RU225524U1 - Ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей - Google Patents

Ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU225524U1
RU225524U1 RU2024100827U RU2024100827U RU225524U1 RU 225524 U1 RU225524 U1 RU 225524U1 RU 2024100827 U RU2024100827 U RU 2024100827U RU 2024100827 U RU2024100827 U RU 2024100827U RU 225524 U1 RU225524 U1 RU 225524U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wound
supply
pusher
nozzle
voltage stabilizer
Prior art date
Application number
RU2024100827U
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Александрович Львов
Александр Александрович Левин
Тимур Айдемир
Станислав Владимирович Петров
Владимир Александрович Миронов
Фёдор Святославович Сенатов
Марина Анатольевна Щедрина
Юсеф Джоржевич Хесуани
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Частное Учреждение Лаборатория Биотехнологических Исследований "3Д Биопринтинг Солюшенс"
Главный Военный Клинический Госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Частное Учреждение Лаборатория Биотехнологических Исследований "3Д Биопринтинг Солюшенс", Главный Военный Клинический Госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Application granted granted Critical
Publication of RU225524U1 publication Critical patent/RU225524U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к ручному автономному устройству биопечати для лечения раневых поверхностей. Устройство состоит из корпуса, в котором расположены плата-генератор ультразвуковых волн, пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа, закрепленный на металлической подложке в герметичной емкости для хранения сшивающего агента, стабилизатор напряжения, аккумулятор, двигатель постоянного тока, толкатель с встроенными стабилизаторами в виде метрических гаек, шприц. К корпусу прикреплены одноразовое гибкое сопло и съемная фокусирующая насадка. На корпусе расположены нижняя и верхняя кнопки, тактильные переключатели и световой индикатор. Тактильные переключатели и верхняя кнопка выполнены с возможностью подачи энергии от аккумулятора через стабилизатор напряжения на двигатель постоянного тока для перемещения толкателя в сторону одноразового гибкого сопла, перемещения штока шприца и подачи гидрогелевой композиции через одноразовое гибкое сопло на поверхность раны и с возможностью изменения направления толкателя в обратную сторону. Нижняя кнопка выполнена с возможностью передачи энергии через стабилизатор напряжения на плату-генератор ультразвуковых волн для подачи сигнала на пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа для распыления раствора сшивающего агента из емкости для хранения сшивающего агента и подачи через съемную фиксирующую насадку на поверхность раны. Технический результат, обеспечиваемый настоящей полезной моделью при решении вышеуказанной технической проблемы, заключается в создании ручного автономного устройства биопечати для лечения раневых поверхностей, атравматично наносящего биополимерное покрытие, оказывающее гемостатический эффект, которое можно легко и атравматично удалить. 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Заявленная полезная модель относится к медицинской технике, а именно к травматологии, и может быть использована в бытовых, производственных, полевых, включая этапы медицинской эвакуации, условиях.
Уровень техники
В уровне техники известно использование гемостатического устройства для стимулирования свертывания крови, в котором описано использование альгината совместно с солями кальция для получения сшитых структур (RU 2599033 С2, (опубл. 10.10.2016)).
Однако в указанном патенте не указано и не описано фазовое состояние компонентов, а также не рассматривается устройство, обеспечивающее ручную автономную биопечать с ультразвуковой системой полимеризации для лечения раневых поверхностей.
Из уровня техники известна подача веществ в устройстве для создания гемостатической матрицы при помощи ультразвука (WO 2011113436 AU, (опубл. 22.09.2011)).
Однако в предлагаемом устройстве излучатель для перехода жидкофазного материала в аэрозоль конструктивно представляет собой металлическую пластину-подложку (электрод) толщиной 100 мкм с напылением из слоя (700 мкм) пьезоэлектрического материала по кольцевому шаблону.
Из уровня техники известна возможность подачи двух растворов одновременно с газообразным веществом (US 2017281869 А1, (опубл. 05.10.2017)).
Вместе с тем, описанное в указанном патенте US 2017281869 А1 устройство не является электромеханическим устройством, а представляет собой ручной распылитель-аппликатор. Соответственно, это устройство не имеет возможности для точного контроля подачи и дозирования материалов, варьирования их соотношения. Также описанное в указанном патенте устройство конструктивно оснащено связанным штоком и не позволяет независимо дозировать растворы/суспензии в область печати в полуавтоматическом режиме.
Из уровня техники известно ручное устройство для нанесения биогерметика, содержащее курок, каретку и элемент скольжения (KR 20120026515 А, (опубл. 19.03.2012)).
Однако, устройство (патент KR 20120026515 А) не является электромеханическим и не позволяет получать гетерогенные структуры за счет независимой работы двух подающих материал механизмов.
Из уровня техники также известно ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати (US 2016368211 А1, (опубл. 22.12.2016)), в котором образование материала с сшитой биоактивной структурой в области печати происходит за счет сшивающего агента и его выброса сфокусированной струей в область печати, куда также подается суспензия биоматериала и мономерный комплекс, способный останавливать кровотечение и запускать (ускорять) процессы активации свертываемости крови или регенерации ткани.
В качестве наиболее близкого аналога может быть выбрано ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей (RU 2793065 С1, (28.03.2023)), корпус которого включает фиксаторы шприцев, выполненные с возможностью приема и удержания двух шприцев, один из которых содержит суспензию клеточного материала, а другой раствор биосовместимого мономера. Корпус имеет аккумуляторный отсек с блоком питания и систему управления. Корпус содержит электромеханический модуль, состоящий из двух приводов, выполненных с возможностью регулировки скорости работы шприцев и работы включателя электромеханического модуля. Корпус включает электроультразвуковой модуль, состоящий из пьезоэлектрического излучателя, который закреплен на металлической подложке в демпфирующем слое вязкоупругого силикона, питателя, выполненного из волокнистого переплетенного материала и выполненного с возможностью подачи сшивающего агента к тыльной стороне пьезоэлектрического излучателя, обращенной к питателю, и фокусирующего сопла, выполненного с возможностью фокусировки струи аэрозоля сшивающего агента. Корпус имеет печатающую головку, включающую три сопла, в которой первое сопло печатающей головки выполнено с возможностью подачи суспензии клеточного материала, второе сопло печатающей головки выполнено с возможностью подачи раствора биосовместимого мономера, а третье сопло выполнено с возможностью подачи струи аэрозоля в область раны обеспечивающей сшивку материалов.
Недостатками указанного устройства является наличие двух шприцев, увеличивающие габариты и массу устройства; использование питателя из волокнистого переплетенного материала в электроультразвуковом модуле, так как питатель ограничивает возможность использования электроультразвукового модуля, а именно создание фокусирующей струи аэрозоля сшивающего агента при любом положении устройства; печатающая головка, включающая три сопла, так как данная головка не является одноразовой, не стерилизуемой и выполнена из жесткого полимера, что усложняет процесс использования материалов различных составов, а также повышает риск нанести дополнительную травму залечиваемой раневой поверхности.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении полезной модели, является разработка ручного автономного устройства двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей, которое бы устраняло выявленные в уровне техники недостатки.
Раскрытие сущности полезной модели
Технический результат, обеспечиваемый настоящей полезной моделью при решении вышеуказанной технической проблемы, заключается в создании ручного автономного устройства биопечати для лечения раневых поверхностей атравматично наносящего биополимерное покрытие, оказывающее гемостатический эффект, которое можно легко и атравматично удалить.
Технический результат достигается за счет того, что ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей состоит из корпуса, в котором расположены плата-генератор ультразвуковых волн, пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа, закрепленный на металлической подложке в герметичной емкости для хранения сшивающего агента, стабилизатор напряжения, аккумулятор, двигатель постоянного тока, толкатель с встроенными стабилизаторами в виде метрических гаек, шприц, в котором к корпусу прикреплены одноразовое гибкое сопло и съемная фокусирующая насадка. На корпусе расположены нижняя и верхняя кнопки, тактильные переключатели и световой индикатор. Тактильные переключатели и верхняя кнопка выполнены с возможностью, подачи энергии от аккумулятора через стабилизатор напряжения на двигатель постоянного тока, для перемещения толкателя в сторону одноразового гибкого сопла. Тактильные переключатели и верхняя кнопка выполнены с возможностью перемещения штока шприца и подачи гидрогелевой композиции через одноразовое гибкое сопло на поверхность раны. Тактильные переключатели и верхняя кнопка выполнены с возможностью изменения направления толкателя в обратную сторону. Нижняя кнопка выполнена с возможностью передачи энергии через стабилизатор напряжения на плату-генератор ультразвуковых волн для подачи сигнала на пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа для распыления раствора сшивающего агента из емкости для хранения сшивающего агента и подачи через съемную фиксирующую насадку на поверхность раны.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлен 3-мерный внешний вид устройства.
На фиг.2 представлен 3-мерный внешний вид устройства в продольном разрезе.
Элементы устройства:
прижимная крышка шприца 1;
корпус 2;
крышка аккумуляторного отсека 3;
нижняя кнопка 4
верхняя кнопка 5
одноразовое гибкое сопло 6;
съемная фокусирующая насадка 7;
левый тактильный переключатель 8;
правый тактильный переключатель 9;
световой индикатор 10;
крышка отсека платы-генератора ультразвуковых волн 11;
плата-генератор ультразвуковых волн 12;
стабилизатор напряжения 13;
опора для тактильных кнопок 14;
тактильная однопозиционная кнопка 15;
аккумулятор 16;
двигатель постоянного тока 17;
толкатель с встроенными стабилизаторами в виде метрических гаек 18;
крышка для электромеханического модуля 19;
крышка акустического модуля 20;
емкость для хранения раствора сшивающего агента 21;
пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа 22;
шприц 23.
Осуществление полезной модели
Устройство состоит из корпуса 2, к которому присоединены прижимная крышка шприца 1, крышка аккумуляторного отсека 3, одноразовое гибкое сопло 6, съемная фокусирующая насадка 7, крышка отсека платы-генератора ультразвуковых волн 11, опора для тактильных кнопок 14, крышка для электромеханического модуля 19 и крышка акустического модуля 20.
На корпусе устройства расположены нижняя и верхняя кнопки 4, 5; тактильные переключатели 8, 9 и световой индикатор 10.
В корпусе устройства расположены плата-генератор ультразвуковых волн 12 стабилизатор напряжения 13, аккумулятор 16, двигатель постоянного тока 17, толкатель с встроенными стабилизаторами в виде метрических гаек 18, емкость для хранения раствора сшивающего агента 21, пьезоэлектрический излучатель 22 кольцевого типа; шприц 23.
Устройство работает следующим образом
При нажатии на левый тактильный переключатель 8 подается энергия от аккумулятора через стабилизатор напряжения 13 на двигатель постоянного тока 17, при этом загорается соответствующий световой индикатор 10 сообщающий о том, что устройство включено. Нажатие на верхнюю кнопку 5 приводит в действие тактильную однопозиционную кнопку 15, которая вынуждает толкатель 18 с встроенным стабилизаторами в виде метрических гаек, перемещаться в сторону одноразового гибкого сопла 6 перемещая тем самым шток шприца 23 и подавать гидрогелевую композицию через одноразовое гибкое сопло 6.
При нажатии на верхнюю кнопку 5 загорается соответствующий световой индикатор 10 отображающий направление движения толкателя 18 и при нажатии на правый тактильный переключатель 9 меняется направление движения толкателя 18 в обратную сторону.
При нажатии на нижнюю кнопку 4, от аккумулятора через стабилизатор напряжения 13 передается энергия на плату-генератор ультразвуковых волн 12, который создает синусоидальный сигнал ультразвукового диапазона частотой 2-2,4 МГц. Полученный сигнал поступает на пьезоэлектрический излучатель 22 кольцевого типа, который закреплен на металлической подложке в герметичной емкости для хранения сшивающего агента 21. Раствор сшивающего агента из емкости для хранения сшивающего агента 21, за счет прямого контакта раствора с металлокерамическим диффузором, поступает на пьезоэлектрический излучатель 22 в результате чего распыляется. Аэрозоль распыленного раствора сшивающего агента фокусируется съемной фиксирующей насадкой 7 и подается на поверхность раны, куда одновременно с фокусированным потоком распыленного раствора сшивающего агента подается гидрогелевая композиция через одноразовое гибкое сопло 6.
Клинический пример
Пациент Б., (37 лет): Клинический диагноз: Внутрисуставной осколочный перелом дистального отдела правой бедренной кости. Состояние после остеосинтеза стержневым аппаратом внешней фиксации (АВФ) «КСВП». Обширная рана смешанного характера в области нижней трети правого бедра в стадии регенерации.
Исходное состояние раны: на передней поверхности правого бедра в области нижней трети между стержнями конструкции АВФ «КСВП», расположенными в соответствие с анатомической осью бедренной кости, определяется раневая поверхность, размером 23×10-15×0,2-0,5 см. (площадь раны на основании компьютерной обработки фотографического изображения раны - 1114,5 мм2). Края раны неровные. Перифокально-кожные покровы без признаков гиперемии с участками краевой эпителизации (7,31%), наблюдается умеренно выраженный отек мягких тканей. Дно раны выполнено активной грануляционной тканью (92,72%), с повышенной контактной кровоточивостью. Раневое отделяемое геморрагического характера в умеренном количестве.
С целью достижения гемостаза при активном капиллярном кровотечении после удаления марлевой повязки на обширной раневой поверхности в условиях артериовенозной фистулы (АВФ) и во избежание нежелательных последствий общеиспользуемых гемостатических средств применено ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей, позволяющее выполнить нанесение и полимеризацию на поверхности раны стерильной гемостатической биодеградируемой гидрогелевой композиции на основе альгината натрия и ε-аминокапроновой кислоты в сочетании с лидокаином («Колегель-АКЛ», производитель «Колетекс», Россия).
В результате равномерной подачи через одноразовое стерильное сопло ручного автономного устройства биопечати для лечения раневых поверхностей, его равномерного распределения и последующей полимеризации, на всей поверхности раны на фоне капиллярного кровотечения наблюдается немедленный гемостатический эффект. Время достижения гемостаза -составило 8 секунд
Визуально и пальпаторно на раневой поверхности, практически полностью повторяя контур мягкотканого дефекта, определяется образование атравматичного безболезненного пленочного покрытия, мягко-эластической консистенции, самостоятельно не смещающегося при смене положения тела пациента в пространстве (вертикализации). Данное покрытие асептично, не требует дополнительной фиксации.
Отсутствие необходимости в использовании перевязочного материала позволило без промедления транспортировать пациента и провести необходимые ему клинико-инструментальные исследования и манипуляции без ограничений.
Для дальнейшего лечения раны в рамках подготовки к аутодермопластике было принято решение наложить на раневую поверхность гидрогелевую повязку, в связи с чем биополимерное покрытие, оказавшее гемостатический эффект, было атравматично и легко удалено.

Claims (1)

  1. Ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей, состоящее из корпуса, в котором расположены плата-генератор ультразвуковых волн, пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа, закрепленный на металлической подложке в герметичной емкости для хранения сшивающего агента, стабилизатор напряжения, аккумулятор, двигатель постоянного тока, толкатель с встроенными стабилизаторами в виде метрических гаек, шприц, отличающееся тем, что к корпусу прикреплены одноразовое гибкое сопло и съемная фокусирующая насадка; на корпусе расположены нижняя и верхняя кнопки, тактильные переключатели и световой индикатор; тактильные переключатели и верхняя кнопка выполнены для подачи энергии от аккумулятора через стабилизатор напряжения на двигатель постоянного тока с возможностью перемещения толкателя в сторону одноразового гибкого сопла, с возможностью перемещения штока шприца и подачи гидрогелевой композиции через одноразовое гибкое сопло на поверхность раны и с возможностью изменения направления толкателя в обратную сторону; нижняя кнопка выполнена для передачи энергии через стабилизатор напряжения на плату-генератор ультразвуковых волн для подачи сигнала на пьезоэлектрический излучатель кольцевого типа и для подачи через съемную фиксирующую насадку на поверхность раны и распыления раствора сшивающего агента из емкости для хранения.
RU2024100827U 2024-01-15 Ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей RU225524U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU225524U1 true RU225524U1 (ru) 2024-04-23

Family

ID=

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002282368A (ja) * 2001-03-27 2002-10-02 Sumitomo Bakelite Co Ltd 生体組織接着剤塗布用具
WO2011113436A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-22 Ferrosan Medical Devices A/S A method for promotion of hemostasis and/or wound healing
KR20120026515A (ko) * 2009-05-06 2012-03-19 신세스 게엠바하 밀봉제를 도포하는 방법 및 장치
RU2505320C2 (ru) * 2007-12-31 2014-01-27 Аккларент, Инк. Повязка для слизистой ткани и способы ее применения
RU139960U1 (ru) * 2013-07-10 2014-04-27 Михаил Александрович Литинский Медицинское пенополиуретановое покрытие и устройство для его нанесения (варианты)
RU2599033C2 (ru) * 2012-06-22 2016-10-10 Зет-Медика, Ллк Гемостатическое устройство
EP3795193A1 (en) * 2017-11-03 2021-03-24 Baxter International Inc Polymeric compositions, delivery devices, and methods
RU2793065C1 (ru) * 2023-02-03 2023-03-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей и способ нанесения покрытия на раневую поверхность ручным автономным устройством

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002282368A (ja) * 2001-03-27 2002-10-02 Sumitomo Bakelite Co Ltd 生体組織接着剤塗布用具
RU2505320C2 (ru) * 2007-12-31 2014-01-27 Аккларент, Инк. Повязка для слизистой ткани и способы ее применения
KR20120026515A (ko) * 2009-05-06 2012-03-19 신세스 게엠바하 밀봉제를 도포하는 방법 및 장치
WO2011113436A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-22 Ferrosan Medical Devices A/S A method for promotion of hemostasis and/or wound healing
RU2599033C2 (ru) * 2012-06-22 2016-10-10 Зет-Медика, Ллк Гемостатическое устройство
RU139960U1 (ru) * 2013-07-10 2014-04-27 Михаил Александрович Литинский Медицинское пенополиуретановое покрытие и устройство для его нанесения (варианты)
EP3795193A1 (en) * 2017-11-03 2021-03-24 Baxter International Inc Polymeric compositions, delivery devices, and methods
RU2793065C1 (ru) * 2023-02-03 2023-03-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей и способ нанесения покрытия на раневую поверхность ручным автономным устройством

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9138318B2 (en) Apparatus for forming an implant
AU2017203958B2 (en) Hemostatic device
US8497408B2 (en) Treatment for high pressure bleeding
JP2019517299A (ja) 自己集合性ペプチドヒドロゲルを有する止血用包帯
US20110104280A1 (en) Wound treatment systems, devices, and methods using biocompatible synthetic hydrogel compositions
JP2013522246A (ja) 止血および/または創傷治癒を促進するための方法
CA2329809A1 (en) Compositions comprising hemostatic compounds and bioabsorbable polymers
EP1318778A1 (en) Treatment for high pressure bleeding
WO2010134988A1 (en) Wound treatment systems, devices, and methods using biocompatible synthetic hydrogel compositions
CN111417413B (zh) 表面富含止血促进剂的止血糊剂和用于递送的装置
CN113727740A (zh) 医用黏合剂及其制备方法和用途
JP2022500100A (ja) 骨材料の混合および分注装置ならびに方法
RU225524U1 (ru) Ручное автономное устройство биопечати для лечения раневых поверхностей
CN112891610A (zh) 猪源纤维蛋白-静电纺丝纳米纤维抗菌止血贴剂及制备方法
RU2151615C1 (ru) Безворсовый пористый сорбционный материал медицинского назначения и перевязочные изделия из него
JPH0111263Y2 (ru)
CN112294492A (zh) 一种基于医用胶的疝外科补片的固定方法