RU2646821C2 - Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ - Google Patents

Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2646821C2
RU2646821C2 RU2016135584A RU2016135584A RU2646821C2 RU 2646821 C2 RU2646821 C2 RU 2646821C2 RU 2016135584 A RU2016135584 A RU 2016135584A RU 2016135584 A RU2016135584 A RU 2016135584A RU 2646821 C2 RU2646821 C2 RU 2646821C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inhalation
chamber
aerosol
substance
substances
Prior art date
Application number
RU2016135584A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016135584A (ru
RU2016135584A3 (ru
Inventor
Игорь Викторович Мокшанов
Леонид Петрович Эрдниев
Игорь Валентинович Леготин
Ярослав Андреевич Степанов
Марина Александровна Леготина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2016135584A priority Critical patent/RU2646821C2/ru
Publication of RU2016135584A publication Critical patent/RU2016135584A/ru
Publication of RU2016135584A3 publication Critical patent/RU2016135584A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646821C2 publication Critical patent/RU2646821C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61DVETERINARY INSTRUMENTS, IMPLEMENTS, TOOLS, OR METHODS
    • A61D7/00Devices or methods for introducing solid, liquid, or gaseous remedies or other materials into or onto the bodies of animals
    • A61D7/04Devices for anaesthetising animals by gases or vapours; Inhaling devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/38Diluting, dispersing or mixing samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медико-биологических исследований, а именно к способам заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ. Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ заключается в нагнетании аэрозоля внутрь камеры, при этом генератор аэрозоля и ингаляционная камера имеют общую замкнутую систему циркуляции воздуха. Изобретение обеспечивает быстрое создание требуемых равномерных концентраций оцениваемого вещества; экономию оцениваемого вещества; исключение влияния перепадов давления на животных, находящихся в ингаляционной камере во время заполнения камеры аэрозолем. 4 ил.

Description

Изобретение относится к подготовке образцов для исследования путем их распыления, а также к введению веществ в организм животных. Точнее к области медико-биологических исследований, а именно к ингаляционной токсикологии. Оно может быть использовано при оценке ингаляционной токсичности веществ.
Ингаляционному воздействию веществ на организм в токсикологии уделяется особое внимание. При проведении ингаляционных исследований имеют значение: быстрое создание равномерных концентраций исследуемого вещества; экономный расход исследуемого вещества при проведении эксперимента; отсутствие дополнительных факторов, которые могут оказать влияние на поступление вещества в организм при дыхании и на общее состояние животных. Указанные характеристики и факторы зависят от заполнения ингаляционной камеры аэрозолем.
Известен способ заполнения аэрозолем замкнутой ингаляционной камеры при статическом режиме затравки животных [Методы определения токсичности и опасности химических веществ (токсикометрия) [Текст] / под ред. И.В. Саноцкого. М.: Медицина, 1970. - 318 с.]. При этом внутрь камеры на подложку помещается легкоиспаряющееся вещество, и образующийся газ заполняет внутреннее пространство. Как вариант способа, парогазовая смесь вещества может создаваться путем термической возгонки. В указанных случаях внутренний объем камеры не сообщается с внешней средой.
Описанным образом можно заполнять камеру легко испаряющимися и термостабильными веществами. Концентрация веществ, не обладающих такими свойствами, создается путем диспергирования жидких веществ и растворов с помощью генераторов аэрозоля различных типов (ультразвукового, дискового, пульверизационного и прочих). При этом воздух захватывается снаружи, насыщается в форкамере генератора аэрозоля диспергированными частицами жидкости и нагнетается в ингаляционную камеру (фиг. 1).
Так как используется замкнутая ингаляционная камера, такой способ также принято относить к статическому режиму затравки. Хотя истинная статичность при таком подходе не сохраняется, так как внутренний объем камеры сообщается с внешней средой.
В процессе заполнения камеры аэрозолем происходит повышение внутреннего давления, что приводит к выдавливанию аэрозоля через щели и потере исследуемого вещества (как показывают собственные исследования, потери могут составлять до 80%). Одновременно повышенное внутреннее давление приводит к сопротивлению поступления аэрозоля внутрь камеры и замедлению повышения концентрации вещества. Повышение герметичности камеры позволяет уменьшить утечку оцениваемого вещества, но тогда через короткое время после нагнетания аэрозоля внутреннее давление в камере выравнивается с давлением, создаваемым компрессором генератора аэрозоля, и скорость поступления вещества в камеру падает до нуля.
Кроме того, при заполнении камеры аэрозоль стелется туманом по полу камеры, и вещество концентрируется на нижнем уровне. Для выравнивания концентрации вещества необходимо использование внутреннего вентилятора, что является отрицательным моментом, так как часть аэрозоля отбивается лопастями на стенки камеры и концентрация вещества в воздухе снижается.
Еще одним недостатком является неконтролируемое вредное действие давления на организм помещенных в камеру животных (в некоторых случаях животные должны быть помещены в ингаляционную камеру до начала распыла аэрозоля и находиться в камере во время распыла).
Казалось бы, перечисленные проблемы можно решить путем помещения генератора аэрозоля внутрь камеры, однако это является технически нецелесообразным, так как нахождение прибора в облаке аэрозоля приведет к заражению его поверхности, возможности выхода прибора из строя в результате попадания аэрозоля на внутренние электронные платы, невозможности наблюдения за работой прибора и ее регулировки.
Известен другой способ заполнения аэрозолем ингаляционной камеры и создания требуемых концентраций вещества - при динамическом режиме затравки животных. При этом создаваемый аэрозоль вещества проходит через ингаляционную камеру транзитом и поступает в систему отработанного воздуха [Методы определения токсичности и опасности химических веществ (токсикометрия) [Текст] / под ред. И.В. Саноцкого. М.: Медицина, 1970. - 318 с.; Ингаляционная камера для затравки животных / Скибенко В.В., Зельцер П.Л., Колокольцов И.Я., Скоб М.Я. - 1981. - а.с. СССР №990157; Ингаляционное оборудование TSE: Система "head-nose-only" [электронный ресурс] www.tse-system.com/products/inhalation/index.html; Многоцелевая ингаляционная система MIC [электронный ресурс] inlabtech.ru/news/?ELEMENT_ID=445]. Современные системы динамической затравки снабжены сложной электронной системой контроля циркуляции воздушных потоков. Перепады давления в них незначительны. Концентрация вещества на всех уровнях равномерная и постоянная. Однако данный способ имеет недостатки:
- высокая стоимость оборудования и расходных материалов;
- большой расход исследуемого вещества;
- необходимость частой замены фильтров отработанного воздуха;
- необходимость постоянного высококвалифицированного обслуживания поставщиком оборудования.
Задача настоящего изобретения заключается в создании способа заполнения аэрозолем ингаляционной камеры, в котором отсутствуют колебания внутреннего давления, нет утечек исследуемого вещества и оно расходуется экономно, быстрее создается равномерная концентрация вещества в камере.
Поставленная задача решается включением генератора аэрозоля и ингаляционной камеры в общую замкнутую систему циркуляции воздуха и исключением сообщения внутреннего пространства камеры с внешней средой.
Техническим результатом является быстрое создание требуемых равномерных концентраций оцениваемого вещества; экономия оцениваемого вещества; отсутствие влияния перепадов давления на животных, находящихся в ингаляционной камере во время заполнения камеры аэрозолем и создания требуемых концентраций вещества.
Заполнение камеры аэрозолем и создание требуемых концентраций исследуемого вещества в предлагаемом способе нельзя отнести ни к статическому, ни к динамическому режиму, так как с одной стороны камера является замкнутой и не сообщается с внешней средой, с другой стороны в камере осуществляется циркуляция воздуха, при которой часть воздуха отбирается из камеры и замещается воздухом, обогащенным веществом в генераторе аэрозоля.
Устройство для перевода вещества в аэрозоль и его нагнетания в ингаляционную камеру принципиальными не являются, поэтому патентуется только способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем.
Пример осуществления способа
Для реализации способа на ингаляционной камере 1 (фиг. 2) монтируют дополнительный воздушный насос 2 (предпочтительным представляется использование пластинчато-роторного компрессора низкого давления)1 (1Нами в качестве воздушного насоса был использован компрессор от генератора аэрозоля «Вулкан».), который по патрубку 3 гонит воздух из ингаляционной камеры в форкамеру генератора аэрозоля 4 (для диспергирования растворов веществ предпочтительным представляется использование ультразвукового генератора аэрозоля). После насыщения частицами вещества воздух по патрубку 5 поступает обратно в ингаляционную камеру.
Общий вид компоновки воздушного насоса на ингаляционной камере, патрубков и генератора аэрозоля представлен на фиг. 3.
В процессе создания аэрозоля образуется направленный поток, который перемешивает воздух внутри ингаляционной камеры и выравнивает концентрацию вещества по ее объему без внутреннего перемешивающего устройства.
Сравним заполнение камеры водным аэрозолем при использовании традиционного способа, когда в камеру нагнетается воздух извне, и предлагаемого способа, когда циркуляция потоков воздуха имеет схему замкнутого контура. Для наглядности на заднюю стенку камеры прикреплена таблица Сивцева, применяемая для определения остроты зрения. Фотографирование проведено через 3 с, 25 с и 60 с после начала работы генератора аэрозоля (фиг. 4).
Отмечается форсированное заполнение камеры аэрозолем при использовании предлагаемого способа по сравнению с традиционным. Учитывая, что в обоих случаях нагнетание аэрозоля производилось с использованием воздушных насосов, одинаковых по техническим характеристикам (насос 2 на фиг. 3 заимствован с идентичного генератора аэрозоля), преимущество предлагаемого способа заполнения камеры аэрозолем является очевидным.
Использование предлагаемого способа позволяет: увеличить скорость создания требуемых концентраций оцениваемого вещества в ингаляционной камере, расходуя при этом меньшее количество вещества; отказаться от использования в ингаляционной камере устройства, перемешивающего воздух, для выравнивания концентрации вещества; исключить влияние перепадов давления на животных, находящихся в ингаляционной камере во время заполнения камеры аэрозолем.

Claims (1)

  1. Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ, заключающийся в нагнетании аэрозоля внутрь камеры, отличающийся тем, что генератор аэрозоля и ингаляционная камера имеют общую замкнутую систему циркуляции воздуха.
RU2016135584A 2016-09-01 2016-09-01 Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ RU2646821C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135584A RU2646821C2 (ru) 2016-09-01 2016-09-01 Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135584A RU2646821C2 (ru) 2016-09-01 2016-09-01 Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016135584A RU2016135584A (ru) 2018-03-02
RU2016135584A3 RU2016135584A3 (ru) 2018-03-02
RU2646821C2 true RU2646821C2 (ru) 2018-03-07

Family

ID=61568894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135584A RU2646821C2 (ru) 2016-09-01 2016-09-01 Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646821C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU371932A1 (ru) * 1971-09-10 1973-03-01 ВСЕСОЮЗНАЯ -tj S. "-Р'-а» '•'"•^^f'-' '• V - .>&f
SU1641237A1 (ru) * 1988-08-08 1991-04-15 Научно-исследовательский институт технологии и безопасности лекарственных средств Ингал ционна камера дл затравки животных
SU1685425A1 (ru) * 1989-08-08 1991-10-23 Научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний Камера дл ингал ционной затравки мелких лабораторных животных
RU2296586C2 (ru) * 2004-02-16 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств" Министерства образования Российской Федерации Способ непрерывной озоновой стерилизации мелких предметов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU371932A1 (ru) * 1971-09-10 1973-03-01 ВСЕСОЮЗНАЯ -tj S. "-Р'-а» '•'"•^^f'-' '• V - .>&f
SU1641237A1 (ru) * 1988-08-08 1991-04-15 Научно-исследовательский институт технологии и безопасности лекарственных средств Ингал ционна камера дл затравки животных
SU1685425A1 (ru) * 1989-08-08 1991-10-23 Научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний Камера дл ингал ционной затравки мелких лабораторных животных
RU2296586C2 (ru) * 2004-02-16 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств" Министерства образования Российской Федерации Способ непрерывной озоновой стерилизации мелких предметов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016135584A (ru) 2018-03-02
RU2016135584A3 (ru) 2018-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8544826B2 (en) Ultrasonic humidifier
KR101153188B1 (ko) 약액 분사장치
BR0017069A (pt) Aparelho de oxigenação, método para a oxigenação de um lìquido com ele e aplicações dos mesmos
WO2004071936A3 (en) Machine for injecting liquids
DE60215320D1 (de) Wegwerfbare kassette zum herstellen von mit gas angereicherten flüssigkeiten
DE69634306D1 (de) Gerät zur verabreichung von toxischen flüssigkeiten
BR9913750A (pt) Cartucho de injetor sem agulha, e, injetor sem agulha
DE602005005067D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung und Verabreichung von einem Schokoladengetränk
MX2021015535A (es) Aparato aspersor tipo bruma.
RU2646821C2 (ru) Способ заполнения ингаляционной камеры аэрозолем при исследовании ингаляционной токсичности веществ
KR20160116812A (ko) 휴대용 미스트용 앰플 탄성 장착구
KR20200045218A (ko) 흡입독성시험용 미스트 발생기
MY168890A (en) Aeration equipment
JP2000185275A (ja) 水の溶存酸素量制御装置
CN203432980U (zh) 多浓度动物口鼻吸入动态暴露单元
CN206139059U (zh) 医用针头硅化处理液密闭均混存储装置
WO2018003557A1 (ja) ミスト生成装置、ミスト生成方法および殺菌・脱臭方法
CN214611585U (zh) 一种水利工程水质治理用智能化加药装置
KR101840987B1 (ko) 고도산화 수처리장치 및 수처리방법
RU156912U1 (ru) Устройство для газонасыщения жидких сред
KR102166310B1 (ko) 흡입독성시험용 미스트 발생기
CN208652809U (zh) 一种空气加湿装置
ATE524216T1 (de) Gerät zur abgabe eines mittels an das abdomen
CN209128157U (zh) 微纳米富氧气泡水发生器
EP2457611A3 (en) Method and apparatus for delivering an agent to the abdomen

Legal Events

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

Effective date: 20180902