RU2478405C2 - Ингаляционное устройство - Google Patents

Ингаляционное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2478405C2
RU2478405C2 RU2010118480/14A RU2010118480A RU2478405C2 RU 2478405 C2 RU2478405 C2 RU 2478405C2 RU 2010118480/14 A RU2010118480/14 A RU 2010118480/14A RU 2010118480 A RU2010118480 A RU 2010118480A RU 2478405 C2 RU2478405 C2 RU 2478405C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration mechanism
vibration
dry powder
sensor
energy
Prior art date
Application number
RU2010118480/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010118480A (ru
Inventor
Ананд В. ГАМАСТ
Генри АКОУКА
Original Assignee
Майкродоуз Терапьютикс, 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40522227&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2478405(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Майкродоуз Терапьютикс, Инк. filed Critical Майкродоуз Терапьютикс, Инк.
Publication of RU2010118480A publication Critical patent/RU2010118480A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478405C2 publication Critical patent/RU2478405C2/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
    • 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
    • A61M15/0001Details of inhalators; Constructional features thereof
    • A61M15/0021Mouthpieces therefor
    • 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
    • A61M15/0028Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
    • 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
    • A61M15/0028Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
    • A61M15/0045Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up using multiple prepacked dosages on a same carrier, e.g. blisters
    • A61M15/0046Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up using multiple prepacked dosages on a same carrier, e.g. blisters characterized by the type of carrier
    • 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
    • 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
    • A61M2205/35Communication
    • 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
    • A61M2205/50General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers
    • A61M2205/52General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers with memories providing a history of measured variating parameters of apparatus or patient

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицине. Система сухого ингалятора включает вибрационный механизм, функционально связанный со средством подачи сухого порошка, источником энергии и датчиком. С датчиком и источником энергии связан регулятор с обратной связью. Регулятор с обратной связью управляет энергией, подаваемой на вибрационный механизм, на основании информации, предоставляемой датчиком относительно рабочих характеристик вибрационного механизма. Заявлен также способ предоставления регулирования с обратной связью в ингаляторе сухого порошка, описывающий, в частности, работу ингалятора. Группа изобретений позволяет регулировать энергию, подаваемую на вибрационный механизм, за счет обратной связи. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится в целом к области ингаляционных устройств, а более конкретно, к ингаляционным устройствам, которые используют вибрацию для облегчения суспендирования порошка, например порошкообразного лекарственного средства во вдыхаемую газовую струю (например, вдыхаемого воздуха).
Известно, что определенные заболевания дыхательных путей поддаются лечению с помощью непосредственного употребления терапевтических средств. Поскольку данные средства наиболее легко доступны в сухой порошкообразной форме, их употребление наиболее удобно осуществляется посредством вдыхания порошкообразного материала через нос или рот. Данная порошкообразная форма обусловливает лучшее использование лекарства, за счет того, что лекарственное вещество помещают точно в желаемую область, где может потребоваться его действие. Следовательно, очень мелкие дозы лекарственного вещества часто по эффективности равны большим дозам, вводимым с помощью другого средства, с отмечаемым в результате снижением доли нежелательных побочных эффектов и стоимости лекарства. Альтернативно, лекарственное вещество в данной форме может быть использовано для лечения заболеваний, не являющихся заболеваниями дыхательной системы. Когда лекарственное вещество осаждается на очень больших площадях поверхности легких, оно может очень быстро абсорбироваться в кровоток, и следовательно, данный способ употребления может заменить введение посредством инъекции, таблетки или другого общепринятого средства.
В фармацевтической промышленности существует убеждение, что биодоступность лекарственного вещества является оптимальной, когда размер частиц лекарственного вещества, доставляемого в дыхательные пути, составляет от 1 до 5 микрон. Когда необходимо, чтобы частицы лекарственного вещества находились в данной градации размеров, нужно, чтобы система доставки сухого порошка решала ряд следующих вопросов:
(1) В процессе изготовления и хранения частицы небольшого размера создают на себе электростатический заряд, что вызывает скопление или агрегацию частиц, в результате чего формируется группа частиц, которые имеют действительный размер больше, чем 5 микрон. Следовательно, уменьшается вероятность создания данных больших групп глубоко в легких. Это, в свою очередь, приводит к более низкому процентному содержанию расфасованного лекарственного вещества, являющегося доступным пациенту для абсорбции.
(2) Количество активного лекарственного вещества, которое должно быть доставлено пациенту, может быть порядка десятков микрограммов. Например, в случае лекарственного вещества альбутерола, используемого при астме, оно составляет, как правило, от 25 до 50 микрограмм. Существующее в настоящее время производственное оборудование может эффективно доставлять аликвоты лекарственных веществ в миллиграммовом дозовом диапазоне с приемлемой точностью. Поэтому стандартная практика состоит в том, чтобы смешивать активное лекарственное вещество с наполнителем или вспомогательным веществом, как, например лактоза. Данная добавка также делает лекарственное вещество "легкотекущим". Данный наполнитель также называют "носитель", поскольку частицы лекарственного вещества также прикрепляются к данным частицам через электростатические или химические связи. Частицы данного носителя значительно больше по размеру, чем частицы лекарственного вещества. Способность ингалятора сухого порошка отделять лекарственное вещество от носителя представляет собой важный рабочий параметр эффективности конструкции.
(3) Частицы активного лекарственного вещества с размерами больше чем 5 микрон, будут осаждаться во рту или в горле. Это также создает неопределенность, поскольку биодоступность и абсорбция лекарственного вещества в данных местах отличается от легких. Ингаляторы сухого порошка должны минимизировать осаждение лекарственного вещества в данных местах для уменьшения неопределенности, связанной с биодоступностью лекарственного вещества.
Известные ингаляторы сухого порошка обычно имеют средство для введения лекарственного вещества (активное лекарственное вещество плюс носитель) в воздушную струю высокой скорости. Воздушную струю высокой скорости используют в качестве основного механизма для разрушения группы микронизированных частиц или отделения частиц лекарственного вещества от носителя. Известно несколько ингаляционных устройств, пригодных для распределения данной порошкообразной лекарственной формы. Например, в патентах США №№ 3507277; 3518992; 3635219; 3795244; 3807400 раскрыты ингаляционные устройства, имеющие средство для прокалывания капсулы, заключающей в себе порошкообразное лекарство, которое при вдыхании вытягивается из проколотой капсулы в рот потребителя. Некоторые из данных патентов раскрывают движущее средство, которое при вдыхании оказывает помощь в распределении порошка из капсулы, так что нет необходимости полагаться только на вдыхаемый воздух для всасывания порошка из капсулы. Например, в патенте США № 2517482 раскрыто устройство, имеющее заключающую в себе порошок капсулу, помещаемую в нижнюю камеру перед ингаляцией, где ее прокалывают посредством ручного нажатия пользователем прокалывающей иглы. После прокалывания начинают вдыхание, а капсулу втягивают в верхнюю камеру устройства, где ее двигают кругом во всех направления для распределения порошка через проколотые отверстия и во вдыхаемую воздушную струю. Патент США № 3831606 раскрывает ингаляционное устройство, имеющее множество прокалывающих игл, движущее средство и автономный источник энергии для функционирования движущего средства посредством внешнего ручного управления, так что при ингаляции движущее средство оказывает помощь в распределении порошка в струе вдыхаемого воздуха.
Данные известные устройства имеют некоторые проблемы и недостатки, которые исправляются посредством ингаляционных устройств настоящего изобретения. Например, данные известные устройства требуют, чтобы пользователь прилагал значительное усилие при вдыхании для осуществления распределения или извлечения порошка из проколотой капсулы во вдыхаемую воздушную струю. В известных устройствах вызываемое вдыханием всасывание порошка через проколотые отверстия в капсуле в целом не извлекает весь или даже большую часть порошка из капсулы, вызывая, таким образом, потерю лекарства. Также подобные известные устройства обеспечивают нерегулируемые количества или комки порошкообразного материала, вдыхаемого в рот потребителя, а не непрерывное вдыхание регулируемых количеств мелко рассеянного порошка.
Известно устройство для облегчения вдыхания порошкообразного лекарственного средства, которое включает корпус, имеющий основной и дополнительный каналы для впуска воздуха и выпускной канал. Дополнительный впускной канал обеспечивает оболочку для капсулы, заключающую в себе порошкообразное лекарственное средство, а выпускной канал образован в виде мундштука, выступающего из корпуса. Использовано средство для прокалывания капсул, которое при вращении формирует одно или более отверстий в капсуле, так что при вибрации капсулы посредством электромеханического вибратора порошкообразное лекарственное вещество может быть высвобождено из капсулы. Прокалывающее средство включает три радиально установленные, смещаемые пружиной прокалывающие иглы, установленные в трохоидальной камере. При ручном вращении камеры одновременное радиальное движение игл внутрь протыкает капсулу. Дальнейшее вращение камеры обеспечивает возможность втягивания игл за счет их пружинных установок в их исходные положения для извлечения игл из капсулы.
Электромеханический вибратор включает на своем крайнем внутреннем конце вибрационный шток поршня, который проходит в место пересечения впускного канала и выпускного канала. К штоку поршня присоединен механический электромагнитный зуммер для активизации вибрации штока. Зуммер приводят в действие с помощью гальванического элемента высокой энергии и включают посредством внешнего кнопочного выключателя. При вдыхании через выпускной канал и одновременном нажатии переключателя для включения электромеханического вибрационного средства через впускные каналы всасывается воздух, а воздушная струя через дополнительный впускной канал поднимает капсулу вверх вплотную к вибрационному штоку поршня. Капсула, таким образом, быстро вибрирует, при этом порошок флюидизируется и распределяется из проколотых в ней отверстий. Данная технология обычно используется при изготовлении для распределения порошка через воронку, при этом воронка вибрирует для флюидизирования порошка и перемещения его через выпускное отверстие воронки. Проколотые отверстия в капсуле представляют выпускное отверстие воронки. Воздух проходит через впускной канал, содействует извлечению порошка из капсулы и переносит данный порошок через выпускной канал в рот пользователя. Электромеханическое вибраторное средство может быть помещено под прямым углом в приемную камеру, а амплитуду и частоту вибрации можно менять для регулирования распределяющих характеристик ингалятора.
Таким образом, как отмечалось выше, вибратор ингалятора представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из штока, приводимого в действие электромагнитным зуммером. Данное электромеханическое средство может представлять собой двигатель, приводящий в действие кулачок. Недостатком исполнения ингалятора является относительно большое механическое движение, необходимое штоку для эффективного вибрирования капсулы. Большое движение штока, как правило, приблизительно сотни микрон, необходимо вследствие эластичности стенок капсулы и инерции лекарственного вещества и капсулы.
Более того, электромагнитные зуммеры обычно имеют рабочие частоты меньше чем 5 кГц. Данная рабочая частота создает шум и, вследствие этого, нежелательна для включения в ингалятор сухого порошка с точки зрения комфорта пациента. Дополнительным недостатком электрохимических приводов является потребность в источнике высокой энергии, с требованием, таким образом, большого батарейного источника или частых замен портативного батарейного источника питания для портативных устройств. Оба данных обстоятельства не желательны с точки зрения безопасности пациента и легкости использования.
Ингалятор в первую очередь предназначен для уменьшения количества порошка, оставляемого в капсуле, относительно известных ингаляторов, указанных в описании. Однако описанное выше устройство не дезагрегирует порошок до размеров частиц или групп меньше, чем 6 микрон, что требуется для эффективной доставки лекарственного средства в легкие, точнее, как и известные ингаляторы, оно продолжает основываться на скорости воздушной струи для дезагрегирования порошка, выталкиваемого в воздушную струю, до размеров частиц, подходящих для доставки в легкие.
В еще одном известном ингаляционном устройстве жидкое лекарственное средство распыляется посредством ультразвукового устройства, как, например, пьезоэлемент. Струя воздуха, как правило, с высокой скоростью, или пропеллент, затем переносит распыленные частицы пациенту. Энергия, необходимая для распыления жидкого лекарственного средства в распылителе, чрезмерно высокая, обеспечивает доставку лекарственных веществ в легкие осуществимым только стационарным устройством. Требования высокого напряжения для приведения в действие пьезоэлемента для создания необходимого механического движения также жестко влияют на массу и размер устройства. Также неочевидно, что рабочие принципы распылителя могут быть приложены к ингаляторам сухого порошка для доставки порошкообразного лекарственного средства в легкие.
Известные устройства вследствие этого имеют ряд недостатков, которые делают не очень желательным их применение для доставки сухого порошка в легкие. Некоторыми из данных недостатков являются следующие.
Рабочие характеристики известных ингаляторов зависят от скорости потока, создаваемого пользователем. Более низкая скорость потока не приводит к полному дезагрегированию порошка и, следовательно, неблагоприятно сказывается на дозе, доставляемой пациенту.
Несовместимость в биодоступности лекарственных веществ от дозы к дозе в связи с отсутствием последовательности в процессе дезагрегации.
Большие потребности энергии для приведения в действие электромеханических ингаляторов, что увеличивает размер устройства, делая его неподходящим для портативного использования.
Еще одно известное устройство включает ингалятор, который использует вибрацию для облегчения суспендирования порошка в газ, что преодолевает вышеуказанные и другие недостатки и устраняет проблемы вышеописанных известных решений. Более конкретно, ингалятор включает пьезоэлектрический вибратор для вибрации порошка. Использован регулятор для регулирования подачи (т.е. амплитуды и/или частоты) воздействующего электричества на вибратор для обеспечения вибрации порошка, который приспособлен для оптимального суспендирования, по меньшей мере, части порошка в газ. Регулятор может обеспечить регулируемое пользователем управление для выбора пользователем частоты и/или амплитуды вибрации для оптимального суспендирования в газе порошка, используемого в настоящий момент в ингаляторе. Регулируемое пользователем управление предварительно калибруют регулятором, чтобы регулятор регулировал частоту и/или амплитуду воздействующего электричества, подаваемого на вибратор, для создания частоты и/или амплитуды, необходимых для вибрации порошка, выбираемого регулируемым пользователем управлением с целью оптимального суспендирования, по меньшей мере, части порошка в газе. Регулируемое пользователем управление может включать выбор градаций в соответствии со средним размером частиц порошка, подлежащего суспендированию в газе, и/или в соответствии с желательной частотой и амплитудой вибрации. Обычно частоту вибрации необходимо регулировать, по меньшей мере, до приблизительно 12 кГц, для оптимального суспендирования подобных обычно используемых порошкообразных лекарственных средств в газе. Частоту и амплитуду вибрации можно регулировать для оптимизации суспендирования конкретного порошкообразного лекарственного средства, подлежащего использованию.
Настоящее изобретение предоставляет усовершенствования по сравнению с известными ингаляторами, включающими пьезоэлектрические вибраторы, такие, как описаны выше. Более конкретно, авторы изобретения обнаружили, что избыточное движение непосредственно связано с преждевременной поломкой пьезоэлектрических преобразователей. Таким образом, было бы выгодно иметь обратную связь, касающуюся передвижения преобразователя в процессе работы ингаляторных устройств сухого порошка. Пьезоэлектрическую керамику, имеющую двустороннюю связь между механической силой и напряжением, можно бы было использовать одновременно в качестве устройств приведения в действие и обратной связи. Однако в небольшом, малом по стоимости устройстве, дополнительные системы обратной связи не должны быть чрезмерно большими и дорогими. Настоящее изобретение обеспечивает подобную обратную связь.
Варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют систему и способ обеспечения ингалятора сухого порошка. Один вариант осуществления системы, среди других, может быть исполнен, как изложено ниже. Система включает вибрационный механизм. Средство подачи сухого порошка функционально связано с вибрационным механизмом. Источник энергии связан с вибрационным механизмом. Датчик связан с вибрационным механизмом. Регулятор с обратной связью связан с датчиком и источником энергии. Регулятор с обратной связью регулирует энергию, подаваемую на вибрационный механизм на основании информации, предоставляемой датчиком относительно рабочих показателей вибрационного механизма.
Настоящее изобретение также предоставляет способы обеспечения регулирования с обратной связью для ингалятора сухого порошка, содержащей следующие стадии: приведение вибрационного механизма в состояние, близкое к устойчивому, с использованием первой входной мощности, удаление первой входной мощности при продолжении вибрации, по меньшей мере, части вибрационного механизма, определение вибрации вибрационного механизма после удаления входного напряжения, повторение указанных стадий приведения, удаления и определения с множеством различных входных мощностей, определение входного напряжения, создающего наибольшую обнаруженную вибрацию и расположение вибрационного механизма для дезагрегирования сухого порошка.
Другие системы и способы, признаки и преимущества настоящего изобретения будут или станут ясными квалифицированному специалисту в данной области при изучении следующих чертежей и подробного описания. Предусматривается, что все подобные дополнительные системы, способы, признаки и преимущества, будучи включенными в данное описание, находятся в пределах объема настоящего изобретения и прилагаемой формулы изобретения.
Многие аспекты изобретения могут быть лучше поняты со ссылкой на следующие чертежи. Элементы на чертежах не являются обязательно масштабированными, вместо этого акцент сделан на ясную иллюстрацию принципов настоящего изобретения. Более того, на чертежах аналогичные ссылочные номера обозначают соответствующие части на нескольких изображениях.
Фиг.1 представляет собой боковой вид поперечного сечения ингалятора в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой вид схемы системы управления вибрацией для ингалятора настоящего изобретения, показанного на Фиг.1, в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой блок-схему способа предоставления ингалятора сухого порошка, в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления изобретения.
На Фиг.1 показано, что воздух 10 или другая текучая среда входит в проход 12 для воздушного потока. Поток воздуха 10 может быть запущен за счет дыхательной активности пациента, дышащего на устройстве 2. Поток воздуха 10 двигается от дистального конца 14 ингалятора 2 через проход 12 к проксимальному концу 46 ингалятора 2. На проксимальном конце 46 ингалятора 2, с которого пациент вдыхает, может быть расположен мундштук.
Вибрационный механизм 28 расположен рядом с третьим отверстием 16 в ингаляторе 2. Вибрационный механизм 28 может включать, но без ограничения, пьезоэлектрический элемент, ультразвуковой акустический преобразователь или любой другой электромеханический вибрационный механизм. Рядом с вибрационным механизмом 28 расположен контейнер 20. Контейнер 20 и вибрационный механизм 28 находятся, по меньшей мере, достаточно близко для обеспечения возможности вибрации контейнера 20 с помощью вибрационного механизма 28. Контейнер 20 может представлять собой блистерную капсулу, как, например, блистерная капсула, описанная в патенте США 7318434, переуступленном MicroDose Technologies, Inc, описание которого включено в данную заявку во всей полноте путем ссылки. Контейнер 20 содержит порошок 50, подлежащий дезагрегированию с помощью вибрационного механизма 28. Ингалятор 2 может обеспечить возможность выбрасывать и заменять контейнер 20 после каждого использования ингалятора 2.
В ингаляторе 2 содержится схема 48 управления. Схема управления может быть выполнена в виде специализированной интегральной микросхемы и/или другой интегральной микросхемы. Схема 48 управления может иметь вид микропроцессора или дискретного электрического и электронного компонента и может включать один или более элементов, удаленно соединенных с ингалятором 2. Схема 48 управления определяет количество энергии, которое должно быть подано от источника 26 энергии на вибрационный механизм 28. Схема управления может управлять амплитудой и/или частотой энергии срабатывания, которая должна быть подана от источника 26 энергии на вибрационный механизм 28, что будет оказывать влияние на уровень вибрации вибрационного механизма 28. Энергия срабатывания может быть предоставлена посредством электрического соединения 22 между вибрационным механизмом 28 и источником энергии 26, при этом схема 48 управления, по меньшей мере, частично управляет электрическим соединением 22. Электрическое соединение 22 может включать устройство, которое трансформирует энергию постоянного тока, предоставляемую источником 26 энергии, в энергию переменного тока для вибрационного механизма 28, причем такие устройства известны специалистам в области схемного проектирования.
Вибрационный механизм 28 может включать пьезоэлектрический элемент 28, изготовленный из материала, который имеет высокочастотную, и предпочтительно, ультразвуковую резонансную частоту вибрации (например, приблизительно от 15 до 100 МГц) и создает вибрацию с определенной частотой и амплитудой в зависимости от частоты и/или амплитуды прикладываемого к нему электричества возбуждения. Примеры материалов, которые могут быть использованы для создания пьезоэлектрического элемента, включают кварцевые и поликристаллические керамические материалы, например титанат бария и цирконат-титанат свинца. Преимущественно, вибрация пьезоэлектрического элемента при ультразвуковых частотах минимизирует шум от вибрации пьезоэлектрического элемента при более низких, т.е. ниже ультразвуковых частотах.
Фиг.2 представляет собой схему системы управления вибрацией для ингалятора, показанного на Фиг.1, в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения. Как будет понятно специалистам в данной области, хотя функциональные составные элементы, показанные на Фиг.1, относятся к одному возможному варианту осуществления настоящего изобретения, они могли бы быть подходящим образом модифицированы, изменены и/или иначе скомпонованы без выхода за пределы объема настоящего изобретения, и другие конфигурации ингалятора могут иметь преимущества от системы управления вибрацией, описанной в данной заявке.
Схема 48 управления может включать управляющий регулятор 70 и подсистему управления 72. Управляющий регулятор 70 может включать переключающий механизм для обеспечения возможности подачи энергии срабатывания от источника 26 энергии в подсистему управления 72 в зависимости от поступающих к нему сигналов от датчика 40 воздушного потока. Датчик 40 воздушного потока должен ограничивать инициирование вибрационного механизма 28 для случаев, когда кто-нибудь вдыхает с проксимального конца 46 ингалятора 2. Со схемой 48 управления может также быть использован тумблер 32 для гарантии, что источник 26 энергии осушается благодаря внешнему воздушному потоку. Другими словами, регулятор 70 обеспечивает возможность подачи энергии срабатывания от источника 26 энергии в подсистему управления 72, когда тумблер 32 устанавливают в положение «включено», а датчик 40 воздушного потока подает сигнал в управляющий регулятор 70, который показывает, что через проход для воздушного потока 12 происходит вдыхание. Однако управляющий регулятор 70 не разрешает подачу энергии срабатывания от источника 26 энергии в систему 72, когда тумблер 32 установлен на «выключено» или сигнал, подаваемый на регулятор 70 от датчика 40 воздушного потока, указывает, что не происходит вдыхание через проход для воздушного потока 12.
Когда управляющий регулятор 70 впервые разрешает подачу энергии срабатывания от источника 26 энергии в подсистему управления 72, которая может войти в состояние инициализации, в котором управляемая схема 74 для подачи предварительно определенных частоты и амплитуды энергии срабатывания задействуется для генерирования управляющих сигналов. Управляющие сигналы приводят к тому, что схема 80 накачки передает исходную требуемую частоту и амплитуду энергии срабатывания, на основании их сохраненных значений, хранящихся в памяти 82 инициализации. Управляемая схема 74 может включать генератор 76 развертки по частоте и генератор 78 частоты. Сигналы, генерируемые управляемой схемой 74, могут подаваться для зарядки схемы 80 накачки для подачи энергии срабатывания, точно определяемой управляющими сигналами, от схемы 80 накачки в вибрационный механизм 28.
Предпочтительно, исходную частоту и амплитуду воздействующего электричества, подаваемого на вибрационный механизм 28, предварительно калибруют для приведения в действие вибрационного механизма 28 в устойчивом состоянии. Как будет ясно специалистам в данной области, максимальная по существу передача вибрационной энергии от вибрационного механизма 28 порошку 50 в контейнере 20 осуществляется, когда пьезоэлектрический элемент 90 приводится в действие для вибрации в состоянии, близком к устойчивому. Было обнаружено, что следствием этого является значительное дезагрегирование и суспендирование порошка 50 из контейнера 20 во вдыхаемом пользователем воздухе. Однако, когда контейнер 20 или порошок 50 помещают на вибрационный механизм 28, масса и объем контейнера 20 с массой, объемом и определенным размером дезагрегируемого порошка 50 могут изменить вибрационные характеристики вибрационного механизма 28 и заставить вибрационный механизм 28 вибрировать с небольшим расхождением с его резонансной частотой. Полученная в результате частота может вызвать сниженную передачу вибрационной энергии порошку 50 от вибрационного механизма 28 и, тем самым, уменьшенную эффективность вибрационного механизма 28 в дезагрегировании и суспендировании порошка 50 во вдыхаемом пользователем воздухе.
В схеме 48 управления, как только возникает устойчивое состояние, подача сигнала из схемы 80 накачки останавливается. Вибрационный механизм 28 должен продолжать вибрировать вследствие своей кинетической энергии. Если вибрационный механизм 28 включает пьезоэлектрический элемент, непрерывная вибрация будет индуцировать напряжение вследствие пьезоэлектрического эффекта, который может измеряться датчиком 88, как, например, вольтметр, в первые несколько циклов после остановки подачи сигнала из схемы 80 накачки. Наблюдаемое напряжение должно быть прямо пропорционально движению пьезоэлектрического элемента 90.
Генератор 76 развертки по частоте и генератор 78 частоты систематически генерируют управляющие сигналы, отображающие многочисленные различные амплитуды и частоты электричества, для подачи в вибрационный механизм 28 схемой 80 накачки. Поскольку генератор 78 частоты "циклически проходит" различные частоты и амплитуды, а сигнал, подаваемый схемой 80 накачки, периодически прерывается, мгновенные непрерывные вибрационные характеристики вибрационного механизма 28 для каждой из данных различных частот и амплитуд обнаруживаются датчиком 88, который передает данную информацию детектору 86 пиковой мощности. Детектор 86 пиковой мощности анализирует выходные данные датчика 88 и подает сигнал регулятору 84 выборки и хранения с обратной связью, когда характеристики передачи энергии находятся на обнаруженном локальном максимуме. Регулятор 84 выборки и хранения с обратной связью устанавливает соотношение данного локального максимума с частотами и амплитудами, задаваемыми управляемой схемой 74, которые должны подаваться на вибрационный механизм 28. Регулятор 84 выборки и хранения с обратной связью может сохранять информацию в памяти 500, связанной с регулятором 84 выборки и хранения с обратной связью.
После окончания перебора значений частот и амплитуд энергии, подаваемой на вибрационный механизм 28 генератором 76 развертки по частоте и генератором 78 частоты, регулятор 84 выборки и хранения с обратной связью заставляет управляемую схему 74 циклически проходить частоты и амплитуды энергии, которые приводят к локальному максимуму, и определять, какая из данных частот и амплитуд имеет следствием обнаруженные оптимальные характеристики передачи энергии через вибрационный механизм 28.
При использовании контейнер 20 может быть проколот и сцеплен с поверхностью вибрационного механизма 28 способом, описанным прежде. Тумблер 32 помещают в положение «включено», и пользователь вдыхает воздух через проксимальный конец 46. Датчик 40 воздушного потока определяет вдыхание воздуха 10 и подает сигнал в управляющий регулятор 70, который вызывает подачу энергии в подсистему управления 72. Подсистема управления 72 затем регулирует амплитуду и частоту энергии срабатывания, подаваемой на вибрационный механизм 28 до оптимизации для оптимальной дезагрегации и суспендирования порошка 50 из контейнера 20 в воздушную струю.
Фиг.3 изображает блок-схему 200 способа предоставления ингалятора 2 сухого порошка в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления изобретения. Необходимо отметить, что любые описания процесса или блоки в блок-схемах необходимо понимать как отображающие модули, сегменты, части кода или стадии, которые включают одну или более команд для осуществления специфичных логических функций в процессе, и в объем правовых притязаний настоящего изобретения включены альтернативные осуществления, в которых функции могут выполняться в порядке, отличающемся от показанного или обсуждаемого порядка, включая, по существу, одновременный или обратный порядок в зависимости от заложенной функциональности, как должно быть понятно достаточно квалифицированным специалистам в области настоящего изобретения.
На стадии 202 вибрационный механизм 28 приводят в состояние, близкое к устойчивому, с использованием первой входной мощности. Первую входную мощность удаляют, при этом продолжается вибрация, по меньшей мере, части вибрационного механизма 28 на стадии 204. Вибрацию вибрационного механизма 28 определяют после удаления входного напряжения на стадии 206. Стадии приведения, удаления и определения повторяют с множеством различных входных мощностей на стадии 208. Определяют входное напряжение, которое производило наибольшую обнаруженную вибрацию на стадии 210. Вибрационный механизм 28 располагают для дезагрегирования сухого порошка 50 на стадии 212.
Необходимо подчеркнуть, что описанные выше варианты осуществления настоящего изобретения, особенно любые "предпочтительные" варианты осуществления, представляют собой всего лишь возможные примеры осуществлений, изложенные исключительно для ясного понимания принципов изобретения. Многочисленные изменения и модификации могут быть сделаны к описанным выше вариантам осуществления изобретения без выхода, по существу, за пределы сущности и принципов изобретения. Предусматривается, что все подобные модификации и изменения должны быть включены в данной заявке в пределы объема правовых притязаний данного раскрытия и настоящего изобретения и защищены следующей формулой изобретения.

Claims (12)

1. Ингалятор сухого порошка, содержащий вибрационный механизм, средство подачи сухого порошка, функционально связанное с вибрационным механизмом, источник энергии, связанный с вибрационным механизмом, датчик, связанный с вибрационным механизмом и предназначенный для измерения его вибрации, и регулятор с обратной связью, связанный с датчиком и источником энергии, предназначенный для регулирования энергии, подаваемой на вибрационный механизм, и содержащий генератор развертки по частоте, присоединенный между источником энергии и вибрационным механизмом и предназначенный для регулирования характеристики энергии, подаваемой на вибрационный механизм.
2. Ингалятор сухого порошка по п.1, в котором вибрационный механизм дополнительно содержит пьезоэлектрический преобразователь.
3. Ингалятор сухого порошка по п.1, в котором датчик дополнительно содержит вольтметр.
4. Ингалятор сухого порошка по п.1, дополнительно содержащий запоминающее устройство, связанное с указанным регулятором и сохраняющее, по меньшей мере, одно сообщение от датчика на регулятор, касающееся, по меньшей мере, одного сообщения от регулятора источнику энергии.
5. Ингалятор сухого порошка по п.1, дополнительно содержащий детектор пиковой мощности, связанный с датчиком.
6. Ингалятор сухого порошка по п.1, в котором вибрационный механизм дополнительно содержит пьезоэлектрический преобразователь, и датчик способен определять выходное напряжение пьезоэлектрического преобразователя.
7. Ингалятор сухого порошка по п.1, в котором указанный регулятор способен согласовывать множество энергетических контуров, подаваемых на вибрационный механизм, со множеством выходных данных от датчика и необязательно устанавливать характеристику мощности множества энергетических контуров, подаваемых на вибрационный механизм, согласованную с наивысшими выходными данными из множества выходных данных датчика.
8. Способ обеспечения регулирования с обратной связью для регулирования энергии, подаваемой на вибрационный механизм в ингаляторе сухого порошка, содержащий следующие стадии:
приведение вибрационного механизма в состояние, близкое к устойчивому, с использованием первой входной мощности;
удаление первой входной мощности при продолжении вибрации, по меньшей мере, части вибрационного механизма;
определение вибрации вибрационного механизма после удаления входного напряжения;
повторение указанных стадий приведения, удаления и определения с множеством различных входных мощностей, которые отличаются по частоте;
определение входного напряжения, создающего наибольшую обнаруженную вибрацию;
расположение вибрационного механизма для дезагрегации сухого порошка.
9. Способ по п.8, в котором стадии расположения вибрационного механизма предшествует стадия удаления первой вводной мощности.
10. Способ по п.8, в котором стадия приведения вибрационного механизма дополнительно содержит приведение в действие пьезоэлектрического преобразователя для вибрации.
11. Способ по п.9, в котором различные входные мощности отличаются по величине.
12. Способ по п.8, дополнительно содержащий стадию согласования множества различных входных мощностей с множеством различных определенных вибраций.
RU2010118480/14A 2007-10-09 2008-10-08 Ингаляционное устройство RU2478405C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97867207P 2007-10-09 2007-10-09
US60/978,672 2007-10-09
US12/246,208 US8439033B2 (en) 2007-10-09 2008-10-06 Inhalation device
US12/246,208 2008-10-06
PCT/US2008/079236 WO2009048975A1 (en) 2007-10-09 2008-10-08 Inhalation device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010118480A RU2010118480A (ru) 2011-11-20
RU2478405C2 true RU2478405C2 (ru) 2013-04-10

Family

ID=40522227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010118480/14A RU2478405C2 (ru) 2007-10-09 2008-10-08 Ингаляционное устройство

Country Status (20)

Country Link
US (3) US8439033B2 (ru)
EP (1) EP2209511B1 (ru)
JP (1) JP5544293B2 (ru)
KR (1) KR101474589B1 (ru)
CN (1) CN101820939B (ru)
AR (2) AR068771A1 (ru)
AU (1) AU2008310916B2 (ru)
BR (1) BRPI0818345A2 (ru)
CA (1) CA2702066C (ru)
CL (1) CL2008002989A1 (ru)
ES (1) ES2767971T3 (ru)
HK (1) HK1147705A1 (ru)
IL (1) IL204955A (ru)
MX (1) MX2010003737A (ru)
NZ (1) NZ584531A (ru)
PE (1) PE20091275A1 (ru)
RU (1) RU2478405C2 (ru)
TW (1) TWI524907B (ru)
WO (1) WO2009048975A1 (ru)
ZA (1) ZA201002479B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725092C2 (ru) * 2015-06-30 2020-06-29 Конинклейке Филипс Н.В. Управляющее устройство для устройства доставки лекарственного аэрозоля

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2008317307A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Novartis Ag Powder conditioning of unit dose drug packages
US20130255678A1 (en) * 2009-07-01 2013-10-03 Microdose Therapeutx, Inc. Nebulizer for infants and respiratory compromised patients
US8991390B2 (en) 2010-01-05 2015-03-31 Microdose Therapeutx, Inc. Inhalation device and method
US10105500B2 (en) * 2012-05-09 2018-10-23 Virginia Commonwealth University Dry powder inhaler (DPI) designs for producing aerosols with high fine particle fractions
WO2014205263A1 (en) * 2013-06-19 2014-12-24 Loec, Inc. Device and method for sensing mass airflow
US9713681B2 (en) * 2014-01-17 2017-07-25 Health & Life Co., Ltd. Method and nebulization module providing constant electric power by automatic compensation
WO2015191259A1 (en) 2014-06-13 2015-12-17 Microdose Therapeutx Inc. Medical device communication
MX2017000287A (es) 2014-07-07 2017-04-27 Microdose Therapeutx Inc Dispositivo para inhalacion.
BR112017003868A2 (pt) 2014-08-28 2018-06-26 Microdose Therapeutx, Inc. módulo de monitoração de conformidade para inaladores acionados pela respiração, inaladores que o contenham, método de utilização e programa de computador para execução do método.
CA2958891A1 (en) * 2014-08-28 2016-03-03 Microdose Therapeutx, Inc. Tidal dry powder inhaler with miniature pressure sensor activation
CN107614039B (zh) * 2015-04-15 2021-07-06 菲利普莫里斯生产公司 用于吸入装置的加味元件
US9937305B2 (en) 2015-06-03 2018-04-10 Microdose Therapeutx, Inc. Medical device notification system
US11833118B2 (en) 2016-01-20 2023-12-05 Flurry Powders, Llc Encapsulation of lipophilic ingredients in dispersible spray dried powders suitable for inhalation
JP6953414B2 (ja) 2016-01-20 2021-10-27 フラリー パウダーズ エルエルシーFlurry Powders,Llc 親油性成分を含む吸入に好適な分散性の噴霧乾燥粉末を製造する方法
WO2018071434A1 (en) 2016-10-11 2018-04-19 Microdose Therapeutx, Inc. Inhaler and methods of use thereof
US11795666B2 (en) 2019-05-08 2023-10-24 Watts Regulator Co. Wireless communication system within a mechanical room
US11730191B2 (en) 2019-12-15 2023-08-22 Shaheen Innovations Holding Limited Hookah device
US11666713B2 (en) 2019-12-15 2023-06-06 Shaheen Innovations Holding Limited Mist inhaler devices
AU2020410172B2 (en) 2019-12-15 2023-02-23 Shaheen Innovations Holding Limited Mist inhaler devices
EP3855949A4 (en) 2019-12-15 2021-08-04 Shaheen Innovations Holding Limited ULTRASONIC MIST INHALER
EP4292632A3 (en) 2019-12-15 2024-02-28 Shaheen Innovations Holding Limited Ultrasonic mist inhaler
US11730193B2 (en) 2019-12-15 2023-08-22 Shaheen Innovations Holding Limited Hookah device
EP3860696B1 (en) 2019-12-15 2024-04-10 Shaheen Innovations Holding Limited Ultrasonic mist inhaler
US11589610B2 (en) 2019-12-15 2023-02-28 Shaheen Innovations Holding Limited Nicotine delivery device having a mist generator device and a driver device
EP4152967A1 (en) 2020-06-01 2023-03-29 Shaheen Innovations Holding Limited An infectious disease screening system
AU2021285406A1 (en) 2020-06-01 2023-01-19 Shaheen Innovations Holding Limited An infectious disease screening device
US11719352B2 (en) 2020-08-17 2023-08-08 Watts Regulator Co. Check cover assemblies for backflow prevention assemblies with integrated test cock protection shroud
US11739507B2 (en) 2020-12-09 2023-08-29 Watts Regulator Co. Test cock with integrated extraction tool
US20230188901A1 (en) 2021-12-15 2023-06-15 Shaheen Innovations Holding Limited Apparatus for transmitting ultrasonic waves

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050183725A1 (en) * 2004-02-24 2005-08-25 Microdose Technologies, Inc. Directional flow sensor inhaler
US20060191534A1 (en) * 2000-03-10 2006-08-31 Hickey Anthony J Dry powder inhaler devices, multi-dose dry powder drug packages, control systems, and associated methods
US7118010B2 (en) * 2002-05-10 2006-10-10 Oriel Therapeutics, Inc. Apparatus, systems and related methods for dispensing and /or evaluating dry powders
RU2291717C2 (ru) * 2001-06-22 2007-01-20 Софотек Гмбх Унд Ко. Кг Устройство разделения на составные части сухого порошка ингалятора и ингалятор

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1419618A (en) 1920-02-28 1922-06-13 William M Deming Double capsule
US1580576A (en) 1924-03-08 1926-04-13 Weidner Edmund Perfumed soap cake
US2102885A (en) 1935-10-21 1937-12-21 John O Carroll Individual cosmetic container structure
US2340037A (en) 1941-09-08 1944-01-25 Zipper Alfred Irving Capsule
US2517482A (en) 1949-04-09 1950-08-01 Sharp & Dohme Inc Inhaler
US3048526A (en) 1958-08-04 1962-08-07 Wander Company Medicinal tablet
US3241625A (en) 1963-07-24 1966-03-22 Howe Richardson Scale Co Material feeding
GB1054160A (ru) 1964-12-21
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
US3620759A (en) 1969-04-01 1971-11-16 Parke Davis & Co Food capsule
US3977323A (en) 1971-12-17 1976-08-31 Electroprint, Inc. Electrostatic printing system and method using ions and liquid aerosol toners
US3702653A (en) 1970-09-14 1972-11-14 Parke Davis & Co Package means
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
US3889636A (en) 1972-08-02 1975-06-17 Willoughby Arthur Smith Coating of substrates with particle materials
US3795244A (en) 1973-02-02 1974-03-05 Syntex Corp Inhalation device
FR2258632B2 (ru) 1974-01-21 1976-10-08 Rhone Poulenc Ind
US4021587A (en) 1974-07-23 1977-05-03 Pram, Inc. Magnetic and electrostatic transfer of particulate developer
US3999119A (en) 1975-03-26 1976-12-21 Xerox Corporation Measuring toner concentration
US4197289A (en) 1975-12-15 1980-04-08 Hoffmann-La Roche Inc. Novel dosage forms
US4349531A (en) 1975-12-15 1982-09-14 Hoffmann-La Roche Inc. Novel dosage form
US4029757A (en) 1975-12-15 1977-06-14 Hoffmann-La Roche Inc. Manufacture of pharmaceutical unit dosage forms
JPS533348A (en) 1976-06-30 1978-01-13 Konishiroku Photo Ind Co Ltd Process and device for controlling toner density of developer liquid
US4071169A (en) 1976-07-09 1978-01-31 Dunn John P Electrostatic metering device
ES468317A1 (es) 1977-03-29 1979-08-01 Capsugel Ag Perfeccionamientos introducidos en una capsula de cierre llena de material viscoso, en particular de un preparado farma-ceutico liquido.
DE2722806C2 (de) 1977-05-20 1984-12-13 Capsugel AG, Basel Kapselkörper für eine Steckkapsel für Arzneimittel oder andere portionsweise zu verpackende Stoffe, sowie Verfahren zu seiner Herstellung
DE2722807A1 (de) 1977-05-20 1978-11-23 Capsugel Ag Verfahren zum herstellen einer mit viskosem stoff gefuellten steckkapsel
DE2722822C2 (de) 1977-05-20 1984-11-08 Capsugel AG, Basel Verfahren zum Herstellen einer zum Aufnehmen eines viskosen Stoffes, insbesondere eines flüssigen Arzneimittels, geeigneten Steckkapsel
US4182447A (en) 1977-07-27 1980-01-08 Ira Kay Device for storing, transporting and mixing reactive ingredients
US4255777A (en) 1977-11-21 1981-03-10 Exxon Research & Engineering Co. Electrostatic atomizing device
JPS5497040A (en) 1978-01-17 1979-07-31 Canon Inc Developing agent conveyor
USD258091S (en) 1978-08-31 1981-01-27 Marion Laboratories, Inc. Pharmaceutical tablet
JPS5619723U (ru) 1979-07-23 1981-02-21
US4339428A (en) 1980-08-18 1982-07-13 Bristol-Myers Company Capsule product containing high dosage of aspirin in powder or granulated form and alkaline tablet or pellet comprising magnesium carbonate, calcium carbonate and a magnesium dry component
ZA813205B (en) 1980-12-05 1983-03-30 Smith Kline French Lab Dosage units
US4379969A (en) 1981-02-24 1983-04-12 Dennison Manufacturing Company Corona charging apparatus
USD269721S (en) 1981-04-28 1983-07-12 Smith Kline & French Laboratories Limited Pharmaceutical tablet
USD269718S (en) 1981-04-28 1983-07-12 Smith Kline & French Laboratories Limited Pharmaceutical tablet
USD269722S (en) 1981-05-28 1983-07-12 Smith Kline & French Laboratories Limited Pharmaceutical tablet
USD274846S (en) 1981-07-20 1984-07-24 Warner-Lambert Company Pharmaceutical tablet
CA1190593A (en) 1983-02-01 1985-07-16 Paul E. Plasschaert Corona device
US4555174A (en) 1983-12-19 1985-11-26 Minnesota Mining And Manufacturing Company Magnetically attractable developer material transport apparatus
US4626876A (en) 1984-01-25 1986-12-02 Ricoh Company, Ltd. Solid state corona discharger
US4601896A (en) 1984-03-21 1986-07-22 Mark Nugent Pharmaceutical capsule compositions and structures for gastric sensitive materials
US4594901A (en) 1984-11-09 1986-06-17 Kimberly-Clark Corporation Electrostatic flow meter
USD283649S (en) 1984-12-13 1986-04-29 Olin Corporation Swimming pool chemical tablet
CA1224240A (en) 1984-12-24 1987-07-14 Andrzej Maczuszenko Ion generator structure
USD286085S (en) 1984-12-28 1986-10-07 Smith Kline & French Laboratories Limited Pharmaceutical tablet
USD285363S (en) 1984-12-28 1986-08-26 Smith Kline & French Laboratories Limited Pharmaceutical tablet
DE3681754D1 (de) 1985-04-27 1991-11-07 Nitto Denko Corp Klebepflaster und arzneimittel fuer die mundhoehle.
US4883182A (en) 1985-05-31 1989-11-28 Hughes Raymond J Tamper evident capsule and insert device
US4643731A (en) 1985-08-16 1987-02-17 Alza Corporation Means for providing instant agent from agent dispensing system
US4848267A (en) 1985-10-25 1989-07-18 Colorocs Corporation Apparatus for removal and addition of developer to a toner module
US4733797A (en) 1986-09-22 1988-03-29 Haber Terry M Dosage sealing, monitoring and dispensing assembly
US5074426A (en) 1986-11-13 1991-12-24 Warner-Lambert Company Dividable capsule
US4735805A (en) 1987-03-11 1988-04-05 The Upjohn Company Bisectable drug tablet
US4795644A (en) 1987-08-03 1989-01-03 Merck & Co., Inc. Device for pH independent release of drugs through the Donnan-like influence of charged insoluble resins
DE3727894A1 (de) 1987-08-21 1989-03-02 Stephan Dieter Kapsel fuer pharmazeutisch wirksame inhaltsstoffe einer droge
GB8724763D0 (en) 1987-10-22 1987-11-25 Aps Research Ltd Sustained-release formulations
JPH01141061A (ja) 1987-11-27 1989-06-02 Fuji Xerox Co Ltd 放電ヘッド
US5009894A (en) 1988-03-07 1991-04-23 Baker Cummins Pharmaceuticals, Inc. Arrangement for and method of administering a pharmaceutical preparation
US4878454A (en) 1988-09-16 1989-11-07 Behr Industrial Equipment Inc. Electrostatic painting apparatus having optically sensed flow meter
US5207705A (en) 1988-12-08 1993-05-04 Brigham And Women's Hospital Prosthesis of foam polyurethane and collagen and uses thereof
DE3907387A1 (de) 1989-03-08 1990-09-13 Singer Hermann Verfahren zur messung von partikeln in polydispersen systemen und von partikelkonzentrationen monodisperser aerosole sowie messvorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
ATE138814T1 (de) 1989-04-28 1996-06-15 Riker Laboratories Inc Inhalationsvorrichtung für trockenpulver
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
US5204118A (en) 1989-11-02 1993-04-20 Mcneil-Ppc, Inc. Pharmaceutical compositions and methods for treating the symptoms of overindulgence
US5005516A (en) 1989-12-01 1991-04-09 Eastman Kodak Company Device for aiding in measuring pigmented marking particle level in a magnetic brush development apparatus
US5204055A (en) 1989-12-08 1993-04-20 Massachusetts Institute Of Technology Three-dimensional printing techniques
TW197380B (ru) 1990-03-02 1993-01-01 Glaxo Group Ltd
DE4009366A1 (de) 1990-03-23 1991-09-26 Heraeus Gmbh W C Verfahren zur herstellung eines metallischen verbunddrahtes
US5075114A (en) 1990-05-23 1991-12-24 Mcneil-Ppc, Inc. Taste masking and sustained release coatings for pharmaceuticals
US5102045A (en) 1991-02-26 1992-04-07 Binks Manufacturing Company Apparatus for and method of metering coating material in an electrostatic spraying system
US5404871A (en) 1991-03-05 1995-04-11 Aradigm Delivery of aerosol medications for inspiration
JPH0799862B2 (ja) * 1991-03-22 1995-10-25 松下電器産業株式会社 階調補正装置
US6629646B1 (en) 1991-04-24 2003-10-07 Aerogen, Inc. Droplet ejector with oscillating tapered aperture
US5260068A (en) 1992-05-04 1993-11-09 Anda Sr Pharmaceuticals Inc. Multiparticulate pulsatile drug delivery system
US5421816A (en) 1992-10-14 1995-06-06 Endodermic Medical Technologies Company Ultrasonic transdermal drug delivery system
IT1264517B1 (it) 1993-05-31 1996-09-24 Ekita Investments Nv Compressa farmaceutica atta al rilascio in tempi successivi dei principi attivi in essa veicolati
AU676315B2 (en) 1993-06-30 1997-03-06 Takeda Chemical Industries Ltd. Stabilized solid pharmaceutical preparation and method of producing the same
EP0804174A4 (en) 1993-07-21 1998-09-09 Univ Kentucky Res Found MULTI-CHAMBER HARD CAPSULES WITH CONTROLLED DELIVERY CHARACTERISTICS
CA2167395C (en) 1993-07-22 1999-07-27 Edward L. Cussler Osmotic devices having vapor-permeable coatings
JP2728847B2 (ja) 1993-07-23 1998-03-18 日本パーカライジング株式会社 粉体流量測定方法およびその装置
US5490962A (en) 1993-10-18 1996-02-13 Massachusetts Institute Of Technology Preparation of medical devices by solid free-form fabrication methods
GB9325445D0 (en) 1993-12-13 1994-02-16 Cortecs Ltd Pharmaceutical formulations
DE4446470A1 (de) 1994-12-23 1996-06-27 Basf Ag Verfahren zur Herstellung von teilbaren Tabletten
SE9500422D0 (sv) 1995-02-06 1995-02-06 Astra Ab New oral pharmaceutical dosage forms
SE504199C2 (sv) 1995-05-04 1996-12-02 Bengt Kasemo Anordning vid mätning av resonansfrekvens och/eller dissipationsfaktor hos en piezoelektrisk kristallmikrovåg
USD376643S (en) 1995-05-19 1996-12-17 Smithkline Beecham P.L.C. Pharmaceutical tablet
US5669973A (en) 1995-06-06 1997-09-23 David Sarnoff Research Center, Inc. Apparatus for electrostatically depositing and retaining materials upon a substrate
US5714007A (en) 1995-06-06 1998-02-03 David Sarnoff Research Center, Inc. Apparatus for electrostatically depositing a medicament powder upon predefined regions of a substrate
US5647357A (en) 1995-09-08 1997-07-15 Respironics, Inc. Respiratory mask facial seal
SE9600072D0 (sv) 1996-01-08 1996-01-08 Astra Ab New oral formulation of two active ingredients II
US6026809A (en) 1996-01-25 2000-02-22 Microdose Technologies, Inc. Inhalation device
US5858099A (en) 1996-04-09 1999-01-12 Sarnoff Corporation Electrostatic chucks and a particle deposition apparatus therefor
US5699649A (en) 1996-07-02 1997-12-23 Abrams; Andrew L. Metering and packaging device for dry powders
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
IT1289160B1 (it) 1997-01-08 1998-09-29 Jagotec Ag Compressa farmaceutica completamente rivestita per il rilascio controllato di principi attivi che presentano problemi di
SE9700642D0 (sv) 1997-02-24 1997-02-24 Kronvall Stefan Med Ab Medel och sätt för förebyggande och behandling av det metabola syndromet
US5948483A (en) 1997-03-25 1999-09-07 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Method and apparatus for producing thin film and nanoparticle deposits
US6004625A (en) 1997-06-16 1999-12-21 Ibick Corporation Method for adhering particles to an object by supplying air ions
DE19730231A1 (de) 1997-07-15 1999-01-21 Abb Research Ltd Verfahren zum elektrostatischen Beschichten
US6197331B1 (en) 1997-07-24 2001-03-06 Perio Products Ltd. Pharmaceutical oral patch for controlled release of pharmaceutical agents in the oral cavity
US6013280A (en) 1997-10-07 2000-01-11 Fuisz Technologies Ltd. Immediate release dosage forms containing microspheres
IT1296980B1 (it) 1997-12-17 1999-08-03 Istituto Pirri S R L Capsula doppia come forma farmaceutica per la somministrazione di principi attivi in terapie multiple
USD420464S (en) 1998-03-20 2000-02-08 Colgate-Palmolive Co. Detergent tablet
US5960609A (en) 1998-06-12 1999-10-05 Microdose Technologies, Inc. Metering and packaging method and device for pharmaceuticals and drugs
US6152130A (en) * 1998-06-12 2000-11-28 Microdose Technologies, Inc. Inhalation device with acoustic control
JP2002524107A (ja) 1998-06-12 2002-08-06 マイクロドース・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 医薬品および薬剤の計量およびパッケージングさらには移送
AU2003231650B2 (en) * 1998-06-12 2004-12-02 Microdose Therapeutx, Inc. Metering, packaging and delivery of pharmaceuticals and drugs
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
US6328033B1 (en) * 1999-06-04 2001-12-11 Zohar Avrahami Powder inhaler
US6428809B1 (en) 1999-08-18 2002-08-06 Microdose Technologies, Inc. Metering and packaging of controlled release medication
CA2395974A1 (en) 2000-01-20 2001-07-26 Suggy S. Chrai Multi-step drug dosage forms
CA2399464C (en) 2000-02-11 2008-10-07 Medic-Aid Limited Drug delivery apparatus
DE10011120A1 (de) 2000-03-09 2001-09-13 Pfeiffer Erich Gmbh & Co Kg Spender für Medien
AU2001231102B2 (en) * 2000-03-10 2004-11-04 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder inhaler devices, multi-dose dry powder drug packages, control systems, and associated methods
US6544556B1 (en) 2000-09-11 2003-04-08 Andrx Corporation Pharmaceutical formulations containing a non-steroidal antiinflammatory drug and a proton pump inhibitor
US20040156903A1 (en) 2002-05-22 2004-08-12 Abrams Andrew L.. Metering and packaging of controlled release medication
US20070087048A1 (en) 2001-05-31 2007-04-19 Abrams Andrew L Oral dosage combination pharmaceutical packaging
JP2005514966A (ja) 2001-05-31 2005-05-26 マイクロドース・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 放出制御型薬剤の計量およびパッケージング
CN100490809C (zh) 2001-06-28 2009-05-27 Ucb法奇姆股份有限公司 包含西替利嗪和伪麻黄碱的片剂
US7670612B2 (en) 2002-04-10 2010-03-02 Innercap Technologies, Inc. Multi-phase, multi-compartment capsular delivery apparatus and methods for using same
US6978779B2 (en) * 2002-04-19 2005-12-27 Instrumentarium Corp. Vibrating element liquid discharging apparatus having gas pressure sensing
US7233228B2 (en) 2002-04-29 2007-06-19 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
WO2004002395A2 (en) 2002-06-27 2004-01-08 Oriel Therapeutics, Inc. Apparatus, systems and related methods for processing, dispensing and/or evaluating non-pharmaceutical dry powders
GB2395437C (en) 2002-11-20 2010-10-20 Profile Respiratory Systems Ltd Improved inhalation method and apparatus
US20040224020A1 (en) 2002-12-18 2004-11-11 Schoenhard Grant L. Oral dosage forms with therapeutically active agents in controlled release cores and immediate release gelatin capsule coats
DE602004007315D1 (de) 2003-03-03 2007-08-16 Personnes A Responsibilite Lim Stabilisierte pharmazeutische Zusammensetzung enthaltend einen NSAID und einen Prostaglandin
AU2004231342A1 (en) 2003-04-14 2004-11-04 Vectura Ltd Dry power inhaler devices and dry power formulations for enhancing dosing efficiency
US20050053649A1 (en) 2003-09-08 2005-03-10 Anne-Marie Chalmers Medication delivery device
USD520635S1 (en) 2003-09-16 2006-05-09 Novartis Ag Combine capsule and tablets
USD530814S1 (en) 2003-09-16 2006-10-24 Novartis Ag Combined capsule and tablets
GB2407042B (en) 2003-10-17 2007-10-24 Vectura Ltd Inhaler
SE0303570L (sv) 2003-12-03 2005-06-04 Microdrug Ag Fukt-känslig medicinsk produkt
SE0303269L (sv) 2003-12-03 2005-06-04 Microdrug Ag Medicinsk produkt
AU2004294890B2 (en) 2003-12-03 2010-08-26 Boehringer Ingelheim International Gmbh Pre-metered dry powder inhaler for moisture-sensitive medicaments
JP4601627B2 (ja) 2004-01-16 2010-12-22 バイオデル, インコーポレイテッド 舌下薬物送達デバイス
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
CA2554068A1 (en) * 2004-02-06 2005-08-25 Microdose Technologies, Inc. A blister pack for use with an inhalation device
GB2410741A (en) 2004-02-07 2005-08-10 Phoenix Chemicals Ltd Making chloramine
DE102005005540B4 (de) 2005-02-07 2007-10-04 Pari GmbH Spezialisten für effektive Inhalation In verschiedenen Moden ansteuerbare Inhalationstherapievorrichtung
USD535741S1 (en) 2005-04-22 2007-01-23 Wm. Wrigley Jr. Company Triangular tablet
USD564086S1 (en) 2005-05-30 2008-03-11 Nycomed Pharma A/S Tablet
US20100139654A1 (en) 2006-02-20 2010-06-10 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhaler
USD556946S1 (en) 2006-08-17 2007-12-04 The Procter & Gamble Company Cleaning tablet
JP4277126B2 (ja) 2006-08-31 2009-06-10 国立大学法人九州大学 熱移動ケーブル、熱移動ケーブルユニット、熱移動システム、及び熱移動システム構築方法
EP2162174A1 (en) 2007-07-06 2010-03-17 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
ES2655921T3 (es) 2008-06-13 2018-02-22 Mannkind Corporation Un inhalador de polvo seco y sistema para administración de fármacos
DE102009005048A1 (de) 2009-01-13 2010-07-15 Borm, Hans-Jürgen Verfahren und Einrichtung zur automatischen Ermittlung eines inspiratorischen Leckagevolumens bei der maschinellen Beatmung
KR20130117755A (ko) 2010-06-21 2013-10-28 맨카인드 코포레이션 건조 분말 약물 운반 시스템 및 방법
JP5874724B2 (ja) 2010-06-24 2016-03-02 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ネブライザ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060191534A1 (en) * 2000-03-10 2006-08-31 Hickey Anthony J Dry powder inhaler devices, multi-dose dry powder drug packages, control systems, and associated methods
RU2291717C2 (ru) * 2001-06-22 2007-01-20 Софотек Гмбх Унд Ко. Кг Устройство разделения на составные части сухого порошка ингалятора и ингалятор
US7118010B2 (en) * 2002-05-10 2006-10-10 Oriel Therapeutics, Inc. Apparatus, systems and related methods for dispensing and /or evaluating dry powders
US20050183725A1 (en) * 2004-02-24 2005-08-25 Microdose Technologies, Inc. Directional flow sensor inhaler

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725092C2 (ru) * 2015-06-30 2020-06-29 Конинклейке Филипс Н.В. Управляющее устройство для устройства доставки лекарственного аэрозоля

Also Published As

Publication number Publication date
US20150231347A1 (en) 2015-08-20
EP2209511B1 (en) 2019-12-04
KR101474589B1 (ko) 2014-12-18
ZA201002479B (en) 2011-06-29
EP2209511A1 (en) 2010-07-28
CL2008002989A1 (es) 2009-05-29
IL204955A0 (en) 2010-11-30
AU2008310916B2 (en) 2013-06-20
US20130228175A1 (en) 2013-09-05
PE20091275A1 (es) 2009-08-06
IL204955A (en) 2012-04-30
MX2010003737A (es) 2010-05-03
NZ584531A (en) 2011-09-30
KR20100080834A (ko) 2010-07-12
US9132246B2 (en) 2015-09-15
TW200920424A (en) 2009-05-16
US8439033B2 (en) 2013-05-14
CN101820939B (zh) 2014-11-05
WO2009048975A1 (en) 2009-04-16
CA2702066A1 (en) 2009-04-16
EP2209511A4 (en) 2014-04-02
RU2010118480A (ru) 2011-11-20
AU2008310916A1 (en) 2009-04-16
ES2767971T3 (es) 2020-06-19
CA2702066C (en) 2016-05-31
HK1147705A1 (en) 2011-08-19
JP2011500160A (ja) 2011-01-06
US9539400B2 (en) 2017-01-10
TWI524907B (zh) 2016-03-11
AR099449A2 (es) 2016-07-27
CN101820939A (zh) 2010-09-01
JP5544293B2 (ja) 2014-07-09
BRPI0818345A2 (pt) 2015-04-07
AR068771A1 (es) 2009-12-02
US20090090361A1 (en) 2009-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478405C2 (ru) Ингаляционное устройство
CA2243663C (en) Inhalation device
EP1083952B1 (en) Device for delivery of pharmaceuticals and drugs
US5694920A (en) Inhalation device
US7318434B2 (en) Synthetic jet based medicament delivery method and apparatus
EP2249970B1 (en) Method and apparatus for driving a transducer of an inhalation device
KR20170028420A (ko) 흡입 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner