringssystemer
WO2007116399A2 (en) * 2006-04-10 2007-10-18 Bynet Electronics Grasping tool
US7779625B2 (en) * 2006-05-11 2010-08-24 Kalypto Medical, Inc. Device and method for wound therapy
US7615036B2 (en) * 2006-05-11 2009-11-10 Kalypto Medical, Inc. Device and method for wound therapy
JP5143131B2 (ja) 2006-05-30 2013-02-13 インターシア セラピューティクス,インコーポレイティド 浸透圧送出システムの二片構成内部チャネル型の流れモジュレータ
PL2359808T3 (pl) 2006-08-09 2013-10-31 Intarcia Therapeutics Inc Osmotyczne systemy dostawcze i zespoły tłokowe
DE102006040678A1 (de) * 2006-08-30 2008-03-20 Tecpharma Licensing Ag Vorrichtung zur Verabreichung eines fluiden Produkts
US20080147186A1 (en) * 2006-12-14 2008-06-19 Joshi Ashok V Electrochemical Implant For Delivering Beneficial Agents
US9895494B2 (en) 2007-01-25 2018-02-20 DePuy Synthes Products, Inc. Syringe with energy delivery component and method of use
AU2008236930B2 (en) * 2007-04-04 2012-04-12 Beef + Lamb New Zealand Limited Meat stretching device and method
MX2009011123A (es) 2007-04-23 2009-11-02 Intarcia Therapeutics Inc Formulaciones de suspensiones de peptidos insulinotropicos y sus usos.
CA2639729A1 (en) * 2007-09-27 2009-03-27 Tyco Healthcare Group Lp Multiple stage fluid delivery device and method of use
EP3360519B1 (en) 2007-11-21 2020-11-18 Smith & Nephew plc Wound dressing
MX2010005553A (es) 2007-11-21 2010-06-01 Smith & Nephew Aposito para heridas.
GB0722820D0 (en) 2007-11-21 2008-01-02 Smith & Nephew Vacuum assisted wound dressing
EP2240155B1 (en) 2008-02-13 2012-06-06 Intarcia Therapeutics, Inc Devices, formulations, and methods for delivery of multiple beneficial agents
CA2923904C (en) * 2008-05-27 2018-10-23 Kalypto Medical, Inc. Negative pressure wound therapy device
US8663198B2 (en) 2009-04-17 2014-03-04 Kalypto Medical, Inc. Negative pressure wound therapy device
US20100307603A1 (en) * 2009-06-03 2010-12-09 The Marketing Store Worldwide, LP Gas Pump with Limiting Pressure Feature
NZ598686A (en) 2009-09-28 2014-05-30 Intarcia Therapeutics Inc Rapid establishment and/or termination of substantial steady-state drug delivery
US9061095B2 (en) 2010-04-27 2015-06-23 Smith & Nephew Plc Wound dressing and method of use
US20120208755A1 (en) 2011-02-16 2012-08-16 Intarcia Therapeutics, Inc. Compositions, Devices and Methods of Use Thereof for the Treatment of Cancers
US8979511B2 (en) 2011-05-05 2015-03-17 Eksigent Technologies, Llc Gel coupling diaphragm for electrokinetic delivery systems
US9058634B2 (en) 2011-05-24 2015-06-16 Kalypto Medical, Inc. Method for providing a negative pressure wound therapy pump device
WO2012161723A1 (en) 2011-05-24 2012-11-29 Kalypto Medical, Inc. Device with controller and pump modules for providing negative pressure for wound therapy
US9067003B2 (en) 2011-05-26 2015-06-30 Kalypto Medical, Inc. Method for providing negative pressure to a negative pressure wound therapy bandage
KR101254705B1 (ko) * 2012-10-08 2013-04-15 (주)나비바이오텍 동물 난소 기능 불활화를 위한 약물 주입기구
US9486573B2 (en) 2013-03-14 2016-11-08 Bayer Healthcare Llc Fluid delivery system and method of fluid delivery to a patient
DK3021813T3 (da) 2013-07-17 2019-07-15 Bayer Healthcare Llc Patronbaseret anordning til i-rør-infusion
US20160303242A1 (en) 2013-12-09 2016-10-20 Durect Corporation Pharmaceutically Active Agent Complexes, Polymer Complexes, and Compositions and Methods Involving the Same
US9889085B1 (en) 2014-09-30 2018-02-13 Intarcia Therapeutics, Inc. Therapeutic methods for the treatment of diabetes and related conditions for patients with high baseline HbA1c
AU2016270984B2 (en) 2015-06-03 2021-02-25 Intarcia Therapeutics, Inc. Implant placement and removal systems
US10449306B2 (en) * 2015-11-25 2019-10-22 Medtronics Minimed, Inc. Systems for fluid delivery with wicking membrane
US10794632B2 (en) 2016-02-05 2020-10-06 Tolmar Therapeutics, Inc. Vented cover plate for an array of syringes
CN109310743A (zh) 2016-05-16 2019-02-05 因塔西亚制药公司 胰高血糖素受体选择性多肽及其使用方法
USD840030S1 (en) 2016-06-02 2019-02-05 Intarcia Therapeutics, Inc. Implant placement guide
USD860451S1 (en) 2016-06-02 2019-09-17 Intarcia Therapeutics, Inc. Implant removal tool
EP4353319A2 (en) 2016-09-28 2024-04-17 Atossa Therapeutics, Inc. Methods of adoptive cell therapy
EP3565580B1 (en) 2017-01-03 2024-03-06 i2o Therapeutics, Inc. Continuous administration of exenatide and co-adminstration of acetaminophen, ethinylestradiol or levonorgestrel
USD908916S1 (en) 2018-06-19 2021-01-26 Tolmar Therapeutics, Inc. Syringe restrictor plate
USD933219S1 (en) 2018-07-13 2021-10-12 Intarcia Therapeutics, Inc. Implant removal tool and assembly
KR20220140711A (ko) 2020-01-13 2022-10-18 듀렉트 코퍼레이션 불순물이 감소된 지속 방출 약물 전달 시스템 및 관련 방법
WO2024075724A1 (ja) * 2022-10-07 2024-04-11 テルモ株式会社 薬剤投与装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3604417A (en) * 1970-03-31 1971-09-14 Wayne Henry Linkenheimer Osmotic fluid reservoir for osmotically activated long-term continuous injector device
US4034756A (en) * 1971-01-13 1977-07-12 Alza Corporation Osmotically driven fluid dispenser
US3760984A (en) * 1971-09-29 1973-09-25 Alza Corp Osmotically powered agent dispensing device with filling means
US3845777A (en) * 1973-05-25 1974-11-05 P Gilson Bistable flow control valve
US4193398A (en) * 1978-05-25 1980-03-18 Watson-Marlow Limited Fluid displacement
US4474575A (en) * 1982-02-01 1984-10-02 Alza Corporation Self-driven pump assembly and method of operation
US4552561A (en) * 1982-12-23 1985-11-12 Alza Corporation Body mounted pump housing and pump assembly employing the same
US4838862A (en) * 1986-08-04 1989-06-13 Pharmetrix Corp. Portable controlled release osmotic infusion device
FR2624378A1 (fr) * 1987-12-09 1989-06-16 Mambrini Jean Instillateur a microdebit
US4898582A (en) * 1988-08-09 1990-02-06 Pharmetrix Corporation Portable infusion device assembly
US4946456A (en) * 1988-08-26 1990-08-07 Alza Corp. Fluid imbibing pump activated by capillary action of a fabric or polymeric sleeve
US4969884A (en) * 1988-12-28 1990-11-13 Alza Corporation Osmotically driven syringe
NZ228382A (en) * 1989-03-17 1992-08-26 Carter Holt Harvey Plastic Pro Drug administering coil-like device for insertion in body cavity of animal
US5169390A (en) * 1990-05-21 1992-12-08 Athayde Amulya L Osmotic infusion device
US5151093A (en) * 1990-10-29 1992-09-29 Alza Corporation Osmotically driven syringe with programmable agent delivery

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, патент, 4898582, кл. A 61 M 5/14, 1990. *

Also Published As

Publication number Publication date
ITMI913307A1 (it) 1993-06-10
AR244091A1 (es) 1993-10-29
NO302686B1 (no) 1998-04-14
ITMI913307A0 (it) 1991-12-10
AT403884B (de) 1998-06-25
DK201991A (da) 1992-06-19
SE503662C2 (sv) 1996-07-29
NO914990L (no) 1992-06-19
MA22368A1 (fr) 1992-07-01
FR2670387A1 (fr) 1992-06-19
SE9103717L (sv) 1992-06-19
DK201991D0 (da) 1991-12-17
TNSN91121A1 (fr) 1992-10-25
AU8972791A (en) 1992-06-25
LU88040A1 (fr) 1992-07-07
FR2670387B1 (fr) 1999-04-09
CZ282437B6 (cs) 1997-07-16
IT1252243B (it) 1995-06-05
CA2057817A1 (en) 1992-06-19
DE4141819A1 (de) 1992-06-25
PT99828A (pt) 1994-01-31
DE4141819B4 (de) 2004-08-19
ATA248891A (de) 1997-11-15
IE67181B1 (en) 1996-03-06
NO914990D0 (no) 1991-12-17
US5279608A (en) 1994-01-18
NL194432B (nl) 2001-12-03
GR910100481A (en) 1992-11-23
ES2055649B1 (es) 1995-03-01
NZ240824A (en) 1994-11-25
MY131056A (en) 2007-07-31
FI107434B (fi) 2001-08-15
GB9027422D0 (en) 1991-02-06
DK174860B1 (da) 2003-12-29
KR920011529A (ko) 1992-07-24
PT99828B (pt) 1999-02-26
FI915904A0 (fi) 1991-12-16
CS387791A3 (en) 1992-07-15
JPH05200113A (ja) 1993-08-10
SE9103717D0 (sv) 1991-12-16
FI915904A (fi) 1992-06-19
NL9101964A (nl) 1992-07-16
ZA919342B (en) 1992-09-30
AU652199B2 (en) 1994-08-18
NL194432C (nl) 2002-04-04
ES2055649A1 (es) 1994-08-16
DZ1548A1 (fr) 2002-02-17
CH686871A5 (fr) 1996-07-31
IE914385A1 (en) 1992-07-01
JP3058738B2 (ja) 2000-07-04
HK111895A (en) 1995-07-14
GR1001122B (el) 1993-04-28
OA09413A (fr) 1992-09-15
BE1004788A4 (fr) 1993-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2098141C1 (ru) Осмотический насос
US4898582A (en) Portable infusion device assembly
JP2529973B2 (ja) 薬剤放出を制御した携帯型浸透注入装置
EP2872203B1 (en) Insertion mechanisms having vented fluid pathways for drug delivery pumps
US5558255A (en) Liquid delivery device
EP1292343B1 (en) Wet/dry automatic injector assembly
KR20010075078A (ko) 바늘없는 주사기 카트리지
KR20030065493A (ko) 습식/건식 자동주사기조립체
EP0711243B1 (en) Liquid delivery device
CA2492836C (en) Administration device comprising an osmotic drive
GB2250920A (en) Osmotic pumps

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051218