RU2372105C2 - Ингалятор с направленным датчиком потока - Google Patents

Ингалятор с направленным датчиком потока Download PDF

Info

Publication number
RU2372105C2
RU2372105C2 RU2006133895/14A RU2006133895A RU2372105C2 RU 2372105 C2 RU2372105 C2 RU 2372105C2 RU 2006133895/14 A RU2006133895/14 A RU 2006133895/14A RU 2006133895 A RU2006133895 A RU 2006133895A RU 2372105 C2 RU2372105 C2 RU 2372105C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inhalation
acoustic
inhalation device
air flow
signals
Prior art date
Application number
RU2006133895/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006133895A (ru
Inventor
Ананд В. ГАМАСТ (US)
Ананд В. ГАМАСТ
Джон БАУЭРЗ (US)
Джон БАУЭРЗ
Original Assignee
Майкродоуз Текнолоджиз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Майкродоуз Текнолоджиз, Инк. filed Critical Майкродоуз Текнолоджиз, Инк.
Publication of RU2006133895A publication Critical patent/RU2006133895A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372105C2 publication Critical patent/RU2372105C2/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
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/005Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes using ultrasonics
    • 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
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0091Inhalators mechanically breath-triggered
    • 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
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0001Details of inhalators; Constructional features thereof
    • A61M15/0005Details of inhalators; Constructional features thereof with means for agitating the medicament
    • A61M15/001Details of inhalators; Constructional features thereof with means for agitating the medicament using ultrasonic means
    • 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
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0085Inhalators using ultrasonics
    • 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
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/02Inhalators with activated or ionised fluids, e.g. electrohydrodynamic [EHD] or electrostatic devices; Ozone-inhalators with radioactive tagged particles
    • 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
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
    • A61M15/0068Indicating or counting the number of dispensed doses or of remaining doses
    • A61M15/008Electronic counters
    • 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
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
    • A61M15/0068Indicating or counting the number of dispensed doses or of remaining doses
    • A61M15/0083Timers
    • 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
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
    • A61M2016/0015Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors
    • A61M2016/0018Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical
    • A61M2016/0021Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical with a proportional output signal, e.g. from a thermistor
    • 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
    • A61M2202/00Special media to be introduced, removed or treated
    • A61M2202/06Solids
    • A61M2202/064Powder
    • 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
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3331Pressure; Flow
    • A61M2205/3334Measuring or controlling the flow rate
    • 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
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3375Acoustical, e.g. ultrasonic, measuring means

Abstract

Изобретение относится к ингаляционным устройствам с акустическим управлением для содействия дыхательной активации. Воздушное ингаляционное устройство для доставки медикамента пользователю содержит акустический контроллер, включающий акустический чувствительный элемент, выполненный с возможностью обнаружения шума воздушного потока в устройстве и выработки сигналов на основе обнаруженного шума, и схему для обработки сигналов для идентификации направления и амплитуды воздушного потока, а также высокочастотный вибратор, выполненный с возможностью выведения медикамента в воздушный поток, когда обработанные сигналы идентифицируют вдыхание пользователем. Направление воздушного потока определяется схемой посредством измерения смещения мгновенного напряжения, создаваемого акустическим чувствительным элементом. Использование изобретения позволяет улучшить использование препарата за счет гарантированного высвобождения медикамента в надлежащий момент времени. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение в целом относится к области ингаляционных устройств, а более точно, к ингаляционным устройствам, которые используют акустическое управление для содействия дыхательной активации разных систем ингаляционного устройства. Настоящее изобретение, в частности, используется в области облегчения вдыхания порошкообразных лекарственных препаратов.
Известно, что некоторые заболевания дыхательных путей поддаются лечению непосредственным применением терапевтических средств. Так как эти средства в большинстве случаев легкодоступны в безводной порошкообразной форме, их применение наиболее удобно выполняется вдыханием порошкообразного вещества через нос или рот. В качестве альтернативы лекарственное вещество в этой форме может быть использовано для лечения иных заболеваний, чем заболевания дыхательной системы. Когда лекарственное вещество осаждается на очень большой площади поверхности дыхательных путей, оно может очень быстро всасываться в кровоток; поэтому этот способ применения может замещать назначение инъекций, таблеток или других традиционных средств.
Несколько ингаляционных устройств, пригодных для распыления этой порошкообразной формы медикамента, известны в предшествующем уровне техники. Например, в патентах США №3,507,277; 3,518,992; 3,635,219; 3,795,244 и 3,807,400 раскрыты ингаляционные устройства, имеющие в распоряжении средство для прокола капсулы, содержащей порошкообразный медикамент, который при ингаляции втягивается из проколотой капсулы в рот пользователя и, соответственно, в легкие и дыхательную систему пользователя. Некоторые из этих патентов раскрывают пропеллерное средство, которое при ингаляции способствует распылению порошка из капсулы, с тем чтобы не было необходимым полагаться исключительно на вдыхаемый воздух для высасывания порошка из капсулы. Например, в патенте США №2,517,482, выданном Холлу, раскрыто устройство, имеющее содержащую порошок капсулу, которая прокалывается пользователем ручным вдавливанием прокалывающей иглы. Патент США №3,831,606 раскрывает ингаляционное устройство, содержащее многочисленные прокалывающие иглы, пропеллерное средство и автономный источник питания для приведения в действие пропеллерного средства посредством внешней ручной манипуляции, так что при ингаляции пропеллерное средство способствует распылению порошка в поток вдыхаемого воздуха. Также см. патент США №5,458,135.
Вышеприведенное описание предшествующего уровня техники в значительной степени взято из патента США №3,948,264, выданного Вилке и другим, которые раскрывают устройство для облегчения вдыхания порошкообразного препарата. Предоставлена прокалывающая капсулу конструкция, которая после поворота проделывает одно или более отверстий в капсуле, которая содержит лекарственный препарат, так что при осуществлении вибрации капсулы электромеханическим вибратором порошкообразное лекарственное вещество может высвобождаться из капсулы. Электромеханический вибратор включает, на своем самом дальнем внутреннем торце, вибрирующий плунжерный шток, который присоединен к механическому соленоидному автоматическому прерывателю для возбуждения штока, чтобы вызвать вибрацию. Автоматический прерыватель подключен к гальваническому элементу высокой энергии и активируется внешним кнопочным выключателем. Более того, как отмечалось выше, в раскрытом Вилке и другими устройстве осуществление вибрации порошка активируется отжатием нажимной кнопки. Это может быть затруднительным и мучительным для некоторых пользователей (например, пациентов, страдающих от сильного артрита). В заключение, для того чтобы использовать раскрытый Вилке и другими ингалятор наиболее эффективно, пользователь должен отжимать активирующую вибрацию нажимную кнопку строго в тот же момент времени, когда пользователь начинает вдох. Это может быть затруднительным для некоторых пользователей (например, для очень юных пациентов, страдающих от нервно-мышечных расстройств пациентов и т.д.).
В предшествующем уровне техники, таком как описанный выше, доминируют ингаляторные устройства, которые активируются некоторым механическим средством активации, например датчиками воздушного потока, которые включают в себя: откидные клапаны, турбинные клапаны, вихревые генераторы, устройства контроля завихрений, термоэлемент, измерение непосредственного перепада давления, ультразвука, доплеровского сдвига и т.д.
В нашем предыдущем патенте США №6,152,130, выданном 28 ноября 2000 года, мы предоставили ингаляционное устройство с датчиком флюида для активации и управления различными компонентами устройства. Датчик флюида включает в себя акустический элемент, такой как микрофон, установленный в пределах ингаляционного устройства для обнаружения флюида в устройстве и выдачи сигналов, представляющих частоту и/или амплитуду потока флюида. Эти сигналы управляют и активируют электростатическую пластину и/или высокочастотный вибратор. Это ингаляционное устройство предусматривало улучшенное использование препарата посредством гарантирования, что высвобождается полная (надлежащая) доза медикамента когда пациент дышит. Однако этот акустический датчик потока не имеет возможности выявлять направление потока воздуха. Если датчик обнаруживает поток воздуха, в то время как пользователь выдыхает, медикамент мог бы высвобождаться в ненадлежащий момент времени и пациент не получил бы полную дозу.
Таким образом, в индустрии существует неудовлетворенная потребность принять меры к вышеупомянутым недостаткам и несоответствиям.
Настоящее изобретение предусматривает усовершенствование ингаляционных устройств предшествующего уровня техники, таких как описанное в нашем вышеупомянутом патенте США №6,152,130. Настоящее изобретение предусматривает акустический направленный датчик потока для управления ингалятором. Направленный акустический датчик потока выявляет направление воздушного потока в ингаляторе и разрешает активацию ингалятора, когда пользователь вдыхает, но не когда пользователь выдыхает. Предпочтительный вариант осуществления включает акустический контроллер, при этом акустический контроллер включает акустический элемент для обнаружения воздушного потока вокруг элемента и для вырабатывания сигналов, представляющих частоту, направление и амплитуду воздушного потока, сигналы используются для управления (например, активации, деактивации, прикладывания постепенно нарастающего напряжения и т.п.) некоторыми компонентами ингаляционного устройства. Этот признак помогает сделать ингалятор более удобным для пользователя, минимизирует навыки, необходимые для использования устройства, и улучшает применимость для детей.
Предпочтительно, акустическим элементом является микрофонный элемент или преобразователь давления, установленный в пределах воздушного канала ингаляционного устройства (например, безводного порошкового ингалятора), который вырабатывает сигналы в ответ на вдыхаемый поток воздуха. Эти сигналы используются для управления некоторыми компонентами ингалятора, например высокочастотным вибратором, электростатической пластиной, таймером, счетчиком и т.п. Также предпочтительно, эти сигналы используются для активации/управления некоторыми компонентами ингаляционного устройства для максимизации эффективности ингаляции, чтобы пациент получил максимальную пользу от медикамента.
Таким образом, настоящее изобретение предоставляет полностью автоматизированное ингаляционное устройство, которое активируется только при вдохе, что дает возможность оптимального использования конкретного препарата. Например, акустические сигналы могут использоваться для запуска высокочастотного вибратора, только когда пациент совершил оптимальное (например, максимальное) усилие вдоха, тем самым гарантируя, что полная (надлежащая) доза медикамента должным образом проникнет в дыхательную систему пациента. В качестве альтернативы эти сигналы (активируемые дыханием сигналы) могут использоваться, чтобы постепенно прикладывать возрастающую мощность к или последовательно активировать/деактивировать различные компоненты ингаляционного устройства для достижения оптимальной дозы ингаляции.
Специалистами в данной области техники будет принято во внимание, что, несмотря на то что последующее подробное описание будет происходить со ссылкой, производимой на предпочтительные варианты осуществления и способы использования, настоящее изобретение не имеет намерением ограничиваться этими предпочтительными вариантами осуществления и способами использования. Вернее, настоящее изобретение происходит из наиболее широкого объема и подразумевается ограниченным исключительно так, как изложено в прилагаемой формуле изобретения.
Многие аспекты изобретения могут быть лучше поняты с помощью ссылки на следующие чертежи. Компоненты на чертежах не обязательно должны устанавливать масштаб, вместо этого акценты делаются на понятном иллюстрировании принципов изобретения. На чертежах одинаковые номера ссылок обозначают соответствующие части на всем протяжении нескольких представлений.
Фиг.1 - поперечное сечение типичного ингаляционного устройства и акустического контроллера по настоящему изобретению;
фиг.2 - расширенное поперечное сечение фиг.1;
фиг.3 - функциональная структурная схема предпочтительного варианта осуществления направленного акустического контроллера по настоящему изобретению;
фиг.4 - принципиальная схема направленной акустической схемы и
фиг.5 - временная диаграмма для направленной акустической схемы.
Со ссылкой на фиг.1 и 2 изображено поперечное сечение канала 12 воздушного потока ингаляционного устройства 2. В начале должно быть отмечено, что канал 12 воздушного потока, изображенный на фиг.1, является обобщенным каналом воздушного потока типичного ингаляционного устройства, такого как обсужденное выше. Однако настоящее изобретение подразумевается приспособленным к любому ингаляционному устройству независимо от конкретной геометрической формы канала воздушного потока. На своем самом базисном уровне настоящее изобретение работает посредством предоставления датчика 8 воздушного потока для выявления турбулентности воздушного потока вокруг датчика 8 (то есть скорости потока вдыхаемого воздуха пользователя ингалятора) и управления различными компонентами ингаляционного устройства 2 как функции амплитуды, направления и/или частоты выявленной турбулентности воздушного потока, как описано ниже.
Как показано на фиг.1, воздух 10 (или любой другой флюид) входит в канал 12 воздушного потока типично от дыхательной активности пациента, вдыхающего из устройства 2. В то время как воздух 10 проходит через канал 12, его порция проходит через отверстие 6 в канале 2 в полость 4. Чувствительное к воздушному потоку устройство 8 размещено в пределах полости 4. Предпочтительно, чувствительным к воздушному потоку устройством 8 является акустический чувствительный элемент, например, микрофон. Также предпочтительно, микрофон 8 приспособлен для вырабатывания соответствующего шумового сигнала 48 в ответ на воздушный поток, обнаруженный в пределах полости 4. Амплитуда, направление и частота воздушного потока в пределах полости 4 являются функцией скорости 10 воздушного потока в пределах воздушного канала 12 устройства 2. Соответственно, выходные шумовые сигналы 48 микрофона 8 будут изменяться как по частоте, так и по амплитуде, как функция скорости и направления воздушного потока в пределах полости (которая является функцией скорости потока в канале 12), и, таким образом, могут использоваться для управления различными компонентами ингалятора 2 в качестве функции частоты и/или амплитуды, как описано ниже. Форма полости 4 и размер отверстия 6 должны быть подобраны в соответствии с конкретной геометрической формой воздушного канала 12, скоростью 10 воздушного потока через канал 12 и/или частотной характеристикой и/или чувствительностью микрофона 8; и все такие варианты находятся в пределах объема настоящего изобретения. Предпочтительно, как отмечено выше, форма полости 4 и размер отверстия 6 подобраны, чтобы позволять по меньшей мере порции воздуха в пределах канала 2 входить в полость 4 с достаточной амплитудой для порождения реакции от микрофона 8.
Далее со ссылкой на фиг.2 показано расширенное поперечное сечение варианта осуществления датчика воздушного потока (описанного выше со ссылкой на фиг.1) в сухом порошковом ингаляторе, таком как раскрытый в патенте США №5,694,920. Компоненты типичного сухого порошкового ингалятора 2 изображены на фиг.2. Мундштук 46 предусмотрен для того, чтобы пользователь (то есть пациент) вдыхал из устройства 2. Высокочастотный вибрационный механизм 28 (например, пьезоэлектрический элемент, ультразвуковой акустический преобразователь или другой электронный/механический вибрационный механизм и т.п.) предусмотрен для осуществления вибрации контейнера 20 (например, блистера или капсулы) безводного порошкообразного медикамента 50, чтобы получать взвесь частиц медикамента в воздушном канале 12. Чтобы дополнительно способствовать получению взвеси частиц, может быть предусмотрена электростатическая потенциальная пластина 26 для втягивания частиц определенного заряда (то есть заряда, противоположного заряду электростатической пластины 26) в воздушный поток 10. В этом варианте осуществления порция 10' воздуха 10, втягиваемого в воздушный канал 12, вовлекается в полость 4, чтобы обнаруживаться микрофонным элементом 8. При обнаружении воздушного потока микрофонный элемент вырабатывает шумовые сигналы 48. Шумовые сигналы 48 используются для управления высокочастотным вибратором 28 и/или электростатической пластиной 26 или другими компонентами ингалятора, как описано ниже.
На Фиг.3 представлена структурная схема акустической системы управления по настоящему изобретению для сухого порошкового ингалятора. Как описано выше, микрофонный элемент 8 вырабатывает шумовые сигналы 48 в ответ на обнаруженный воздушный поток 10'. Эти сигналы обрабатываются схемой 30 обработки, чтобы привести сигналы 48 в необходимое состояние и определить направление и амплитуду воздушного потока и/или частоту шумовых сигналов 48. Схема 30 обработки вырабатывает два сигнала: Сигнал 60 BREATH (дыхание) и сигнал 62 INHALE (вдох).
Сигнал BREATH 60 - сигнал логического уровня, который указывает наличие воздушного потока в ингаляционном устройстве. Сигнал 62 INHALE фиксируется по нарастающему фронту сигнала 60 BREATH в качестве признака направления воздушного потока. Состояние сигнала INHALE нарастающего фронта сигнала BREATH является надежным признаком направления воздушного потока в канале во время дыхания. Эти сигналы используются для управления высокочастотным вибратором и/или электростатической пластиной. С этой целью сигнал 60 BREATH вводится в схему компаратора 40 и/или 32 и сравнивается соответственно с опорным пороговым сигналом 52 и/или 54. Более того, когда схема 40 и/или 32 сравнения впервые обнаруживает нарастающий фронт сигнала 60 BREATH, сигнал 62 INHALE фиксируется схемой компаратора 40 и/или 32. Пороговая схема 42 высокочастотного вибратора вырабатывает сигнал 52, который представляет минимальное напряжение и/или частоту, требуемые для активации контроллера 44 высокочастотного вибратора (который, в свою очередь, активирует высокочастотный вибратор 26). Компаратор 40 сравнивает сигнал 52 с сигналом 60 BREATH и, если сигналы имеют одинаковую амплитуду и/или частоту (в пределах некоторой предопределенной допустимой погрешности) и зафиксированный сигнал 62 INHALE является истинным, компаратор 40 активирует контроллер 44 высокочастотного вибратора, который активирует и непосредственно управляет высокочастотным вибратором 26, как показано на фиг.5. То есть если сигнал 60 BREATH находится выше опорного порогового значения, достаточный воздушный поток существует в воздушном канале 12, чтобы быть признаком дыхания. Соответственно, сочетание зафиксированного сигнала 62 INHALE, являющегося истинным, и сигнала 60 BREATH, являющегося превышающим опорное пороговое значение (то есть истинным), служит признаком того, что пользователь осуществляет вдох. Подобным образом контроллер 36 электростатического пластинчатого дефлектора активируется отождествлением равенства сигнала 60 BREATH и сигнала 54 компаратором 32 и сигналом 62 INHALE, который является истинным. Пороговая схема 34 электростатического пластинчатого детектора вырабатывает сигнал 54, который представляет минимальное напряжение и/или частоту, требуемую для активации электростатической пластины 26.
Контроллер 44 высокочастотного вибратора и/или контроллер 36 электростатической пластины предполагают вдох продолжающимся до тех пор, пока сигнал 60 BREATH остается истинным, независимо от последующих изменений сигнала 62 INHALE. После того как сигнал 60 BREATH становится ложным, то есть сигнал опускается ниже порогового напряжения, высокочастотный вибратор 28 и/или электростатический пластинчатый дефлектор 26 деактивируются.
Фиг.4 - принципиальная схема, включающая в себя микрофон и процессорную схему. Питание на микрофон 8, используемый в ингаляционном устройстве, подается через резистор 70. В этой схеме шумовой сигнал 48, порожденный воздушным потоком через микрофон 8, передается от микрофона через конденсатор 72 и усиливается схемой 100 усиления. Схема усиления состоит из операционного усилителя 74 и связанных с ним компонентов - резистора 96, конденсатора 98, конденсатора 106, резистора 108, резистора 110 и конденсатора 112. Схема 100 усиления также обеспечивает низкочастотную фильтрацию для снижения чувствительности к нежелательным сигналам. Конденсатор 76, диод 78, диод 80, конденсатор 82 и резистор 84 составляют схему 102 выпрямления, которая выдает сигнал логического уровня, BREATH, указывающий на наличие дыхания. Схема 104 сравнения содержит операционный усилитель 86, резистор 88, резистор 90, конденсатор 92 и резистор 94. Схема 104 сравнения является компаратором, который обнаруживает начальное направление воздушного потока в канале и выдает сигнал INHALE.
Схема сравнения работает, как изложено ниже: сигнал 48 прикладывается через фильтр нижних частот (70, 72 и виртуальную «землю» 74) к компаратору. Когда дыхание начинается, сигнал 48 будет получать смещение мгновенного напряжения относительно напряжения, когда дыхания нет, из-за изменения давления в канале 12 воздушного потока. Компаратор воспринимает это смещение напряжения, сравнивая мгновенное напряжение сигнала 48 относительно долгосрочного или отфильтрованного фильтром нижних частот варианта сигнала 48, то есть сигнала, порожденного в точке пересечении резистора 88 и конденсатора 92. В момент когда дыхание начинается, разница между этими двумя сигналами представляет направление дыхания, вдохом или выдохом оно является. Разница воспринимается компаратором 86, который вырабатывает сигнал 62 INHALE. Другие схемы или цепи, использующие разницу между мгновенным смещением сигнала акустического датчика в начале дыхания, находятся в пределах сущности и объема настоящего изобретения.
Должно быть понятно, что шумовой сигнал 48 является указывающим на скорость и направление 10 воздушного потока, описанные выше. Предполагается, что настоящее изобретение предпочтительно должно быть управляемым в качестве функции частоты и/или амплитуды шумовых сигналов 48, соответственно, процессорная схема может быть приспособлена для приведения шумовых сигналов 48 в нужное состояние в показателях амплитуды или частоты либо обоих.
Другим признаком этого изобретения является усовершенствованное средство для управления периодической подачей медикамента. Некоторым пользователям требуются многократные дыхательные циклы, чтобы вдохнуть предписанную дозу медикамента, вследствие астмы, уменьшенного объема легких и т.п. В этой ситуации ингалятор будет управлять дозой, как изложено ниже: в тот момент времени когда скорость воздушного потока вдоха уменьшается ниже порогового значения (сигнал вдоха становится ложным), дозирование приостанавливается; после начала другого вдоха (оба, сигнал INHALE и сигнал BREATH, становятся истинными) дозирование возобновляется до тех пор, пока: 1) дозирование не завершится или 2) скорость воздушного потока не падает ниже вышеупомянутого порогового значения. Эта последовательность операций продолжается до тех пор, пока дозирование не завершается или совокупное время, потраченное на ингаляцию, не превышает предопределенный предел.
Процессор 38 емкости вдоха предусмотрен для вычисления максимального вдыхаемого потока 10 (представленного сигналами 48) пациента. Несмотря на то что на чертежах не показано, эта информация может использоваться для настройки пороговых сигналов пороговой схемы 42 высокочастотного вибратора и/или пороговой схемы 34 электростатического пластинчатого детектора. Конечно, для выполнения этого пороговая схема 42 высокочастотного вибратора и/или пороговая схема 34 электростатического пластинчатого детектора должны быть программируемыми, как это известно в данной области техники. Таким путем микрофон 8 может быть запрограммирован запускать различные компоненты ингалятора для настройки на изменяющиеся от пациента к пациенту скорости потока при вдохе или индивидуально. Таким образом, например, схема управления ингалятором по настоящему изобретению может быть самонастраиваемой, чтобы учитывать уменьшение скорости вдыхаемого потока пациента, вызванное, например, уменьшенным объемом легких. В качестве альтернативы процессор 38 может быть модифицирован для последовательного включения различных компонентов, описанных в материалах настоящей заявки (например, вибратора, электростатической пластины и т.д.), в оптимальные моменты времени ингаляции (например, максимального усилия вдоха). Таким образом, например, процессор 38 может быть модифицирован, чтобы активировать вибратор в момент времени, непосредственно предшествующий максимальному усилию вдоха пользователя, затем активировать электростатическую пластину, тем самым вводя медикамент в воздушный поток в момент времени, который порождает оптимальное дыхательное поглощение медикамента. Более того, процессор 38 может применяться с соответствующим запоминающим устройством для отслеживания скорости вдыхаемого пациентом потока, которая может использоваться, чтобы регулировать порошкообразный медикамент 50 для достижения максимальной пользы лечения.
Таким образом, очевидно, что было предоставлено ингаляционное устройство с акустическим управлением и способ его работы, который полностью удовлетворяет как намерениям, так и целям, изложенным выше. Будет принято во внимание, что, несмотря на то что были представлены отдельные варианты осуществления и способы использования, возможны многочисленные модификации, альтернативные варианты и эквиваленты. Например, схема 30 обработки, генераторы 34 и 42 пороговых сигналов, компараторы 42 и 32 также могут быть любой известной цифровой (например, микропроцессорной) или аналоговой схемой и/или ассоциированным с ними программным обеспечением для достижения функциональных возможностей, описанных в материалах настоящей заявки. Хотя различные компоненты, паказанные на фиг.3, были описаны помодульно, каждый из этих компонентов может быть дискретным, имеющимся в наличии или заказным, компонентом или может быть включен в единую комплексную систему.
Также задающие пороговые значения схемы 42 и 34, процессор 30 амплитуды/частоты и процессор 38 емкости вдоха могут быть приспособлены для предоставления возможности управления пользователем (пациентом) и определяемых пользователем предварительных настроек (то есть минимальной скорости потока для активации и т.п.).
В дополнение компараторы 40 и 32 могут быть приспособлены для предоставления возможности формирования сигнала активации, основанного на различении интенсивностей и/или частоты сигналов. Таким образом, например, высокочастотный вибратор может быть приспособлен для активации, только когда достигается частота сигнала в 1 кГц, тогда как электростатическая пластина будет активироваться, только когда получена интенсивность сигнала в 35 мВ.
Другие модификации также возможны. Например, микрофон 8 может располагаться непосредственно на внутренней стенке канала 12 воздушного потока устройства 2 вместо установки в пределах полости 4. В дополнение, как показано на фиг.1, может быть предусмотрен формирователь 14 турбулентности для формирования воздушной турбулентности в пределах воздушного канала 12. Эта модификация, например, может использоваться в ингаляционном устройстве, которое могло бы не позволять проникать порции 10' воздуха 10 в полость 4 иным образом. В дополнение вместо микрофона 8 акустическим элементом может быть любой известный преобразователь давления флюида (например, преобразователь давления воздуха), который будет выдавать соответствующие сигналы в качестве функции давления (амплитуды) и/или частоты флюида. Соответственно, настоящее изобретение может быть надлежащим образом модифицировано для работы в среде любого флюида (отличного от воздуха) для обеспечения автоматического акустического управления.
По-прежнему возможны другие модификации. Например, несмотря на то что это не показано на чертежах, настоящее изобретение может быть снабжено таймером, который управляется сигналами 60 и 62. Таймер может быть модифицирован надлежащим образом для управления регламентом тогда, когда устройство может быть активировано, например, чтобы избежать передозировки. Таким образом, например, таймер может быть модифицирован для разрешения активации компонентов устройства только в определенные периоды времени суток. Более того, таймер может быть модифицирован надлежащим образом, чтобы предоставлять возможность загрузки данных, имеющих отношение к использованию (например, используемое время суток, доза медикамента, усилие вдоха и т.п.). Эта информация может быть особенно важной для клинических исследований, где важно отслеживать рекомендованную дозу и кратность медикаментозного лечения. Конечно, предшествующее описание могло бы быть реализовано с помощью счетчика или тому подобного, который просто подсчитывает количество раз, которое устройство было использовано. Более того, счетчик может использоваться для отслеживания суммарного времени, в течение которого пользователь использовал устройство в течение конкретного дозирования или за фиксированную продолжительность времени.
Хотя настоящее изобретение было направлено на схему акустического управления порошковым ингалятором 2, настоящее изобретение не ограничено до такой степени. Наоборот, настоящее изобретение подразумевается приспособленным для любого ингаляционного устройства, которое могло бы потребовать механизм управления (такой как описанный выше), основанный на обнаружении дыхания (вдоха). Например, анестезирующее устройство могло бы быть модифицировано датчиком дыхания и контроллером, как предусмотрено в материалах настоящей заявки, чтобы отслеживать и управлять количеством анестезирующего средства, которое получает пациент. Дополнительно акустический чувствительный элемент может использоваться для измерения максимального вдыхаемого и/или выдыхаемого потока конкретного пациента и записывать эту информацию для выгрузки и анализа.
Несмотря на то что предшествующее подробное описание предоставило несколько вариантов осуществления управления различными компонентами ингаляционного устройства с использованием акустических сигналов, представляющих амплитуду, направление и/или частоту ингаляции, таковые были предоставлены только в качестве примеров выполнения схемы акустического управления, и возможны другие альтернативные варианты, по существу, без отхода от сущности и принципов изобретения. Все такие модификации и варианты подразумеваются включенными в материалы настоящей заявки в пределах объема этого раскрытия и настоящего изобретения и охраняемыми следующей формулой изобретения.

Claims (9)

1. Воздушное ингаляционное устройство для доставки медикамента пользователю, при этом упомянутое устройство содержит
акустический контроллер, включающий акустический чувствительный элемент, выполненный с возможностью обнаружения шума воздушного потока в устройстве и выработки сигналов на основе обнаруженного шума, и схему для обработки указанных сигналов для идентификации направления и амплитуды упомянутого воздушного потока; и
высокочастотный вибратор, выполненный с возможностью выведения упомянутого медикамента в упомянутый воздушный поток, когда упомянутые обработанные сигналы идентифицируют вдыхание упомянутым пользователем, при этом направление упомянутого воздушного потока определяется схемой посредством измерения смещения мгновенного напряжения, создаваемого акустическим чувствительным элементом.
2. Ингаляционное устройство по п.1, в котором упомянутый акустический контроллер выполнен с возможностью остановки вибрации упомянутого высокочастотного вибратора, когда упомянутые сигналы указывают что вдыхание было прекращено.
3. Ингаляционное устройство по п.2, в котором упомянутый высокочастотный вибратор выполнен с возможностью выключения и включения в зависимости от амплитуды воздушного потока.
4. Ингаляционное устройство по п.1, в котором упомянутые сигналы управляют активацией таймера, и упомянутый таймер отслеживает суммарное время ингаляции.
5. Ингаляционное устройство по п.4, в котором упомянутый таймер выполнен с возможностью обеспечения обратной связи с упомянутым пользователем, когда суммарное время ингаляции превышает предварительно определенный уровень.
6. Ингаляционное устройство по п.1, в котором упомянутый акустический чувствительный элемент содержит акустический микрофонный элемент.
7. Ингаляционное устройство по п.1, в котором упомянутый акустический чувствительный элемент содержит преобразователь давления воздуха.
8. Ингаляционное устройство по п.1, в котором упомянутый медикамент содержит сухой порошкообразный медикамент.
9. Ингаляционное устройство по п.1, в котором упомянутый медикамент доставляется из контейнера.
RU2006133895/14A 2004-02-24 2005-02-23 Ингалятор с направленным датчиком потока RU2372105C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US54732404P 2004-02-24 2004-02-24
US60/547,324 2004-02-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006133895A RU2006133895A (ru) 2008-03-27
RU2372105C2 true RU2372105C2 (ru) 2009-11-10

Family

ID=34910885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133895/14A RU2372105C2 (ru) 2004-02-24 2005-02-23 Ингалятор с направленным датчиком потока

Country Status (15)

Country Link
US (3) US8474452B2 (ru)
EP (1) EP1718354B1 (ru)
JP (1) JP2007523700A (ru)
KR (1) KR101131691B1 (ru)
CN (1) CN1925887B (ru)
AU (1) AU2005216205B2 (ru)
BR (1) BRPI0507910B8 (ru)
CA (1) CA2554005C (ru)
HK (1) HK1100818A1 (ru)
IL (1) IL177139A (ru)
MX (1) MXPA06009516A (ru)
NZ (1) NZ549588A (ru)
RU (1) RU2372105C2 (ru)
WO (1) WO2005081977A2 (ru)
ZA (1) ZA200607051B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591625C2 (ru) * 2011-03-15 2016-07-20 Новартис Аг Ингалятор
RU2751814C2 (ru) * 2016-01-28 2021-07-19 Новартис Аг Способ измерения параметров потока в ингаляторе, ингалятор и система
US11266347B2 (en) 2015-01-23 2022-03-08 Novartis Ag Apparatus and method for producing a flow profile

Families Citing this family (109)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9006175B2 (en) 1999-06-29 2015-04-14 Mannkind Corporation Potentiation of glucose elimination
CA2479751C (en) 2002-03-20 2008-06-03 Trent Poole Inhalation apparatus
NZ549588A (en) * 2004-02-24 2009-03-31 Microdose Technologies Inc Directional flow sensor inhaler
ES2385934T3 (es) 2004-08-20 2012-08-03 Mannkind Corporation Catálisis de la síntesis de dicetopiperazina.
KR101644250B1 (ko) 2004-08-23 2016-07-29 맨카인드 코포레이션 약물 전달용 디케토피페라진염, 디케토모르포린염 또는 디케토디옥산염
US20060288933A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Arima Computer Corporation Chemical vapor deposition reactor
DK1928423T3 (en) 2005-09-14 2016-02-29 Mannkind Corp A method for drug formulation based on increasing the affinity of the active substances to the crystalline microparticle surfaces
US8039431B2 (en) 2006-02-22 2011-10-18 Mannkind Corporation Method for improving the pharmaceutic properties of microparticles comprising diketopiperazine and an active agent
WO2007101438A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Bang & Olufsen Medicom A/S Acoustic inhaler flow measurement
SG170835A1 (en) * 2006-04-05 2011-05-30 Microdose Therapeutx Inc Variable dose inhalation device
JP5241714B2 (ja) 2006-07-07 2013-07-17 プロテウス デジタル ヘルス, インコーポレイテッド スマートな非経口送達システム
JP2010529894A (ja) 2007-06-15 2010-09-02 スパンドーファー,マイケル 人工呼吸器のための薬剤送達・監視システム
US8439033B2 (en) * 2007-10-09 2013-05-14 Microdose Therapeutx, Inc. Inhalation device
EP2211974A4 (en) 2007-10-25 2013-02-27 Proteus Digital Health Inc INFORMATION SYSTEM FOR LIQUID FLOW CHANNEL
US8419638B2 (en) 2007-11-19 2013-04-16 Proteus Digital Health, Inc. Body-associated fluid transport structure evaluation devices
EP2534957B1 (en) 2007-12-14 2015-05-27 AeroDesigns, Inc Delivering aerosolizable products
MX2010006657A (es) 2007-12-20 2010-10-05 Astrazeneca Ab Dispositivo y metodo para desagregar polvo 854.
WO2009103111A1 (en) * 2008-02-19 2009-08-27 Charles Rupert Russell-Smith Patient's breathing detection and monitoring
AU2009257311B2 (en) 2008-06-13 2014-12-04 Mannkind Corporation A dry powder inhaler and system for drug delivery
US8485180B2 (en) 2008-06-13 2013-07-16 Mannkind Corporation Dry powder drug delivery system
US9364619B2 (en) * 2008-06-20 2016-06-14 Mannkind Corporation Interactive apparatus and method for real-time profiling of inhalation efforts
TWI532497B (zh) 2008-08-11 2016-05-11 曼凱公司 超快起作用胰島素之用途
AU2009286377A1 (en) * 2008-08-25 2010-03-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Respiratory drug delivery apparatus which provides audio instructions
WO2010037058A2 (en) 2008-09-26 2010-04-01 Incube Labs, Llc Controlled inhaler for distributing inhalant according to inhalation velocity
US8314106B2 (en) 2008-12-29 2012-11-20 Mannkind Corporation Substituted diketopiperazine analogs for use as drug delivery agents
JP5667095B2 (ja) 2009-03-11 2015-02-12 マンカインド コーポレイション 吸入器の抵抗を測定するための装置、システムおよび方法
SG174345A1 (en) 2009-03-18 2011-11-28 Mannkind Corp Inhaler adaptor for a laser diffraction apparatus and method for measuring particle size distribution
US8985101B2 (en) 2009-05-21 2015-03-24 Microdose Therapeutx, Inc. Method and device for clamping a blister within a dry powder inhaler
CA2762819C (en) * 2009-05-21 2016-12-20 Microdose Therapeutx, Inc. Rotary cassette system for dry powder inhaler
CA2764505C (en) 2009-06-12 2018-09-25 Mannkind Corporation Diketopiperazine microparticles with defined specific surface areas
US20130255678A1 (en) 2009-07-01 2013-10-03 Microdose Therapeutx, Inc. Nebulizer for infants and respiratory compromised patients
US9180263B2 (en) * 2009-07-01 2015-11-10 Microdose Therapeutx, Inc. Laboratory animal pulmonary dosing device
BRPI1015579A2 (pt) 2009-07-01 2019-09-24 Astrazeneca Ab distribuidor e método para suspender pó em um fluxo de ar
US20110000481A1 (en) 2009-07-01 2011-01-06 Anand Gumaste Nebulizer for infants and respiratory compromised patients
US20130146516A1 (en) * 2009-08-14 2013-06-13 Cashido Corporation Automatic ozone water output device
US10869638B2 (en) 2009-09-25 2020-12-22 Krispin Johan Leydon Systems, devices and methods for rendering key respiratory measurements accessible to mobile digital devices
US9138167B1 (en) 2009-09-25 2015-09-22 Krispin Johan Leydon Means for rendering key respiratory measurements accessible to mobile digital devices
WO2011056889A1 (en) 2009-11-03 2011-05-12 Mannkind Corporation An apparatus and method for simulating inhalation efforts
MY187036A (en) 2010-01-05 2021-08-27 Microdose Therapeutx Inc Inhalation device and method
KR20120114368A (ko) 2010-02-01 2012-10-16 프로테우스 디지털 헬스, 인코포레이티드 양 손목을 이용한 데이터 수집 시스템
SG182825A1 (en) 2010-02-01 2012-09-27 Proteus Biomedical Inc Data gathering system
US8869793B1 (en) 2010-05-18 2014-10-28 Idtx Systems, Inc. Compact self-contained automated MDI adapters or units for ventilators
RU2571331C1 (ru) 2010-06-21 2015-12-20 Маннкайнд Корпорейшн Системы и способы доставки сухих порошковых лекарств
WO2012047792A2 (en) 2010-10-04 2012-04-12 Arizona Board Of Regents, A Body Corporate Of The State Of Arizona Acting For And On Behalf Of Arizona State University Device and method for breath analysis using acoustic resonance flow rate
KR200469318Y1 (ko) * 2011-05-23 2013-10-04 주식회사 손엔 흡입 장치
CN105667994B (zh) 2011-04-01 2018-04-06 曼金德公司 用于药物药盒的泡罩包装
CH704831A1 (de) * 2011-04-14 2012-10-15 Belimo Holding Ag Verfahren sowie System zur automatisierten Funktionskontrolle in einer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.
WO2012174472A1 (en) 2011-06-17 2012-12-20 Mannkind Corporation High capacity diketopiperazine microparticles
CA2852536A1 (en) 2011-10-24 2013-05-02 Mannkind Corporation Methods and compositions for treating pain
MX368440B (es) * 2011-11-15 2019-10-03 Koninklijke Philips Nv Un nebulizador, una unidad de control para controlar la misma y un metodo de operación de un nebulizador.
US10463815B2 (en) 2012-02-21 2019-11-05 Respira Therapeutics, Inc. Inhaler to deliver substances for prophylaxis or prevention of disease or injury caused by the inhalation of biological or chemical agents
US9802012B2 (en) 2012-07-12 2017-10-31 Mannkind Corporation Dry powder drug delivery system and methods
US10159644B2 (en) 2012-10-26 2018-12-25 Mannkind Corporation Inhalable vaccine compositions and methods
ES2498800B1 (es) * 2013-02-20 2015-08-12 Hospital Sant Joan De Deu Dispositivo y procedimiento de ejercitación respiratoria
US9884157B2 (en) 2013-03-15 2018-02-06 Microdose Therapeutx, Inc. Inhalation device, control method and computer program
ES2754388T3 (es) 2013-03-15 2020-04-17 Mannkind Corp Composiciones y métodos de dicetopiperazina microcristalina
CA2916242C (en) * 2013-06-19 2022-02-22 Fontem Holdings 4 B.V. Device and method for sensing mass airflow
US9925144B2 (en) 2013-07-18 2018-03-27 Mannkind Corporation Heat-stable dry powder pharmaceutical compositions and methods
EP3030294B1 (en) 2013-08-05 2020-10-07 MannKind Corporation Insufflation apparatus
US9299267B2 (en) 2013-10-08 2016-03-29 Hector Antonio Perez Resonance and articulation trainer
WO2015109259A1 (en) * 2014-01-16 2015-07-23 Focusstart Respiratory Llc Systems and methods for managing pulmonary medication delivery
US10286163B1 (en) 2014-03-04 2019-05-14 Philip J. Paustian On demand aerosolized delivery inhaler
US10307464B2 (en) 2014-03-28 2019-06-04 Mannkind Corporation Use of ultrarapid acting insulin
US10173025B2 (en) 2014-04-21 2019-01-08 Idtx Systems, Inc. Automated drug delivery systems
UA121480C2 (uk) 2014-07-07 2020-06-10 Майкродоуз Терап'Ютикс, Інк. Пристрій для інгаляції
MX2017002551A (es) 2014-08-28 2017-09-26 Norton (Waterford) Ltd Modulo para ayuda de cumplimiento para un inhalador.
MX2017002549A (es) 2014-08-28 2017-05-25 Microdose Therapeutx Inc Inhalador de polvo seco de volumen corriente con activacion de sensor de presion en miniatura.
US10561806B2 (en) 2014-10-02 2020-02-18 Mannkind Corporation Mouthpiece cover for an inhaler
GB201420039D0 (en) 2014-11-11 2014-12-24 Teva Uk Ltd System for training a user in administering a medicament
US11051554B2 (en) 2014-11-12 2021-07-06 Rai Strategic Holdings, Inc. MEMS-based sensor for an aerosol delivery device
US10561814B2 (en) 2014-11-19 2020-02-18 Idtx Systems, Inc. Automated drug dispensing systems with automated HME bypass for ventilator circuits
CN107427650A (zh) 2015-01-14 2017-12-01 瑞必治公司 粉末分散方法和装置
GB201511342D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Rolls Royce Plc Vortex identification methods and tools
CN107847184B (zh) 2015-06-30 2021-01-22 皇家飞利浦有限公司 用于医学喷雾剂递送设备的控制设备
PT3111978T (pt) 2015-07-03 2021-12-06 Novartis Ag Inalador adaptado para ler informação armazenada num meio de armazenamento de dados de um recipiente
RU2738578C2 (ru) 2015-07-20 2020-12-14 Перл Терапьютикс, Инк. Системы доставки аэрозоля и соответствующие способы
JP2018538093A (ja) * 2015-12-23 2018-12-27 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 音響発生を低減させたエアロゾル発生
EP3432955B1 (en) 2016-03-24 2021-01-27 Trudell Medical International Respiratory care system with electronic indicator
CN109475709B (zh) 2016-05-03 2022-12-27 精呼吸股份有限公司 使用液滴输送装置生成液滴并将其输送到肺部系统的方法
CA3225148A1 (en) 2016-05-19 2017-11-23 Mannkind Corporation Apparatus, system and method for detecting and monitoring inhalations
WO2017199215A1 (en) 2016-05-19 2017-11-23 Trudell Medical International Smart valved holding chamber
ES2894895T3 (es) 2016-07-08 2022-02-16 Trudell Medical Int Dispositivo de presión espiratoria positiva oscilante inteligente
CN106039495A (zh) * 2016-07-26 2016-10-26 宁波睿诺电子科技有限公司 智能吸入器
GB201616036D0 (en) 2016-09-21 2016-11-02 Nicoventures Holdings Ltd Device with liquid flow restriction
WO2018071425A1 (en) 2016-10-11 2018-04-19 Microdose Therapeutx, Inc. Inhaler and methods of use thereof
EA202191912A1 (ru) * 2016-10-11 2022-01-31 Майкродоуз Терапьютикс, Инк. Ингалятор и способы его использования
CN110290822A (zh) * 2016-10-11 2019-09-27 微剂量治疗公司 吸入器及其使用方法
CA3036631A1 (en) 2016-12-09 2018-06-14 Trudell Medical International Smart nebulizer
EA201991386A1 (ru) * 2016-12-09 2019-11-29 Ингалятор
US20180161530A1 (en) * 2016-12-14 2018-06-14 Qualcomm Incorporated Flow sensing medicine delivery device
MX2019011186A (es) * 2017-03-22 2020-02-07 Microdose Therapeutx Inc Sensor optico de dosis de inhalador de polvo seco.
MX2019011184A (es) * 2017-03-22 2020-02-07 Microdose Therapeutx Inc Dosificacion adaptiva de inhalador de volumen corriente.
US11529476B2 (en) 2017-05-19 2022-12-20 Pneuma Respiratory, Inc. Dry powder delivery device and methods of use
JP2020536614A (ja) * 2017-10-04 2020-12-17 ニューマ・リスパイラトリー・インコーポレイテッド 呼吸により電気的に作動するインライン液滴送達装置および使用方法
WO2019079461A1 (en) 2017-10-17 2019-04-25 Pneuma Respiratory, Inc. NASAL MEDICATION DELIVERY APPARATUS AND METHODS OF USE
JP2021502178A (ja) 2017-11-08 2021-01-28 ニューマ・リスパイラトリー・インコーポレイテッド 小容積アンプルを有して呼吸により電気的に作動するインライン液滴送達装置および使用方法
AU2019205865A1 (en) 2018-01-04 2020-07-16 Trudell Medical International Inc. Smart oscillating positive expiratory pressure device
AU2019280153A1 (en) 2018-06-04 2020-12-17 Trudell Medical International Inc. Smart valved holding chamber
WO2020015609A1 (zh) * 2018-07-17 2020-01-23 微邦科技股份有限公司 驱动雾化器的方法与电路系统
CN108815658A (zh) * 2018-09-04 2018-11-16 吴碧森 一种可采集呼吸信号雾化杯
JP6931952B2 (ja) * 2018-10-04 2021-09-08 佳吾 犬飼 自動吸入器
CA3152072A1 (en) 2019-08-27 2021-03-04 Trudell Medical International Smart oscillating positive expiratory pressure device
CN214804700U (zh) * 2020-04-16 2021-11-23 张宇骞 呼吸预警装置及呼吸辅助装置
US11420007B2 (en) 2020-08-05 2022-08-23 Effortless Oxygen, Llc Flow triggered gas delivery
US11247008B1 (en) 2020-08-05 2022-02-15 Effortless Oxygen, Llc Flow triggered gas delivery
US11318276B2 (en) 2020-08-05 2022-05-03 Effortless Oxygen, Llc Flow triggered gas delivery
CN113058760B (zh) * 2021-04-02 2022-10-25 林晨煜 一种传动轴的喷塑设备及其控制方法
WO2022271848A1 (en) 2021-06-22 2022-12-29 Pneuma Respiratory, Inc. Droplet delivery device with push ejection
CA3225185A1 (en) * 2021-08-09 2023-02-16 Aisha McCain Acoustic dose meter

Family Cites Families (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2517482A (en) 1949-04-09 1950-08-01 Sharp & Dohme Inc Inhaler
FR1213120A (ru) * 1957-05-06 1960-03-29
GB1182779A (en) 1966-09-17 1970-03-04 Fisons Pharmaceuticals Ltd Inhalation Device
US3507277A (en) 1966-09-17 1970-04-21 Fisons Pharmaceuticals Ltd Inhalation device
GB1268051A (en) 1968-06-07 1972-03-22 Fisons Pharmaceuticals Ltd Inhalation device
US3831606A (en) 1971-02-19 1974-08-27 Alza Corp Auto inhaler
IT941426B (it) 1971-07-17 1973-03-01 Isf Spa Inalatore a camera di turbinio per sostanze medicamentose polveriformi
US3795244A (en) 1973-02-02 1974-03-05 Syntex Corp Inhalation device
US3946726A (en) * 1974-08-07 1976-03-30 Puriton-Bennett Corporation Pulmonary diagnostic instrument including breath transducer
US3948264A (en) 1975-05-21 1976-04-06 Mead Johnson & Company Inhalation device
JPS6357060A (ja) * 1986-08-27 1988-03-11 オムロン株式会社 吸入器
US4733797A (en) 1986-09-22 1988-03-29 Haber Terry M Dosage sealing, monitoring and dispensing assembly
FR2611505B1 (fr) * 1987-03-05 1997-01-10 Air Liquide Procede et dispositif d'alimentation en oxygene respiratoire
FI82808C (fi) * 1987-12-31 1991-04-25 Etelae Haemeen Keuhkovammayhdi Ultraljudfinfoerdelningsanordning.
US5201322A (en) * 1988-08-17 1993-04-13 Elf Atochem North America, Inc. Device for detecting air flow through a passageway
US5110008A (en) 1989-09-29 1992-05-05 Moulding Jr Thomas S Dispenser adapted to isolate the dispensed objects by compression between two moveable structures
SE466188B (sv) * 1990-02-16 1992-01-13 Hoek Instr Ab Akustisk andningsdetektor
YU48707B (sh) 1990-03-02 1999-07-28 Glaxo Group Limited Aparat za inhaliranje - inhalator
US5121639A (en) * 1990-03-05 1992-06-16 Westinghouse Electric Corp. Fluid flow measurement
US5134890A (en) * 1990-03-20 1992-08-04 Abrams Lawrence M Fluid flow monitoring device
EP0461281A1 (en) * 1990-06-12 1991-12-18 Atochem North America, Inc. Device for detecting air flow through a passageway
WO1994016759A1 (en) 1991-03-05 1994-08-04 Miris Medical Corporation An automatic aerosol medication delivery system and methods
US6629646B1 (en) 1991-04-24 2003-10-07 Aerogen, Inc. Droplet ejector with oscillating tapered aperture
ATE359842T1 (de) 1991-07-02 2007-05-15 Nektar Therapeutics Abgabevorrichtung für nebelförmige medikamente
GB2291605B (en) * 1991-11-12 1996-05-01 Medix Ltd A nebuliser and nebuliser control system
DE69218901T2 (de) * 1991-12-10 1997-07-17 Tdk Corp Ultraschallzerstäuber
GB2273660B (en) 1992-09-11 1996-07-17 Aid Medic Ltd Drug delivery arrangement
US5507277A (en) * 1993-01-29 1996-04-16 Aradigm Corporation Lockout device for controlled release of drug from patient-activateddispenser
GB9311614D0 (en) 1993-06-04 1993-07-21 Aid Medic Ltd Nebulizer
US5570682A (en) * 1993-12-14 1996-11-05 Ethex International, Inc. Passive inspiratory nebulizer system
US5749368A (en) * 1994-07-21 1998-05-12 Kase; John C. Breath air flow gauge
US6085740A (en) * 1996-02-21 2000-07-11 Aerogen, Inc. Liquid dispensing apparatus and methods
US5758637A (en) * 1995-08-31 1998-06-02 Aerogen, Inc. Liquid dispensing apparatus and methods
US6205999B1 (en) 1995-04-05 2001-03-27 Aerogen, Inc. Methods and apparatus for storing chemical compounds in a portable inhaler
US5809997A (en) * 1995-05-18 1998-09-22 Medtrac Technologies, Inc. Electronic medication chronolog device
US6192752B1 (en) * 1995-08-04 2001-02-27 Zevex, Inc. Noninvasive electromagnetic fluid level sensor
US5647357A (en) 1995-09-08 1997-07-15 Respironics, Inc. Respiratory mask facial seal
US5694920A (en) * 1996-01-25 1997-12-09 Abrams; Andrew L. Inhalation device
FR2749652B1 (fr) * 1996-06-07 1998-08-21 Schlumberger Ind Sa Procede de mesure du temps de propagation d'un signal acoustique dans un fluide par passage a zero dudit signal acoustique
GB2316323B (en) 1996-06-20 1999-09-22 Aid Medic Ltd Dispensing system
EP0824023A1 (en) 1996-08-12 1998-02-18 Microflow Engineering SA Respiratorial drug administration device
US5906202A (en) * 1996-11-21 1999-05-25 Aradigm Corporation Device and method for directing aerosolized mist to a specific area of the respiratory tract
GB2320900B (en) 1997-01-07 2000-08-30 Univ Sheffield Inhalers
DE19720701A1 (de) 1997-05-16 1998-11-19 Gsf Forschungszentrum Umwelt Vorrichtung zur Applikation eines Medikament-Aerosols über die Lunge
CN1202876C (zh) * 1998-06-12 2005-05-25 微量技术公司 干粉吸入器和吸入装置
US6152130A (en) * 1998-06-12 2000-11-28 Microdose Technologies, Inc. Inhalation device with acoustic control
US6142146A (en) 1998-06-12 2000-11-07 Microdose Technologies, Inc. Inhalation device
GB2343122B (en) 1998-10-26 2003-01-08 Medic Aid Ltd Improvements in and relating to nebulisers
JP3312216B2 (ja) 1998-12-18 2002-08-05 オムロン株式会社 噴霧装置
US6397838B1 (en) 1998-12-23 2002-06-04 Battelle Pulmonary Therapeutics, Inc. Pulmonary aerosol delivery device and method
US6196218B1 (en) 1999-02-24 2001-03-06 Ponwell Enterprises Ltd Piezo inhaler
US6286360B1 (en) * 1999-02-25 2001-09-11 Metasensors, Inc. Methods and apparatus for real time fluid analysis
KR100692422B1 (ko) 1999-03-03 2007-03-09 옵티노즈 에이에스 코 내부로 물질을 전달하는 장치
US6223744B1 (en) 1999-03-16 2001-05-01 Multi-Vet Ltd. Wearable aerosol delivery apparatus
AU3500901A (en) 2000-02-11 2001-08-20 Medic Aid Ltd Drug delivery apparatus
DE10011120A1 (de) 2000-03-09 2001-09-13 Pfeiffer Erich Gmbh & Co Kg Spender für Medien
AU2001278131A1 (en) 2000-08-01 2002-02-13 Shofner Engineering Associates, Inc. Generation, delivery, measurement and control of aerosol boli for diagnostics and treatments of the respiratory/pulmonary tract of a patient
US6666830B1 (en) * 2000-08-17 2003-12-23 East River Ventures, Lp System and method for detecting the onset of an obstructive sleep apnea event
DK1357965T3 (en) 2001-01-25 2014-12-15 Clinical Designs Ltd Dispenser for drug
US6546927B2 (en) * 2001-03-13 2003-04-15 Aerogen, Inc. Methods and apparatus for controlling piezoelectric vibration
JP2002272845A (ja) * 2001-03-15 2002-09-24 Teijin Ltd 呼吸用気体供給装置
ES2562682T3 (es) 2002-01-15 2016-03-07 Novartis Ag Sistema para liberar aerosoles del espacio muerto anatómico efectivo
DE10203079A1 (de) * 2002-01-28 2003-08-21 Pari Gmbh Atemflussmessvorrichtung
US6978779B2 (en) * 2002-04-19 2005-12-27 Instrumentarium Corp. Vibrating element liquid discharging apparatus having gas pressure sensing
CN2547332Y (zh) * 2002-04-22 2003-04-30 康庄 感冒治疗仪
EP1499276A2 (en) 2002-04-29 2005-01-26 Glaxo Group Limited Alerting system
US6889690B2 (en) 2002-05-10 2005-05-10 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder inhalers, related blister devices, and associated methods of dispensing dry powder substances and fabricating blister packages
US6985798B2 (en) * 2002-05-10 2006-01-10 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder dose filling systems and related methods
SI1535349T1 (sl) 2002-06-27 2014-10-30 Oriel Therapeutics, Inc. Naprave, sistemi in ustrezni postopki za predelavo, izdajo in/ali vrednotenje nefarmacevtskih suhih praškov
GB2395437C (en) 2002-11-20 2010-10-20 Profile Respiratory Systems Ltd Improved inhalation method and apparatus
AU2004231342A1 (en) 2003-04-14 2004-11-04 Vectura Ltd Dry power inhaler devices and dry power formulations for enhancing dosing efficiency
GB2407042B (en) 2003-10-17 2007-10-24 Vectura Ltd Inhaler
SE0303269L (sv) 2003-12-03 2005-06-04 Microdrug Ag Medicinsk produkt
BRPI0417097A (pt) 2003-12-03 2007-03-13 Microdrug Ag inalador de pó seco de dose previamente medida para medicamentos sensìveis à umidade
SE0303570L (sv) 2003-12-03 2005-06-04 Microdrug Ag Fukt-känslig medicinsk produkt
EP1711220A1 (en) 2004-01-16 2006-10-18 Biodel, Inc. Sublingual drug delivery device
US7607435B2 (en) 2004-01-21 2009-10-27 Battelle Memorial Institute Gas or liquid flow sensor
US7538473B2 (en) 2004-02-03 2009-05-26 S.C. Johnson & Son, Inc. Drive circuits and methods for ultrasonic piezoelectric actuators
NZ549588A (en) * 2004-02-24 2009-03-31 Microdose Technologies Inc Directional flow sensor inhaler
DE102005005540B4 (de) 2005-02-07 2007-10-04 Pari GmbH Spezialisten für effektive Inhalation In verschiedenen Moden ansteuerbare Inhalationstherapievorrichtung
KR20080108995A (ko) 2006-02-20 2008-12-16 베링거 인겔하임 인터내셔날 게엠베하 흡입기
US20100252032A1 (en) 2007-07-06 2010-10-07 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhaler
US8297280B2 (en) 2007-07-20 2012-10-30 Canon Kabushiki Kaisha Inhaler
GB0800709D0 (en) 2008-01-16 2008-02-20 Dunne Stephen T Double jet impinging nozzle
AU2009257311B2 (en) 2008-06-13 2014-12-04 Mannkind Corporation A dry powder inhaler and system for drug delivery
DE102009005048A1 (de) 2009-01-13 2010-07-15 Borm, Hans-Jürgen Verfahren und Einrichtung zur automatischen Ermittlung eines inspiratorischen Leckagevolumens bei der maschinellen Beatmung
RU2571331C1 (ru) 2010-06-21 2015-12-20 Маннкайнд Корпорейшн Системы и способы доставки сухих порошковых лекарств
US9943654B2 (en) 2010-06-24 2018-04-17 Boehringer Ingelheim International Gmbh Nebulizer

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591625C2 (ru) * 2011-03-15 2016-07-20 Новартис Аг Ингалятор
US11266347B2 (en) 2015-01-23 2022-03-08 Novartis Ag Apparatus and method for producing a flow profile
RU2751814C2 (ru) * 2016-01-28 2021-07-19 Новартис Аг Способ измерения параметров потока в ингаляторе, ингалятор и система

Also Published As

Publication number Publication date
EP1718354B1 (en) 2020-04-29
US9764104B2 (en) 2017-09-19
WO2005081977A2 (en) 2005-09-09
RU2006133895A (ru) 2008-03-27
BRPI0507910A (pt) 2007-07-10
US20130291864A1 (en) 2013-11-07
US20160001021A1 (en) 2016-01-07
US20050183725A1 (en) 2005-08-25
IL177139A0 (en) 2006-12-10
ZA200607051B (en) 2007-11-28
CA2554005C (en) 2013-05-28
AU2005216205A1 (en) 2005-09-09
IL177139A (en) 2013-10-31
US8474452B2 (en) 2013-07-02
EP1718354A4 (en) 2011-06-29
BRPI0507910B1 (pt) 2017-12-19
BRPI0507910B8 (pt) 2021-06-22
KR101131691B1 (ko) 2012-03-28
CA2554005A1 (en) 2005-09-09
EP1718354A2 (en) 2006-11-08
MXPA06009516A (es) 2007-03-26
CN1925887B (zh) 2010-12-22
JP2007523700A (ja) 2007-08-23
WO2005081977A3 (en) 2006-07-20
NZ549588A (en) 2009-03-31
CN1925887A (zh) 2007-03-07
AU2005216205B2 (en) 2010-07-15
HK1100818A1 (en) 2007-09-28
KR20060129022A (ko) 2006-12-14
US9162031B2 (en) 2015-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372105C2 (ru) Ингалятор с направленным датчиком потока
US6152130A (en) Inhalation device with acoustic control
JP6714657B2 (ja) 吸入装置、制御方法およびコンピュータプログラム
JP2927541B2 (ja) 吸入器と関連した装置
EP0178925B1 (en) Improvements in or relating to a dispenser
JP4549189B2 (ja) 改良された吸入方法および装置
US20090270752A1 (en) Devices for Measuring Inspiratory Airflow
US20200023148A1 (en) Optical dry powder inhaler dose sensor
AU2018239354B2 (en) Tidal inhaler adaptive dosing

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210224