RU2129445C1 - Безыгольный шприц - Google Patents
Безыгольный шприц Download PDFInfo
- Publication number
- RU2129445C1 RU2129445C1 RU94028893/14A RU94028893A RU2129445C1 RU 2129445 C1 RU2129445 C1 RU 2129445C1 RU 94028893/14 A RU94028893/14 A RU 94028893/14A RU 94028893 A RU94028893 A RU 94028893A RU 2129445 C1 RU2129445 C1 RU 2129445C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- syringe
- piston
- syringe according
- outlet
- pressure
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M5/00—Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
- A61M5/178—Syringes
- A61M5/20—Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M5/00—Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
- A61M5/178—Syringes
- A61M5/30—Syringes for injection by jet action, without needle, e.g. for use with replaceable ampoules or carpules
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
- G01N33/54313—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals the carrier being characterised by its particulate form
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
- G01N33/5436—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals with ligand physically entrapped within the solid phase
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
- G01N33/54393—Improving reaction conditions or stability, e.g. by coating or irradiation of surface, by reduction of non-specific binding, by promotion of specific binding
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G7/00—Botany in general
- A01G7/06—Treatment of growing trees or plants, e.g. for preventing decay of wood, for tingeing flowers or wood, for prolonging the life of plants
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M5/00—Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
- A61M5/178—Syringes
- A61M5/20—Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
- A61M5/204—Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically connected to external reservoirs for multiple refilling
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Saccharide Compounds (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Безыгольный шприц предназначен для многократных инъекций доз жидкого лекарства. Шприц содержит камеру для дозирования жидкости, имеющую выпускное отверстие, поршень, перемещаемый внутри дозирующей камеры и шток. Шприц состоит из двух частей, перемещающихся в сторону друг от друга, и имеет выпускное отверстие на его переднем конце. Привод в действие происходит тогда, когда одна часть шприца достаточно выдвигается в сторону другой части пользователем. Технический результат изобретения заключается в возможности его применения с любым сосудом соответствующей формы для жидкости, включая жесткие бутылки, опрыскиватели, сжимаемые трубки и мешочки. 9 з.п.ф-лы, 6 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к безыгольному шприцу, в частности к шприцу для многократных инъекций доз жидкого лекарства, в котором доза жидкого лекарства выпускается в виде тонкой струи, причем с достаточной скоростью, чтобы оно могло проникать в эпидерму человека, животного или растения, подвергнутого лечению, и, следовательно, для ввода лекарства в ткань субъекта.
Безыгольные шприцы применяют в качестве варианта игольных гиподермических шприцeв для ввода в ткань лекарств, вакцин, обезболивающих средств для местной анестезии и других жидкостей. Лекарство выпускается в виде струи с высокой скоростью сначала для прокола эпидермы и затем ввода лекарства в ткань субъекта. Отличием является то, что необходимо прижимать выпускной наконечник к эпидерме и выпускать жидкость под очень высоким давлением через эпидерму.
Обычно известные устройства применяют подпружиненный поршневой насос для создания давления для впрыска, причем поршень отводится назад под действием пружины для всасывания жидкости из резервуара. В конце хода (который может регулироваться) поршень отсоединяется от отводящего механизма и внезапно побуждается пружиной для нагнетания и выпуска жидкости из подающего сопла. Операция по отводу или загрузке может осуществляться вручную или с приводом от двигателя. В других устройствах поршень приводится в движение газом или электродвигателем, а не пружиной для выпуска жидкости.
Шприцы, управляемые вручную, создают в лекарстве давление величиной примерно 100 бар. Во время работы выпускное отверстие размещают на небольшом расстоянии (примерно 1 см) от эпидермы, и струя под высоким давлением ударяет и проникает в эпидерму (способ ввода свободной струей). Принцип действия, по-видимому, заключается в том, что струя теряет часть своей кинетической энергии на прокалывание эпидермы, поскольку, если выпускное отверстие устойчиво прижато к коже и шприц приводится в действие, в жидкости создается повышенное давление, но она не имеет кинетической энергии и не является стабильной, чтобы пробить кожу. В способе инъекции свободной струей лекарство теряется, поскольку некоторое количество жидкости отклоняется в сторону до завершения укола, тогда как в контактном способе эпидерма деформируется под действием давления жидкости, что приводит к утечке всей жидкости без достижения ее проникновения внутрь.
В шприцах с механическим приводом создается более высокое давление - обычно 400 бар или больше, - которого достаточно для проникновения лекарства через эпидерму, даже когда выпускное отверстие прочно прижимают к коже (контактный способ). Однако даже в контактном способе во время каждой инъекции теряется различное количество жидкости, поскольку эпидерма сначала деформируется до образования прокола, что приводит к потере некоторого количества жидкости.
Лабораторные испытания шприцeв с ручным и механическим приводом часто демонстрируют обнадеживающие результаты, но на практике, например при вакцинации животных, вводят непостоянное количество, поскольку часто может теряться свыше 50% вакцины - из-за присутствия шерсти и грязи на участке инъекции и из-за движений животного. Трудности в достижении успешных инъекций увеличиваются, если сам объект не способствует этому, как, например, с животными. Преждевременная работа шприца является обычной, поскольку между эпидермой и отверстием возникает относительное движение, которое может привести к разрыву эпидермы во время инъекции.
Для устранения этих проблем предлагались различные способы, хотя в случае применения способа инъекции свободной струей мало чего можно достичь. В механических шприцах часто применяют вакуумное устройство для прочного присасывания эпидермы к выпускному отверстию шприца (см. патенты WO 82/02835 - Коген и EP-A-347190 - Фингер), таким образом, улучшается уплотнение между отверстием и кожей и исключается относительное движение. Либо чувствительную к давлению гильзу на шприце (cм. патент США 3859996 - Миззи) размещают на объеме таким образом, что работа шприца исключается до тех пор, пока не будет достигнуто правильное контактное давление между отверстием и кожей. Основной целью таких устройств является растягивание эпидермы на выпускном отверстия и ввод лекарства под давлением со скоростью, превышающей скорость, при которой эпидерма будет деформироваться в сторону от отверстия, т.е. скорость ввода жидкости должна быть выше резонансной частоты слоя эпидермы. Это условие часто не выполняется и происходит некоторая утечка жидкости. Естественно, что механические шприцы имеют различные измерительные и контрольные устройства для улучшения их работы в отличие от шприцев с ручным управлением. Однако они являются неизменно более сложными и их нелегко приспособить для портативного применения. То, что они создают более высокое давление, чем ручные устройства, означает, что расход энергии высок, тогда как шприцы с газовым управлением требуют массивного цилиндра с сжатым газом, а электрические шприцы часто приводятся в действие от сети. Кроме того, способы измерения, применяемые для обеспечения оптимальной работы, являются неизбежно косвенными или второстепенными. Например, в патенте США N 3859991 - (Миззи) раскрыт способ контролируемой утечки, чтобы выпускное отверстие шприца точно располагалось на коже при требуемом давлении. Когда условия размещения отверстия удовлетворяются, то контролируемая утечка изолируется во время контакта с кожей субъекта, при этом давление внутри цепи управления шприцем повышается до тех пор, пока не откроется чувствительный к давлению обратный клапан для доступа газа под высоким давлением в приводной поршень. Однако истинное давление выпускного отверстия на кожу не измеряется, шерсть или грязь на уплотняющей поверхности отверстия с контролируемой утечкой будут задерживать или препятствовать повышению давления в цепи управления, и оператор будет невольно сильнее нажимать шприцeм на кожу. Также из-за неэффективного уплотнения, гистерезиса выключателя давления и различий в давлении подводящего газа могут изменяться характеристики синхронизации. Другими словами, измеряемыми параметрами являются эффективность уплотнения датчика контролируемой утечки на коже и реакция обратного клапана, а не истинное давление в отверстии на эпидерме. В других устройствах применяют подвижную гильзу, находящуюся в контакте с субъектом, причем перемещение гильзы используют для начала инъекции, но этот способ позволяет только измерить нагрузку на гильзу, а не на отверстие, как это требуется. Также, когда такие шприцы применяют для инъекций домашним животным, могут возникнуть значительные трудности.
Таким образом, можно увидеть, что хотя инъекция без иглы является потенциально более эффективной, чем гиподермические шприцы с иглами для определенных применений, однако этот способ очень зависит от умения оператора и податливости субъекта, которому делают инъекцию. Те шприцы, которые предназначены для уменьшения упомянутых проблем, являются более сложными, дорогостоящими и менее портативными.
Задачей изобретения является создание средства для нагнетания лекарства с достаточно высокой скоростью для пробивки эпидермы, прежде чем у нее будет время для деформации в стороне от отверстия и устранение таких проблем, как повторяемость и неудобство известных устройств путем прямого контроля, что давление в выпускном отверстии на эпидерме субъекта находится на заданной величине, чтобы шприц мог работать.
В соответствии с изобретением предложен безыгольный шприц для ввода жидкости в субстрат, содержащий камеру для вводимой жидкости, снабженную выходным отверстием, поршень, выполненный с возможностью перемещения к выходному отверстию и выталкивания жидкости из камеры через выходное отверстие, ударный элемент, обеспечивающий удар по поршню, побуждая его к передвижению к выходному отверстию, при этом шприц содержит переднюю часть, содержащую упомянутое выходное отверстие и заднюю часть, посредством которой пользователь может прижимать шприц к субстрату, а также содержит средство для перемещения задней части от передней части и приводное средство для приведения шприца в действие либо обеспечивающее его приведение в действие в ответ на перемещение задней части к передней части, создаваемое посредством упомянутого прижатия пользователем, против действия силы средства, побуждающего их отходить друг от друга.
Предпочтительно ударный элемент перемещается в направлении для удара по поршню, однако она удерживается от перемещения до работы защелкой, например механизмом, состоящим из кулачка и толкателя кулачка. Между поршнем и ударным элементом образуется зазор, таким образом, когда пружина освобождается для инъекции, масса ударяет по поршню. Таким образом, сила удара быстро передается через жидкое лекарство, которое является почти несжимаемым, и в выпускном отверстии создается давление. Очень высокая скорость повышения давления достаточна, чтобы жидкое лекарство могло легко пробивать эпидерму, тогда как во время остального хода поршня жидкость проходит через пробитую эпидерму на глубину, регулируемую давлением, создаваемым во время остальной части хода поршня. Можно провести аналогию с гвоздем: чтобы забить гвоздь в кусок дерева, требуется значительное усилие, тогда как относительно легкий удар молотка будет заставлять гвоздь проникать в древесину. Настоящее изобретение является в действительности "гвоздем из жидкости", острие которого определяется геометрией выпускного отверстия.
Выпускное отверстие шприца размещают на эпидерме, и прилагают усилие руки через средство, которое побуждает переднюю и заднюю части шприца отстоять друг от друга предпочтительно через коаксиальную пружину сжатия. Заданное смещение держателя пружины относительно выходного отверстия (и, следовательно, приложенное давление) приводит в действие устройство для расцепления защелки, побуждая тем самым пружину внезапно перемещать поршень для быстрого повышения давления. Таким образом, истинное давление, приложенное к эпидерме, непосредственно приводит в действие расцепляющий механизм.
Итак, можно видеть, что согласно настоящему изобретению возможно прямое измерение для достижения оптимального давления шприца на кожу субъекта, причем цикл инъекции состоит из начального удара для прокола эпидермы с последующим вводом лекарства под низким давлением в ткань.
Согласно одному примеру исполнения изобретения поршень герметичен и расположен с возможностью скольжения в цилиндре, имеющем впускное и выпускное отверстия, сообщающиеся через обратные клапаны с резервуаром с жидкостью и соответственно с выпускным отверстием.
Поршень соединен посредством подвижного звена с холостым ходом с ударным элементом, который граничит с пружиной и побуждается к движению этой пружиной. Когда ударный элемент отводится назад под действием пружины, то между ударным элементом и поршнем образуется зазор, размер которого определяется подвижным звеном.
При дальнейшем отводе назад ударного элемента поршень вытягивается из цилиндра для создания вакуума, чтобы жидкость могла течь из резервуара в цилиндр. Ударный элемент удерживается в нагруженном состоянии до тех пор, пока не будет освобожден защелкивающим средством. При расцеплении ударный элемент быстро ускоряется пружиной и ударяет по поршню, при этом создается почти мгновенное повышение давления в жидкости, как было описано. Предпочтительно отводящее и расцепляющее средство содержит цилиндрический кулачок, приводимый в движение электродвигателем с редуктором, причем его работа управляется посредством размыкания микровыключателя во время относительного движения средства для создания давления и посредством обеспечения контакта выпускного отверстия, давление которого регулируется.
Вместо электродвигателя для отвода массы против пружины можно применять другое средство, например, ручное средство или управляемый газом двигатель.
В конкретном исполнении изобретения предусмотрен пусковой механизм с ручным управлением, действующий последовательно с триггерной схемой обнаружения давления для исключения возможности случайной работы шприца.
Когда применяют шприц с механическим приводом, то можно предусмотреть съемный источник питания внутри шприца либо его можно подсоединить к наружному источнику питания.
Шприц можно снабдить съемным резервуаром для жидкости.
На приложенных чертежах:
фиг. 1 - первый вариант конструкции шприца согласно изобретению, частично в продольном разрезе и с частичным вырезом и показывает расположение его непосредственно до инъекции;
фиг. 2 - вид, соответствующий фиг. 1, но показывающий детали сразу после инъекции;
фиг. 3 - второй вариант конструкции шприца в промежуточном положении, т. е. между теми, которые показаны на фиг. 1 и 2 для первого варианта исполнения;
фиг. 4a и b - вид части конструкции, представленной на фиг. 3 в увеличенном масштабе, но показывающий два крайних положения поршня и соединительной тяги;
фиг. 5 - конструкция, представленная на фиг. 3 в увеличенном масштабе с переднего конца;
фиг. 6 - диаграмма временной последовательности перемещения кулачка в первом варианте конструкции с абсциссой, представляющей поворот кулачка в градусах.
фиг. 1 - первый вариант конструкции шприца согласно изобретению, частично в продольном разрезе и с частичным вырезом и показывает расположение его непосредственно до инъекции;
фиг. 2 - вид, соответствующий фиг. 1, но показывающий детали сразу после инъекции;
фиг. 3 - второй вариант конструкции шприца в промежуточном положении, т. е. между теми, которые показаны на фиг. 1 и 2 для первого варианта исполнения;
фиг. 4a и b - вид части конструкции, представленной на фиг. 3 в увеличенном масштабе, но показывающий два крайних положения поршня и соединительной тяги;
фиг. 5 - конструкция, представленная на фиг. 3 в увеличенном масштабе с переднего конца;
фиг. 6 - диаграмма временной последовательности перемещения кулачка в первом варианте конструкции с абсциссой, представляющей поворот кулачка в градусах.
Шприц, показанный на фиг. 1, содержит наружный корпус, имеющий переднюю секцию 1 и заднюю секцию 2. Секция 2 может перемещаться вдоль продольной оси шприца относительно секции 1, от которой она смещается пружиной 23. Секции удерживаются вместе против действия пружины посредством удерживающего блока, который не показан на фиг. 1, но имеет форму, подобную блоку, представленному на фиг. 3, касающейся второго варианта конструкции. Передний конец секции 1 несет цилиндр 26, в котором герметически расположен поршень 7. Поршень 7 предпочтительно полый, но он закрыт с обоих концов, причем на правом конце он закрыт твердым колпачком. Цилиндр 26 соединен через обратный клапан 18, перемещаемый в его закрытое положение пружиной, работающей на сжатие, и трубку 17 с резервуаром 16, содержащим жидкость для инъекции. Резервуар имеет впускное отверстие для воздуха (не показано), позволяющее воздуху проходить в бутылку, когда из нее распределяется жидкость. Выходное сопло 20 уплотнительно соединено с цилиндром 26 и обратным клапаном 19, перемещаемым в его закрытое положение пружиной, работающей на сжатие, препятствует засасыванию воздуха внутрь цилиндра во время хода для впуска жидкости.
Поршень 7 свободно расположен внутри отверстия 27 в конце соединительной тяги 6, таким образом, он может свободно перемещаться в продольном направлении. В поршне 7 расположена пара пальцев 24, выступающих радиально на его противоположных сторонах. Каждый палец скользит в пазу 25 соединительной тяги 6. В левом крайнем положении поршня 7 пальцы 24 расположены на левых концах их соответствующих пазов. Однако в крайнем правом положении поршня 7 пальцы не достигают правых концов их соответствующих пазов. Это положение определяется поверхностью 28 на конце отверстия 27, причем правый конец поршня 7 встречается с этой поверхностью до того, как пальцы могут достигнуть правого конца их соответствующих пазов. Соединительная тяга 6 расположена с возможностью скольжения в подшипниках 8 и 9, и она побуждается к движению в направлении вперед пружиной 5, работающей на сжатие, один конец которой действует на поверхность 30 массы 29, которая представляет собой единое целое с соединительной тягой 6. Тяга 6 и масса 29 вместе образуют ударный элемент. Отдельная масса 29, которую можно определить, не всегда является необходимой, если достаточна масса самой тяги 6. Другой конец пружины 5 действует на торцeвую поверхность подшипника 9. Узел 4 двигателя с редуктором расположен в секции 2 корпуса, но он прикреплен к передней секции 1, а выходной вал несет цилиндрический кулачок 11, с которым зацепляется толкатель 10, прикрепленный к соединительной тяге 6. Как будет описано, двигатель - электрический, но он может быть другого типа, например газовый. На соединительной тяге 6 установлена упругая защелка 13 для размыкания микровыключателя, таким образом, когда соединительная тяга 6 отводится под действием пружины 5 (посредством поворота кулачка 11) в заданное положение, защелка 13 приводит в действие нормально замкнутый микровыключатель 12, прикрепленный к передней секции 1.
Задняя секция 2 имеет часть 3 рукоятки, в которой расположены электрическая батарея 22 и пусковой выключатель 15. Батарея соединена последовательно с пусковым выключателем 15, микровыключателем 12 и двигателем 4.
На фиг. 2, которая показывает шприц в разгруженном состоянии, срабатывает пусковой выключатель 15, двигатель 4 включается и поворачивает кулачок 11, который отводит соединительную тягу 6 против пружины 5. Во время отвода толкатель кулачка перемещается по наклонной части профиля кулачка, как показано на фиг. 6. Позицией А на фиг. 6 обозначено положение толкателя кулачка на части пути во время этого движения. Когда соединительная тяга отводится назад, поршень 7 сначала остается неподвижным до тех пор, пока пальцы 24 поршня 7 не соприкоснутся с левыми концами пазов 25 в соединительной тяге 6. Затем поршень перемещается вместе с соединительной тягой 6 и засасывает жидкость для инъекции из резервуара 16 в дозирующую камеру 31, образованную в цилиндре 26 между клапаном 19 и левым концом поршня 7. Когда толкатель кулачка достигает положения максимального хода, защелка 13 приводит в действие микровыключатель 12 для выключения двигателя 4. Теперь толкатель кулачка находится по существу на нулевом подъеме или на параллельной части кулачка и, следовательно, удерживается в "защелкнутом" положении (обозначено позицией B на фиг. 5), и шприц загружается для применения.
Как показано на фиг. 1, для инъекции нажимают на пусковой выключатель 15 и наконечник 20, содержащий отверстие 21 размещают на субъекте, которому должны делать инъекцию. При этом прилагают давление путем поворота рукоятки 3 в направлении стрелки Y. Таким образом, задняя секция 2 перемещается относительно передней секции 1, при этом усилие, приложенное к субъекту наконечником 21, пропорционально сжатию пружины 23. При заданной величине перемещения винт 14, закрепленный в задней секции 2, контактирует с защелкой 13 и перемещает ее в сторону от микровыключателя 12. Это заставляет батарею 22 соединяться с двигателем 4, который затем поворачивает кулачок 11. После поворота на несколько градусов толкатель 10 кулачка внезапно расцепляется профилем кулачка (позиция C на фиг. 6) и соединительная тяга 6 с ее массой 29 быстро ускоряется пружиной 5. После перемещения на расстояние Х (см. фиг. 1) поверхность 28 на соединительной тяге 6 сталкивается с концом поршня 7 со значительным ударом. Сила этого удара почти мгновенно передается через жидкость в дозирующей камере 31, заставляя ее быстро перемещаться через клапан 19 и отверстие 21, которое находится в контакте с субъектом. Этот начальный удар жидкости легко пробивает эпидерму субъекта, а во время остальной части хода поршня завершается ввод дозы жидкости при относительно низком давлении.
Во время полного хода соединительной тяги 6 для инъекции, который осуществляется очень быстро, кулачок 11 продолжает вращаться и при этом он захватывает толкатель 10 кулачка, таким образом отводя назад соединительную тягу 6 до тех пор, пока защелка 13 не коснется микровыключателя 12 для выключения двигателя 4. Таким образом, шприц легко загружается для следующей инъекции.
Винт 14 можно регулировать для изменения перемещения секции 2 относительно секции 1 (и, следовательно, сжатия пружины 23) до срабатывания микровыключателя 12. Таким образом, очень простое регулирование позволяет непосредственно регулировать давление выпускного отверстия 21 на субъекте. Необходимо, чтобы задняя секция 2 свободно перемещалась относительно секции 1 и чтобы давление на субъекте не изменялось под действием трения.
Одно вращение кулачка приводит к отводу, запиранию и освобождению подпружиненного поршня, а применение кулачка обеспечивает очень простые, точные и надежные рабочие характеристики, при этом высокая скорость инъекций может достигаться без усталости оператора. Кроме того, работа шприца легко понятная и ее может осуществлять неквалифицированный персонал.
Для шприца были использованы следующие размеры и технические условия, которые показали исключительные результаты, когда такой шприц применяли для инъекций свинкам.
Диаметр поршня 7 - 5 мм
Ход поршня 7 после удара тяги 6 - 9 мм
Ход тяги 6 до столкновения с поршнем 7 (oбщий ход = 15 мм) - 6 мм
Отверстие для инъекции - 0,25 мм х диаметр х 0,5 мм длины
Объем инъекции - 0,17 мл
Коэффициент жесткости пружины 5 для инъекции - 7 н/м
Предварительный натяг пружины - 105 H
Окончательный натяг пружины 5 - 210 H
Ускоренная масса ударного элемента (тяга 6 + масса 29) - 64 г
Кинетическая энергия удара, приблизительная - 93 г•м/с
Жидкость для инъекции - Вакцина на масляной эмульсии
Батарея 22 - Ni - Cad. 12V • 260 мин/A•ч
Количество инъекций на загрузку - 1500 при 12000 инъекций/ч
Максимальная скорость инъекции - 100 /мин
Сила контакта наконечника - 3 H
При хорошей практике с податливой свинкой и при выборе оптимального места на животном для инъекции, например сзади на нее, потери незначительны. Однако в обычной ситуации при каждой инъекции потери вакцины обычно составляют между одним и двумя процентами в сравнении по крайней мере c 50% потерь при применении обычных шприцeв с ручным управлением.
Ход поршня 7 после удара тяги 6 - 9 мм
Ход тяги 6 до столкновения с поршнем 7 (oбщий ход = 15 мм) - 6 мм
Отверстие для инъекции - 0,25 мм х диаметр х 0,5 мм длины
Объем инъекции - 0,17 мл
Коэффициент жесткости пружины 5 для инъекции - 7 н/м
Предварительный натяг пружины - 105 H
Окончательный натяг пружины 5 - 210 H
Ускоренная масса ударного элемента (тяга 6 + масса 29) - 64 г
Кинетическая энергия удара, приблизительная - 93 г•м/с
Жидкость для инъекции - Вакцина на масляной эмульсии
Батарея 22 - Ni - Cad. 12V • 260 мин/A•ч
Количество инъекций на загрузку - 1500 при 12000 инъекций/ч
Максимальная скорость инъекции - 100 /мин
Сила контакта наконечника - 3 H
При хорошей практике с податливой свинкой и при выборе оптимального места на животном для инъекции, например сзади на нее, потери незначительны. Однако в обычной ситуации при каждой инъекции потери вакцины обычно составляют между одним и двумя процентами в сравнении по крайней мере c 50% потерь при применении обычных шприцeв с ручным управлением.
Второй вариант конструкции, показанный на фиг. 3-5, очень сходен с конструкцией, представленной на фиг. 1 и 2, и поэтому соответствующие элементы имеют одно обозначение с добавлением 100.
Конструкция на фиг. 3-5 показана без контейнера, соответствующего контейнеру 16 в первом варианте конструкции, нo понятно, что такой контейнер будет присутствовать. Однако некоторые другие стороны второго варианта конструкции показаны более подробно, как и в случае для первого варианта конструкции. Таким образом, показано, что внешняя форма секций 101 и 102 корпуса является более удобной и менее схематической, чем форма секций 1 и 2 корпуса. Также показано, что внутренняя полость секции 102 корпуса имеет опорные подшипники 140 и 141, в которых может перемещаться двигатель 104, причем секция 102 корпуса снабжена удерживающим блоком 142 для исключения разделения секций 101 и 102 под действием силы пружины 123. На практике первый вариант конструкции будет оснащен подшипниками, соответствующими подшипниками 140 и 141 и (как уже было сказано) удерживающим блоком, соответствующим блоку 142.
Второй вариант конструкции имеет выходное сопло, несколько отличное от выходного сопла в первом варианте исполнения. Таким образом, выходное сопло 120 содержит часть 120а закраины в форме усеченного конуса с отверстием 121 в ней и фланец 120b, посредством которого сопло 120 удерживается на месте с использованием удерживающего колпачка 120c с внутренней резьбой.
Описанный вариант исполнения является одним из нескольких способов, который можно применять, чтобы вызвать удар на жидкость для упрощения начального прокола эпидермы, причем специалист в данной области сможет легко приспособить конструкции как ручных шприцев, так и других механических шприцев для достижения цели изобретения. В равной степени принцип прямой загрузки через контакт с выпускным отверстием можно легко использовать для ручных шприцев, например путем перемещения спускового рычага для освобождения подпружиненной массы, и для шприцев с газовым приводом, например, если применяется микровыключатель с приводом от текучей среды, описанный здесь.
Настоящее изобретение можно применять с любым сосудом соответствующей формы для жидкости, установленным на шприце, включая, но без ограничения жесткие бутылки, опрыскиватели, сжимаемые трубки и мешочки, либо шприц можно подсоединить к наружному источнику жидкости. Хотя более подробно были описаны портативные шприцы для многократной инъекции доз, однако настоящее изобретение можно эффективно применять для стационарных установок, например, которые применяют для многократной вакцинации домашних птиц и шприцeв для одноразового применения, использующих предварительно упакованную капсулу жидкости, которую выбрасывают после инъекции (см. патент США, N 4966581 - Ландау).
Во время испытаний, проведенных на описанном втором варианте исполнения, было отмечено, что даже если отверстие удерживать на расстоянии 2-3 мм от кожи субъекта, отходы будут значительно меньше, чем когда применяют ручные шприцы co свободной струей. Таким образом, для некоторых применений, если требуется, чтобы отверстие не находилось в контакте с кожей субъекта, ударный способ улучшает работу шприца со свободной струей.
Claims (10)
1. Безыгольный шприц, содержащий переднюю часть с камерой для вводимой жидкости с выходным отверстием, поршень, выполненный с возможностью перемещения к выходному отверстию, ударный элемент и заднюю часть, подвижную относительно передней части, отличающийся тем, что содержит средство отвода задней части от передней и привод ударного элемента, выполненный с возможностью срабатывания, когда задняя часть перемещена к передней части на заранее определенное расстояние с противодействием усилию средства отвода.
2. Шприц по п.1, отличающийся тем, что содержит средство для удержания и освобождения ударного элемента.
3. Шприц по п. 2, отличающийся тем, что содержит пружину для смещения ударного элемента.
4. Шприц по п.2 или 3, отличающийся тем, что средство для удержания и освобождения ударного элемента выполнено в виде защелки.
5. Шприц по п.4, отличающийся тем, что защелка содержит кулачок с толкателем.
6. Шприц по п.5, отличающийся тем, что содержит двигатель для приведения кулачка в действие.
7. Шприц по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что поршень и ударный элемент взаимосвязаны посредством соединения с холостым ходом.
8. Шприц по п.7, отличающийся тем, что соединение с холостым ходом содержит по меньшей мере один палец и один ответный паз, выполненные в поршне или в ударном элементе.
9. Шприц по любому из пп.1 - 8, отличающийся тем, что соединен с резервуаром для вводимой жидкости.
10. Шприц по п.9, отличающийся тем, что содержит обратный клапан, расположенный в передней части и связанный с камерой для вводимой жидкости.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB9118204.8 | 1991-08-23 | ||
GB919118204A GB9118204D0 (en) | 1991-08-23 | 1991-08-23 | Needle-less injector |
PCT/GB1992/001539 WO1993003779A1 (en) | 1991-08-23 | 1992-08-21 | Needleless injector |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94028893A RU94028893A (ru) | 1996-06-10 |
RU2129445C1 true RU2129445C1 (ru) | 1999-04-27 |
Family
ID=10700421
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94028893/14A RU2129445C1 (ru) | 1991-08-23 | 1992-08-21 | Безыгольный шприц |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5480381A (ru) |
EP (1) | EP0599940B1 (ru) |
JP (2) | JP3257794B2 (ru) |
KR (1) | KR100233339B1 (ru) |
AT (1) | ATE161427T1 (ru) |
AU (1) | AU2444592A (ru) |
BR (1) | BR9206407A (ru) |
CA (1) | CA2116341C (ru) |
DE (1) | DE69223793T2 (ru) |
ES (1) | ES2110513T3 (ru) |
GB (1) | GB9118204D0 (ru) |
HK (1) | HK1010993A1 (ru) |
NO (1) | NO307817B1 (ru) |
RU (1) | RU2129445C1 (ru) |
WO (1) | WO1993003779A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200703U1 (ru) * | 2020-03-20 | 2020-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "АТ-ЛИРТ" | Жидкостный насос для хемилюминесцентных измерений с борта летательных аппаратов |
Families Citing this family (428)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6056716A (en) * | 1987-06-08 | 2000-05-02 | D'antonio Consultants International Inc. | Hypodermic fluid dispenser |
US5569190A (en) * | 1987-06-08 | 1996-10-29 | D'antonio; Nicholas F. | Hypodermic fluid dispenser |
TW360548B (en) * | 1993-04-08 | 1999-06-11 | Powderject Res Ltd | Products for therapeutic use |
ATE254939T1 (de) * | 1993-07-31 | 2003-12-15 | Aradigm Corp | Nadelloser injektor |
US5599302A (en) | 1995-01-09 | 1997-02-04 | Medi-Ject Corporation | Medical injection system and method, gas spring thereof and launching device using gas spring |
DE29507987U1 (de) * | 1995-05-15 | 1996-09-19 | Ferton Holding, Delemont | Ejektionsgerät zur Hochdruckejektion einer Flüssigkeit |
US5730723A (en) * | 1995-10-10 | 1998-03-24 | Visionary Medical Products Corporation, Inc. | Gas pressured needle-less injection device and method |
US6223786B1 (en) | 1998-11-14 | 2001-05-01 | Pen Jet Corporation | Apparatus and method for mixing medication and filling an ampule of a needle-less injector |
US6080130A (en) * | 1998-11-14 | 2000-06-27 | Castellano; Thomas P. | Gas power source for a needle-less injector |
US5697917A (en) | 1996-02-29 | 1997-12-16 | Medi-Ject Corporation | Nozzle assembly with adjustable plunger travel gap |
US5800388A (en) | 1996-02-29 | 1998-09-01 | Medi-Ject Corporation | Plunger/ram assembly adapted for a fluid injector |
US5722953A (en) | 1996-02-29 | 1998-03-03 | Medi-Ject Corporation | Nozzle assembly for injection device |
US5921967A (en) | 1996-02-29 | 1999-07-13 | Medi-Ject Corporation | Plunger for nozzle assembly |
US5865795A (en) | 1996-02-29 | 1999-02-02 | Medi-Ject Corporation | Safety mechanism for injection devices |
US5769138A (en) * | 1996-04-01 | 1998-06-23 | Medi-Ject Corporation | Nozzle and adapter for loading medicament into an injector |
GB9607549D0 (en) * | 1996-04-11 | 1996-06-12 | Weston Medical Ltd | Spring-powered dispensing device |
JP3624543B2 (ja) * | 1996-05-02 | 2005-03-02 | 東ソー株式会社 | 免疫反応試薬及びその製造方法 |
BR9710025A (pt) | 1996-07-01 | 1999-08-10 | Pharmacia & Upjohn Ab | Dispositivo de distribuição de preparação processo para operar o mesmo sistema de recipientes de medicamento receipiente do tipo de cartucho de seringa sistema de marcação de leitura por máquina e dispositivo para análise de um objeto |
FR2751228B1 (fr) * | 1996-07-19 | 1998-11-20 | Rhone Merieux | Vaccin polynucleotidique bovin pour voie intradermique |
AU4705797A (en) * | 1996-09-26 | 1998-04-17 | Akzo Nobel N.V. | Needle-less injector |
AU4391497A (en) | 1996-09-27 | 1998-04-17 | Weston Medical Limited | Needleless injector accessory |
US5875976A (en) | 1996-12-24 | 1999-03-02 | Medi-Ject Corporation | Locking mechanism for nozzle assembly |
US5993412A (en) * | 1997-05-19 | 1999-11-30 | Bioject, Inc. | Injection apparatus |
US5911703A (en) * | 1997-05-22 | 1999-06-15 | Avant Drug Delivery Systems, Inc. | Two-stage fluid medicament jet injector |
US6171276B1 (en) | 1997-08-06 | 2001-01-09 | Pharmacia & Upjohn Ab | Automated delivery device and method for its operation |
US6156008A (en) * | 1998-05-04 | 2000-12-05 | Castellano; Thomas P. | Device for avoiding subdermal hematomas from an injection |
WO2000006227A1 (en) * | 1998-07-27 | 2000-02-10 | Medi-Ject Corporation | Loading mechanism for medical injector assembly |
EP1102606B1 (en) | 1998-07-27 | 2006-10-11 | Antares Pharma, Inc. | Injection-assisting probe for medical injector assembly |
US6406455B1 (en) * | 1998-12-18 | 2002-06-18 | Biovalve Technologies, Inc. | Injection devices |
WO2000064514A1 (en) * | 1999-04-22 | 2000-11-02 | Gilbert Garitano | Needleless permanent makeup and tattoo device |
WO2000067825A1 (en) * | 1999-05-07 | 2000-11-16 | Microheart, Inc. | Apparatus and method for delivering therapeutic and diagnostic agents |
US7192713B1 (en) | 1999-05-18 | 2007-03-20 | President And Fellows Of Harvard College | Stabilized compounds having secondary structure motifs |
ATE342089T1 (de) | 1999-06-02 | 2006-11-15 | Boston Scient Ltd | Arzneimittelabgabevorrichtungen |
US7147633B2 (en) * | 1999-06-02 | 2006-12-12 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Method and apparatus for treatment of atrial fibrillation |
US6569123B2 (en) | 1999-10-14 | 2003-05-27 | Becton, Dickinson And Company | Prefillable intradermal injector |
US6843781B2 (en) * | 1999-10-14 | 2005-01-18 | Becton, Dickinson And Company | Intradermal needle |
US6569143B2 (en) | 1999-10-14 | 2003-05-27 | Becton, Dickinson And Company | Method of intradermally injecting substances |
US6776776B2 (en) | 1999-10-14 | 2004-08-17 | Becton, Dickinson And Company | Prefillable intradermal delivery device |
US20020193740A1 (en) | 1999-10-14 | 2002-12-19 | Alchas Paul G. | Method of intradermally injecting substances |
US6494865B1 (en) | 1999-10-14 | 2002-12-17 | Becton Dickinson And Company | Intradermal delivery device including a needle assembly |
WO2001051109A1 (en) * | 2000-01-07 | 2001-07-19 | Biovalve Technologies, Inc. | Injection device |
US6210359B1 (en) | 2000-01-21 | 2001-04-03 | Jet Medica, L.L.C. | Needleless syringe |
US6689092B2 (en) | 2000-03-03 | 2004-02-10 | Boehringer International Gmbh | Needle-less injector of miniature type |
DE10010123A1 (de) | 2000-03-03 | 2001-09-20 | Boehringer Ingelheim Int | Nadelloser Injektor in Miniaturausführung |
US6406456B1 (en) | 2000-06-08 | 2002-06-18 | Avant Drug Delivery Systems, Inc. | Jet injector |
GB0022742D0 (en) | 2000-09-15 | 2000-11-01 | Smithkline Beecham Biolog | Vaccine |
US7150409B2 (en) * | 2000-11-30 | 2006-12-19 | Biovalve Technologies, Inc. | Injection systems |
US6758837B2 (en) | 2001-02-08 | 2004-07-06 | Pharmacia Ab | Liquid delivery device and method of use thereof |
US20040071734A1 (en) | 2001-02-23 | 2004-04-15 | Nathalie Garcon | Novel vaccine |
CA2440983A1 (en) | 2001-03-14 | 2002-09-26 | Penjet Corporation | System and method for removing dissolved gas from a solution |
ZA200200808B (en) * | 2001-03-22 | 2002-08-12 | Roche Diagnostics Gmbh | Needleless hypodermic injection system, application device and medication cartridge therefor. |
GB0109297D0 (en) | 2001-04-12 | 2001-05-30 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vaccine |
US6613010B2 (en) | 2001-04-13 | 2003-09-02 | Penjet Corporation | Modular gas-pressured needle-less injector |
US20050192530A1 (en) * | 2001-04-13 | 2005-09-01 | Penjet Corporation | Method and apparatus for needle-less injection with a degassed fluid |
US6755220B2 (en) | 2001-04-27 | 2004-06-29 | Penjet Corporation | Method and apparatus for filling or refilling a needle-less injector |
US20100221284A1 (en) | 2001-05-30 | 2010-09-02 | Saech-Sisches Serumwerk Dresden | Novel vaccine composition |
WO2002096311A1 (en) * | 2001-05-30 | 2002-12-05 | Tomoyuki Takahashi | Safe laser hair removal system with a protraction-retraction mechanism |
TWI228420B (en) | 2001-05-30 | 2005-03-01 | Smithkline Beecham Pharma Gmbh | Novel vaccine composition |
US20060018877A1 (en) * | 2001-06-29 | 2006-01-26 | Mikszta John A | Intradermal delivery of vacccines and therapeutic agents |
WO2003002069A2 (en) * | 2001-06-29 | 2003-01-09 | Becton, Dickinson And Company | Intradermal delivery of vaccines and gene therapeutic agents via microcannula |
US8061006B2 (en) | 2001-07-26 | 2011-11-22 | Powderject Research Limited | Particle cassette, method and kit therefor |
US6669664B2 (en) | 2001-09-07 | 2003-12-30 | Avant Drug Delivery Systems, Inc. | Vacuum control cycle for jet injector |
US6824526B2 (en) | 2001-10-22 | 2004-11-30 | Penjet Corporation | Engine and diffuser for use with a needle-less injector |
US6939323B2 (en) | 2001-10-26 | 2005-09-06 | Massachusetts Institute Of Technology | Needleless injector |
CA2371466C (en) * | 2002-02-12 | 2010-02-09 | Medical International Technology (Mit) Inc. | Needleless injector |
ES2368040T3 (es) * | 2002-06-10 | 2011-11-11 | Intervet International Bv | Inyector sin aguja. |
EP1531889A1 (en) | 2002-08-26 | 2005-05-25 | PenJet Corporation | Apparatus for needle-less injection with a degassed fluid |
CA2497815C (en) | 2002-09-06 | 2013-06-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Measuring properties of an anatomical body |
DE10252917A1 (de) * | 2002-11-12 | 2004-05-27 | Lothar Bode | Druckinjektions-Handgerät zum Einbringen von Substanzen unter Druck eines gasförmigen oder flüssigen Druckmittels in eine zu behandelnde Hautstelle |
US6939319B1 (en) * | 2002-11-20 | 2005-09-06 | Conrad Anstead | Process and device for single use, needle-free intradermal, subcutaneous, or intramuscular injections |
JP2006507061A (ja) * | 2002-11-25 | 2006-03-02 | テクファーマ・ライセンシング・アクチェンゲゼルシャフト | リセット可能な解放安全装置を有する自動注射装置 |
CA2526720C (en) | 2003-05-22 | 2013-10-22 | Fraunhofer Usa, Inc. | Recombinant carrier molecule for expression, delivery and purification of target polypeptides |
WO2005034949A1 (en) * | 2003-09-09 | 2005-04-21 | University Of Florida | Desferrithiocin derivatives and their use as iron chelators |
KR20060120153A (ko) * | 2003-11-27 | 2006-11-24 | 노보 노르디스크 에이/에스 | 분사 전달 장치를 위한 충격 챔버 |
WO2005070482A1 (en) * | 2004-01-26 | 2005-08-04 | Novo Nordisk A/S | Impulse chamber for jet delivery device |
EP2514458B1 (en) * | 2004-06-09 | 2022-12-21 | Mark Anderson and Associates, Incorporated | Hypodermic injection system |
NZ553776A (en) | 2004-09-22 | 2010-05-28 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Immunogenic composition comprising staphylococcal PNAG and Type 5 and/or 8 Capsular polysaccharide or oligosaccharide. |
US9492400B2 (en) * | 2004-11-04 | 2016-11-15 | Massachusetts Institute Of Technology | Coated controlled release polymer particles as efficient oral delivery vehicles for biopharmaceuticals |
WO2006058426A1 (en) | 2004-12-01 | 2006-06-08 | Wlt Distributors Inc. | Needle-free injector |
JP5364110B2 (ja) * | 2005-01-07 | 2013-12-11 | 柴田科学株式会社 | 透過光量測定装置及び相対吸光度測定装置、並びにこれらの測定方法 |
US7833189B2 (en) | 2005-02-11 | 2010-11-16 | Massachusetts Institute Of Technology | Controlled needle-free transport |
CA2601022C (en) | 2005-03-23 | 2023-03-07 | Glaxosmithkline Biologicals S.A. | Use of an influenza virus an oil-in-water emulsion adjuvant to induce cd4 t-cell and/or improved b-memory cell response |
ES2614086T3 (es) | 2005-04-04 | 2017-05-29 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Análogos de poliéter de desferritiocina |
EP1919504B1 (en) * | 2005-08-03 | 2013-10-16 | iBio, Inc. | Antibody to bacillus anthracis protective antigen |
US8591457B2 (en) * | 2005-08-10 | 2013-11-26 | Alza Corporation | Method for making a needle-free jet injection drug delivery device |
ES2437581T3 (es) | 2005-11-17 | 2014-01-13 | Zogenix, Inc. | Suministro de formulaciones viscosas por inyección sin aguja |
TWI457133B (zh) | 2005-12-13 | 2014-10-21 | Glaxosmithkline Biolog Sa | 新穎組合物 |
WO2007070682A2 (en) * | 2005-12-15 | 2007-06-21 | Massachusetts Institute Of Technology | System for screening particles |
EP3020411A1 (en) | 2005-12-22 | 2016-05-18 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | Vaccine |
GB0607088D0 (en) | 2006-04-07 | 2006-05-17 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vaccine |
CA2637209A1 (en) * | 2006-01-17 | 2007-07-26 | Zogenix, Inc. | Single-dose needle-free administration of antithrombotic medications |
US20070264130A1 (en) * | 2006-01-27 | 2007-11-15 | Phluid, Inc. | Infusion Pumps and Methods for Use |
JP2009526526A (ja) * | 2006-02-13 | 2009-07-23 | フラウンホーファー ユーエスエー, インコーポレイテッド | インフルエンザ抗原、ワクチン組成物、および関連する方法 |
BRPI0707779B8 (pt) * | 2006-02-13 | 2021-05-25 | Fraunhofer Usa Inc | antígeno isolado, composição de vacina e método para produção de uma proteína antígeno |
WO2008048344A2 (en) * | 2006-02-13 | 2008-04-24 | Fraunhofer Usa, Inc. | Bacillus anthracis antigens, vaccine compositions, and related methods |
CA2644694C (en) * | 2006-03-10 | 2014-05-13 | Sangeeta N. Bhatia | Triggered self-assembly conjugates and nanosystems |
CA2681668C (en) | 2006-03-23 | 2014-04-01 | Michael S. Singer | Compositions comprising prostaglandin f2-alpha analogs and methods for reducing body fat |
EP1998802A2 (en) | 2006-03-30 | 2008-12-10 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | Immunogenic composition |
JP2009534309A (ja) | 2006-03-31 | 2009-09-24 | マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー | 治療剤の標的化送達のためのシステム |
US20090325944A1 (en) * | 2006-04-12 | 2009-12-31 | Suzanne Walker Kahne | Methods and Compositions for Modulating Glycosylation |
US20090105685A1 (en) * | 2006-04-21 | 2009-04-23 | Novo Nordisk A/S | Two Stage Jet Injection Device |
JP5630998B2 (ja) | 2006-05-15 | 2014-11-26 | マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー | 機能的粒子のためのポリマー |
US20110052697A1 (en) * | 2006-05-17 | 2011-03-03 | Gwangju Institute Of Science & Technology | Aptamer-Directed Drug Delivery |
AU2007256780B2 (en) | 2006-06-02 | 2013-08-29 | President And Fellows Of Harvard College | Protein surface remodeling |
WO2007150030A2 (en) | 2006-06-23 | 2007-12-27 | Massachusetts Institute Of Technology | Microfluidic synthesis of organic nanoparticles |
ES2469568T3 (es) | 2006-07-17 | 2014-06-18 | Glaxosmithkline Biologicals S.A. | Vacuna contra la gripe |
US9115358B2 (en) * | 2006-08-11 | 2015-08-25 | President And Fellows Of Harvard College | Moenomycin biosynthesis-related compositions and methods of use thereof |
JP2010501074A (ja) * | 2006-08-14 | 2010-01-14 | マサチューセッツ・インスティテュート・オブ・テクノロジー | グリカンのデータマイニングシステム |
US20090269342A1 (en) * | 2006-08-14 | 2009-10-29 | Massachusetts Institute Of Technology | Hemagglutinin Polypeptides, and Reagents and Methods Relating Thereto |
KR20090051246A (ko) | 2006-09-01 | 2009-05-21 | 메사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 | 자동 장입 성능을 갖는 무침 주사기 장치 |
US7942845B2 (en) * | 2006-09-19 | 2011-05-17 | Bioject, Inc. | Needle-free injector and process for providing serial injections |
US7547293B2 (en) | 2006-10-06 | 2009-06-16 | Bioject, Inc. | Triggering mechanism for needle-free injector |
JO3598B1 (ar) | 2006-10-10 | 2020-07-05 | Infinity Discovery Inc | الاحماض والاسترات البورونية كمثبطات اميد هيدروليز الحامض الدهني |
EP2433648A3 (en) | 2006-10-12 | 2012-04-04 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | Vaccine comprising an oil in water emulsion adjuvant |
CA2664619C (en) | 2006-10-12 | 2012-12-11 | Glaxosmithkline Biologicals S.A. | Immunogenic compositions comprising an oil-in-water emulsion adjuvant containing a reduced amount of squalene, tocol and an emulsifying agent |
US20100303723A1 (en) * | 2006-11-20 | 2010-12-02 | Massachusetts Institute Of Technology | Drug delivery systems using fc fragments |
CA2671447A1 (en) | 2006-12-01 | 2008-06-12 | Anterios, Inc. | Amphiphilic entity nanoparticles |
AU2007333225B2 (en) * | 2006-12-08 | 2014-06-12 | Massachusetts Institute Of Technology | Delivery of nanoparticles and/or agents to cells |
RU2506256C2 (ru) | 2006-12-26 | 2014-02-10 | Лантеус Медикал Имэджинг, Инк. | Лиганды для визуализации иннервации сердца |
CA2677045C (en) | 2007-01-31 | 2016-10-18 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Stabilized p53 peptides and uses thereof |
WO2008098165A2 (en) | 2007-02-09 | 2008-08-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Oscillating cell culture bioreactor |
US7744563B2 (en) * | 2007-02-23 | 2010-06-29 | Bioject, Inc. | Needle-free injection devices and drug delivery systems therefor |
AU2008229472B2 (en) | 2007-03-15 | 2013-03-14 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Desferrithiocin polyether analogues |
US7960139B2 (en) | 2007-03-23 | 2011-06-14 | Academia Sinica | Alkynyl sugar analogs for the labeling and visualization of glycoconjugates in cells |
AU2008232709C1 (en) | 2007-03-28 | 2015-01-15 | President And Fellows Of Harvard College | Stitched polypeptides |
WO2008124634A1 (en) | 2007-04-04 | 2008-10-16 | Massachusetts Institute Of Technology | Polymer-encapsulated reverse micelles |
WO2008124632A1 (en) | 2007-04-04 | 2008-10-16 | Massachusetts Institute Of Technology | Amphiphilic compound assisted nanoparticles for targeted delivery |
BRPI0810865A2 (pt) * | 2007-04-28 | 2017-05-09 | Fraunhofer Usa Inc | antígenos de tripanossoma, composições vacinais, e métodos relacionados |
MX2009013118A (es) * | 2007-06-14 | 2010-03-04 | Crucell Switzerland Ag | Vacuna intradermica contra la influenza. |
WO2008156676A1 (en) | 2007-06-15 | 2008-12-24 | President And Fellows Of Harvard College | Methods and compositions for detecting and modulating o-glycosylation |
PT2167121E (pt) | 2007-06-26 | 2015-12-02 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vacina compreendendo conjugados de polissacáridos capsulares de streptococcus pneumoniae |
CA2692933C (en) | 2007-07-11 | 2016-10-18 | Fraunhofer Usa, Inc. | Yersinia pestis antigens, vaccine compositions, and related methods |
WO2009026397A2 (en) * | 2007-08-20 | 2009-02-26 | Fraunhofer Usa, Inc. | Prophylactic and therapeutic influenza vaccines, antigens, compositions, and methods |
EP2205074A4 (en) * | 2007-10-04 | 2013-07-31 | Harvard College | ANALOGUES OF THE MOENOMYCIN, METHODS OF SYNTHESIS AND USES THEREOF |
AU2008314647B2 (en) | 2007-10-12 | 2013-03-21 | Massachusetts Institute Of Technology | Vaccine nanotechnology |
KR20100111275A (ko) * | 2008-01-03 | 2010-10-14 | 메사츄세츠 인스티튜트 어브 테크놀로지 | 유인 인플루엔자 치료제 |
US8193182B2 (en) | 2008-01-04 | 2012-06-05 | Intellikine, Inc. | Substituted isoquinolin-1(2H)-ones, and methods of use thereof |
US8986253B2 (en) * | 2008-01-25 | 2015-03-24 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Two chamber pumps and related methods |
JP5637982B2 (ja) * | 2008-04-09 | 2014-12-10 | インフィニティー ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | 脂肪酸アミド加水分解酵素の阻害剤 |
PT2271360E (pt) | 2008-04-16 | 2015-12-07 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vacina |
CA2725601A1 (en) * | 2008-04-28 | 2009-11-05 | President And Fellows Of Harvard College | Supercharged proteins for cell penetration |
EP2756756B1 (en) * | 2008-04-28 | 2016-01-06 | Zogenix, Inc. | Novel formulations for treatment of migraine |
WO2009143188A2 (en) * | 2008-05-19 | 2009-11-26 | Diperna Paul M | Disposable pump reservoir and related methods |
KR100888831B1 (ko) | 2008-06-02 | 2009-03-19 | (주)클래시스 | 무바늘 분출 주사장치 |
BRPI0914630A2 (pt) | 2008-06-26 | 2019-09-24 | Anterios Inc | liberação dérmica |
US8680020B2 (en) | 2008-07-15 | 2014-03-25 | Academia Sinica | Glycan arrays on PTFE-like aluminum coated glass slides and related methods |
US20100075926A1 (en) * | 2008-07-23 | 2010-03-25 | Li-Huei Tsai | Activation of histone deacetylase 1 (hdac1) protects against dna damage and increases neuronal survival |
US20110144306A1 (en) * | 2008-07-23 | 2011-06-16 | President And Fellows Of Harvard College | Ligation of stapled polypeptides |
US8408421B2 (en) * | 2008-09-16 | 2013-04-02 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Flow regulating stopcocks and related methods |
EP2334234A4 (en) * | 2008-09-19 | 2013-03-20 | Tandem Diabetes Care Inc | DEVICE FOR MEASURING THE CONCENTRATION OF A SOLVED SUBSTANCE AND CORRESPONDING METHOD |
US8734803B2 (en) | 2008-09-28 | 2014-05-27 | Ibio Inc. | Humanized neuraminidase antibody and methods of use thereof |
US8591905B2 (en) | 2008-10-12 | 2013-11-26 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Nicotine immunonanotherapeutics |
US8277812B2 (en) | 2008-10-12 | 2012-10-02 | Massachusetts Institute Of Technology | Immunonanotherapeutics that provide IgG humoral response without T-cell antigen |
US8343497B2 (en) | 2008-10-12 | 2013-01-01 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Targeting of antigen presenting cells with immunonanotherapeutics |
US8343498B2 (en) * | 2008-10-12 | 2013-01-01 | Massachusetts Institute Of Technology | Adjuvant incorporation in immunonanotherapeutics |
WO2010057197A1 (en) | 2008-11-17 | 2010-05-20 | The Regents Of The University Of Michigan | Cancer vaccine compositions and methods of using the same |
EP2376619A4 (en) | 2008-12-15 | 2012-07-04 | Greenlight Biosciences Inc | METHODS FOR CONTROLLING FLOWS IN METABOLIC PATHWAYS |
WO2010074760A1 (en) * | 2008-12-22 | 2010-07-01 | Greenlight Biosciences | Compositions and methods for the production of a compound |
GB0900930D0 (en) * | 2009-01-20 | 2009-03-04 | Future Injection Technologies Ltd | Injection device |
US9250106B2 (en) | 2009-02-27 | 2016-02-02 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Methods and devices for determination of flow reservoir volume |
CA2753214C (en) | 2009-02-27 | 2017-07-25 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Methods and devices for determination of flow reservoir volume |
US8546564B2 (en) | 2009-04-07 | 2013-10-01 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Inhibitors of fatty acid amide hydrolase |
JP2012523425A (ja) | 2009-04-07 | 2012-10-04 | インフイニトイ プハルマセウトイカルス インコーポレイテッド | 脂肪酸アミドヒドロラーゼの阻害薬 |
JP2012525146A (ja) | 2009-04-28 | 2012-10-22 | プレジデント アンド フェロウズ オブ ハーバード カレッジ | 細胞透過のための過剰に荷電されたタンパク質 |
US8765735B2 (en) * | 2009-05-18 | 2014-07-01 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Isoxazolines as inhibitors of fatty acid amide hydrolase |
US9149465B2 (en) * | 2009-05-18 | 2015-10-06 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Isoxazolines as inhibitors of fatty acid amide hydrolase |
US8927551B2 (en) * | 2009-05-18 | 2015-01-06 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Isoxazolines as inhibitors of fatty acid amide hydrolase |
JP2012528858A (ja) | 2009-06-01 | 2012-11-15 | プレジデント アンド フェロウズ オブ ハーバード カレッジ | O−GlcNAc転移酵素阻害剤およびその使用 |
AU2010273220B2 (en) | 2009-07-13 | 2015-10-15 | President And Fellows Of Harvard College | Bifunctional stapled polypeptides and uses thereof |
EP2932994B1 (en) | 2009-07-30 | 2017-11-08 | Tandem Diabetes Care, Inc. | New o-ring seal, and delivery mechanism and portable infusion pump system related thereto |
GB0913681D0 (en) | 2009-08-05 | 2009-09-16 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Immunogenic composition |
WO2011028716A1 (en) * | 2009-09-01 | 2011-03-10 | Massachusetts Institute Of Technology | Nonlinear system identification technique for testing the efficacy of skin care products |
WO2011028719A2 (en) | 2009-09-01 | 2011-03-10 | Massachusetts Institute Of Technology | Nonlinear system identification techniques and devices for discovering dynamic and static tissue properties |
CN102712675A (zh) | 2009-09-22 | 2012-10-03 | 爱勒让治疗公司 | 拟肽大环化合物 |
WO2011041391A1 (en) | 2009-09-29 | 2011-04-07 | Fraunhofer Usa, Inc. | Influenza hemagglutinin antibodies, compositions, and related methods |
US11377485B2 (en) | 2009-12-02 | 2022-07-05 | Academia Sinica | Methods for modifying human antibodies by glycan engineering |
US10087236B2 (en) | 2009-12-02 | 2018-10-02 | Academia Sinica | Methods for modifying human antibodies by glycan engineering |
US20120003601A1 (en) | 2009-12-15 | 2012-01-05 | Massachusetts Institute Of Technology | Jet Injector Use In Oral Evaluation |
AU2010343102B2 (en) | 2009-12-29 | 2016-03-24 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Type II Raf kinase inhibitors |
CN102178990B (zh) * | 2010-01-08 | 2013-10-09 | 江苏丞宇米特医疗科技有限公司 | 无针注射器 |
CA2787940C (en) | 2010-01-27 | 2020-01-07 | Massachusetts Institute Of Technology | Engineered polypeptide agents for targeted broad spectrum influenza neutralization |
EP2531511A1 (en) * | 2010-02-03 | 2012-12-12 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Fatty acid amide hydrolase inhibitors |
EP3338770B1 (en) | 2010-03-08 | 2023-06-07 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Cdc7 kinase inhibitors and uses thereof |
GB201003920D0 (en) | 2010-03-09 | 2010-04-21 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Method of treatment |
GB201003922D0 (en) | 2010-03-09 | 2010-04-21 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Conjugation process |
WO2011119549A1 (en) | 2010-03-22 | 2011-09-29 | President And Fellows Of Harvard College | Trioxacarcins and uses thereof |
WO2011130332A1 (en) | 2010-04-12 | 2011-10-20 | Academia Sinica | Glycan arrays for high throughput screening of viruses |
US8450350B2 (en) | 2010-05-05 | 2013-05-28 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Triazoles as inhibitors of fatty acid synthase |
EP3159331A1 (en) | 2010-05-05 | 2017-04-26 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Tetrazolones as inhibitors of fatty acid synthase |
KR20130071433A (ko) | 2010-05-07 | 2013-06-28 | 그린라이트 바이오사이언시스, 아이엔씨. | 효소의 재배치를 통한 대사 경로에서의 흐름의 제어 방법 |
BR122020018191B1 (pt) | 2010-05-11 | 2021-07-27 | Lantheus Medical Imaging, Inc. | Uso de agentes de imagiologia na preparação de uma composição para imagiologia e método para imagiologia |
EP2582836B1 (en) | 2010-06-18 | 2018-03-07 | Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. | Prpk-tprkb modulators and uses thereof |
WO2012019168A2 (en) | 2010-08-06 | 2012-02-09 | Moderna Therapeutics, Inc. | Engineered nucleic acids and methods of use thereof |
SI2603600T1 (sl) | 2010-08-13 | 2019-04-30 | Aileron Therapeutics, Inc. | Peptidomimetični makrocikli |
KR101988063B1 (ko) | 2010-08-31 | 2019-09-30 | 그린라이트 바이오사이언시스, 아이엔씨. | 프로테아제 조작을 통한 대사 경로에서 유동의 제어 방법 |
EP2616123A4 (en) | 2010-09-15 | 2014-11-26 | Zogenix Inc | NEEDLE-FREE INJECTORS AND DESIGN PARAMETERS FOR OPTIMIZED INJECTION PERFORMANCE |
WO2012040406A2 (en) | 2010-09-21 | 2012-03-29 | Massachusetts Institute Of Technology | Influenza treatment and/or characterization; human-adapted ha polypeptides; vaccines |
US8957026B2 (en) | 2010-09-22 | 2015-02-17 | President And Fellows Of Harvard College | Beta-catenin targeting peptides and uses thereof |
CA2821992A1 (en) | 2010-10-01 | 2012-04-05 | Moderna Therapeutics, Inc. | Engineered nucleic acids and methods of use thereof |
BR112013007946B1 (pt) | 2010-10-04 | 2022-07-12 | Massachusetts Institute Of Technology | Composições farmacêuticas e imunogênicas compreendendo polipeptídeos de hemaglutinina |
EP2637669A4 (en) | 2010-11-10 | 2014-04-02 | Infinity Pharmaceuticals Inc | Heterocyclic compounds and their use |
ES2637113T3 (es) | 2011-01-10 | 2017-10-10 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Procedimientos para preparar isoquinolinonas y formas sólidas de isoquinolinonas |
WO2012099942A2 (en) | 2011-01-19 | 2012-07-26 | Terakine Therapeutics, Inc. | Methods and compositions for treating metabolic syndrome |
KR20190014125A (ko) | 2011-01-24 | 2019-02-11 | 안테리오스, 인코퍼레이티드 | 나노입자 조성물, 이의 제형, 및 그의 용도 |
EP2667945A1 (en) | 2011-01-24 | 2013-12-04 | Anterios, Inc. | Oil compositions |
WO2012103035A1 (en) | 2011-01-24 | 2012-08-02 | Anterios, Inc. | Nanoparticle compositions |
MX2013010076A (es) | 2011-03-03 | 2014-04-07 | Tersus Pharmaceuticals Llc | Composiciones y metodos que comprenden c16:1n7 palmitoleato. |
GB201103836D0 (en) | 2011-03-07 | 2011-04-20 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Conjugation process |
WO2012135615A2 (en) | 2011-03-30 | 2012-10-04 | Brown University | Enopeptins, uses thereof, and methods of synthesis thereto |
DE12722942T1 (de) | 2011-03-31 | 2021-09-30 | Modernatx, Inc. | Freisetzung und formulierung von manipulierten nukleinsäuren |
SG194733A1 (en) | 2011-05-17 | 2013-12-30 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vaccine against streptococcus pneumoniae |
JP6061922B2 (ja) | 2011-06-22 | 2017-01-18 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | プロテイノパチーの処置方法 |
CN103930422A (zh) | 2011-07-19 | 2014-07-16 | 无限药品股份有限公司 | 杂环化合物及其用途 |
TWI565709B (zh) | 2011-07-19 | 2017-01-11 | 英菲尼提製藥股份有限公司 | 雜環化合物及其用途 |
RS58438B1 (sr) | 2011-07-22 | 2019-04-30 | Massachusetts Inst Technology | Aktivatori klase i histonskih deacetilaza (hdacs) i njihova primena |
WO2013032591A1 (en) | 2011-08-29 | 2013-03-07 | Infinity Pharmaceuticals Inc. | Heterocyclic compounds and uses thereof |
WO2013036787A2 (en) | 2011-09-09 | 2013-03-14 | Greenlight Biosciences, Inc. | Cell-free preparation of carbapenems |
KR20210033558A (ko) | 2011-09-09 | 2021-03-26 | 랜티우스 메디컬 이메징, 인크. | 영상화제의 합성 및 사용을 위한 조성물, 방법 및 시스템 |
EP3384938A1 (en) | 2011-09-12 | 2018-10-10 | Moderna Therapeutics, Inc. | Engineered nucleic acids and methods of use thereof |
US9630979B2 (en) | 2011-09-29 | 2017-04-25 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Inhibitors of monoacylglycerol lipase and methods of their use |
EP3492109B1 (en) | 2011-10-03 | 2020-03-04 | ModernaTX, Inc. | Modified nucleosides, nucleotides, and nucleic acids, and uses thereof |
TWI643868B (zh) | 2011-10-18 | 2018-12-11 | 艾利倫治療公司 | 擬肽巨環化合物 |
AU2012340200B2 (en) | 2011-11-17 | 2017-10-12 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Inhibitors of c-Jun-N-Terminal Kinase (JNK) |
GB201120000D0 (en) | 2011-11-20 | 2012-01-04 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vaccine |
GB201119999D0 (en) | 2011-11-20 | 2012-01-04 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vaccine |
ES2761200T3 (es) | 2011-12-16 | 2020-05-19 | Univ Florida | Usos de análogos de 4'-desferritiocina |
JP2015501844A (ja) | 2011-12-16 | 2015-01-19 | モデルナ セラピューティクス インコーポレイテッドModerna Therapeutics,Inc. | 修飾ヌクレオシド、ヌクレオチドおよび核酸組成物 |
US8426471B1 (en) | 2011-12-19 | 2013-04-23 | Topokine Therapeutics, Inc. | Methods and compositions for reducing body fat and adipocytes |
CN104159627A (zh) * | 2012-01-06 | 2014-11-19 | Svw科技私人有限公司 | 用于动物阉割的方法和装置 |
KR102112373B1 (ko) | 2012-02-15 | 2020-05-18 | 에일러론 테라퓨틱스 인코포레이티드 | 펩티드모방체 마크로사이클 |
US8987414B2 (en) | 2012-02-15 | 2015-03-24 | Aileron Therapeutics, Inc. | Triazole-crosslinked and thioether-crosslinked peptidomimetic macrocycles |
US9273084B2 (en) | 2012-04-06 | 2016-03-01 | President And Fellows Of Harvard College | Moenomycin analogs, methods of synthesis, and uses thereof |
US10106833B2 (en) | 2012-04-06 | 2018-10-23 | President And Fellows Of Harvard College | Methods and compounds for identifying glycosyltransferase inhibitors |
US9902985B2 (en) | 2012-04-06 | 2018-02-27 | President And Fellows Of Harvard College | Chemoenzymatic methods for synthesizing moenomycin analogs |
US8940742B2 (en) | 2012-04-10 | 2015-01-27 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Heterocyclic compounds and uses thereof |
US10130714B2 (en) | 2012-04-14 | 2018-11-20 | Academia Sinica | Enhanced anti-influenza agents conjugated with anti-inflammatory activity |
EP2841128A4 (en) | 2012-04-23 | 2015-11-25 | Zogenix Inc | PISTON CLOSURES FOR MEDICINAL PACKAGING CAPSULES |
US9597385B2 (en) | 2012-04-23 | 2017-03-21 | Allertein Therapeutics, Llc | Nanoparticles for treatment of allergy |
CN109265541A (zh) | 2012-05-10 | 2019-01-25 | 麻省理工学院 | 流感中和药剂 |
US9180242B2 (en) | 2012-05-17 | 2015-11-10 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Methods and devices for multiple fluid transfer |
US20140037680A1 (en) | 2012-08-06 | 2014-02-06 | Glaxosmithkline Biologicals, S.A. | Novel method |
JP2015525794A (ja) | 2012-08-06 | 2015-09-07 | グラクソスミスクライン バイオロジカルズ ソシエテ アノニム | 乳児においてrsv及び百日咳菌に対する免疫応答を惹起するための方法 |
AU2013203000B9 (en) | 2012-08-10 | 2017-02-02 | Lantheus Medical Imaging, Inc. | Compositions, methods, and systems for the synthesis and use of imaging agents |
WO2014031498A1 (en) | 2012-08-18 | 2014-02-27 | Academia Sinica | Cell-permeable probes for identification and imaging of sialidases |
RS61957B1 (sr) | 2012-09-26 | 2021-07-30 | Harvard College | Uvezani peptidi blokirani prolinom i njihove upotrebe |
US20150225471A1 (en) | 2012-10-01 | 2015-08-13 | President And Fellows Of Harvard College | Stabilized polypeptide insulin receptor modulators |
EP2909204B1 (en) | 2012-10-12 | 2018-12-05 | The Broad Institute, Inc. | Gsk3 inhibitors and methods of use thereof |
US10112927B2 (en) | 2012-10-18 | 2018-10-30 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Inhibitors of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) |
US10000483B2 (en) | 2012-10-19 | 2018-06-19 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Bone marrow on X chromosome kinase (BMX) inhibitors and uses thereof |
WO2014063061A1 (en) | 2012-10-19 | 2014-04-24 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Hydrophobically tagged small molecules as inducers of protein degradation |
AU2013337388B2 (en) | 2012-11-01 | 2018-08-02 | Aileron Therapeutics, Inc. | Disubstituted amino acids and methods of preparation and use thereof |
MX2020009849A (es) | 2012-11-01 | 2021-09-13 | Infinity Pharmaceuticals Inc | Tratamiento de canceres utilizando moduladores de las isoformas de pi3 cinasa. |
US9567301B2 (en) | 2012-11-02 | 2017-02-14 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Pyrrol-1-yl benzoic acid derivatives useful as myc inhibitors |
EP2922542A4 (en) | 2012-11-21 | 2016-10-05 | Topokine Therapeutics Inc | METHODS AND COMPOSITIONS FOR LOCALLY INCREASING BODY FAT |
US9775915B2 (en) | 2012-11-26 | 2017-10-03 | President And Fellows Of Harvard College | Trioxacarcins, trioxacarcin-antibody conjugates, and uses thereof |
LT2922554T (lt) | 2012-11-26 | 2022-06-27 | Modernatx, Inc. | Terminaliai modifikuota rnr |
US9745291B2 (en) | 2012-12-21 | 2017-08-29 | Epizyme, Inc. | PRMT5 inhibitors containing a dihydro- or tetrahydroisoquinoline and uses thereof |
CA2899363A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Epizyme, Inc. | Prmt5 inhibitors and uses thereof |
DK2935222T3 (en) | 2012-12-21 | 2019-01-07 | Epizyme Inc | PRMT5 INHIBITORS AND APPLICATIONS THEREOF |
JP2016505000A (ja) | 2012-12-21 | 2016-02-18 | エピザイム,インコーポレイティド | Prmt5阻害剤およびその使用 |
WO2014113089A2 (en) | 2013-01-17 | 2014-07-24 | Moderna Therapeutics, Inc. | Signal-sensor polynucleotides for the alteration of cellular phenotypes |
BR112015018503A2 (pt) | 2013-02-07 | 2017-07-18 | Massachusetts Inst Technology | adaptação humana do influenza h5 |
WO2014124228A1 (en) | 2013-02-07 | 2014-08-14 | Children's Medical Center Corporation | Protein antigens that provide protection against pneumococcal colonization and/or disease |
EP2986278A1 (en) | 2013-03-11 | 2016-02-24 | DURECT Corporation | Injectable controlled release composition comprising high viscosity liquid carrier |
AU2014244232B2 (en) | 2013-03-13 | 2019-05-02 | President And Fellows Of Harvard College | Stapled and stitched polypeptides and uses thereof |
US20160024181A1 (en) | 2013-03-13 | 2016-01-28 | Moderna Therapeutics, Inc. | Long-lived polynucleotide molecules |
US9173998B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-11-03 | Tandem Diabetes Care, Inc. | System and method for detecting occlusions in an infusion pump |
EP2970194A1 (en) | 2013-03-15 | 2016-01-20 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Salts and solid forms of isoquinolinones and composition comprising and methods of using the same |
WO2014165679A1 (en) | 2013-04-03 | 2014-10-09 | Allertein Therapeutics, Llc | Novel nanoparticle compositions |
KR102528984B1 (ko) | 2013-04-04 | 2023-05-08 | 프레지던트 앤드 펠로우즈 오브 하바드 칼리지 | 매크롤라이드 그리고 그의 제조방법 및 용도 |
ES2774330T3 (es) | 2013-04-09 | 2020-07-20 | Massachusetts Inst Technology | Polímero de suministro de fármaco y usos del mismo |
US10301359B2 (en) | 2013-04-30 | 2019-05-28 | Massachusetts Institute Of Technology | Human adaptation of H3 influenza |
WO2014179562A1 (en) | 2013-05-01 | 2014-11-06 | Massachusetts Institute Of Technology | 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione derivatives and uses thereof |
NO2753788T3 (ru) | 2013-05-10 | 2018-06-16 | ||
US20140377258A1 (en) | 2013-05-30 | 2014-12-25 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Treatment Of Cancers Using PI3 Kinase Isoform Modulators |
WO2014197723A2 (en) | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Human adaptation of h7 ha |
EP3030239A4 (en) | 2013-06-11 | 2017-03-08 | Kala Pharmaceuticals, Inc. | Urea derivatives and uses thereof |
EP3008081B1 (en) | 2013-06-14 | 2017-08-30 | President and Fellows of Harvard College | Stabilized polypeptide insulin receptor modulators |
WO2014210397A1 (en) | 2013-06-26 | 2014-12-31 | Academia Sinica | Rm2 antigens and use thereof |
US9981030B2 (en) | 2013-06-27 | 2018-05-29 | Academia Sinica | Glycan conjugates and use thereof |
RU2016105108A (ru) | 2013-07-25 | 2017-08-30 | Дана-Фарбер Кэнсер Инститьют, Инк. | Ингибиторы факторов транскрипции и их применение |
CN105555304A (zh) | 2013-08-05 | 2016-05-04 | 葛兰素史密丝克莱恩生物有限公司 | 联合免疫原性组合物 |
EP3460069B1 (en) | 2013-08-05 | 2021-10-20 | Greenlight Biosciences, Inc. | Therapeutically active compounds and their methods of use |
CA2923579C (en) | 2013-09-06 | 2023-09-05 | Academia Sinica | Human inkt cell activation using glycolipids with altered glycosyl groups |
ES2900806T3 (es) | 2013-10-04 | 2022-03-18 | Infinity Pharmaceuticals Inc | Compuestos heterocíclicos y usos de los mismos |
WO2015051241A1 (en) | 2013-10-04 | 2015-04-09 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Heterocyclic compounds and uses thereof |
WO2015057894A1 (en) | 2013-10-15 | 2015-04-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods for treating polycystic kidney disease and polycystic liver disease |
WO2015057958A2 (en) | 2013-10-16 | 2015-04-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Enterobactin conjugates and uses thereof |
US10047070B2 (en) | 2013-10-18 | 2018-08-14 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Polycyclic inhibitors of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) |
CA2927917C (en) | 2013-10-18 | 2022-08-09 | Syros Pharmaceuticals, Inc. | Heteroaromatic compounds useful for the treatment of proliferative diseases |
US20160244452A1 (en) | 2013-10-21 | 2016-08-25 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Heterocyclic compounds and uses thereof |
MX355330B (es) | 2013-11-01 | 2018-04-16 | Kala Pharmaceuticals Inc | Formas cristalinas de compuestos terapeuticos y sus usos. |
EA201891279A1 (ru) | 2013-12-24 | 2019-01-31 | Президент Энд Феллоус Оф Гарвард Колледж | Аналоги кортистатина, их синтез и применения |
US10150818B2 (en) | 2014-01-16 | 2018-12-11 | Academia Sinica | Compositions and methods for treatment and detection of cancers |
JP2017507118A (ja) | 2014-01-16 | 2017-03-16 | アカデミア シニカAcademia Sinica | がんの処置および検出のための組成物および方法 |
MX2016008549A (es) | 2014-01-27 | 2016-09-26 | Te Pari Products Ltd | Dispensador de fluido. |
JP2017504651A (ja) | 2014-01-31 | 2017-02-09 | ダナ−ファーバー キャンサー インスティテュート, インコーポレイテッド | ジアゼパン誘導体の使用 |
MX2016011517A (es) | 2014-03-07 | 2017-04-13 | Univ Arizona | Peptidos de crmp2 no narcoticos que seleccionan como diana canales de sodio para el dolor cronico. |
JP6701088B2 (ja) | 2014-03-19 | 2020-05-27 | インフィニティー ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | Pi3k−ガンマ媒介障害の治療で使用するための複素環式化合物 |
CN106415244B (zh) | 2014-03-27 | 2020-04-24 | 中央研究院 | 反应性标记化合物及其用途 |
WO2015149016A2 (en) | 2014-03-28 | 2015-10-01 | University Of Washington Through Its Center For Commercialization | Breast and ovarian cancer vaccines |
WO2015164604A1 (en) | 2014-04-23 | 2015-10-29 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Hydrophobically tagged janus kinase inhibitors and uses thereof |
WO2015164614A1 (en) | 2014-04-23 | 2015-10-29 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Janus kinase inhibitors and uses thereof |
WO2015168079A1 (en) | 2014-04-29 | 2015-11-05 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Pyrimidine or pyridine derivatives useful as pi3k inhibitors |
WO2015168380A1 (en) | 2014-04-30 | 2015-11-05 | Massachusetts Institute Of Technology | Siderophore-based immunization against gram-negative bacteria |
US10533039B2 (en) | 2014-05-21 | 2020-01-14 | President And Fellows Of Harvard College | Ras inhibitory peptides and uses thereof |
US10118969B2 (en) | 2014-05-27 | 2018-11-06 | Academia Sinica | Compositions and methods relating to universal glycoforms for enhanced antibody efficacy |
EP3149045B1 (en) | 2014-05-27 | 2023-01-18 | Academia Sinica | Compositions and methods relating to universal glycoforms for enhanced antibody efficacy |
JP7062361B2 (ja) | 2014-05-27 | 2022-05-06 | アカデミア シニカ | 抗her2糖操作抗体群およびその使用 |
WO2015184004A1 (en) | 2014-05-27 | 2015-12-03 | Academia Sinica | Anti-cd20 glycoantibodies and uses thereof |
CA2950433A1 (en) | 2014-05-28 | 2015-12-03 | Academia Sinica | Anti-tnf-alpha glycoantibodies and uses thereof |
EP3154576A1 (en) | 2014-06-13 | 2017-04-19 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | Immunogenic combinations |
US10227342B2 (en) | 2014-06-19 | 2019-03-12 | Ariad Pharmaceuticals, Inc. | Heteroaryl compounds for kinase inhibition |
WO2015200425A1 (en) | 2014-06-27 | 2015-12-30 | Topokine Therapeutics, Inc. | Topical dosage regimen |
US9840479B2 (en) | 2014-07-02 | 2017-12-12 | Massachusetts Institute Of Technology | Polyamine-fatty acid derived lipidoids and uses thereof |
CN106715458A (zh) | 2014-07-18 | 2017-05-24 | 华盛顿大学 | 癌症疫苗组合物及其使用方法 |
US10736966B2 (en) | 2014-08-12 | 2020-08-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Brush-poly (glycoamidoamine)-lipids and uses thereof |
EP3191500A4 (en) | 2014-09-08 | 2018-04-11 | Academia Sinica | HUMAN iNKT CELL ACTIVATION USING GLYCOLIPIDS |
WO2016049359A1 (en) | 2014-09-24 | 2016-03-31 | Aileron Therapeutics, Inc. | Peptidomimetic macrocycles and uses thereof |
AU2015320545C1 (en) | 2014-09-24 | 2020-05-14 | Aileron Therapeutics, Inc. | Peptidomimetic macrocycles and formulations thereof |
US9708348B2 (en) | 2014-10-03 | 2017-07-18 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Trisubstituted bicyclic heterocyclic compounds with kinase activities and uses thereof |
AU2015335950B2 (en) | 2014-10-21 | 2018-01-25 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Crystalline forms of 5-chloro-N4-[-2-(dimethylphosphoryl) phenyl]-N2-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl) piperidin-1-yl] phenyl}pyrimidine-2,4-diamine |
JP2017533238A (ja) | 2014-10-28 | 2017-11-09 | アンスティチュ ナショナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシュ メディカル | 抗原特異的寛容のための組成物及び方法 |
WO2016077125A1 (en) | 2014-11-10 | 2016-05-19 | Moderna Therapeutics, Inc. | Alternative nucleic acid molecules containing reduced uracil content and uses thereof |
WO2016086026A1 (en) | 2014-11-26 | 2016-06-02 | Kala Pharmaceuticals, Inc. | Crystalline forms of a therapeutic compound and uses thereof |
CA2969467A1 (en) | 2014-12-10 | 2016-06-16 | Kala Pharmaceuticals, Inc. | 1-amino-triazolo(1,5-a)pyridine-substituted urea derivative and uses thereof |
EP3037119A1 (en) * | 2014-12-23 | 2016-06-29 | Hipra Scientific, S.L.U. | Device for administering medicinal products |
JP6854762B2 (ja) | 2014-12-23 | 2021-04-07 | ダナ−ファーバー キャンサー インスティテュート, インコーポレイテッド | サイクリン依存性キナーゼ7(cdk7)の阻害剤 |
AU2015369707B2 (en) | 2014-12-23 | 2020-07-23 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Polymorph of granaticin B |
US9975965B2 (en) | 2015-01-16 | 2018-05-22 | Academia Sinica | Compositions and methods for treatment and detection of cancers |
US10495645B2 (en) | 2015-01-16 | 2019-12-03 | Academia Sinica | Cancer markers and methods of use thereof |
EP3248005B1 (en) | 2015-01-24 | 2020-12-09 | Academia Sinica | Novel glycan conjugates and methods of use thereof |
MX2017011834A (es) | 2015-03-20 | 2018-04-11 | Aileron Therapeutics Inc | Macrociclos peptidomimeticos y usos de los mismos. |
EP3273966B1 (en) | 2015-03-27 | 2023-05-03 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Inhibitors of cyclin-dependent kinases |
KR20180002636A (ko) | 2015-03-30 | 2018-01-08 | 그린라이트 바이오사이언시스, 아이엔씨. | 리보핵산의 무세포 생산 |
WO2016176343A1 (en) | 2015-04-27 | 2016-11-03 | University Of Florida Research Foundation, Incorporated | Metabolically programmed metal chelators and uses thereof |
WO2016178591A2 (en) | 2015-05-05 | 2016-11-10 | Gene Predit, Sa | Genetic markers and treatment of male obesity |
EP3307728A4 (en) | 2015-06-12 | 2019-07-17 | Dana Farber Cancer Institute, Inc. | ASSOCIATION THERAPY USING TRANSCRIPTION INHIBITORS AND KINASE INHIBITORS |
FI3310764T3 (fi) | 2015-06-19 | 2023-07-18 | Massachusetts Inst Technology | Alkenyylillä substituoidut 2,5-piperatsiinidionit ja niiden käyttö koostumuksissa agenssin kuljettamiseksi subjektille tai soluun |
WO2017004548A1 (en) | 2015-07-01 | 2017-01-05 | Aileron Therapeutics, Inc. | Peptidomimetic macrocycles |
JP7028766B2 (ja) | 2015-09-09 | 2022-03-02 | ダナ-ファーバー キャンサー インスティテュート, インコーポレイテッド | サイクリン依存性キナーゼの阻害剤 |
JP2018528217A (ja) | 2015-09-10 | 2018-09-27 | エルロン・セラピューティクス・インコーポレイテッドAileron Therapeutics,Inc. | Mcl−1のモジュレーターとしてのペプチド模倣大環状分子 |
HUE057613T2 (hu) | 2015-09-17 | 2022-05-28 | Modernatx Inc | Vegyületek és készítmények terápiás szerek intracelluláris bejuttatására |
AU2016324463B2 (en) | 2015-09-17 | 2022-10-27 | Modernatx, Inc. | Polynucleotides containing a stabilizing tail region |
EP3355882A1 (en) | 2015-10-01 | 2018-08-08 | Kythera Biopharmaceuticals, Inc. | Compositions comprising a statin for use in methods of adipolysis |
GB201518684D0 (en) | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Vaccine |
DK3394030T3 (da) | 2015-12-22 | 2022-03-28 | Modernatx Inc | Forbindelser og sammensætninger til intracellulær afgivelse af midler |
CA3016170A1 (en) | 2016-03-08 | 2017-09-14 | Academia Sinica | Methods for modular synthesis of n-glycans and arrays thereof |
WO2017161116A1 (en) | 2016-03-17 | 2017-09-21 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Isotopologues of isoquinolinone and quinazolinone compounds and uses thereof as pi3k kinase inhibitors |
KR20230079463A (ko) | 2016-04-06 | 2023-06-07 | 그린라이트 바이오사이언시스, 아이엔씨. | 리보핵산의 무세포 생산 |
IL312520A (en) | 2016-06-03 | 2024-07-01 | Sanofi Pasteur Inc | Modification of transgenic influenza hemagglutinin polypeptides |
WO2017214337A1 (en) | 2016-06-07 | 2017-12-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Drug delivery polymers and uses thereof |
US10919914B2 (en) | 2016-06-08 | 2021-02-16 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | Heterocyclic compounds and uses thereof |
AU2017286606A1 (en) | 2016-06-14 | 2018-12-13 | Modernatx, Inc. | Stabilized formulations of lipid nanoparticles |
GB201610599D0 (en) | 2016-06-17 | 2016-08-03 | Glaxosmithkline Biologicals Sa | Immunogenic Composition |
TWI789357B (zh) | 2016-08-05 | 2023-01-11 | 南韓商Sk生物科技股份有限公司 | 多價肺炎球菌多醣-蛋白質共軛物組成物(二) |
CA3031797A1 (en) | 2016-08-05 | 2018-02-08 | Sanofi Pasteur, Inc. | Multivalent pneumococcal polysaccharide-protein conjugate composition |
KR102588027B1 (ko) | 2016-08-22 | 2023-10-12 | 초 파마 인크. | 항체, 결합 단편 및 사용 방법 |
CN106345010B (zh) * | 2016-08-24 | 2019-08-23 | 吉林省农业科学院 | 一种具有存储功能的动物用注射装置 |
SG10201609111WA (en) | 2016-10-31 | 2018-05-30 | Miracle Man Pte Ltd | Safety-Enhanced Needle-Free Injector And System For Use Through Both Porous And Non-Porous Materials |
JP6801381B2 (ja) * | 2016-11-07 | 2020-12-16 | 東ソー株式会社 | 凍結乾燥状態の検体前処理試薬 |
EP3538067A1 (en) | 2016-11-08 | 2019-09-18 | Modernatx, Inc. | Stabilized formulations of lipid nanoparticles |
WO2018106738A1 (en) | 2016-12-05 | 2018-06-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Brush-arm star polymers, conjugates and particles, and uses thereof |
DE102017102765A1 (de) | 2017-02-13 | 2018-08-16 | Rudolf Götz | Kit-of-Parts |
US11969506B2 (en) | 2017-03-15 | 2024-04-30 | Modernatx, Inc. | Lipid nanoparticle formulation |
FI3596041T3 (fi) | 2017-03-15 | 2023-01-31 | Yhdiste ja koostumuksia terapeuttisten aineiden antamiseen solun sisään | |
EP3601326A4 (en) | 2017-03-20 | 2020-12-16 | The Broad Institute, Inc. | COMPOUNDS AND METHODS OF REGULATING INSULIN SECRETION |
US11203601B2 (en) | 2017-04-05 | 2021-12-21 | The Broad Institute, Inc. | Tricyclic compounds as glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitors and uses thereof |
WO2018232120A1 (en) | 2017-06-14 | 2018-12-20 | Modernatx, Inc. | Compounds and compositions for intracellular delivery of agents |
CN107252512B (zh) * | 2017-06-16 | 2018-03-13 | 南阳市中心医院 | 一种气动无针注射器 |
SG11201912601RA (en) | 2017-06-23 | 2020-01-30 | Nosocomial Vaccine Corp | Immunogenic compositions |
WO2019013790A1 (en) | 2017-07-12 | 2019-01-17 | Curza Global, Llc | ANTIMICROBIAL COMPOUNDS AND USES THEREOF |
WO2019013789A1 (en) | 2017-07-12 | 2019-01-17 | Curza Global, Llc | ANTIMICROBIAL COMPOUNDS |
WO2019046809A1 (en) | 2017-08-31 | 2019-03-07 | Modernatx, Inc. | METHODS OF MANUFACTURING LIPID NANOPARTICLES |
KR102571743B1 (ko) | 2017-10-11 | 2023-08-29 | 그린라이트 바이오사이언시스, 아이엔씨. | 뉴클레오시드 트리포스페이트 및 리보핵산 생산을 위한 방법 및 조성물 |
WO2019109079A1 (en) | 2017-12-01 | 2019-06-06 | North Carolina State University | Fibrin particles and methods of making the same |
GB201721576D0 (en) | 2017-12-21 | 2018-02-07 | Glaxosmithkline Biologicals Sa | Hla antigens and glycoconjugates thereof |
GB201721582D0 (en) | 2017-12-21 | 2018-02-07 | Glaxosmithkline Biologicals Sa | S aureus antigens and immunogenic compositions |
DE102018107103A1 (de) * | 2018-03-26 | 2019-09-26 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
DE102018107102A1 (de) * | 2018-03-26 | 2019-09-26 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
DE102018107101A1 (de) * | 2018-03-26 | 2019-09-26 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
US20220409536A1 (en) | 2018-09-19 | 2022-12-29 | Modernatx, Inc. | Compounds and compositions for intracellular delivery of therapeutic agents |
EP3852728B1 (en) | 2018-09-20 | 2024-09-18 | ModernaTX, Inc. | Preparation of lipid nanoparticles and methods of administration thereof |
US10953213B2 (en) * | 2018-10-22 | 2021-03-23 | Carson B. Vester | Tattoo device |
WO2020150385A1 (en) | 2019-01-16 | 2020-07-23 | Curza Global, Llc | Antimicrobial compounds and methods |
EP3911643A1 (en) | 2019-01-16 | 2021-11-24 | Curza Global LLC | Antimicrobial compounds and methods |
EP4427739A3 (en) | 2019-01-31 | 2024-10-16 | ModernaTX, Inc. | Methods of preparing lipid nanoparticles |
WO2020168466A1 (en) | 2019-02-19 | 2020-08-27 | Stemirna Therapeutics Co., Ltd. | Modified nucleoside and synthetic methods thereof |
WO2020205615A1 (en) * | 2019-03-29 | 2020-10-08 | Aijex Pharma International, Inc. | Needleless injector and related methods |
EP4003410A1 (en) | 2019-07-31 | 2022-06-01 | Sanofi Pasteur, Inc. | Multivalent pneumococcal polysaccharide-protein conjugate compositions and methods of using the same |
US20220280639A1 (en) | 2019-07-31 | 2022-09-08 | Modernatx, Inc. | Compositions and methods for delivery of rna interference agents to immune cells |
DE102019123733A1 (de) * | 2019-09-04 | 2021-03-04 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
DE102019123732A1 (de) * | 2019-09-04 | 2021-03-04 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
DE102019123737A1 (de) * | 2019-09-04 | 2021-03-04 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
DE102019123734A1 (de) * | 2019-09-04 | 2021-03-04 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
DE102019123731A1 (de) * | 2019-09-04 | 2021-03-04 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
WO2021097061A1 (en) | 2019-11-13 | 2021-05-20 | Curza Global, Llc | Antimicrobial compounds and methods |
KR102518758B1 (ko) * | 2020-01-21 | 2023-04-06 | 미라클스코프(주) | 무침주사기 |
BR112022014970A2 (pt) | 2020-01-31 | 2022-09-20 | Modernatx Inc | Métodos para preparar nanopartículas lipídicas |
US11642407B2 (en) | 2020-02-28 | 2023-05-09 | Massachusetts Institute Of Technology | Identification of variable influenza residues and uses thereof |
WO2021231729A1 (en) | 2020-05-13 | 2021-11-18 | Sanofi | Adjuvanted stabilized stem hemagglutinin nanoparticles and methods of using the same to induce broadly neutralizing antibodies against influenza |
KR102427261B1 (ko) * | 2020-06-15 | 2022-08-02 | 유수옥 | 주사기 |
DE102020119751A1 (de) | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Henke-Sass, Wolf Gmbh | Vorrichtung zum Applizieren eines Fluids |
CN116710116A (zh) | 2020-10-30 | 2023-09-05 | Xeno-Interface株式会社 | β折叠股桥肽 |
JPWO2022092294A1 (ru) | 2020-10-30 | 2022-05-05 | ||
TW202237068A (zh) | 2020-12-09 | 2022-10-01 | 美商建南德克公司 | 製備脂質奈米顆粒的高通量方法及其用途 |
KR102669122B1 (ko) * | 2020-12-22 | 2024-05-27 | 조민수 | 자동 무침 주사기 |
EP4305088A1 (en) | 2021-03-09 | 2024-01-17 | Massachusetts Institute of Technology | Branched poly(-amino esters) for the delivery of nucleic acids |
TW202313065A (zh) | 2021-05-28 | 2023-04-01 | 美商季卡尼醫療公司 | 用於治療遺傳疾病之化合物 |
JP2024532763A (ja) | 2021-08-11 | 2024-09-10 | サノフィ パスツール インコーポレイテッド | 切断型インフルエンザノイラミニダーゼおよびこれを使用する方法 |
WO2023039108A1 (en) | 2021-09-08 | 2023-03-16 | Affinivax, Inc. | Coronavirus vaccine |
KR20240076825A (ko) | 2021-10-08 | 2024-05-30 | 사노피 파스퇴르 인크 | 다가 인플루엔자 백신 |
WO2023081798A1 (en) | 2021-11-05 | 2023-05-11 | Sanofi Pasteur Inc. | Multivalent influenza vaccines comprising recombinant hemagglutinin and neuraminidase and methods of using the same |
WO2023079113A1 (en) | 2021-11-05 | 2023-05-11 | Sanofi | Hybrid multivalent influenza vaccines comprising hemagglutinin and neuraminidase and methods of using the same |
EP4447943A1 (en) | 2021-12-16 | 2024-10-23 | ModernaTX, Inc. | Processes for preparing lipid nanoparticles |
CA3240195A1 (en) | 2021-12-30 | 2023-07-06 | Paul R. Sebahar | Antimicrobial compounds and methods |
WO2023145735A1 (ja) | 2022-01-25 | 2023-08-03 | 元詞 早野 | サルコペニアを含む老化関連異常の抑制の新規治療と予防 |
CN118591621A (zh) | 2022-01-27 | 2024-09-03 | 赛诺菲巴斯德有限公司 | 修饰的Vero细胞及其用于病毒生产的方法 |
WO2023177579A1 (en) | 2022-03-14 | 2023-09-21 | Sanofi Pasteur Inc. | Machine-learning techniques in protein design for vaccine generation |
WO2023193002A1 (en) | 2022-04-01 | 2023-10-05 | Modernatx, Inc. | Cross mixers for lipid nanoparticle production, and methods of operating the same |
WO2023235380A1 (en) | 2022-06-01 | 2023-12-07 | Zikani Therapeutics, Inc. | Macrolides for treating genetic diseases |
WO2023250513A1 (en) | 2022-06-24 | 2023-12-28 | Zikani Therapeutics, Inc. | 13-membered macrolide compounds for treating diseases mediated by abnormal protein translation |
WO2024026487A1 (en) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Modernatx, Inc. | Lipid nanoparticle compositions comprising phospholipid derivatives and related uses |
WO2024026475A1 (en) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Modernatx, Inc. | Compositions for delivery to hematopoietic stem and progenitor cells (hspcs) and related uses |
WO2024026482A1 (en) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Modernatx, Inc. | Lipid nanoparticle compositions comprising surface lipid derivatives and related uses |
WO2024049994A1 (en) | 2022-09-01 | 2024-03-07 | Zikani Therapeutics, Inc. | Treatment of familial adenomatous polyopsis using a 13-membered macrolide |
WO2024091918A2 (en) | 2022-10-25 | 2024-05-02 | Modernatx, Inc. | Methods of lipid nanoparticle production in cross-mixers |
WO2024121380A1 (en) | 2022-12-08 | 2024-06-13 | Pierre Fabre Medicament | Vaccinal composition and adjuvant |
Family Cites Families (72)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2398544A (en) * | 1945-01-06 | 1946-04-16 | Marshall L Lockhart | Hypodermic injector |
FR1049564A (fr) * | 1951-11-22 | 1953-12-30 | Normeca | Seringue à injection perfectionnée |
US2762369A (en) * | 1954-09-07 | 1956-09-11 | Scherer Corp R P | Hypodermic injector with adjustable impact plunger |
GB789029A (en) * | 1954-10-27 | 1958-01-15 | Astra Apotekarnes Kem Fab | Improvements in hypodermic syringes |
GB805184A (en) * | 1957-01-29 | 1958-12-03 | Becton Dickinson Co | Hypodermic assembly |
US2928390A (en) * | 1957-07-15 | 1960-03-15 | Scherer Corp R P | Multi-dose hypodermic injector |
GB915262A (en) * | 1957-11-01 | 1963-01-09 | Secr Aviation | Improvements in/or relating to hypodermic injection apparatus |
CH393640A (de) * | 1960-06-10 | 1965-06-15 | Int Treuhand Ag | Spritzampulle |
GB993309A (en) * | 1961-04-11 | 1965-05-26 | Express Injector Company Ltd | Improved hypodermic injector |
GB971162A (en) * | 1961-11-21 | 1964-09-30 | British Oxygen Co Ltd | Injection inoculation instruments |
GB1052043A (en) * | 1962-10-02 | 1966-12-21 | Benger Lab Ltd | Hypodermic injection device |
US3330276A (en) * | 1963-10-07 | 1967-07-11 | Scherer Corp R P | Hypodermic jet injector |
US3526225A (en) * | 1967-03-31 | 1970-09-01 | Tokyo Sokuhan Kk | Jet-type hypodermic injection device |
BE755224A (fr) * | 1969-08-25 | 1971-02-24 | Philips Nv | Seringue d'injection |
BE795162A (fr) * | 1972-02-10 | 1973-08-08 | Philips Nv | Injektie-inrichting |
US3802430A (en) * | 1972-06-30 | 1974-04-09 | L Arnold | Disposable pyrotechnically powered injector |
US3859996A (en) * | 1973-07-18 | 1975-01-14 | Mizzy Inc | Multi-dose injector |
US3882863A (en) * | 1973-08-01 | 1975-05-13 | Survival Technology | Hypodermic injection device having cannula covered with resilient sheath |
JPS51130094A (en) * | 1975-05-08 | 1976-11-12 | Asahi Chemical Ind | Twoostage pressure injector |
US4031893A (en) * | 1976-05-14 | 1977-06-28 | Survival Technology, Inc. | Hypodermic injection device having means for varying the medicament capacity thereof |
US4089334A (en) * | 1976-10-07 | 1978-05-16 | Schwebel Paul R | Pyrotechnically powered needleless injector |
SU718111A1 (ru) * | 1978-07-12 | 1980-02-29 | Предприятие П/Я А-3556 | Безыгольный инъектор |
DE3069253D1 (en) * | 1980-02-19 | 1984-10-31 | Wardlaw Stephen C | Hypodermic syringes |
US4329988A (en) * | 1980-12-23 | 1982-05-18 | Survival Technology, Inc. | Plural injection assembly |
US4421508A (en) * | 1981-02-24 | 1983-12-20 | Cohen Edgar C | Vacuum-compression injector |
DE3278101D1 (en) * | 1981-08-10 | 1988-03-17 | Duphar Int Res | Automatic injection syringe |
ATE23802T1 (de) * | 1982-10-27 | 1986-12-15 | Duphar Int Res | Automatische injektionsvorrichtung. |
FR2539302B1 (fr) * | 1983-01-17 | 1986-03-14 | Brunet Jean Louis | Seringue a usage medical |
DE3342407A1 (de) * | 1983-11-24 | 1985-06-05 | Erwin 6950 Mosbach Maurer | Injektionsgeraet |
US4484910A (en) * | 1983-12-21 | 1984-11-27 | Survival Technology, Inc. | Dual mode automatic injector |
US4578064A (en) * | 1983-12-21 | 1986-03-25 | Survival Technology Inc. | Plural dosage automatic injector with improved safety |
FR2567760A1 (fr) * | 1984-07-18 | 1986-01-24 | Hibon Joseph | Appareil pour executer des series d'injections medicamenteuses |
DE3427189A1 (de) * | 1984-07-24 | 1986-02-20 | Hoechst Ag, 6230 Frankfurt | Verriegelung fuer die abnehmbare impfstoffpumpe eines nadellosen injektionsgeraetes |
BR8404286A (pt) * | 1984-08-28 | 1986-04-08 | Sergio Landau | Seringa hipodermica a pressao |
DE3566866D1 (en) * | 1984-11-02 | 1989-01-26 | Duphar Int Res | Automatic injection device |
US4596556A (en) * | 1985-03-25 | 1986-06-24 | Bioject, Inc. | Hypodermic injection apparatus |
ES2017924B3 (es) * | 1985-10-11 | 1991-03-16 | Duphar Int Res B V | Inyector automatico. |
DE3773048D1 (de) * | 1986-05-15 | 1991-10-24 | Duphar Int Res | Automatische injektionsspritze. |
FR2609400A2 (fr) * | 1986-06-16 | 1988-07-15 | Michel Pistor | Dispositif therapeutique, portable, totalement autonome, transdermique, pourvu de moyens d'introduction d'un agent a activite therapeutique dans un reservoir du dispositif a un moment quelconque |
US4722728A (en) * | 1987-01-23 | 1988-02-02 | Patents Unlimited, Ltd. | Needleless hypodermic injector |
US4850968A (en) * | 1987-07-27 | 1989-07-25 | Ar.Ma.S.R.L. | Self-blocking hypodermic syringe for once-only use, comprising a needle protection cap |
JPH01198561A (ja) * | 1987-11-16 | 1989-08-10 | Medhi Tek Internatl Ltd | 液体注入装置 |
US4874367A (en) * | 1988-02-05 | 1989-10-17 | Marpam International, Inc. | Hypodermic jet injector and cartridge therefor |
US4913699A (en) * | 1988-03-14 | 1990-04-03 | Parsons James S | Disposable needleless injection system |
BR8801952A (pt) * | 1988-04-22 | 1989-11-14 | Sergio Landau | Capsula descartavel,nao re-utilizavel,contendo dose individual de vacina a ser injetada hipodermicamente,sem agulha,com aparelho injetor a pressao |
JPH0284962A (ja) * | 1988-06-14 | 1990-03-26 | Vci Corp | 負圧圧着無針注射器 |
US4894054A (en) * | 1988-06-20 | 1990-01-16 | Miskinyar Shir A | Preloaded automatic disposable syringe |
GB8819977D0 (en) * | 1988-08-23 | 1988-09-21 | Medimech Ltd | Automatic injectors |
DE8813905U1 (de) * | 1988-11-07 | 1989-12-07 | Nothdurft, Klaus, 7000 Stuttgart | Injektionsgerät |
DE8813938U1 (de) * | 1988-11-08 | 1989-12-07 | Nothdurft, Klaus, 7000 Stuttgart | Injektionsgerät |
EP0405320A3 (en) * | 1989-06-27 | 1991-04-03 | Elkom - Tovarna Stikalnih Naprav | Multipurpose automatic injector |
US5085641A (en) * | 1989-07-17 | 1992-02-04 | Survival Technology, Inc. | Conveniently carried frequent use auto-injector with improved cap structure |
US5102393A (en) * | 1989-07-17 | 1992-04-07 | Survival Technology, Inc. | Autoinjector converted from intramuscular to subcutaneous mode of injection |
FR2651314A1 (fr) * | 1989-08-25 | 1991-03-01 | Taddei Andre | Dispositif portatif pour effectuer des dosages multiples d'un produit liquide ou pateux. |
AU6550990A (en) * | 1989-11-09 | 1991-05-16 | Bioject, Inc. | Needleless hypodermic injection device |
WO1991012839A1 (en) * | 1990-03-02 | 1991-09-05 | Igor Alexandrovich Khanin | Needle-jet injector for introducing medical preparations into an internal organ of a patient |
DE4008068A1 (de) * | 1990-03-14 | 1991-09-19 | Pfeiffer Erich Gmbh & Co Kg | Austragvorrichtung fuer medien |
US5092843A (en) * | 1990-04-12 | 1992-03-03 | Survival Technology, Inc. | Dispersion multichamber auto-injector |
DE9005419U1 (de) * | 1990-05-12 | 1990-07-19 | Nothdurft, Klaus, 7000 Stuttgart | Betätigungsvorrichtung für eine Einmalspritze |
CA2095858A1 (en) * | 1990-11-09 | 1992-05-10 | Peter Elliott Rosenzweig | Needleless hypodermic jet injector device |
GB9100819D0 (en) * | 1991-01-15 | 1991-02-27 | Medimech Int Ltd | Subcutaneous injector |
FR2671729A1 (fr) * | 1991-01-17 | 1992-07-24 | Micro Dose Pharma | Dispositif de delivrance de doses controlees, en particulier du genre seringue a insuline jetable. |
US5176643A (en) * | 1991-04-29 | 1993-01-05 | George C. Kramer | System and method for rapid vascular drug delivery |
EP0584207A1 (en) * | 1991-05-13 | 1994-03-02 | Sti International Limited | Automatic injectors |
GB9111600D0 (en) * | 1991-05-30 | 1991-07-24 | Owen Mumford Ltd | Improvements relating to injection devices |
EP0518416A1 (en) * | 1991-06-13 | 1992-12-16 | Duphar International Research B.V | Injection device |
DE4120267A1 (de) * | 1991-06-19 | 1992-12-24 | Bader & Partner Medizintechnik | Verfahren zum betrieb einer vorrichtung zur abgabe eines fluessigen medizinischen behandlungsstoffes an einen zu behandelnden koerper und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens |
DE59202070D1 (de) * | 1991-07-24 | 1995-06-08 | Medico Dev Investment Co | Injektor. |
JP3785186B2 (ja) * | 1992-01-07 | 2006-06-14 | エスティーアイ インターナショナル リミテッド | 自動式注射器 |
EP0562671B1 (en) * | 1992-03-27 | 1996-05-29 | Duphar International Research B.V | Automatic injector |
IL105706A (en) * | 1992-05-15 | 1996-10-16 | Safe T Ltd | Dispensing device for hollow needles |
US5334144A (en) * | 1992-10-30 | 1994-08-02 | Becton, Dickinson And Company | Single use disposable needleless injector |
-
1991
- 1991-08-23 GB GB919118204A patent/GB9118204D0/en active Pending
-
1992
- 1992-08-21 US US08/199,198 patent/US5480381A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-08-21 KR KR1019940700557A patent/KR100233339B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1992-08-21 EP EP92917735A patent/EP0599940B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-08-21 ES ES92917735T patent/ES2110513T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1992-08-21 CA CA002116341A patent/CA2116341C/en not_active Expired - Fee Related
- 1992-08-21 AT AT92917735T patent/ATE161427T1/de not_active IP Right Cessation
- 1992-08-21 BR BR9206407A patent/BR9206407A/pt not_active IP Right Cessation
- 1992-08-21 AU AU24445/92A patent/AU2444592A/en not_active Abandoned
- 1992-08-21 RU RU94028893/14A patent/RU2129445C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1992-08-21 DE DE69223793T patent/DE69223793T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-08-21 WO PCT/GB1992/001539 patent/WO1993003779A1/en active IP Right Grant
- 1992-08-21 JP JP50420393A patent/JP3257794B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1992-09-22 JP JP50692793A patent/JP3257795B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1994
- 1994-02-22 NO NO940606A patent/NO307817B1/no unknown
-
1998
- 1998-11-09 HK HK98111869A patent/HK1010993A1/xx not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. SU A843996 (КНИИ Ветеринарии), 07.07.91. 2. SU A784881 (Укр. НИ ветеринарии), 07.12.80. 3. US A5 037399 (E.L.Reicher), 08.06.91. 4. SU A882521 (ВНИИНБЖ), 23.11.81. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200703U1 (ru) * | 2020-03-20 | 2020-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "АТ-ЛИРТ" | Жидкостный насос для хемилюминесцентных измерений с борта летательных аппаратов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO940606L (no) | 1994-04-21 |
EP0599940A1 (en) | 1994-06-08 |
DE69223793T2 (de) | 1998-04-23 |
ES2110513T3 (es) | 1998-02-16 |
NO307817B1 (no) | 2000-06-05 |
CA2116341A1 (en) | 1993-03-04 |
JP3257794B2 (ja) | 2002-02-18 |
KR100233339B1 (ko) | 1999-12-01 |
JP3257795B2 (ja) | 2002-02-18 |
GB9118204D0 (en) | 1991-10-09 |
NO940606D0 (no) | 1994-02-22 |
JPH07500417A (ja) | 1995-01-12 |
RU94028893A (ru) | 1996-06-10 |
CA2116341C (en) | 1999-12-14 |
EP0599940B1 (en) | 1997-12-29 |
US5480381A (en) | 1996-01-02 |
HK1010993A1 (en) | 1999-07-02 |
ATE161427T1 (de) | 1998-01-15 |
JPH06509954A (ja) | 1994-11-10 |
BR9206407A (pt) | 1994-12-13 |
DE69223793D1 (de) | 1998-02-05 |
AU2444592A (en) | 1993-03-16 |
WO1993003779A1 (en) | 1993-03-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2129445C1 (ru) | Безыгольный шприц | |
RU2179864C2 (ru) | Безыгольный инъектор | |
US11878147B2 (en) | Needle-less injector and method of fluid delivery | |
EP1531889A1 (en) | Apparatus for needle-less injection with a degassed fluid | |
WO1996024398A1 (en) | Needle-less injector | |
EP1615684B1 (en) | Portable combustion-powered device with priming combustion chamber and main combustion chamber | |
WO2001012252A1 (en) | Injection means | |
US20200360611A1 (en) | Method and device for the needle-free injecting of fluid into a substrate, and fluid container for use in the method and the device |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20030822 |