RU2179864C2 - Безыгольный инъектор - Google Patents

Безыгольный инъектор Download PDF

Info

Publication number
RU2179864C2
RU2179864C2 RU96104339/14A RU96104339A RU2179864C2 RU 2179864 C2 RU2179864 C2 RU 2179864C2 RU 96104339/14 A RU96104339/14 A RU 96104339/14A RU 96104339 A RU96104339 A RU 96104339A RU 2179864 C2 RU2179864 C2 RU 2179864C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ampoule
needleless injector
actuator
injector according
piston
Prior art date
Application number
RU96104339/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96104339A (ru
Inventor
Теренс Эдвард ВЕСТОН (GB)
Теренс Эдвард Вестон
Original Assignee
Вестон Медикал Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from GB939315915A external-priority patent/GB9315915D0/en
Application filed by Вестон Медикал Лимитед filed Critical Вестон Медикал Лимитед
Publication of RU96104339A publication Critical patent/RU96104339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179864C2 publication Critical patent/RU2179864C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/30Syringes for injection by jet action, without needle, e.g. for use with replaceable ampoules or carpules
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/20Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
    • A61M2005/2006Having specific accessories
    • A61M2005/2013Having specific accessories triggering of discharging means by contact of injector with patient body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M2005/3103Leak prevention means for distal end of syringes, i.e. syringe end for mounting a needle
    • A61M2005/3104Caps for syringes without needle
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/58Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision
    • A61M2205/582Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision by tactile feedback
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/58Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision
    • A61M2205/583Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision by visual feedback
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/20Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
    • A61M5/2033Spring-loaded one-shot injectors with or without automatic needle insertion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/20Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
    • A61M5/2053Media being expelled from injector by pressurised fluid or vacuum
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/24Ampoule syringes, i.e. syringes with needle for use in combination with replaceable ampoules or carpules, e.g. automatic
    • A61M5/2448Ampoule syringes, i.e. syringes with needle for use in combination with replaceable ampoules or carpules, e.g. automatic comprising means for injection of two or more media, e.g. by mixing
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/28Syringe ampoules or carpules, i.e. ampoules or carpules provided with a needle
    • A61M5/285Syringe ampoules or carpules, i.e. ampoules or carpules provided with a needle with sealing means to be broken or opened
    • A61M5/288Syringe ampoules or carpules, i.e. ampoules or carpules provided with a needle with sealing means to be broken or opened by piercing without internal pressure increase
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M5/315Pistons; Piston-rods; Guiding, blocking or restricting the movement of the rod or piston; Appliances on the rod for facilitating dosing ; Dosing mechanisms
    • A61M5/31511Piston or piston-rod constructions, e.g. connection of piston with piston-rod
    • A61M5/31513Piston constructions to improve sealing or sliding
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M5/315Pistons; Piston-rods; Guiding, blocking or restricting the movement of the rod or piston; Appliances on the rod for facilitating dosing ; Dosing mechanisms
    • A61M5/31533Dosing mechanisms, i.e. setting a dose
    • A61M5/31545Setting modes for dosing
    • A61M5/31548Mechanically operated dose setting member
    • A61M5/3155Mechanically operated dose setting member by rotational movement of dose setting member, e.g. during setting or filling of a syringe
    • A61M5/31551Mechanically operated dose setting member by rotational movement of dose setting member, e.g. during setting or filling of a syringe including axial movement of dose setting member
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M5/315Pistons; Piston-rods; Guiding, blocking or restricting the movement of the rod or piston; Appliances on the rod for facilitating dosing ; Dosing mechanisms
    • A61M5/31533Dosing mechanisms, i.e. setting a dose
    • A61M5/31545Setting modes for dosing
    • A61M5/31548Mechanically operated dose setting member
    • A61M5/31561Mechanically operated dose setting member using freely adjustable volume steps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M5/315Pistons; Piston-rods; Guiding, blocking or restricting the movement of the rod or piston; Appliances on the rod for facilitating dosing ; Dosing mechanisms
    • A61M5/31565Administration mechanisms, i.e. constructional features, modes of administering a dose
    • A61M5/31576Constructional features or modes of drive mechanisms for piston rods
    • A61M5/31578Constructional features or modes of drive mechanisms for piston rods based on axial translation, i.e. components directly operatively associated and axially moved with plunger rod
    • A61M5/3158Constructional features or modes of drive mechanisms for piston rods based on axial translation, i.e. components directly operatively associated and axially moved with plunger rod performed by axially moving actuator operated by user, e.g. an injection button
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M5/315Pistons; Piston-rods; Guiding, blocking or restricting the movement of the rod or piston; Appliances on the rod for facilitating dosing ; Dosing mechanisms
    • A61M5/31565Administration mechanisms, i.e. constructional features, modes of administering a dose
    • A61M5/3159Dose expelling manners
    • A61M5/31593Multi-dose, i.e. individually set dose repeatedly administered from the same medicament reservoir

Abstract

Изобретение используется в медицинской технике для введения жидкого лекарственного средства в ткани объекта. Безыгольный инъектор содержит исполнительный механизм в соединении с ампулой, предварительно заполненной жидкостью и снабженной отверстием и поршнем. Исполнительный механизм имеет встроенный источник энергии, использующий газ под давлением, который перемещает ударник для удара по свободному поршню с последующим его перемещением для вытеснения дозы жидкости, и фиксатор ударника, при этом камера со сжатым воздухом оказывает постоянное силовое воздействие на ударник. Ампула выполнена из стекла, с поршнем в корпусе. Поршень выполнен из материала не упругого при медленном приложении силы и упругого - при быстром приложении или содержит политетрафторэтилен. Использование изобретения позволяет повысить эффективность инъекции, уменьшить боль и снизить повреждение тканей. 5 с. и 46 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к безыгольному инъектору, посредством которого доза жидкого лекарственного средства выпускается в виде тонкой струи со скоростью, достаточной для пробивания кожного покрова человека, растения или животного, проходящего курс лечения, в результате чего лекарственное средство вводится в ткани объекта.
Безыгольные инъекторы применяют в качестве альтернативы инъекторам игольного типа, предназначенным для введения в ткани тела лекарств, вакцин, средств местной анестезии и других жидкостей. Лекарственное средство выпускается с высокой скоростью в виде струи, которая сначала пробивает кожный покров, а затем проникает в ткани тела пациента. Другим вариантом является прижатие выходного сопла к кожному покрову и подача лекарственного средства под очень высоким давлением через кожный покров.
Такие инъекторы обладают рядом преимуществ: так как отверстие от струи меньше, чем от иглы, пациент испытывает меньшую боль, чем при подкожных вливаниях, осуществляемых инъекторами игольного типа; количество лекарственного средства, попадающего в капилляры, часто повышается, поскольку распределение лекарственного средства в тканях тела является более широким, чем достигаемое с помощью игольного инъектора, который вносит лекарственное средство в виде шарика у кончика иглы; меньше вероятность заражения другого пациента; легче делать инъекцию животным, со стороны которых часто отсутствует сотрудничество, поскольку отсутствует риск поломки или изгиба иглы, а инъекция осуществляется быстрее, чем игольным инъектором; отсутствует проблема удаления игл; уменьшен риск так называемой колотой травмы.
Чтобы получить необходимое для инъекции давление в известных устройствах обычно применяется пружинный поршневой нагнетатель, в котором поршень отводят назад против действия пружины, чтобы набрать жидкость из ампулы. В конце хода поршня (который можно регулировать) он разъединяется с возвратным механизмом и подвергается резкому воздействию пружины для создания давления и выталкивания жидкости из нагнетательного сопла. Возвратный механизм может быть с ручным или моторным приводом. В некоторых устройствах во время хода выпуска поршень приводится в движение не пружиной, а газом или электродвигателем.
Управляемые вручную инъекторы развивают давление в лекарственном средстве около 100 бар. В процессе работы выходное сопловое отверстие помещают на небольшое расстояние (около 10 мм) от кожного покрова и струя с высокой скоростью ударяет и затем пробивает кожный покров (режим свободной струи). Принцип действия основан на использовании части кинетической энергии для пробивания кожного покрова, потому что если форсунку плотно прижать (контактный режим) и привести инъектор в действие, давление жидкости возрастет, но кинетической энергией она обладать не будет и не сможет пробить кожу. В режиме свободной струи имеют место потери лекарственного средства, поскольку некоторое количество жидкости отклоняется в стороны прежде, чем завершится пробивание, в то время как в контактном режиме кожный покров деформируется под давлением жидкости, в результате чего может произойти утечка всего лекарства без достижения пробивания.
Инъекторы с приводом развивают более высокое давление - обычно 600 бар и более, которое является достаточным, чтобы пробить кожный покров даже если выходное сопловое отверстие плотно прижато к коже (контактный режим). Однако даже в контактном режиме при каждой инъекции теряется различное количество жидкости из-за того, что перед пробиванием кожный покров сначала деформируется, в результате чего часть жидкости вытекает. Другая причина заключается в том, что сопло, которым оснащен инъектор, часто выполняют из искусственных драгоценных камней наподобие используемых для подшипников в хронометрах (так как они являются недорогими, точными и эффективными), но способ установки драгоценного камня таков, что поверхность сопла всегда находится на небольшом расстоянии от кожи, что вызывает расширение струи, в результате чего на единицу площади приходится меньшая сила и худшая пробиваемость.
Основной задачей всех этих устройств является воздействие лекарственным средством с силой, достаточно большой, чтобы пробить кожный покров, но при этом значение имеет не столько номинальное рабочее давление, сколько скорость возрастания силы, и не многие известные инъекторы могут обеспечить достижение достаточно большой скорости роста давления для надежных и стабильных инъекций.
Лабораторные испытания ручных и снабженных приводом инъекторов часто дают обнадеживающие результаты, но в реальных условиях, например, при вакцинации животных, вводятся совершенно разные количества и часто потери вакцины могут достигать более 50%, что обусловлено наличием шерсти и грязи на коже животного, а также его движениями. Успешное осуществление инъекций существенно затрудняется, если объект не сотрудничает, как в случае животных, маленьких детей или престарелых пациентов. Часто случается преждевременное срабатывание инъектора, как и относительное движение между соплом инъектора и кожным покровом, которое может вызвать разрыв кожного покрова во время инъекции. Разные операторы оказывают при контакте различное давление, а приведение в действие спускового механизма часто вызывает резкие толчки инъектора как раз во время его срабатывания, в результате чего также снижается качество и стабильность инъекций.
Для преодоления этих недостатков предложены разные способы, хотя инъектор, работающий в режиме свободней струи, едва ли может быть значительно улучшен. В инъекторах с приводом часто применяется вакуумное устройство для плотного подсасывания кожного покрова к выходному соплу (см. документы WO 82/02835 и ЕР-А-347190), предназначенное для улучшения уплотнения между соплом и кожным покровом и предотвращения относительного перемещения. Может быть также использован чувствительный к давлению наконечник инъектора (см. документ США А-3859996), помещаемый на кожу и предотвращающий срабатывание инъектора до достижения необходимого контактного давления между соплом и кожей.
Для повышения эксплуатационных характеристик инъекторы с приводом могут быть снабжены разнообразными сенсорными и контрольными устройствами, которых не может быть на ручных инъекторах. Однако они часто являются более сложными и их трудно выполнить портативными. Тот факт, что они создают более высокое давление, чем ручные инъекторы, означает большее потребление энергии; пневматические инъекторы нуждаются в баллонах со сжатым газом, а питание электрических инъекторов часто осуществляется от сети; инъекторы с батарейным питанием требуют тяжелого комплекта батарей, а ограниченная доступность и неудобство источников питания означает, что использование инъекторов с приводом в основном ограничено массовыми программами вакцинации. При использовании батарей или газового баллона обычно бывает трудно оценить остающийся в распоряжении запас энергии. Кроме того, сенсорные методы, применяемые для оптимизации работы, неизменно являются вторичными или непрямыми. Например, патент США А-3859996 описывает метод управляемой утечки, обеспечивающий правильную установку сопла инъектора на коже пациента с требуемым усилием. Когда достигнуты заданные условия установки, управляемая утечка прекращается путем контакта с кожей пациента, и в сети управления инъектора возрастает давление до тех пор, пока чувствительный к давлению управляющий клапан не откроет подачу газа высокогодавления на ведущий поршень.
Однако действительное давление сопла на кожу не измеряется; волосы или грязь или другие неоднородности на коже или на уплотнительной поверхности сопла предотвратят или замедлят рост давления в сети управления и оператор невольно прижмет инъектор к коже сильнее. Параметры длительности также могут изменяться из-за указанной неэффективности уплотнения, гистерезиса переключателя давления и колебаний подводимого давления. Другими словами, измеряемыми параметрами являются эффективность уплотнения датчика управляемой утечки на коже и чувствительность управляющего клапана, а не действительное давление сопла на кожный покров. Существуют также устройства, в которых используется подвижной наконечник, контактирующий с кожей пациента, смещение которого вызывает начало инъекции, но этим способом измеряется нагрузка на наконечник, а не на сопло, как необходимо.
Поэтому можно видеть, что хотя безыгольная инъекция в определенных случаях потенциально более эффективна, чем инъекция, осуществляемая с помощью иглы, технология очень зависит от квалификации оператора и податливости пациента. Те инъекторы, которые разработаны с учетом необходимости решения этих проблем, имеют тенденцию к усложнению и удорожанию и являются менее портативными. А упрощенные инъекторы, разработанные для использования пациентом, как правило сложны для заправки, чистки, регулировки и управления, а их конструкция не является достаточно "дружественной к потребителю". Например, интенсивные разработки ведутся в области самостоятельного введения инсулина пациентом, больным диабетом, поскольку таким пациентам часто приходится самостоятельно делать инъекции по четыре раза в день, и безыгольные инъекторы позволяют уменьшить боль и повреждение тканей. Тем не менее, указанная выше нестабильность характеристик препятствует широкому распространению данной технологии, а рекомендуемые процедуры очистки и стерилизации чрезвычайно неудобны.
Документ WO 93/03779 описывает безыгольный инъектор, предложенный автором данного изобретения, целью которого является преодоление или как минимум уменьшение описанных выше недостатков. Этот инъектор содержит камеру для впрыскиваемой жидкости, снабженную отверстием для выхода жидкости, дозирующую деталь, выполненную с возможностью перемещения в первом направлении для уменьшения объема камеры и вытеснения содержащейся в ней жидкости через выпускное отверстие, и ударник, выполненный с возможностью удара по дозирующей детали для перемещения ее в указанном первом направлении. Инъектор содержит переднюю часть, которая имеет средства, образующие указанное выпускное отверстие для жидкости, заднюю часть, имеющую средства, образующие рукоятку инъектора, средства отжатия задней части от передней части, и средства приведения в действие инъектора или обеспечивающие приведение его в действие в ответ на перемещение задней части по направлению к передней с преодолением усилия средств, стремящихся отвести их одну от другой.
Установлено, что инъектор, описанный в документе WO 93/03779, дает отличные результаты. Однако конструкция, подробно в нем описанная, по существу предназначена для ввода большого числа доз, порядка 1500, и для привода в действие использует встроенный электромотор и батареи. Таким образом, известные устройства не могут адекватно удовлетворить потребность в безыгольном инъекторе, пригодном для введения одной дозы или небольшого количества доз и достаточно дешевом, чтобы его можно было после этого выбросить.
Известен исполнительный механизм, приспособленный для образования безыгольного инъектора в соединении с ампулой, предварительно заполненной жидкостью для введения в объект и снабженной отверстием для выхода жидкости и свободным поршнем, находящимся в контакте с жидкостью, содержащий встроенный источник энергии, использующий газ под давлением и содержащий камеру, предварительно наполненную сжатым газом (US 4596556, А 61 М 5/30, 24.06.86). Механизм приводят в действие путем прокола баллончика с газом, образующего указанный источник энергии. Полученная в результате высокоскоростная струя газа вызывает перемещение баллончика и, соответственно, поршня вперед с выбрасыванием жидкости из ампулы.
Из US 4596556 известен также безыгольный инъектор, содержащий описанный выше исполнительный механизм.
Недостатком указанных исполнительного механизма и безыгольного инъектора является низкая эффективность инъекции из-за того, что скорость газового баллончика и поршня возрастает сравнительно медленно.
Изобретение направлено на повышение эффективности инъекции.
Согласно одному аспекту изобретения предложен исполнительный механизм, приспособленный для образования безыгольного инъектора в соединении с ампулой, предварительно заполненной жидкостью для введения в объект и снабженной отверстием для выхода жидкости и свободным поршнем, находящимся в контакте с жидкостью, содержащий встроенный источник энергии, использующий газ под давлением и содержащий камеру, предварительно наполненную сжатым газом, ударник, выполненный с возможностью перемещения указанным сжатым газом из первого положения в первом направлении для удара по свободному поршню и последующего перемещения этого поршня в первом направлении для вытеснения дозы жидкости через отверстие для выхода жидкости, и фиксатор, установленный с возможностью перемещения из ограничивающего положения, в котором он препятствует перемещению ударника в первом направлении, в пусковое положение, в котором он позволяет осуществлять такое перемещение, причем камера выполнена с возможностью оказания постоянного силового воздействия на ударник, находящийся в первом положении.
Согласно другому аспекту изобретения, предложен безыгольный инъектор, содержащий ампулу, заполненную жидкостью для введения в объект и снабженную отверстием для выхода жидкости и свободным поршнем, находящимся в контакте с жидкостью, и соединенный с ампулой исполнительный механизм, в котором установлена ампула и который содержит встроенный источник энергии, использующий газ под давлением и содержащий камеру, предварительно наполненную сжатым газом, ударник, выполненный с возможностью перемещения указанным сжатым газом из первого положения в первом направлении для удара по свободному поршню и последующего перемещения этого поршня в первом направлении для вытеснения дозы жидкости через отверстие для выхода жидкости, и фиксатор, установленный с возможностью перемещения из ограничивающего положения, в котором он препятствует перемещению ударника в первом направлении, в пусковое положение, в котором он позволяет осуществлять такое перемещение, причем камера выполнена с возможностью оказания постоянного силового воздействия на ударник, находящийся в первой положении, а ампула в одном варианте безыгольного инъектора установлена в исполнительном механизме с возможностью извлечения, а в другом варианте - жестко.
Термин "жидкость", используемый здесь, включает, кроме прочего, растворы, суспензии, эмульсии и коллоиды.
Изобретение обеспечивает высокую эффективность инъекции, поскольку при раскреплении фиксатора ударник почти мгновенно начинает перемещаться с высокой скоростью и при ударе по поршню выбрасываемая жидкость будет иметь очень большую исходную силу, что улучшает прохождение жидкости сквозь кожу пациента.
В качестве газа в исполнительном механизме может использоваться воздух.
Исполнительный механизм может содержать спусковое устройство, предназначенное для управления фиксатором и таким образом начала инъекции, приводимое в действие путем прижатия отверстием в ампуле для выхода жидкости к объекту.
При этом приведение в действие спускового устройства осуществляется только после достижения заданного контактного усилия между отверстием в ампуле для выхода жидкости и объектом.
Исполнительный механизм может содержать часть, выполненную с возможностью удержания за нее потребителем, и средства установки ампулы, выполненные с обеспечением возможности перемещения указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, по отношению к ампуле в результате прижатия отверстия ампулы для выхода жидкости к объекту, а фиксатор выполнен с возможностью перемещения, вызванного указанным относительным взаимным перемещением указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, и ампулы из ограничивающего положения в пусковое.
Средства установки ампулы выполнены предпочтительно с возможностью ее извлечения.
Целесообразно, чтобы фиксатор был выполнен упругим.
Исполнительный механизм может быть выполнен с возможностью использования в соединении с ампулой, в которой раздельно содержатся компоненты, предназначенные для смешивания друг с другом перед инъекцией, и содержать средства смешивания, выполненные с возможностью смешивания компонентов друг с другом при использовании этих средств.
Исполнительный механизм может быть выполнен с возможностью использования с ампулой, имеющей отсеки, разделенные по меньшей мере одной перегородкой, и пробойник, установленный в ней с возможностью перемещения в положение смешивания, в котором он пробивает эту перегородку или каждую перегородку, причем средства смешивания выполнены с возможностью перемещения пробойника в положение смешивания.
Ампула может содержать одну дозу лекарственного средства.
Исполнительный механизм может содержать средства изменения дозы лекарственного средства в ампуле.
Согласно еще одному аспекту изобретения, предложена ампула для использования в соединении с исполнительным механизмом с образованием инъектора, содержащая корпус, выполненный из стекла, и поршень, установленный с возможностью перемещения в корпусе, причем поршень содержит материал, который является по существу не упругим при медленном приложении силы, но весьма упругим при быстром приложении силы.
Целесообразно, чтобы стекло в ампуле было выполнено прозрачным.
Также целесообразно, чтобы поршень содержал пластмассу.
В качестве пластмассы может быть использован полимер или сополимер, содержащий фтористый углеводород.
Альтернативно, в качестве пластмассы может быть использован политетрафторэтилен.
Указанная пластмасса может быть выбрана из группы, включающей сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, сополимер тетрафторэтилена и этилена, полихлортрифторэтилен, поливинилиденфторид, сополимер тетрафторэтилена и перфтора (или пропилвинила) и сополимер гексафторизобутилена и винилиденфторида.
Согласно следующему аспекту изобретения, предложена ампула для использования в соединении с исполнительным механизмом с образованием безыгольного инъектора, содержащая корпус, выполненный из стекла, и поршень, установленный с возможностью перемещения в корпусе, причем поршень содержит политетрафторэтилен.
Фиг. 1 изображает общий внешний вид инъектора в первом варианте выполнения;
фиг.1А и 1Б изображают соответственно вид сбоку и вид с торца инъектора, представленного на фиг.1;
фиг.2 изображает продольный разрез одноразового инъектора, полностью заправленного лекарственным средством;
фиг. 2А изображает в увеличенном масштабе правую часть исполнительного механизма, представленного на фиг.2;
фиг. 3 изображает вид, соответствующий представленному на фиг.2, но отличающийся тем, что гайка изображена повернутой в первом направлении для создания ударного интервала между поверхностью бойка и поршнем;
фиг. 4 изображает инъектор, в котором гайка отвинчена для установки хода бойка;
фиг. 5 соответствует предыдущим видам, но показывает составные части в положении сразу после инъекции, в котором подвижная втулка разъединена с защелкой;
фиг.6 изображает в увеличенном масштабе продольный разрез защелки;
фиг.6а изображает в увеличенном масштабе вид защелки с торца;
фиг. 7 изображает часть модифицированного инъектора, позволяющего устанавливать ампулу с лекарственным средством по выбору;
фиг. 8А и 8Б соответственно изображают ампулу, герметически закрытую ломкой мембраной и установленную на ней крышку с соплом;
фиг. 9А и 9Б изображают одноразовый инъектор на одну дозу, готовый к использованию и вводу лекарственного средства в ткани объекта;
фиг. 10А и 10Б изображают одноразовый инъектор на одну дозу, в котором свободный поршень выполнен с возможностью хранения одного из компонентов двухкомпонентного лекарственного средства и имеет средства соединения и смешивания компонентов перед инъекцией; и
фиг. 11, 11А и 11Б изображают инъектор в еще одном варианте выполнения соответственно в продольном разрезе перед применением, в поперечном разрезе и в продольном разрезе после срабатывания.
фиг. 12 изображает инъектор еще в одном варианте выполнения, характеризующемся наличием газовых средств создания давления и двухкомпонентного лекарственного средства.
Для удобства и наглядности на всех чертежах аналогичные части обозначены одними и теми же номерами.
Инъектор, показанный на фиг.1, содержит трубчатый корпус 1, в котором закреплена ампула 3, предварительно заполненная лекарственным средством и видимая по меньшей мере через одно окно 4 в корпусе 1. В торце корпуса 1 выполнено отверстие, через которое выступает сопло 5. Гайка-барашек 6 используется оператором для регулирования объема дозы и имеет маркировку 7 для указания ее положения относительно шкалы 8 на подвижной втулке 2, смонтированной на корпусе 1 соосно с ним.
На фиг.2 показана наполненная лекарственным средством ампула 3, снабженная соплом 5, имеющим сопловое отверстие 10, и свободным поршнем 32. Сопло 5 может быть выполнено как показано на чертежах, в виде отдельной детали, закрепленной в ампуле 3 с уплотнением, или может быть выполнено за одно целое с ампулой 3. Ампула 3 предпочтительно выполнена из прозрачного материала, совместимого с лекарственным средством 9, чтобы его содержимое можно было видеть через окна 4 в корпусе 1. Ампула 3 упирается в заплечик 11, выполненный на корпусе 1, и стопорится в этом положении загнутой кромкой конца 13 корпуса 1. Ампула 3 смещена в направлении конца 13 упругой прокладкой или волнистой шайбой 12, установленной между заплечиком 11 и торцом ампулы 3.
Втулка 2 смонтирована на корпусе 1 соосно с ним и отжата от сопла 5 пружиной 14, упирающейся в заплечик 16 на корпусе 1 и действующей на буртик 15. Величина перемещения назад ограничена буртиком 15, упирающимся по меньшей мере в один стопор 17. Внутри втулки выполнен кулачок 30, так что при перемещении втулки в направлении сопла 5 кулачок ударяет по защелке 26, что вызывает начало инъекции.
На конце корпуса 1 выполнена опорная закраина 18 с коаксиальным отверстием, через которое проходит стержень 19, который для уменьшения веса может быть выполнен полым, в задней части корпуса 1 соосно с ним расположена трубчатая деталь 20, на одном конце которой выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчен стержень 19. В другом конце трубчатой детали 20 запрессована заглушка, имеющая выпуклую поверхность 22. Выпуклая поверхность 22 также может быть выполнена непосредственно на детали 20. На трубчатой детали выполнен фланец 23, который служит упором для пружины 24, другой конец которой упирается во внутреннюю поверхность опорной закраины 18.
Пружина 24 в положении, в котором она изображена на чертеже, полностью сжата и удерживается в нем гайкой 6, навинченной на резьбовой стержень 19 и упирающейся в поверхность перемычки 25. В изображенном варианте выполнения гайка 6 состоит из следующих трех частей, жестко соединенных между собой: корпус 6а, торцовая крышка 6b и резьбовой вкладыш 6с. Вкладыш 6с является тем элементом, который навернут на стержень 19 и предпочтительно изготовлен из металла, например латуни. Другие элементы гайки могут быть выполнены из пластмассы.
Под перемычкой расположена направляемая ею защелка 26, прикрепленная к корпусу 1 и находящаяся в упругом зацеплении по меньшей мере с одной ниткой резьбы на завинченном стержне 19. Защелка 26, более подробно показанная на фиг.6, изготовлена из пружинного материала и имеет выступ 27, на котором выполнена частичная резьба, так что он полностью входит в зацепление с резьбой, выполненной на стержне 19. Защелка 26 прикреплена к корпусу 1 с возможностью упругого смещения в направлении, обозначенном стрелкой X, при сохранении таким образом ее зацепления с резьбой на стержне 19. Перемещение против направления стрелки X выводит защелку из зацепления с резьбой. Как описано ниже, при установке ударного интервала стержень 19 без вращения поступательно перемещается в направлении стрелки Y, а защелка работает как собачка храповика. Предпочтительная форма резьбы для выполнения на стержне 19 - упорная (одна поверхность каждой нитки расположена перпендикулярно или по существу перпендикулярно, например, под углом 5o, к оси стержня, а другая поверхность расположена под значительно меньшим углом, например, 45o), что обеспечивает максимальную прочность при работе в качестве стопора и легкий ход при работе в качестве храповика.
Гайка 6 на фиг.2 показана частично навернутой на резьбовой стержень 19, так что в гайке 6 остается свободная резьба 28 между торцом стержня 19 и ограничительной поверхностью 29 гайки 6. Ограничительный штифт 31 имеет головку, упирающуюся в ограничительную поверхность 29, и ось, неподвижно закрепленную в стержне 19, например, посредством адгезии. Ограничительный штифт 31 предотвращает полное отвинчивание гайки 6 от стержня 19, так как при вращении ее против часовой стрелки это отвинчивание происходит только до вхождения головки штифта 31 в контакт с поверхностью выемки в гайке 6, в которой она расположена. Штифт 31 ограничивает также максимальную длину свободной резьбы в гайке 6, когда она полностью отвинчена.
Первой стадией рабочего цикла (см. фиг.3) является вращение гайки 6 на резьбовом стержне 19 по часовой стрелке (если резьба является правой и если смотреть по направлению стрелки Z). Вращение стержня 19 предотвращено, поскольку трение между резьбой и защелкой 26 значительно больше, чем между гайкой 6 и стержнем 19. Это объясняется тем, что гайка разгружена, в то время как стержень 19 воспринимает полную нагрузку пружины, обеспечивающей его зацепление с защелкой 26. Поэтому стержень 19 перемещается внутрь гайки 6 до упора в ограничительную поверхность 29. Предотвратить вращение стержня 19 можно и другими способами, например, путем использования храпового механизма и т.п. или приводимого в действие вручную стопорного штифта. Поскольку резьбовой стержень соединен с трубчатой деталью 20 благодаря взаимному зацеплению их резьб, деталь 20 также перемещается назад (т.е. направо, если смотреть на фиг.2), увеличивая сжатие пружины 24, и таким образом создает интервал А1 между выпуклой поверхностью 22 трубчатой детали 20 и внутренней поверхностью 33 поршня 32. Если стержень 19 полностью завинчен в гайку 6, ограничительный штифт 31 выступает на расстояние A2 от поверхности 34, которое равно интервалу A1.
На фиг. 4 гайка 6 показана повернутой против часовой стрелки до соприкосновения с ограничительным штифтом 31, блокирующим ее с резьбовым стержнем 19. Теперь между поверхностью 35 на гайке 6 и упорной поверхностью 36 образован интервал, который равен интервалу A1. Продолжение вращения гайки теперь вызывает также вращение резьбового стержня вследствие соединения с его краем оси штифта 31 и вывинчивание резьбового стержня назад. В результате поверхность 35 гайки 6 еще дальше перемещается от поверхности 36 перемычки 25. Увеличение интервала эквивалентно требуемому ходу поршня, а общая величина интервала равна сумме ударного интервала А1 и требуемого хода. По периметру гайка 6 имеет маркировку, расположение которой по отношению к шкале на подвижной втулке 2 аналогично относительному расположению шкал микрометра. Нулевая отметка хода соответствует положению гайки 6 в момент ее блокировки с резьбовым стержнем 19 непосредственно перед началом вращения резьбового стержня для установки хода.
На фиг.5 показан инъектор, подготовленный для инъекции, который держат в руке за подвижную втулку 2, поместив отверстие 10 на кожный покров объекта. К упорам 37 для пальцев прикладывают силу в направлении стрелки W. Подвижная втулка 2 сжимает пружину 15 и перемещается по направлению к объекту, так что сила передается через пружину 14 к корпусу 1 и таким образом к отверстию 10, что обеспечивает уплотнение между отверстием 10 и кожным покровом 38. Когда контактное усилие достигает определенной величины, кулачок 30 на подвижной втулке 2 входит в контакт с защелкой 26 и разъединяет ее с резьбовым стержнем 19. Пружина 25 сообщает ускорение трубчатой детали 20 по направлению к поршню в интервале A1, а выпуклая поверхность 22 ударяет по поверхности 33 поршня 32 со значительной силой. Таким образом, трубчатая деталь 20 действует как ударник или боек. После этого пружина 24 продолжает перемещать поршень 32 вперед, пока поверхность 35 гайки 6 не достигнет поверхности 36 перемычки 25. Удар по поршню вызывает внутри лекарственного средства очень быстрый рост давления, фактически ударную волну, которая почти мгновенно передается в инъекционное сопловое отверстие и легко прокалывает кожный покров. Последующее истечение лекарственного средства происходит под давлением, которое является сравнительно низким, но достаточно большим для того, чтобы удерживать отверстие в кожном покрове открытым.
Пружина 24 должна получить значительное предварительное сжатие, чтобы обеспечить надежную инъекцию на протяжении полного хода бойка. Установлено, что уменьшение усилия на 30% при расширении пружины обеспечивает надежный результат. Вместо обычной витой спиральной пружины может быть использован набор тарельчатых пружин, также способный обеспечить по существу постоянное усилие, хотя масса и стоимость будут немного выше.
Описанный вариант выполнения обеспечивает недорогой, компактный, удобный и простой в применении одноразовый безыгольный инъектор, способный делать последовательные инъекции лекарственного средства из одной ампулы. Источником энергии служит пружина, которая предварительно сжата в процессе производства, причем ампула с лекарственным средством также заполнена и установлена заранее. Таким образом, потребитель просто вращает единственную регулировочную гайку и прижимает инъектор к кожному покрову, а инъекция осуществляется автоматически. Размер и масса инъектора зависят от количества содержащегося в нем лекарственного средства, но при использовании легкого алюминиевого корпуса и тонкостенных конструкций там, где это возможно, длина инъектора объемом 5 мл как правило составит около 135 мм, диаметр (гайки) 24 мм, а масса около 85 г, включая массу жидкости.
Может оказаться желательным позволить потребителю выбирать определенную комбинацию лекарственного средства и исполнительного механизма. Например, ветеринар при необходимости может комбинировать дозы и виды лекарственных средств, имеющиеся в большом выборе, с тем исполнительным механизмом, который наиболее подходит для данного животного.
Фиг. 7 изображает модификацию инъектора, которая позволяет потребителю устанавливать новую ампулу с лекарственным средством в корпус инъектора 1. В этой модификации корпус 1 снабжен резьбой 40 и стопорной крышкой 39, которая плотно прижимает ампулу 3 к упругой прокладке 12. Крышка 39 может также иметь байонетное соединение с корпусом 1.
В описанном примере второго варианта выполнения выходное сопловое отверстие показано как часть ампулы с лекарственным средством. Однако в некоторых случаях может возникнуть необходимость смены сопла. Например, кожные покровы поросенка и старой свиньи очень отличаются, и могут потребоваться сопла специальной формы. Или может выясниться, что сопло особой формы обеспечивает больному диабетом больше удобства при выполнении инъекций.
В еще одной модификации, показанной на фиг.8А и 8Б, предлагается ампула 41, содержащая лекарственное средство 9, с одного конца герметически закрытая свободным поршнем 32, а с другого конца ломкой диафрагмой 42. Диафрагма предпочтительно выполнена из материала, подверженного разрыву без образования мелких осколков. Корпус 1 имеет резьбу 40, на которую может быть навинчено сопло 43, также удерживающее ампулу 41 в корпусе 1. Сопло 43 содержит пробивающую трубку 44, выполненную таким образом, что при первичной установке сопла на корпусе 1 она разрывает ломкую диафрагму 42, создает гидравлическую связь с лекарственным средством 9. Герметичность соединения между соплом 43 и ампулой 41 обеспечена уплотнением 45. Сопло и крепежная крышка могут быть выполнены и по отдельности (не показано) и иметь при этом такое же назначение. Ампула с ломкой заглушкой стоит дешевле, чем ампула со встроенным соплом, что может быть немаловажным фактором при использовании большого количества ампул, как, например, в случае с инсулином.
В варианте выполнения, показанном на фиг.9А и 9Б представлен одноразовый инъектор. На фиг.9А изображена ампула 3, содержащая лекарственное средство 9. Свободный поршень 32 неподвижно установлен в корпусе инъектора 44 и застопорен по меньшей мере одним упругим язычком 45, так что продольный люфт отсутствует. Соосно с ампулой расположен боек 46 с образования ударного зазора a1 между смежными поверхностями поршня 32 и бойка 46. Пружина 24 отжимает боек 46 по направлению к поршню 32, но он удерживается от перемещения защелкой 26, установленной на закраине 18 и находящейся в зацеплении с выемкой 47 в хвостовике бойка 46. Защелка 26 изготовлена из упругого материала и выполнена с возможностью приложения усилия в направлении стрелки X. Поверх корпуса 44 расположена подвижная втулка 2, кулачковая поверхность 30 которой едва соприкасается со сгибом 53 на защелке 26 и которая удерживается на корпусе 44 с помощью выступа 54. Таким образом, защелка 26 действует также в качестве пружины, поджимающей втулку 2 в направлении стрелки Х относительно корпуса 44. Лекарственное средство 9 и отверстие 10 защищены крышкой 51, установленной на защелках в подвижной втулке 2, как показано на чертеже, или прикрепленной к ампуле 3. Дальний конец 48 бойка 46 расположен в отверстии 49 в подвижной втулке 2, чем обеспечивается визуальная и осязательная индикация заправки и готовности инъектора к использованию.
Чтобы сделать инъекцию (см. фиг.9Б), крышку 51 удаляют, а отверстие 10 помещают на кожу 38 объекта так, что ось инъектора примерно перпендикулярна коже. К подвижной втулке 2 в направлении стрелки W прикладывают силу, достаточную для преодоления усилия, действующего со стороны защелки 26 на кулачковую поверхность 30. Втулка 2 перемещается в направлении стрелки W, и таким образом, кулачковая поверхность 30 освобождает защелку 26 из выемки 47 в бойке 46, который затем получает ускорение от пружины 47 для удара по поршню 32, и как описано ранее, осуществляется процесс инъекции. Момент разъединения защелки 26 и бойка 46 непосредственно зависит от усилия, действующего на кожу объекта, и благодаря надлежащему выбору компонентов могут быть выдержаны точные и воспроизводимые условия установки, обеспечивающие предсказуемое срабатывание инъектора. Предохранительный элемент 50 на подвижной втулке 2 предотвращает случайное освобождение защелки 26 (например, в результате падения). Этот предохранитель может быть дополнен управляемым вручную стопором (не показан), который в рабочем положении предотвращает перемещение подвижной втулки 2. В другой конструкции (не показана) защелка 26 может быть поджата в направлении, противоположном описанному, так что она стремится освободиться из выемки 47 и таким образом начать инъекцию, в этом примере может потребоваться отдельная пружина для поджатия подвижной втулки 2 против направления стрелки W.
Вариант выполнения, показанный на фиг.10А и 10Б, отличается от показанного на фиг. 9А и 9Б и описанного выше возможностью хранения лиофилизированного лекарства и растворителя или других двухкомпонентных составов. Фиг. 10А изображает заправленный и готовый к применению инъектор на одну дозу. Свободный поршень 56 является полым и содержит внутри один компонент 60 лекарственного средства, например лиофилизированное лекарство, удерживаемый в поршне 56 благодаря ломкой мембране 57, которая также отделяет лекарство от его растворителя 61, содержащегося в ампуле 3. Деталь 58 для прорезания мембраны, имеющая по меньшей мере одну режущую кромку, герметично установлена в поршне 56 с уплотнением и с возможностью перемещения так, что ее режущая кромка расположена на небольшом расстоянии от ломкой мембраны 57. Боек 55 выполнен полым, и внутри его канала расположен стержень 59 для приведения в действие резака.
Из фиг.10Б видно, что при нажатии на стержень 59 по направлению стрелки W он воздействует на резак 58 мембраны. Резак 58 мембраны прорезает мембрану 57, позволяя тем самым растворителю 61 смешаться с лекарством и растворить его. Инъектор можно встряхнуть для ускорения процесса перемешивания. В течение всего времени прорезания мембраны и перемешивания защитная крышка 51 герметично закрывает отверстие 10 для предотвращения потери жидкости. По прошествии достаточного времени, необходимого для растворения лекарства, крышку 51 удаляют, отверстие 10 помещают на кожу объекта и осуществляют инъекцию в соответствии с вышеописанной процедурой.
Основные силы реакции со стороны пружины 24 и защелки 26 воспринимаются опорной закраиной 18, и только во время инъекции это не так. Хотя силы ударного воздействия во время инъекции велики, они очень непродолжительны и в результате этого элементы корпуса могут быть выполнены легкими. Таким образом, хотя в описанном варианте выполнения указано использование трубки из тонкого металла, большинство составных частей может быть выполнено из пластмассы, поскольку они не подвергаются длительному силовому воздействию, которое могло бы привести к пластическим деформациями разрушению.
В то время как форма сопла выбирается из условия достижения оптимального уплотнения и удобства, геометрия соплового отверстия должна предусматривать предпочтительное отношение длины к диаметру не более чем 2:1, предпочтительно порядка 1:2, а устье соплового отверстия должно помещаться непосредственно на кожный покров. Иногда возникает необходимость в соплах с несколькими сопловыми отверстиями, в особенности при вводе больших объемов, и каждое сопловое отверстие должно в идеале иметь максимальное отношение длины к диаметру, равное 2:1, предпочтительно 1:2.
В описанных вариантах выполнения сила, необходимая для приведения в движение бойка, создается пружиной (как описано, пружиной сжатия), исходное состояние которой соответствует состоянию с высоким энергетическим уровнем (т. е. сжатию в случае использования пружины сжатия). Боек приводится в движение в результате освобождения пружины и ее перемещения в состояние с более низким уровнем энергии (т.е. в свободное или менее сжатое состояние в случае использования пружины сжатия). В противоположность этому в варианте выполнения, описанном ниже и представленном на фиг.11, 11А и 11Б, для создания движущей силы для бойка используется газ под давлением.
Представленный вариант выполнения содержит газовый цилиндр 101, включающий боек 102, конец 104 которого выполнен в виде поршня, входящего в цилиндр 101 с уплотнением и с возможностью перемещения. Боек 102 направляется втулкой 103 и временно удерживается от продольного перемещения пружинной защелкой 105, входящей в зацепление со стопорным пазом 106. Втулка 103 закреплена в цилиндре 101 путем обжатия или иным способом, позволяющим воспринимать силы, возникающие во время хранения и использования инъектора, и при ее отсутствии вызвавшие бы разделение втулки и цилиндра.
Газ, такой как воздух, под высоким давлением введен в камеру 117 через наполнительное отверстие 118, герметически закрытое эластичной пробкой 107. Таким образом, поршень 104 и боек 102 испытывают усилие, действующее в первом направлении, но удерживаются от движения защелкой 105, находящейся в зацеплении со стопором 106. Следует отметить, что газ в камере 117 оказывает давление непосредственно на поршень, который таким образом постоянно испытывает усилие. Ампула 109, содержащая лекарство 110 и встроенный поршень 108, плотно входит во втулку 103. Внешний кожух 111 установлен поверх узла, состоящего из цилиндра 101 и втулки 103, с возможностью перемещения и удерживается от снятия с узла по меньшей мере одним крепежным выступом 112. Теперь инъектор готов к применению.
Чтобы привести инъектор в действие, ампулу с лекарством помещают на кожу объекта и надавливают на внешний кожух по направлению к коже. Кулачок 113, являющийся составной частью кожуха 111, давит на защелку 105, чтобы вывести ее из зацепления со стопорным пазом 106 на бойке 102. Таким образом боек 102 получает возможность ускоренного движения под действием сжатого газа на ведущий поршень 104 в камере 117 и ударяет по ведомому поршню 108, что вызывает инъекцию.
Для предотвращения случайного срабатывания защелка 105 лишена возможности разъединения со стопором 106 до тех пор, пока прорезь 116 в стенке кожуха 111 не смещена в указанном первом направлении при начале инъекции. Другим предохранительным средством (не показано) является съемная заглушка, которая входит в отверстие 116 и до ее удаления предотвращает срабатывание защелки 105.
Когда поршень 104 перемещается в первом направлении, воздух, содержащийся в части цилиндра, не находящейся под давлением, получает возможность выхода через отверстие 114. Когда поршень 104 доходит до упора, газ, оставшийся под давлением в камере 117, получает возможность выхода через предохранительное выпускное отверстие 115, которое имеет небольшое сечение и потому не оказывает неблагоприятного влияния на заключительную часть хода поршня 104 после открытия поршнем отверстия 115.
Пример выполнения устройства с газовыми средствами создания давления и двухкомпонентным лекарственным средством представлен на фиг.12. Этот вариант выполнения во многом выполнен аналогично варианту, представленному на фиг. 11, но отличается от него тем, что вместо поршня 108, изображенного на фиг. 11, использован поршень 119, выполненный полым, снабженный резаком 120 и содержащий один компонент лекарственного средства наподобие поршня 56 с резаком 58, изображенного на фиг.10А и 10Б. Кроме того, вместо ампулы 109, изображенной на фиг. 11, использована ампула 121, которая как и ампула 3, представленная на фиг.10А и 10Б, содержит ломкую мембрану 122, аналогичную мембране 57. Вместо бойка 102, изображенного на фиг.11, использован боек 123, который выполнен полым наподобие бойка 55, изображенного на фиг.10А и 10Б, а в его канале размещен стержень 124 для приведения в действие резака 120, аналогичный стержню 59. Доступ к стержню 124 обеспечивается благодаря тому, что он проходит через торцевые стенки кожуха 111 и цилиндра 101. Для этого в торцевой стенке кожуха 111 выполнено отверстие 125 наподобие отверстия 49 в подвижной втулке 2. При этом в цилиндре 101 уже имеется отверстие 118, через которое пропущен стержень 124.
Для сохранения высокого давления в камере 117 необходимо обеспечить уплотнение зазора между стенкой цилиндра 101 и стержнем 124, а также между каналом бойка 123 и стержнем 124 с обеспечением возможности осевого перемещения последнего. Это можно сделать с использованием средств, хорошо известных в технике, например сальниковых уплотнений или, как показано на фиг.12, уплотнений 126 и 127 с резиновыми кольцами. Очевидно, что в этом случае отпадает необходимость использования пробки 107.
Как указано выше, ампулы, используемые в предлагаемом изобретении, предпочтительно выполнены из стекла. В предпочтительном варианте выполнения передний конец каждой ампулы имеет круглое отверстие диаметром предпочтительно 0.15-0.3 мм, выполненное в нем в виде выходного соплового отверстия. Свободный поршень в ампуле выполнен из подходящего инертного материала. Предпочтительным материалом для его изготовления или изготовления его частей является политетрафторэтилен. Преимущество политетрафторэтилена заключается в том, что его коэффициенты трения покоя и трения движения близки один другому и чрезвычайно низки (около 0.01). Он также обладает тем свойством, что является по существу не упругим при статическом приложении силы, но весьма упругим при динамическом приложении силы. Это делает его особенно пригодным для использования в предлагаемом изобретении, где во время удара на поршень действует сила, прилагаемая с большой скоростью.
Другие материалы, которые могут быть использованы вместо политетрафторэтилена или в комбинации с ним включают сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, сополимер тетрафторэтилена и этилена, полихлортрифторэтилен, поливинилиденфторид, сополимер тетрафторэтилена и перфтора (или пропилвинила) и сополимер гексафторизобутилена и винилиденфторида. Другим материалом, который может быть использован, является ацеталь, хотя считается, что он не обладает свойствами упругости/неупругости, характерными для политетрафторэтилена. Начальный диаметр свободного поршня, по меньшей мере в случае изготовления из политетрафторэтилена, может быть больше, чем внутренний диаметр ампулы примерно на 0.25 мм. Величина пластической деформации политетрафторэтилена позволяет с усилием вставить поршень в ампулу, при этом между поршнем и стенками ампулы обеспечивается отличное уплотнение.

Claims (51)

1. Исполнительный механизм, приспособленный для образования безыгольного инъектора в соединении с ампулой (109), предварительно заполненной жидкостью (110) для введения в объект и снабженной отверстием для выхода жидкости и свободным поршнем (108), находящимся в контакте с жидкостью, содержащий встроенный источник энергии, использующий газ под давлением и содержащий камеру (101), предварительно наполненную сжатым газом, отличающийся тем, что он содержит ударник (102), выполненный с возможностью перемещения указанным сжатым газом из первого положения в первом направлении для удара по свободному поршню (108) и последующего перемещения этого поршня в первом направлении для вытеснения дозы жидкости через отверстие для выхода жидкости, и фиксатор (105), установленный с возможностью перемещения из ограничивающего положения, в котором он препятствует перемещению ударника в первом направлении, в пусковое положение, в котором он позволяет осуществлять такое перемещение, причем камера (101) выполнена с возможностью оказания постоянного силового воздействия на ударник (102), находящийся в первом положении.
2. Исполнительный механизм по п. 1, отличающийся тем, что в нем в качестве газа использован воздух.
3. Исполнительный механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что он содержит спусковое устройство, предназначенное для управления фиксатором (105) и таким образом начала инъекции, приводимое в действие путем прижатия отверстием в ампуле для выхода жидкости к объекту.
4. Исполнительный механизм по п. 3, отличающийся тем, что приведение в действие спускового устройства осуществляется только после достижения заданного контактного усилия между отверстием в ампуле (109) для выхода жидкости и объектом.
5. Исполнительный механизм по п. 3 или 4, отличающийся тем, что он содержит часть (111), выполненную с возможностью удержания за нее потребителем, и средства установки ампулы, выполненные с обеспечением возможности перемещения указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, по отношению к ампуле (109) в результате прижатия отверстия ампулы для выхода жидкости к объекту, причем фиксатор (105) выполнен с возможностью перемещения, вызванного указанным относительным взаимным перемещением указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, и ампулы из ограничивающего положения в пусковое.
6. Исполнительный механизм по п. 5, отличающийся тем, что средства установки ампулы выполнены с возможностью ее извлечения.
7. Исполнительный механизм по пп. 1-4, отличающийся тем, что он содержит средства установки ампулы (109), выполненные с возможностью ее извлечения.
8. Исполнительный механизм по пп. 1-5, отличающийся тем, что фиксатор (105) выполнен упругим.
9. Исполнительный механизм по пп. 1-8, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью использования в соединении с ампулой, в которой раздельно содержатся компоненты (60, 61), предназначенные для смешивания друг с другом перед инъекцией, и содержит средства (59) смешивания, выполненные с возможностью смешивания компонентов друг с другом при использовании этих средств.
10. Исполнительный механизм по п. 9, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью использования с ампулой, имеющей отсеки, разделенные по меньшей мере одной перегородкой (57), и пробойник (58), установленный в ней с возможностью перемещения в положение смешивания, в котором он пробивает эту перегородку или каждую перегородку, причем средства (59) смешивания выполнены с возможностью перемещения пробойника (58) в положение смешивания.
11. Исполнительный механизм по пп. 1-10, отличающийся тем, что ампула (109) содержит одну дозу лекарственного средства.
12. Исполнительный механизм по пп. 1-10, отличающийся тем, что он содержит средства (6, 31) изменения дозы лекарственного средства в ампуле (109).
13. Безыгольный инъектор, содержащий ампулу, заполненную жидкостью (110) для введения в объект и снабженную отверстием для выхода жидкости и свободным поршнем (108), находящимся в контакте с жидкостью, и соединенный с ампулой исполнительный механизм, в котором установлена ампула и который содержит встроенный источник энергии, использующий газ под давлением и содержащий камеру (101), предварительно наполненную сжатым газом, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит ударник (102), выполненный с возможностью перемещения указанным сжатым газом из первого положения в первом направлении для удара по свободному поршню (108) и последующего перемещения этого поршня в первом направлении для вытеснения дозы жидкости через отверстие для выхода жидкости, и фиксатор (105), установленный с возможностью перемещения из ограничивающего положения, в котором он препятствует перемещению ударника в первом направлении, в пусковое положение, в котором он позволяет осуществлять такое перемещение, причем камера (101) выполнена с возможностью оказания постоянного силового воздействия на ударник (102), находящийся в первом положении, а ампула (109) установлена в исполнительном механизме с возможностью извлечения.
14. Безыгольный инъектор по п. 13, отличающийся тем, что в исполнительном механизме в качестве газа использован воздух.
15. Безыгольный инъектор по п. 13 или 14, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит спусковое устройство, предназначенное для управления фиксатором (105) и таким образом начала инъекции, приводимое в действие путем прижатия отверстием в ампуле для выхода жидкости к объекту.
16. Безыгольный инъектор по п. 15, отличающийся тем, что приведение в действие спускового устройства осуществляется только после достижения заданного контактного усилия между отверстием в ампуле (109) для выхода жидкости и объектом.
17. Безыгольный инъектор по п. 15 или 16, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит часть (111), выполненную с возможностью удержания за нее потребителем, и средства установки ампулы, выполненные с обеспечением возможности перемещения указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, по отношению к ампуле (109) в результате прижатия отверстия ампулы для выхода жидкости к объекту, причем фиксатор (105) выполнен с возможностью перемещения, вызванного указанным относительным взаимным перемещением указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, и ампулы из ограничивающего положения в пусковое.
18. Безыгольный инъектор по пп. 13-15, отличающийся тем, что фиксатор (105) выполнен упругим.
19. Безыгольный инъектор по пп. 13-18, отличающийся тем, что в ампуле раздельно содержатся компоненты (60, 61), предназначенные для смешивания друг с другом перед инъекцией, а исполнительный механизм содержит средства (59) смешивания, выполненные с возможностью смешивания компонентов друг с другом при использовании этих средств.
20. Безыгольный инъектор по п. 19, отличающийся тем, что ампула имеет отсеки, разделенные по меньшей мере одной перегородкой (57), и пробойник (58), установленный в ней с возможностью перемещения в положение смешивания, в котором он пробивает эту перегородку или каждую перегородку, причем средства (59) смешивания выполнены с возможностью перемещения пробойника (58) в положение смешивания.
21. Безыгольный инъектор по пп. 13-20, отличающийся тем, что ампула (109) содержит одну дозу лекарственного средства.
22. Безыгольный инъектор по пп. 13-20, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит средства (6, 31) изменения дозы лекарственного средства в ампуле (109).
23. Безыгольный инъектор по пп. 13-22, отличающийся тем, что в нем ампула имеет корпус, выполненный из стекла.
24. Безыгольный инъектор по п. 23, отличающийся тем, что в нем стекло выполнено прозрачным.
25. Безыгольный инъектор по пп. 13-24, отличающийся тем, что в нем свободный поршень ампулы содержит пластмассу.
26. Безыгольный инъектор по п. 25, отличающийся тем, что в нем в качестве пластмассы использован полимер или сополимер, содержащий фтористый углеводород.
27. Безыгольный инъектор по п. 25, отличающийся тем, что в нем в качестве пластмассы использован политетрафторэтилен.
28. Безыгольный инъектор по п. 25, отличающийся тем, что в нем указанная пластмасса выбрана из группы, включающей сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, сополимер тетрафторэтилена и этилена, полихлортрифторэтилен, поливинилиденфторид, сополимер тетрафторэтилена и перфтора (или пропилвинила) и сополимер гексафторизобутилена и винилиденфторида.
29. Безыгольный инъектор, содержащий ампулу, заполненную жидкостью (110) для введения в объект и снабженную отверстием для выхода жидкости и свободным поршнем (108), находящимся в контакте с жидкостью, и соединенный с ампулой исполнительней механизм, в котором установлена ампула и который содержит встроенный источник энергии, использующий газ под давлением и содержащий камеру (101), предварительно наполненную сжатым газом, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит ударник (102), выполненный с возможностью перемещения указанным сжатым газом из первого положения в первом направлении для удара по свободному поршню (108) и последующего перемещения этого поршня в первом направлении для вытеснения дозы жидкости через отверстие для выхода жидкости, и фиксатор (105), установленный с возможностью перемещения из ограничивающего положения, в которой он препятствует перемещению ударника в первом направлении, в пусковое положение, в котором он позволяет осуществлять такое перемещение, причем камера (101) выполнена с возможностью оказания постоянного силового воздействия на ударник (102), находящийся в первом положении, а ампула (109) жестко установлена в исполнительном механизме.
30. Безыгольный инъектор по п. 29, отличающийся тем, что в исполнительном механизме в качестве газа использован воздух.
31. Безыгольный инъектор по п. 29 или 30, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит спусковое устройство, предназначенное для управления фиксатором (105) и таким образом начала инъекции, приводимое в действие путем прижатия отверстием в ампуле для выхода жидкости к объекту.
32. Безыгольный инъектор по п. 31, отличающийся тем, что приведение в действие спускового устройства осуществляется только после достижения заданного контактного усилия между отверстием в ампуле (109) для выхода жидкости и объектом.
33. Безыгольный инъектор по п. 31 или 32, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит часть (111), выполненную с возможностью удержания за нее потребителем, и средства установки ампулы, выполненные с обеспечением возможности перемещения указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, по отношению к ампуле (109) в результате прижатия отверстия ампулы для выхода жидкости к объекту, причем фиксатор (105) выполнен с возможностью перемещения, вызванного указанным относительным взаимным перемещением указанной части, выполненной с возможностью удержания за нее потребителем, и ампулы из ограничивающего положения в пусковое.
34. Безыгольный инъектор по пп. 29-33, отличающийся тем, что фиксатор (105) выполнен упругим.
35. Безыгольный инъектор по пп. 29-34, отличающийся тем, что исполнительный механизм выполнен с возможностью использования в соединении с ампулой, в которой раздельно содержатся компоненты (60, 61), предназначенные для смешивания друг с другом перед инъекцией, и содержит средства (59) смешивания, выполненные с возможностью смешивания компонентов друг с другом при использовании этих средств.
36. Безыгольный инъектор по п. 35, отличающийся тем, что исполнительный механизм выполнен с возможностью использования с ампулой, имеющей отсеки, разделенные по меньшей мере одной перегородкой (57), и пробойник (58), установленный в ней с возможностью перемещения в положение смешивания, в котором он пробивает эту перегородку или каждую перегородку, причем средства (59) смешивания выполнены с возможностью перемещения пробойника (58) в положение смешивания.
37. Безыгольный инъектор по пп. 29-36, отличающийся тем, что ампула (109) содержит одну дозу лекарственного средства.
38. Безыгольный инъектор по пп. 29-36, отличающийся тем, что исполнительный механизм содержит средства изменения (6, 31) дозы лекарственного средства в ампуле (109).
39. Безыгольный инъектор по пп. 29-38, отличающийся тем, что в нем ампула имеет корпус, выполненный из стекла.
40. Безыгольный инъектор по п. 39, отличающийся тем, что в нем стекло выполнено прозрачным.
41. Безыгольный инъектор по пп. 29-40, отличающийся тем, что в нем свободный поршень ампулы содержит пластмассу.
42. Безыгольный инъектор по п. 41, отличающийся тем, что в нем в качестве пластмассы использован полимер или сополимер, содержащий фтористый углеводород.
43. Безыгольный инъектор по п. 41, отличающийся тем, что в нем в качестве пластмассы использован политетрафторэтилен.
44. Безыгольный инъектор по п. 41, отличающийся тем, что в нем указанная пластмасса выбрана из группы, включающей сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, сополимер тетрафторэтилена и этилена, полихлортрифторэтилен, поливинилиденфторид, сополимер тетрафторэтилена и перфтора (или пропилвинила) и сополимер гексафторизобутилена и винилиденфторида.
45. Ампула для использования в соединении с исполнительным механизмом с образованием безыгольного инъектора, содержащая корпус, выполненный из стекла, и поршень, установленный в нем с возможностью перемещения и содержащий материал, который является по существу неупругим при медленном приложении силы, но весьма упругим при быстром приложении силы.
46. Ампула по п. 45, отличающаяся тем, что в ней стекло выполнено прозрачным.
47. Ампула по п. 45 или 46, отличающаяся тем, что в ней поршень содержит пластмассу.
48. Ампула по п. 47, отличающаяся тем, что в ней в качестве пластмассы использован полимер или сополимер, содержащий фтористый углеводород.
49. Ампула по п. 47, отличающаяся тем, что в ней в качестве пластмассы использован политетрафторэтилен.
50. Ампула по п. 47, отличающаяся тем, что в ней указанная пластмасса выбрана из группы, включающей сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, сополимер тетрафторэтилена и этилена, полихлортрифторэтилен, поливинилиденфторид, сополимер тетрафторэтилена и перфтора (или пропилвинила) и сополимер гексафторизобутилена и винилиденфторида.
51. Ампула для использования в соединении с исполнительным механизмом с образованием безыгольного инъектора, содержащая корпус, выполненный из стекла, и поршень, установленный в нем с возможностью перемещения и содержащий политетрафторэтилен.
Приоритет по пунктам:
27.07.1994 по пп. 1, 2, 13, 14, 25-30, 41-45, 47-51;
31.07.1993 по пп. 3-8, 12, 15-18, 22-24, 31-34, 38-40, 46;
28.09.1993 по пп. 9-11, 19-21, 35-37.
RU96104339/14A 1993-07-31 1994-07-27 Безыгольный инъектор RU2179864C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB939315915A GB9315915D0 (en) 1993-07-31 1993-07-31 Needle-less injector
GB9315915.0 1993-07-31
GB9319981.8 1993-09-28
GB939319981A GB9319981D0 (en) 1993-07-31 1993-09-28 Needle-less injector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96104339A RU96104339A (ru) 1998-10-27
RU2179864C2 true RU2179864C2 (ru) 2002-02-27

Family

ID=26303316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96104339/14A RU2179864C2 (ru) 1993-07-31 1994-07-27 Безыгольный инъектор

Country Status (15)

Country Link
US (3) US5891086A (ru)
EP (3) EP0834330B1 (ru)
JP (3) JP3487856B2 (ru)
KR (2) KR100223616B1 (ru)
AT (2) ATE254939T1 (ru)
AU (1) AU7233194A (ru)
BR (1) BR9407156A (ru)
CA (1) CA2167586C (ru)
DE (2) DE69433366T2 (ru)
DK (1) DK0710130T3 (ru)
ES (2) ES2152323T3 (ru)
HK (1) HK1010697A1 (ru)
NO (2) NO312011B1 (ru)
RU (1) RU2179864C2 (ru)
WO (1) WO1995003844A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442968C2 (ru) * 2006-07-12 2012-02-20 БАЙЕР ХЕЛТКЭА ЭлЭлСи. Механическое устройство для смешивания пробы текучей среды с обрабатывающим раствором
RU2502527C2 (ru) * 2007-04-19 2013-12-27 Лтс Ломанн Терапи-Системе Аг Одноразовый инъектор с, по меньшей мере, одним тяговым стержнем и с подвижным клиновым механизмом для снимающего предохранение отпускания блокировочного элемента
RU2530771C2 (ru) * 2008-12-18 2014-10-10 Лтс Ломанн Терапи-Системе Аг Безыгольный одноразовый инъектор с изгибаемо-упругим корпусом
RU2708948C1 (ru) * 2019-04-02 2019-12-12 Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" (АО КБХА) Гидравлический безыгольный инъектор
RU2718703C2 (ru) * 2015-06-30 2020-04-14 Кроссжект Устройство безыгольной инъекции с мембраной, имеющей повышенную герметичность
RU2749568C2 (ru) * 2016-10-11 2021-06-15 Кроссжект Инъекционное сопло для устройства безыгольной инъекции

Families Citing this family (209)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6681810B2 (en) 1994-12-20 2004-01-27 Aradigm Corporation Filling device for a needleless injector cartridge
GB9425642D0 (en) 1994-12-20 1995-02-22 Weston Medical Ltd Filling device
WO1996024398A1 (en) * 1995-02-06 1996-08-15 Weston Medical Limited Needle-less injector
GB9504878D0 (en) * 1995-03-10 1995-04-26 Weston Medical Ltd Viscously coupled actuator
US6474369B2 (en) 1995-05-26 2002-11-05 Penjet Corporation Apparatus and method for delivering a lyophilized active with a needle-less injector
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
FR2739562B1 (fr) * 1995-10-09 1998-04-24 Moreau Defarges Alain Dispositif d'injection par jet sans aiguille, comportant une cartouche surmoulee
US6080130A (en) * 1998-11-14 2000-06-27 Castellano; Thomas P. Gas power source for a needle-less injector
GB9525757D0 (en) 1995-12-16 1996-02-14 Weston Medical Ltd Needleless injector drug capsule and filling method
US5782802A (en) * 1996-03-22 1998-07-21 Vitajet Corporation Multiple use needle-less hypodermic injection device for individual users
DE69702973T2 (de) 1996-04-02 2001-02-22 Weston Medical Ltd Verfahren zum füllen einer medizinkapsel und dabei erzeugter gegenstand
GB9607549D0 (en) * 1996-04-11 1996-06-12 Weston Medical Ltd Spring-powered dispensing device
FR2751228B1 (fr) * 1996-07-19 1998-11-20 Rhone Merieux Vaccin polynucleotidique bovin pour voie intradermique
US5954689A (en) * 1996-12-20 1999-09-21 Novo Nordisk A/S Jet injector
US6770623B1 (en) * 1997-12-09 2004-08-03 Eli Lilly And Company Stabilized teriparatide solutions
ATE342079T1 (de) 1998-07-27 2006-11-15 Antares Pharma Inc Injektionshilfstorpedo für ein medizinisches injektionssystem
CN1320050A (zh) * 1998-07-27 2001-10-31 梅迪-杰克特公司 用于药物注射器装置的充药机构
GB9818110D0 (en) 1998-08-19 1998-10-14 Weston Medical Ltd Needleless injectors and other devices
GB9819962D0 (en) * 1998-09-15 1998-11-04 Weston Medical Ltd Needleless injection cartridge
US6506177B2 (en) * 1998-10-14 2003-01-14 Sergio Landau Needle-less injection system
US6406455B1 (en) * 1998-12-18 2002-06-18 Biovalve Technologies, Inc. Injection devices
DE19859137C1 (de) * 1998-12-21 2000-05-18 Ferton Holding Sa Ejektionsgerät zur Hochdruckejektion einer Flüssigkeit
DE19913344C1 (de) 1999-03-24 2000-08-24 Deutscher Zahnarzt Verlag Dzv Nadelloses Injektionsgerät
US6565528B1 (en) 1999-05-07 2003-05-20 Scimed Life Systems, Inc. Apparatus and method for delivering therapeutic and diagnostic agents
WO2000072908A1 (en) * 1999-06-02 2000-12-07 Microheart, Inc. Devices and methods for delivering a drug
US7147633B2 (en) * 1999-06-02 2006-12-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Method and apparatus for treatment of atrial fibrillation
US6626871B1 (en) 1999-10-11 2003-09-30 Felton International, Inc. Method and apparatus for removing cap from medical device
DE19955201A1 (de) * 1999-11-16 2001-05-31 Roesch Ag Medizintechnik Injektionseinrichtung
US7887506B1 (en) 1999-11-23 2011-02-15 Pulse Needlefree Systems, Inc. Safety mechanism to prevent accidental patient injection and methods of same
FR2802102B1 (fr) * 1999-12-08 2002-07-12 Poudres & Explosifs Ste Nale Seringue sans aiguille munie d'un tube d'ejection a section constante
DE60005998T2 (de) * 1999-12-23 2004-11-11 Tecpharma Licensing Ag Injektionsvorrichtung und antriebssystem dafür
EP1296730B2 (en) * 2000-01-07 2014-07-30 Valeritas, Inc. Injection device
DE10010123A1 (de) 2000-03-03 2001-09-20 Boehringer Ingelheim Int Nadelloser Injektor in Miniaturausführung
US6689092B2 (en) 2000-03-03 2004-02-10 Boehringer International Gmbh Needle-less injector of miniature type
US6558348B2 (en) * 2000-04-07 2003-05-06 Equidyne Systems, Inc. Low cost disposable needleless injector system for variable and fixed dose applications
US6716190B1 (en) * 2000-04-19 2004-04-06 Scimed Life Systems, Inc. Device and methods for the delivery and injection of therapeutic and diagnostic agents to a target site within a body
FR2809626B1 (fr) * 2000-05-30 2003-03-07 Poudres & Explosifs Ste Nale Seringue sans aiguille avec membrane d'isolation d'un ejecteur multiconduit
US6406456B1 (en) 2000-06-08 2002-06-18 Avant Drug Delivery Systems, Inc. Jet injector
DE10029325A1 (de) * 2000-06-20 2002-01-03 Peter Lell Nadellose Injektionsvorrichtung mit pyrotechnischem Antrieb
FR2810554B1 (fr) 2000-06-22 2003-05-16 Poudres & Explosifs Ste Nale Seringue sans aiguille munie d'un reservoir modulable
US7931614B2 (en) * 2000-11-30 2011-04-26 Valeritas, Inc. Injection systems
GB0103348D0 (en) * 2001-02-10 2001-03-28 Medical Res Council Delivery of biologically active agents
US20020139088A1 (en) 2001-03-08 2002-10-03 Archie Woodworth Polymeric syringe body and stopper
US20020172615A1 (en) * 2001-03-08 2002-11-21 Archie Woodworth Apparatus for and method of manufacturing a prefilled sterile container
JP2004529754A (ja) 2001-03-14 2004-09-30 ペンジェット・コーポレーション 溶液から溶解ガスを除去するためのシステムおよび方法
US7225807B2 (en) 2001-03-15 2007-06-05 Creare Incorporated Systems and methods for aerosol delivery of agents
US20050192530A1 (en) * 2001-04-13 2005-09-01 Penjet Corporation Method and apparatus for needle-less injection with a degassed fluid
US6613010B2 (en) 2001-04-13 2003-09-02 Penjet Corporation Modular gas-pressured needle-less injector
WO2002087663A2 (en) 2001-04-27 2002-11-07 Penjet Corporation Method and apparatus for filling or refilling a needle-less injector
DE10129583A1 (de) * 2001-06-20 2003-01-09 Disetronic Licensing Ag Vorrichtung und Verfahren zu Injektion
DE10129584B4 (de) * 2001-06-20 2007-06-28 Tecpharma Licensing Ag Auslöseeinrichtung für einen Druckstrahlinjektor
US7235063B2 (en) * 2001-08-21 2007-06-26 D'antonio Consultants International, Inc. Hypodermic injection system
US6945472B2 (en) 2001-09-04 2005-09-20 Boehringer Ingelheim International Gmbh Locking-stressing mechanism for a miniaturised high pressuriser
DE10143350A1 (de) * 2001-09-04 2003-03-20 Boehringer Ingelheim Int Sperrspannwerk für einen miniaturisierten Hochdruckerzeuger
US6824526B2 (en) 2001-10-22 2004-11-30 Penjet Corporation Engine and diffuser for use with a needle-less injector
GB0125506D0 (en) * 2001-10-24 2001-12-12 Weston Medical Ltd Needle free injection method and apparatus
US6939323B2 (en) 2001-10-26 2005-09-06 Massachusetts Institute Of Technology Needleless injector
GB0127942D0 (en) * 2001-11-21 2002-01-16 Weston Medical Ltd Needleless injector drug capsule and a method for filing thereof
ES2314182T3 (es) 2002-02-11 2009-03-16 Antares Pharma, Inc. Inyector intradermico.
GB0206560D0 (en) * 2002-03-20 2002-05-01 Glaxo Group Ltd Novel device
DE10223192A1 (de) * 2002-05-24 2003-12-11 Disetronic Licensing Ag Ampulle und Verabreichungsvorrichtung
US6942638B1 (en) * 2002-05-30 2005-09-13 Kerry Quinn Needleless injector and ampule system
US7156823B2 (en) * 2002-06-04 2007-01-02 Bioject Inc. High workload needle-free injection system
US7238167B2 (en) * 2002-06-04 2007-07-03 Bioject Inc. Needle-free injection system
US6676630B2 (en) 2002-06-04 2004-01-13 Bioject Medical Technologies, Inc. Needle-free injection system
CA2486398C (en) * 2002-06-10 2011-01-04 Akzo Nobel N.V. Needle-less injector
SE524714C2 (sv) * 2002-06-28 2004-09-21 Asept Medical Ab Beredare och applikator för bencement
WO2004004809A1 (ja) 2002-07-02 2004-01-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 医療用自動投与器具
WO2004032990A2 (en) * 2002-07-22 2004-04-22 Becton, Dickinson And Company Patch-like infusion device
WO2004018023A1 (en) 2002-08-26 2004-03-04 Penjet Corporation Apparatus for needle-less injection with a degassed fluid
AU2003272279B2 (en) 2002-09-06 2007-04-26 Massachusetts Institute Of Technology Measuring properties of an anatomical body
US9486581B2 (en) * 2002-09-11 2016-11-08 Becton, Dickinson And Company Injector device with force lock-out and injection rate limiting mechanisms
US6883222B2 (en) * 2002-10-16 2005-04-26 Bioject Inc. Drug cartridge assembly and method of manufacture
GB0224505D0 (en) * 2002-10-22 2002-11-27 Medical House The Plc Needles injection device
US10363061B2 (en) * 2002-10-25 2019-07-30 Hydrocision, Inc. Nozzle assemblies for liquid jet surgical instruments and surgical instruments for employing the nozzle assemblies
US8162966B2 (en) * 2002-10-25 2012-04-24 Hydrocision, Inc. Surgical devices incorporating liquid jet assisted tissue manipulation and methods for their use
US6939319B1 (en) * 2002-11-20 2005-09-06 Conrad Anstead Process and device for single use, needle-free intradermal, subcutaneous, or intramuscular injections
DE10300052A1 (de) * 2003-01-03 2004-07-15 Tecpharma Licensing Ag Verfahren und Verabreichungssystem zur Bereitstellung eines Verabreichungsgeräts für injizierbares Produkt
US20040158195A1 (en) * 2003-02-06 2004-08-12 Sibert Gary J. Needle-free mass injection device
US6935384B2 (en) * 2003-02-19 2005-08-30 Bioject Inc. Needle-free injection system
ES2737835T3 (es) 2003-04-23 2020-01-16 Valeritas Inc Bomba accionada hidráulicamente para la administración de medicamentos de larga duración
AU2004249238A1 (en) * 2003-06-20 2004-12-29 Allergan, Inc. Needless injectors
FR2858303B1 (fr) * 2003-07-31 2005-09-16 Persee Medica Dispositif et procede de delivrance d'un fluide
BRPI0413539B8 (pt) * 2003-08-12 2021-06-22 Becton Dickinson Co dispositivo para distribuir medicamento para o corpo de um paciente por injeção
US7442182B2 (en) 2003-10-24 2008-10-28 Bioject, Inc. Spring powered needle-free injection system
JP4610567B2 (ja) 2003-12-05 2011-01-12 ゾゲニクス インコーポレーティッド 無針注射器の送達準備器具
RU2006119485A (ru) * 2003-12-18 2008-01-27 Ново Нордиск А/С (DK) Струйное устройство для инъекций и способ ввода лекарств через кожу
US20050157112A1 (en) 2004-01-21 2005-07-21 Silverbrook Research Pty Ltd Inkjet printer cradle with shaped recess for receiving a printer cartridge
US7328985B2 (en) * 2004-01-21 2008-02-12 Silverbrook Research Pty Ltd Inkjet printer cartridge refill dispenser with security mechanism
US7448734B2 (en) 2004-01-21 2008-11-11 Silverbrook Research Pty Ltd Inkjet printer cartridge with pagewidth printhead
US7114289B2 (en) * 2004-02-23 2006-10-03 Bio Forest Technologies Inc. Apparatus for dispensing fluid into a tree
EP1742690A1 (en) * 2004-03-31 2007-01-17 Cook Incorporated Apparatus for an improved high pressure medicinal dispenser
IN2014DN01746A (ru) * 2004-04-02 2015-07-10 Government Of The Us Secretary Of The Dept Of Health And Human Services Ct S For Disease Control And
WO2006014425A1 (en) 2004-07-02 2006-02-09 Biovalve Technologies, Inc. Methods and devices for delivering glp-1 and uses thereof
DE102004042581B4 (de) * 2004-09-02 2022-09-15 Ypsomed Ag Auto-Pen für Zweikammerampulle
AU2012203600B2 (en) * 2004-09-10 2013-09-26 Becton, Dickinson And Company Reconstituting infusion device
WO2006031500A2 (en) * 2004-09-10 2006-03-23 Becton, Dickinson And Company Reconstituting infusion device
JP4904283B2 (ja) * 2004-12-01 2012-03-28 アキュショット インク 無針注射器
EP1850892B2 (en) 2005-01-24 2023-04-19 Antares Pharma, Inc. Prefilled needle assisted syringe jet injector
US7833189B2 (en) 2005-02-11 2010-11-16 Massachusetts Institute Of Technology Controlled needle-free transport
US7699802B2 (en) * 2005-05-03 2010-04-20 Pharmajet, Inc. Needle-less injector
US7618393B2 (en) 2005-05-03 2009-11-17 Pharmajet, Inc. Needle-less injector and method of fluid delivery
US20070027428A1 (en) * 2005-05-03 2007-02-01 Pharmajet, Inc. Vial system and method for needle-less injector
US20080097291A1 (en) 2006-08-23 2008-04-24 Hanson Ian B Infusion pumps and methods and delivery devices and methods with same
US20070055199A1 (en) * 2005-08-10 2007-03-08 Gilbert Scott J Drug delivery device for buccal and aural applications and other areas of the body difficult to access
EP3058972A1 (en) * 2005-11-17 2016-08-24 Zogenix, Inc. Delivery of viscous formulations by needle-free injection
DE502006004761D1 (de) * 2005-12-07 2009-10-15 Painless Tech Gmbh Injektionsvorrichtung und ampulleneinheit
WO2007084650A2 (en) * 2006-01-17 2007-07-26 Zogenix, Inc. Single-dose needle-free administration of antithrombotic medications
RU2428214C2 (ru) * 2006-01-23 2011-09-10 Йошио ОЯМА Ампула, применяемая в качестве шприца, и шприц, содержащий ампулу
JP2007252551A (ja) * 2006-03-23 2007-10-04 Shimadzu Corp 円盤状形無針注射器
JP2009532117A (ja) 2006-03-30 2009-09-10 ヴァレリタス,エルエルシー マルチカートリッジ式流体投与装置
US9144648B2 (en) 2006-05-03 2015-09-29 Antares Pharma, Inc. Injector with adjustable dosing
WO2007131013A1 (en) 2006-05-03 2007-11-15 Antares Pharma, Inc. Two-stage reconstituting injector
US8632508B2 (en) 2006-05-29 2014-01-21 Novo Nordisk A/S Mechanism for injection device
WO2007140610A1 (en) * 2006-06-07 2007-12-13 Acushot Inc. Charging mechanism for a needle-free injector
CA2656971A1 (en) * 2006-07-04 2008-01-10 Yoshio Oyama End portion for hermetically sealed container having fine opening surface obtained easily by cleavage
JP5284962B2 (ja) 2006-09-01 2013-09-11 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 自動充填機能を有する無針注射器
US7547293B2 (en) 2006-10-06 2009-06-16 Bioject, Inc. Triggering mechanism for needle-free injector
US7780201B2 (en) * 2006-10-13 2010-08-24 Medela Holding Ag Tube connector with three part construction and latching component
DE102007004211A1 (de) * 2007-01-27 2008-07-31 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einweginjektor mit mindestens einem Zughaken
DE102007008369A1 (de) * 2007-02-16 2008-08-21 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einweginjektor mit mindestens einem zentralen Zugstab
WO2008103997A2 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Bioject Inc. Needle-free injection devices and drug delivery systems therefor
DE102007031714A1 (de) * 2007-07-06 2009-01-08 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einweginjektor mit mindestens einem Druckstab und einer Verschlusskappe
DE102007032464A1 (de) * 2007-07-10 2009-01-15 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einweginjektor mit mindestens einem Zughaken
GB2452030A (en) * 2007-08-10 2009-02-25 Owen Mumford Ltd Injection devices
CA2703393C (en) * 2007-11-02 2018-07-24 Talecris Biotherapeutics, Inc. Method, composition, and article of manufacture for providing alpha-1 antitrypsin
US9533098B2 (en) * 2007-11-19 2017-01-03 Painless Tech Gmbh Injection device for the needle-free injection of a medium
EP2085147B1 (de) * 2008-01-29 2012-04-04 Medmix Systems AG Vorrichtung mit Druck beaufschlagtem Kolben zum Austragen einer Mehrfachspritze oder Mehrfachkartusche
WO2009114542A1 (en) 2008-03-10 2009-09-17 Antares Pharma, Inc. Injector safety device
EP2829265B1 (en) * 2008-04-28 2016-08-24 Zogenix, Inc. Novel formulations for treatment of migraine
DK2296732T3 (da) * 2008-06-11 2014-04-07 Shl Group Ab Medikamentafgivelsesindretning
US8398583B2 (en) 2008-07-09 2013-03-19 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for extraction of a sample from a sample source
EP2318075B1 (en) 2008-08-05 2019-05-22 Antares Pharma, Inc. Multiple dosage injector
WO2010016049A1 (en) * 2008-08-06 2010-02-11 Perf-Action Technologies Ltd. Intradermal needle-less injection mechanism
DE102008037686B4 (de) * 2008-08-14 2012-07-05 Kettenbach Gmbh & Co. Kg Behälter und Kolbenstangenanordnung sowie deren Verwendung
ES2824839T3 (es) * 2008-09-18 2021-05-13 Becton Dickinson Co Inyector médico con activación de manguito deslizante
CN102202710B (zh) * 2008-09-18 2013-08-21 贝克顿·迪金森公司 具有可旋转主体部的医用注射器
DE102008048595A1 (de) * 2008-09-23 2010-04-01 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einweginjektor mit hoher Injektionssicherheit
DK2468344T3 (da) 2008-10-13 2013-12-09 Sanofi Aventis Deutschland Lægemiddelafgivelsesindretning og fremgangsmåde til fremstilling af lægemiddelafgivelsesindretning
US9545483B2 (en) * 2008-12-02 2017-01-17 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Drive assembly suitable for use in a medication delivery device and medication delivery device
DE102008063518A1 (de) * 2008-12-18 2010-07-01 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Pumpfähiger Einmalinjektor mit einem biegeelastischen Gehäuse
DE102008063519A1 (de) 2008-12-18 2010-07-01 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einmalinjektor mit einem biegeelastischen Metallgehäuse
WO2010085904A1 (de) * 2009-01-30 2010-08-05 Tecpharma Licensing Ag Verabreichungsvorrichtung mit kolbenstangenrückzug
EP2408493A1 (en) 2009-03-20 2012-01-25 Antares Pharma, Inc. Hazardous agent injection system
US8529503B2 (en) 2009-04-24 2013-09-10 Shl Group Ab Medicament delivery device
US8974423B2 (en) * 2009-06-01 2015-03-10 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Resettable drug delivery device
US9108026B2 (en) * 2009-07-09 2015-08-18 Cook Medical Technologies Llc Spring action medical device
WO2011028716A1 (en) 2009-09-01 2011-03-10 Massachusetts Institute Of Technology Nonlinear system identification technique for testing the efficacy of skin care products
US8758271B2 (en) 2009-09-01 2014-06-24 Massachusetts Institute Of Technology Nonlinear system identification techniques and devices for discovering dynamic and static tissue properties
DK2482872T4 (da) * 2009-09-30 2020-03-02 Sanofi Aventis Deutschland Fremgangsmåde til samling af en lægemiddelfremføringsanordning, indretning til en lægemiddelfremføringsanordning og stempelstang til en lægemiddelfremføringsanordning
GB0918145D0 (en) * 2009-10-16 2009-12-02 Owen Mumford Ltd Injector apparatus
WO2011084511A1 (en) 2009-12-15 2011-07-14 Massachusetts Institute Of Technology Jet injector use in oral evaluation
JP5650241B2 (ja) 2009-12-16 2015-01-07 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニーBecton, Dickinson And Company 自己注射装置
JP5650242B2 (ja) * 2009-12-16 2015-01-07 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニーBecton, Dickinson And Company 自己注射器具
US9277936B2 (en) * 2010-01-11 2016-03-08 Kenneth Finkelstein Surgical instrument having an integrated local anesthetic delivery system
AU2015203703B2 (en) * 2010-05-20 2018-01-18 Becton, Dickinson And Company Drug delivery device
ES2859665T3 (es) 2010-05-20 2021-10-04 Becton Dickinson Co Dispositivo de suministro de fármacos
JP5596476B2 (ja) * 2010-09-13 2014-09-24 国立大学法人 新潟大学 無針注射器の駆動装置及び無針注射器の駆動装置の駆動方法
JP5856621B2 (ja) 2010-09-15 2016-02-10 ゾゲニクス インコーポレーティッド 無針注射器および注射性能を最適化する同注射器の設計パラメータ
TWI464002B (zh) * 2010-11-08 2014-12-11 Shl Group Ab 容器支撐總成和藥物輸送裝置總成
TWI503137B (zh) * 2010-11-19 2015-10-11 Msd Consumer Care Inc 按壓筆式施用器裝置
AU2012205735B8 (en) * 2011-01-10 2014-09-18 Zogenix, Inc. Needle free injectors
WO2013009897A1 (en) 2011-07-11 2013-01-17 Medpro Safety Products, Inc. Fluid delivery device and methods
US9220660B2 (en) 2011-07-15 2015-12-29 Antares Pharma, Inc. Liquid-transfer adapter beveled spike
US8496619B2 (en) 2011-07-15 2013-07-30 Antares Pharma, Inc. Injection device with cammed ram assembly
US9408972B2 (en) 2011-08-02 2016-08-09 Pharmajet, Inc. Needle-free injection device
IN2014CN03873A (ru) 2011-12-13 2015-10-16 Pharmajet Inc
WO2013102245A1 (en) * 2012-01-06 2013-07-11 Svw Technologies Pty Ltd Method and apparatus for castration of animals
PT2822618T (pt) 2012-03-06 2024-03-04 Antares Pharma Inc Seringa pré-cheia com característica de força de rutura
JP6457383B2 (ja) 2012-04-06 2019-01-23 アンタレス・ファーマ・インコーポレーテッド テストステロン組成物の針支援式ジェット注入投与
WO2013163088A1 (en) 2012-04-23 2013-10-31 Zogenix, Inc. Piston closures for drug delivery capsules
WO2013169804A1 (en) 2012-05-07 2013-11-14 Antares Pharma, Inc. Needle assisted jet injection device having reduced trigger force
JP6429776B2 (ja) * 2012-08-20 2018-11-28 サノフィ−アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング 薬物送達デバイスおよびピストンロッドとカートリッジ栓との間の接触を電気的に検出する方法
DK2885032T3 (en) * 2012-08-20 2018-05-22 Sanofi Aventis Deutschland PHARMACEUTICAL APPLICATION DEVICE AND METHOD FOR DETECTING CONTACT BETWEEN PISTON PISTON AND PATTERN PROTECTOR AT DISTANCE MEASUREMENT
PL2732770T3 (pl) * 2012-11-16 2016-12-30 Bezigłowe urządzenie do iniekcji
KR101313633B1 (ko) 2013-01-18 2013-10-02 한국기계연구원 무침 주사기
ES2763633T3 (es) 2013-02-11 2020-05-29 Antares Pharma Inc Dispositivo de inyección por chorro asistido por aguja que tiene fuerza de disparo reducida
CN115804749A (zh) 2013-03-11 2023-03-17 度瑞公司 包含高粘度液体载体的可注射控制释放组合物
ES2742046T3 (es) 2013-03-11 2020-02-12 Antares Pharma Inc Inyector de dosis con sistema de piñón
WO2014165136A1 (en) 2013-03-12 2014-10-09 Antares Pharma, Inc. Constant volume prefilled syringes and kits thereof
GB2515038A (en) 2013-06-11 2014-12-17 Cilag Gmbh Int Injection device
GB2515039B (en) 2013-06-11 2015-05-27 Cilag Gmbh Int Injection Device
GB2517896B (en) * 2013-06-11 2015-07-08 Cilag Gmbh Int Injection device
GB2515032A (en) 2013-06-11 2014-12-17 Cilag Gmbh Int Guide for an injection device
EP2829290A1 (en) 2013-07-25 2015-01-28 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Drive unit for a drug delivery device
US10583258B2 (en) 2013-09-03 2020-03-10 Sanofi Mechanism for a drug delivery device and drug delivery device comprising the mechanism
CA2833685A1 (en) * 2013-11-18 2015-05-18 Duoject Medical Systems Inc. Auto-injector
EP2902061A1 (en) 2014-01-30 2015-08-05 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Medicament delivery device
JP6167048B2 (ja) * 2014-02-14 2017-07-19 株式会社ダイセル 無針注射器
JP6468581B2 (ja) * 2014-02-19 2019-02-13 株式会社ダイセル 無針注射器
WO2016004076A1 (en) * 2014-06-30 2016-01-07 Portal Instruments, Inc. Nozzle for use in an ultra-high velocity injection device
KR101484754B1 (ko) * 2014-08-08 2015-01-20 주식회사 유니온 메디칼 분사노즐이 구비된 에어젯 핸드피스
EP3981451A1 (en) 2015-01-21 2022-04-13 Antares Pharma, Inc. Injection device having variable dosing
WO2016177389A1 (de) * 2015-05-04 2016-11-10 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Einweginjektor mit einer auslösemontageeinheit zum vereinfachten zusammenbau
BR112017022400A2 (pt) * 2015-05-04 2018-07-10 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag injetor descartável com confiabilidade de acionamento aumentada
CA2973395A1 (en) * 2015-05-04 2016-11-10 Lts Lohmann Therapie-Systeme Ag Disposable injector having a sound-proofing layer
US10369572B2 (en) 2015-07-31 2019-08-06 Point Of Care Diagnostics, Llc Reagent dispensing apparatus
EP3338836B1 (en) 2015-08-18 2021-07-21 Daicel Corporation Needleless syringe
US10328205B2 (en) * 2016-07-07 2019-06-25 Shl Medical Ag Drug delivery device with pneumatic power pack
DE102017102765A1 (de) 2017-02-13 2018-08-16 Rudolf Götz Kit-of-Parts
US11207509B2 (en) 2017-06-15 2021-12-28 Wiesman Holdings, LLC Method and device for delivery of a solution into a body orifice
WO2019034204A1 (de) * 2017-08-15 2019-02-21 Prejex Holding Gmbh Proben-injektionsvorrichtung zur subkutanen flüssigkeitsinjektion
USD918388S1 (en) 2018-06-15 2021-05-04 Wiesman Holdings, LLC Solution diffusing head
JP2020036915A (ja) * 2019-11-01 2020-03-12 エルテーエス ローマン テラピー−ジステーメ アーゲー 組み立てを簡単にするための解放組み立てユニットを有する使い捨ての注射器
JP2020036916A (ja) * 2019-11-01 2020-03-12 エルテーエス ローマン テラピー−ジステーメ アーゲー 防音層を有する使い捨て注射器
GB2591076B (en) * 2019-12-18 2024-01-03 Avaxzipen Ltd Improvements in needle-free delivery
GB2590635B (en) * 2019-12-20 2022-08-17 Owen Mumford Ltd Gap creation device
KR102154125B1 (ko) * 2020-03-27 2020-09-09 (주)딥셀라이트 앰플 주사기

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2322244A (en) * 1940-03-18 1943-06-22 Marshall L Lockhart Hypodermic injector
US2380534A (en) * 1941-04-26 1945-07-31 Marshall L Lockhart Hypodermic injector
US2322245A (en) * 1943-05-20 1943-06-22 Marshall L Lockhart Ypodermic injector and method of use thereof
US2398544A (en) * 1945-01-06 1946-04-16 Marshall L Lockhart Hypodermic injector
US2550053A (en) * 1948-04-13 1951-04-24 Becton Dickinson Co Injection device
US2737946A (en) * 1949-09-01 1956-03-13 Jr George N Hein Hypodermic injection apparatus
BE502566A (ru) * 1951-03-19
US2764977A (en) * 1951-05-24 1956-10-02 Becton Dickinson Co Hypodermic injection mechanism
US2724383A (en) * 1951-06-28 1955-11-22 Compule Corp Combined mixing container structure and hypodermic syringe for segregated ingredients of hypodermically injectable preparations
US2689566A (en) * 1951-09-28 1954-09-21 Compule Corp Plural-compartment admixing vial for segregated storage of ingredients of solutions and liquid mixtures
US2693185A (en) * 1951-12-01 1954-11-02 Compule Corp Hypodermic syringe and aspirating ampoule thereof
US2693184A (en) * 1951-12-01 1954-11-02 Compule Corp Hypodermic syringe and aspirating ampoule thereof
US2695614A (en) * 1952-12-10 1954-11-30 Compule Corp Plural-compartment admixing vial
US2762369A (en) * 1954-09-07 1956-09-11 Scherer Corp R P Hypodermic injector with adjustable impact plunger
US2772369A (en) * 1955-10-28 1956-11-27 Gen Electric Parallel operation of tap changing transformers
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
US3115133A (en) * 1962-05-15 1963-12-24 Morando Emilio Donald Needleless prefilled disposable hypodermic injector
US3650084A (en) * 1968-01-15 1972-03-21 Scherer Corp R P Method for filling and sealing plastic ampoules
US3688765A (en) * 1969-10-03 1972-09-05 Jack S Gasaway Hypodermic injection device
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
DE2254153A1 (de) * 1972-11-04 1974-05-09 Werner Dipl Ing Kullmann Selbsttaetiges, universelles injektionsgeraet
US3782380A (en) * 1973-01-04 1974-01-01 Gaast H V D Medicament injecting device
US3859996A (en) * 1973-07-18 1975-01-14 Mizzy Inc Multi-dose injector
US3831601A (en) * 1973-10-29 1974-08-27 Rohe Scientific Corp Adjustable syringe plunger
JPS51130094A (en) * 1975-05-08 1976-11-12 Asahi Chemical Ind Twoostage pressure injector
US4089334A (en) * 1976-10-07 1978-05-16 Schwebel Paul R Pyrotechnically powered needleless injector
US4124024A (en) * 1977-03-03 1978-11-07 Schwebel Paul R Disposable hypodermic injection ampule
US4227528A (en) * 1978-12-26 1980-10-14 Wardlaw Stephen C Automatic disposable hypodermic syringe
GB2084704B (en) * 1980-10-01 1983-06-29 Theobald David Reginald Air rifle
SE425261B (sv) * 1981-02-02 1982-09-13 Sandvik Ab Konforbindning vid borrkronor samt borrstang avsedd att anvendas vid en sadan forbindning
US4421508A (en) * 1981-02-24 1983-12-20 Cohen Edgar C Vacuum-compression injector
US4403609A (en) * 1981-02-24 1983-09-13 Cohen Edgar C Vacuum-compression injector
US4507113A (en) * 1982-11-22 1985-03-26 Derata Corporation Hypodermic jet injector
US4518385A (en) * 1983-06-13 1985-05-21 Preci-Tech Ltd. Disposable syringe for needleless injector
US4561856A (en) * 1983-08-18 1985-12-31 Cochran Ulrich D Infusion pump
US4615468A (en) * 1985-02-22 1986-10-07 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Gas ampoule-syringe
US4596556A (en) * 1985-03-25 1986-06-24 Bioject, Inc. Hypodermic injection apparatus
GB2173287B (en) * 1985-04-01 1988-08-10 Utec Bv Air weapon air compression system
US4744786A (en) * 1986-06-17 1988-05-17 Cordis Corporation Infusion pump
US4722728A (en) * 1987-01-23 1988-02-02 Patents Unlimited, Ltd. Needleless hypodermic injector
FR2629348A2 (fr) * 1987-09-15 1989-10-06 Bearn Mecanique Aviat Sa Tete d'injection, notamment pour appareils de mesotherapie et vaccinations
CH674151A5 (en) * 1987-09-15 1990-05-15 Guenter Wolfgang Holzner Injection device for serules and syringes - using injection pressure established before puncture
US4913699A (en) * 1988-03-14 1990-04-03 Parsons James S Disposable needleless injection system
EP0347190A1 (en) * 1988-06-14 1989-12-20 Vci Corporation Needleless vacuum-compression injector
US5024656A (en) * 1988-08-30 1991-06-18 Injet Medical Products, Inc. Gas-pressure-regulated needleless injection system
DE8813938U1 (ru) * 1988-11-08 1989-12-07 Nothdurft, Klaus, 7000 Stuttgart, De
FR2648352A1 (fr) * 1989-06-16 1990-12-21 Merieux Inst Perfectionnement aux appareils d'injection sans aiguille a doses contenues dans des cartouches et cartouches a utiliser dans un tel appareil
US5016784A (en) * 1990-02-15 1991-05-21 Dexus Research Inc. Applicator for highly reactive materials
US5062830A (en) * 1990-04-04 1991-11-05 Derata Corporation Dry disposable nozzle assembly for medical jet injector
GB9012829D0 (en) * 1990-06-08 1990-08-01 Bernard D J C Reduced diameter dummy piston
EP0556276A1 (en) * 1990-11-09 1993-08-25 Sy-Quest International Limited Needleless hypodermic jet injector device
US5360410A (en) * 1991-01-16 1994-11-01 Senetek Plc Safety syringe for mixing two-component medicaments
GB9103291D0 (en) * 1991-02-15 1991-04-03 Waverley Pharma Ltd Transfer adaptor
GB9118204D0 (en) * 1991-08-23 1991-10-09 Weston Terence E Needle-less injector
DE4129271C1 (ru) * 1991-09-03 1992-09-17 Fresenius Ag, 6380 Bad Homburg, De
US5279576A (en) * 1992-05-26 1994-01-18 George Loo Medication vial adapter
US5334144A (en) * 1992-10-30 1994-08-02 Becton, Dickinson And Company Single use disposable needleless injector
US5476449A (en) * 1992-12-28 1995-12-19 Richmond; Frank M. Needleless multi-liquid medicament delivery system with membranes
SE9303453D0 (sv) * 1993-10-20 1993-10-20 Kabi Pharmacia Ab Injection cartridge
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

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442968C2 (ru) * 2006-07-12 2012-02-20 БАЙЕР ХЕЛТКЭА ЭлЭлСи. Механическое устройство для смешивания пробы текучей среды с обрабатывающим раствором
RU2502527C2 (ru) * 2007-04-19 2013-12-27 Лтс Ломанн Терапи-Системе Аг Одноразовый инъектор с, по меньшей мере, одним тяговым стержнем и с подвижным клиновым механизмом для снимающего предохранение отпускания блокировочного элемента
RU2530771C2 (ru) * 2008-12-18 2014-10-10 Лтс Ломанн Терапи-Системе Аг Безыгольный одноразовый инъектор с изгибаемо-упругим корпусом
RU2718703C2 (ru) * 2015-06-30 2020-04-14 Кроссжект Устройство безыгольной инъекции с мембраной, имеющей повышенную герметичность
RU2749568C2 (ru) * 2016-10-11 2021-06-15 Кроссжект Инъекционное сопло для устройства безыгольной инъекции
RU2708948C1 (ru) * 2019-04-02 2019-12-12 Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" (АО КБХА) Гидравлический безыгольный инъектор

Also Published As

Publication number Publication date
KR100233672B1 (ko) 2000-03-15
DE69433366T2 (de) 2004-09-09
EP0834330A3 (en) 1998-04-15
US5891086A (en) 1999-04-06
EP0834330B1 (en) 2003-11-26
EP1020200A3 (en) 2001-12-05
ES2212040T3 (es) 2004-07-16
JP4035127B2 (ja) 2008-01-16
DE69433366D1 (de) 2004-01-08
AU7233194A (en) 1995-02-28
BR9407156A (pt) 1996-09-17
KR100223616B1 (ko) 1999-10-15
ATE254939T1 (de) 2003-12-15
NO312011B1 (no) 2002-03-04
NO20014862L (no) 1996-03-27
JP3487856B2 (ja) 2004-01-19
WO1995003844A1 (en) 1995-02-09
NO20014862D0 (no) 2001-10-05
EP0710130A1 (en) 1996-05-08
JP2002065851A (ja) 2002-03-05
CA2167586C (en) 2005-01-25
JPH11514242A (ja) 1999-12-07
DK0710130T3 (da) 2001-01-15
US20010039394A1 (en) 2001-11-08
CA2167586A1 (en) 1995-02-09
EP0834330A2 (en) 1998-04-08
NO960395L (no) 1996-03-27
DE69426390T2 (de) 2001-04-12
DE69426390D1 (de) 2001-01-11
EP0710130B1 (en) 2000-12-06
EP1020200A2 (en) 2000-07-19
ATE197904T1 (de) 2000-12-15
HK1010697A1 (en) 1999-06-25
NO960395D0 (no) 1996-01-30
US20040254526A1 (en) 2004-12-16
ES2152323T3 (es) 2001-02-01
JP2005052669A (ja) 2005-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2179864C2 (ru) Безыгольный инъектор
US10099011B2 (en) Needle-less injector and method of fluid delivery
JP3213008B2 (ja) ジェット式皮下注射装置
RU2129445C1 (ru) Безыгольный шприц
US5704911A (en) Needleless hypodermic jet injector
JP2781719B2 (ja) 使い捨て無針注射器
US8608684B2 (en) Impulse chamber for jet delivery device
WO1992021395A1 (en) Auto-retracting needle injector system
US20070049873A1 (en) Impulse chamber for jet delivery device
US5634909A (en) Auto-retracting needle injector system
WO2012096889A1 (en) Improved needle free injectors
WO1999007435A1 (en) Spring-actuated needleless injector
WO1996024398A1 (en) Needle-less injector
AU2004267899A1 (en) System for administering an injectable product
AU2013203986A1 (en) Improved Needle Free Injectors

Legal Events

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

Effective date: 20040728