WO1995032751A1 - Dispositif d'inhalation de medicaments et sa methode d'utilisation - Google Patents

Dispositif d'inhalation de medicaments et sa methode d'utilisation Download PDF

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WO1995032751A1
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capsule
pin insertion
hole
holder
air
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PCT/JP1995/001007
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Hisatomo Ohki
Atsuo Wakayama
Shigemi Nakamura
Kazunori Ishizeki
Akira Yanagawa
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Unisia Jecs Corporation
Dott Limited Company
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    • A61M2202/06Solids
    • A61M2202/064Powder

Definitions

  • the present invention relates to an inhalation type dispenser and a method of using the same.
  • the present invention relates to an inhalation type dispenser and a method of using the same, which are suitable for, for example, injecting a granular drug into a lung by inhaling a patient's breath.
  • the method of administering a drug to the lungs of asthma patients and the like includes a method of injecting a drug solution, a method of inhaling with a liquid aerosol sprayer, and fine granules filled in a capsule (for example, a particle size of 5 to 1 Oim). ) Is sucked by breaking the capsule.
  • the method of inhaling the granular drug filled in the capsule is as follows: an asthma patient has an inhaler for aspirating the granular drug, fitting the capsule to the inhaler, The capsule is broken using a puncture needle, and the granular drug is sucked through the inlet.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems of the prior art, and the present invention can efficiently administer the whole amount of granular drug in a capsule into the lungs of a patient. It is an object of the present invention to provide an inhalation type dispenser and a method of using the same.
  • the inhaler-type dispenser of the present invention comprises: a dispenser main body having one end serving as a capsule receiving hole and the other end serving as an inlet; an air passage formed in an axial direction of the dispenser main body; A pair of pin insertion holes drilled in the radial direction of the dispenser body so as to be located on both axial sides of the dispenser and communicating with the inflow side and the outflow side of the ventilation path; In order to make a hole in the capsule in this state, the hole is formed from a hole having a pin inserted from each of the pin insertion holes toward the capsule.
  • the force capsule is accommodated in the force vessel accommodation hole of the dispenser main body, and then the pin of the punch is inserted into the pair of pin insertion holes.
  • the hole formed in the capsule filled with the granular drug by the pin of the drilling tool is formed between the inflow side of the ventilation path and the inside of the capsule and the inside of the capsule and the outflow side of the ventilation path through the pin insertion hole. Each is communicated.
  • the medicine filled in the capsule is diffused, and the medicine is mixed in the air to be discharged,
  • the drug can be administered into the patient's lungs by the air blown out from the inhaler.
  • the air in the air passage flows from the inflow side of the air passage ⁇ the pin insertion hole ⁇ the system flowing into the capsule, and the intermediate air passage ⁇ the system flowing out of the air passage to the suction port. Since it is branched on the way, the flow from the force capsule is created at the part where the flows join, the air from the capsule can be dispersed, and the medicine in the capsule can be easily transported.
  • the dispenser main body is configured to be detachable by the suction piece and the force capsule holder, it is possible to easily remove the debris of the force capsule and the adhered medicine generated when forming a hole in the force capsule.
  • the capsule is stored in the capsule receiving hole of the dispenser main body, and then the pin of the punch is inserted into the pair of pin insertion holes.
  • the holes formed in the capsule filled with the granular drug by the pins of the drilling tool having pins are respectively formed in the inflow-side ventilation path and the capsule, and in the capsule and the outflow-side ventilation path via the pin insertion holes. Communicated. Then, when the patient inhales air from the inlet in this state, the air flows into each inflow-side ventilation channel-pin ⁇ insertion hole-> hole on the inflow side of capsule-inside capsule-hole on the outflow side of capsule-> pin insertion hole.
  • the air that has flowed in from the ventilation path is connected to the inflow side ventilation path ⁇ the pin insertion hole-the outflow side ventilation path in the capsule, all the air sucked from the inflow side ventilation path can flow to the outflow side ventilation path.
  • the medicine in the capsule can be easily transported even with a weak suction force.
  • the diameter increases.
  • the provision of an auxiliary ventilation channel allows the patient to inhale a large amount of air with ease, and facilitates the inhalation of air.
  • the capsule can be easily removed from the capsule storage hole.
  • a force holder is inserted into a holder accommodating portion of a suction piece, and an outer pin insertion hole formed in the suction piece and a capsule holder are formed.
  • the inner pin insertion holes are arranged in a straight line to form an inflow-side pin insertion hole and an outflow-side pin insertion hole.
  • the pins of the drilling tool are inserted from the side of the suction piece into the respective pin insertion holes.
  • the capsule is inserted along the hole to form a through hole in the capsule, and then the drilling tool is pulled out until the tip of each pin is located in the outer pin insertion hole. This completes the suction preparation. Therefore, the patient can use the inhaler-type dispenser easily and easily, which is highly practical.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an inhaler type dispenser according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing the suction piece in FIG.
  • FIG. 3 is a bottom view of the suction piece viewed from the bottom side.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing the capsule holder in FIG. 6, viewed from the direction of arrows IV-IV.
  • FIG. 5 is a vertical sectional view of the capsule holder in FIG.
  • FIG. 6 is a bottom view of the capsule holder viewed from the bottom side.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view showing a state in which a capsule is accommodated in a capsule accommodation hole of a capsule holder.
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view showing a state in which the pin of the hole punch is inserted into the pin insertion hole after the capsule is accommodated in the capsule accommodation hole.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view showing a state where a hole is formed in the capsule by inserting a pin into the pin insertion hole.
  • FIG. 10 is an enlarged vertical sectional view showing the flow of air generated at the time of inhalation.
  • FIG. 11 is a vertical cross-sectional view showing the inhaler-type dispenser according to the second embodiment in a state where a punch is removed.
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view showing the capsule holder in FIG.
  • FIG. 13 is an enlarged vertical sectional view showing the flow of air generated at the time of inhalation.
  • FIGS. 1 to 10 show a first embodiment of the present invention.
  • reference numeral 1 denotes a suction piece formed in a cylindrical shape from a material specified by the Pharmaceutical Affairs Law to constitute a dispenser main body.
  • the piece 1 has a thick-walled holder accommodating portion 2 on one end side (inflow side) for inserting and holding a force cell holder 6 described later, and a second end side (outflow side). ), And a flange portion 4 formed between the suction port 3 and the holder accommodating portion 2 and formed on the outer peripheral side, and an inner diameter of the suction port 3.
  • An outflow passage 5 is formed on the side.
  • first pin insertion holes 1OA and 11A which constitute a part of pin insertion holes 10 and 11 described later, are axially separated only on one radial side.
  • a circular recess 2A is formed between the first pin insertion holes 1OA and 11A.
  • Reference numeral 6 denotes a capsule holder that forms the dispenser body together with the suction piece 1.
  • the capsule holder 6 is formed in a cylindrical shape, and an annular stopper 6A is formed on one end surface.
  • the capsule 6 is formed by the stopper 6A.
  • the holder 6 is positioned in the holder housing 2.
  • reference numeral 7 denotes a capsule housing hole formed at the center of the capsule holder 6 and formed in the axial direction, and a capsule 17 described later is inserted into the capsule housing hole 7 from one open end side. It has become.
  • Numerals 8 and 8 denote a plurality of air passages penetrating in the axial direction of the capsule holder 6, and each of the air passages 8 is diametrically opposed as shown in FIG. Further, the ventilation paths 8 and 8 communicate with pin insertion holes 10 and 11 to be described later.
  • a large-diameter inflow-side ventilation passage 8 A is formed from one end of the passages 8 and 8 to communication with the inflow-side pin insertion hole 10, and from the inflow-side pin insertion hole 10 to the outflow-side pin insertion hole 1 1
  • a small-diameter throttle passage 8B is formed until communication with the outlet port, and a large-diameter outflow-side ventilation passage 8C extends from the outflow-side pin insertion hole 11 to the other end.
  • Reference numerals 9 and 9 denote axial passages of the capsule holder 6 and two auxiliary ventilation passages formed at positions shifted by 90 degrees from the respective ventilation passages 8, and each of the auxiliary ventilation passages 9 is the same. It is drilled in the axial direction from one end to the other end with a diameter dimension c
  • the pin insertion holes 10 and 11, respectively, are the outer pin insertion holes formed on the radial side of the holder housing 2 of the suction piece 1.
  • 10 A, 11 A and the inner pin formed in a straight line so as to communicate with the outer pin insertion holes 10 A, 11 A and to extend radially from the force capsule receiving hole 7 of the capsule holder 6. It consists of insertion holes 10 B, 11 B, 10 B, and 11 B.
  • Reference numeral 12 denotes a tapered surface formed on one end surface of the capsule holder 6, and reference numeral 13 denotes a small-diameter hole formed at the center of the other end surface of the capsule holder 6 and communicating with the capsule housing hole 7.
  • reference numeral 14 denotes a drilling tool for making a hole in the capsule 17, and the drilling tool 14 has the same spacing as the supporting portion 15 and the pin insertion holes 10 and 11.
  • Pins 16 and 16 projecting from the support portion 15 with a gap between them and having a conical perforated portion 16A at the tip.
  • the perforated portions 16 A become outer pin insertion holes 10 A and 11 A ⁇ inner pin insertion holes. 1 0 B, 1 1 B ⁇ Cub cell receiving hole 7 ⁇ Inner pin insertion hole 1 OB, 11 B Passes through and contacts the inner surface of holder receiving section 2. Then, as shown in FIG. 9, when each of the perforated portions 16A penetrates the capsule 17 in the capsule receiving hole 7, the through hole H, H, ...
  • reference numeral 17 denotes a long cylindrical capsule, and the capsule 17 is filled with a granular drug.
  • a circular recess 15A is formed in the support portion 15 at a position facing the recess A formed in the holder accommodating portion 2.
  • the inhaler-type dispenser of this embodiment is configured as described above. Next, the preparation operation until the patient inhales the medicine and the flow of air in the inhaler-type dispenser at the time of inhalation will be described with reference to FIGS. Description will be made based on 0.
  • the capsule holder 6 is inserted into the holder accommodating portion 2 of the suction piece 1 from one end side, and is inserted until the stopper portion 6 of the capsule holder 6 abuts on one end side of the holder accommodating portion 2.
  • the outer pin insertion holes 1 OA and 11 A formed in the suction piece 1 and the respective inner pin insertion holes 10 B and 11 B formed in the capsule holder 6 are arranged in a straight line.
  • An inflow side pin insertion hole 10 located on one end side and an outflow side pin insertion hole 11 located on the other end side are formed.
  • the capsule 17 is inserted and housed in the capsule housing hole 7 from one end as shown in FIG. Since one end surface of the capsule holder 6 has a tapered surface 12, the capsule 17 can be easily guided into the capsule receiving hole 7.
  • the perforated portion 16A of each of the pins 16 is provided with the outer pin insertion hole 1OA, 11A ⁇ the inner pin insertion hole 10B, 11B ⁇ the capsule receiving hole 7 ⁇ the inner pin insertion hole 1 It passes through 0 B and 11 B and comes into contact with the inner surface of the holder accommodating section 2 (see FIG. 9). At this time, when each of the perforated portions 16 A passes through the capsule receiving hole 7, four through holes H 1, H 2,... Are surely formed in the capsule 17 stored in the capsule receiving hole 7. .
  • each pin 16 has its perforated portion 16 A on the outer side. C) Returned to the position within the pin insertion holes 1OA and 11A c.
  • the air is Flow into the inhaler from 8 and 9. Then, the air flows from one end to the other end in the auxiliary air passages 9 and 9 not shown in FIG. 10 and flows into the outflow passage 5.
  • the flow of arrows e and e flowing out of the capsule 17 increases the discharge effect by the flow of the arrow c entering the capsule 17 becoming the flow discharged from the capsule 17.
  • the air flows in arrows b and b branching off from arrow c described above and flowing through the throttle ventilation passages 8 B and 8 B, respectively, so that the inner pin insertion holes 1 1 B and 11 B and the outflow-side ventilation passage 8 are formed.
  • the flow of C, 8C (arrows e, e) is forcibly generated.
  • the chemicals in the capsule 17 are dispersed by the arrows e and e and With the flow of arrows g, s,..., it reaches the patient's mouth via the suction port 3 and into the lungs via the trachea, and can reliably administer the drug mixed into the air into the lungs.
  • the pin insertion holes 10 and 11 are formed at both ends of the capsule accommodation hole 7, the pin insertion holes 10 and 11 are formed. By inserting the pins 16 and 16 into the holes 16, the through holes H, H,... be able to.
  • the air in the ventilation passages 8, 8 flows into the capsule 17 through the pin insertion hole 10 and the through hole H on the inflow side, and flows out of the capsule 17 in which the chemicals in the capsule 17 are mixed.
  • the medicine can be sprayed from the inlet 3 through the pin insertion hole 11 on the side and the ventilation passages 8 and 8, and the medicine in the capsule 17 can be administered into the lungs of the patient. As a result, it is possible to efficiently take the medicine to the patient.
  • the inner pin insertion holes 10B and 10B of the inflow side pin insertion holes 10 are formed on a straight line, and the inner pin insertion holes out of the air flowing from the inflow side ventilation passages 8A and 8A are formed. Since the air entering the capsule 17 through the holes 1 OB and 10 B collide with each other, the collision generates a turbulent flow in the capsule 17 and diffuses the chemical in the capsule 17. However, chemicals can be effectively mixed into the air. Thereby, the medicine in the capsule 17 can be efficiently released from the inlet 3.
  • each of the air passages 8 has a small-diameter throttle air passage 8B, 8B between a branch between the pin insertion hole 10 on the inflow side and the pin insertion hole 11 on the discharge side, each of the throttle air passages is formed. 8B allows more air to flow preferentially to each inner pin insertion hole 10B side, and forms a flow of air flowing from each inner pin insertion hole 11B to each outflow side ventilation passage 8C. However, it is possible to reliably spray the air mixed with the chemical.
  • the dispenser main body of the inhalation type dispenser according to the present embodiment is configured so as to be detachable from the suction piece 1 and the force capsule holder 6, debris generated when the respective through holes H are opened in the capsule 17 and adhered thereto.
  • the chemicals can be easily cleaned by decomposing them. Further, a needle can be inserted into the small-diameter hole 13 to easily remove the capsule 17.
  • auxiliary ventilation paths 9 and 9 separately from the ventilation paths 8 and 8 through which the air containing the chemical flows, the patient can inhale air through the narrow passages of the ventilation paths 8 and 8.
  • a lot of air can be sucked vigorously, the air can be easily sucked, and the load caused by inhaling the air of the patient can be reduced.
  • FIGS. 11 to 13 show a second embodiment according to the present invention.
  • the feature of this embodiment is that, in the first embodiment, a small-diameter throttle located at an intermediate portion (between the pin insertion holes 10 and 11) of the ventilation paths 8 and 8 formed in the axial direction of the capsule holder 6.
  • the ventilation passages 8B and 8B are eliminated.
  • reference numeral 21 denotes a capsule holder applied to the present embodiment in place of the capsule holder 6 used in the first embodiment. In the capsule holder 21, first, the capsule holder 6 in the embodiment is used.
  • the same reference numerals are given to the same components, and the description thereof is omitted.
  • the capsule holder 21 applied to the present embodiment is different from the first embodiment in that the pair of air passages 8, 8 described in the first embodiment are replaced with a pair of inflow side air passages 22, 22.
  • the outflow-side air passages 23 and 23 are diametrically opposed to each other.
  • the inflow-side air passage 22 is communicated with each of the inner pin insertion holes 10B, and the outflow-side air passage 23 is connected to the inner pin. It was in communication with the entrance hole 1 1 B.
  • each of the ventilation paths 8 according to the first embodiment is configured as a communication path including an inflow-side ventilation path 8A, a throttle ventilation path 8B, and an outflow-side ventilation path 8C.
  • the inflow-side ventilation passages 2 2 and 2 2 communicate with the capsule receiving holes via the inflow-side inner pin insertion holes 10 B, and the outflow-side ventilation passages 2 3 and 2 3 communicate with the outflow-side inner pin insertion holes 1. This is because it has been communicated with the capsule accommodation hole 7 via 1 B.
  • the throttle air passage 8B according to the first embodiment is abolished.
  • a stopper portion 21A is formed on one end surface of the capsule holder 21.
  • inhaler-type dispenser configured as described above, it is possible to easily administer the medicine to the patient as in the first embodiment described above. Then, in the inhaler type medicine device according to the present embodiment, instead of the ventilation paths 8 and 8 in the first embodiment, an inflow-side ventilation path 22 and an outflow-side ventilation path 23 that do not penetrate in the axial direction are formed.
  • Figure 13 shows the flow of air and the movement of the medicine inside the inhaler when the patient inhales the medicine.
  • the flow of the arrows d and d flowing out of the capsule 17 becomes the flow discharged from the capsule 17 because the flow rate of the arrow b entering the capsule 17 becomes the flow discharged from the capsule 17. It occurs as a flow (arrows d, d) in the inner pin insertion holes 1 1B, 1 1B and the outflow side ventilation paths 23, 23.
  • the chemicals in the capsule 17 are indicated by the arrows d and d and the arrows f and f in the outflow passage 5.
  • the drug reaches the patient's mouth via the suction port 3 and the lungs via the trachea, and the drug mixed into the air can be reliably administered to the lungs.
  • the inhaler-type dispenser according to the present embodiment, all of the sucked air is caused to flow into the capsule receiving hole 7 through the inflow side ventilation path 22 and the inner pin insertion hole 10B, and The air in the accommodation hole 7 can be discharged through the inner pin insertion hole 1 1 B and the discharge side ventilation passage 23. This ensures that even children and elderly people with weak inhalation input flow air into the capsule 17 and mix the drug in the capsule 17 into the air, transport it to the lungs, and reliably administer the drug. be able to.
  • two ventilation paths 8 inflow-side ventilation path 22 and outflow-side ventilation path 23
  • two auxiliary ventilation paths 9 are formed.
  • the number of air passages (23, 24) and auxiliary air passages 9 for the flow of chemicals is not limited to two, but the number is adjusted to one, four, etc. by the suction force of the patient. Is also good.
  • the auxiliary ventilation channel 9 may be abolished.
  • the dispenser main body is formed so as to be detachable from the suction piece 1 and the capsule holder 6 (21).
  • the present invention is not limited to this, and the suction piece 1 and the capsule holder 6 ( Of course, 2 1) may be formed integrally.
  • the hole formed in the capsule filled with the medicine by the pin of the drilling tool is connected to the inflow side of the ventilation path, the inside of the capsule, and the inside of the capsule through the pin insertion hole. It is formed so as to communicate with the outflow side of the ventilation path. Then, when the patient inhales air from the inlet in this state, the air flows from the inlet side of each air passage to the pin on the inlet side, the inlet hole, the hole on the inlet side of the capsule, the hole inside the capsule, and the hole on the outlet side of the capsule.
  • the air in the ventilation path flows into the inlet side of the ventilation path.
  • the dispenser main body by configuring the dispenser main body to be detachable by using the suction piece and the capsule holder, it is possible to remove the fragments of the force capsule and the attached chemicals generated when forming a hole in the force capsule.
  • the dispenser can be easily cleaned.
  • the inhaler-type dispenser and the method for using the same according to the present invention can be applied to a device that sucks fine granules or the like filled in a capsule by breaking the capsule.

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Description

, 明細書 吸入式投薬器及びその使用方法 技術分野
本発明は、 例えば、 患者の息の吸い込みよって顆粒状の薬品を肺内に投 与するのに用いて好適な吸入式投薬器及びその使用方法に関する。 背景技術
一般に、 喘息患者等の肺に薬品を投与する方法には、 薬液を注射する方 法、 液体エアゾール噴霧器で吸引させる方法、 カプセル内に充填された微 細な顆粒 (例えば粒径 5〜 1 O i m) を当該カプセルを破断することによ つて吸引する方法等が用いられている。
これら喘息患者用の薬品投与方法のうち、 カプセルに充填された顆粒状 薬品を吸引する方法は、 喘息患者が顆粒状薬品を吸引する吸入器を有し、 カプセルを該吸入器に嵌着し、 穴あけ針を用いてカプセルを破断し、 吸入 口からこの顆粒状薬品を吸引するものである。
ところで、 従来技術によるカプセル方式に用いる吸入器は、 カプセルに 対して穴を 1または 2箇所だけあけるものであるため、 穴あけ後の穴形状 が一定にならず、 薬品を十分に吸引できないという問題がある。
また、 カプセルに形成された穴の破断形状や面積によっては、 カプセル 内の顆粒状薬品が多量に残ってしまい、 薬品の噴出量 (患者の吸入量) に バラツキが生じてしまうという問題がある。
さらに、 カプセルを吸入器に装着するときに逆向きに収容してしまうと 落下してしまったり、 また吸入器の構造が不十分なため使用後のカプセル が取り出しにくい等の問題がある。 発明の開示
本発明は上述した従来技術の問題に鑑みなされたもので、 本発明はカブ セル内の顆粒状薬品を患者の肺内に全量を効率よく投与することのできる 吸入式投薬器及びその使用方法を提供することを目的としている。
本発明の吸入式投薬器は、 一端がカプセル収容穴となり、 他端が吸入口 となった投薬器本体と、 該投薬器本体の軸方向に穿設された通気路と、 前 記カプセル収容穴の軸方向両側に位置し、 かつ該通気路の流入側と流出側 で連通するように前記投薬器本体の径方向に穿設された一対のピン挿入穴 と、 前記カプセル収容穴にカプセルを収容した状態で該カプセルに穴をあ けるため、 前記各ピン挿通穴からカプセルに向けて挿入されるピンを有す る穴あけ具とから構成したことにある。
したがって、 まず投薬器本体の力プセル収容穴内に力プセルを収容し、 次に穴あけ具のピンを一対のピン挿入穴に揷入する。 そして、 穴あけ具の ピンによって、 顆粒状薬品が充填されたカプセルに形成された穴は、 ピン 挿入穴を介して通気路の流入側とカプセル内、 該カプセル内と通気路の流 出側とでそれぞれ連通される。 そして、 この状態で吸入口から患者が空気 を吸い込むと、 空気は通気路の流入側→ピン挿入穴→カプセルの流入側の 穴→カプセル内→カプセルの流出側の穴→ピン挿入穴→通気路の流出側→ 吸入口および患者の口、 気管等を通って肺へと流れる。 このとき、 空気が カプセルの流入側の穴から侵入し、 流出側の穴から排出されるときに、 該 カプセル内に充填された薬品を拡散し、 該薬品は排出される空気内に混入 され、 当該吸入式投薬器から噴出される空気によつて薬品を患者の肺内に 投与することができる。
—方、 通気路中の空気は、 通気路の流入側→ピン挿入穴→カプセル内に 流入する系路と、 中間の通気路→通気路の流出側となって吸入口に流出す る系路とに途中で分岐されるから、 流れが合流する部分で力プセルからの 流れを作り、 カプセルからの空気を分散させることができ、 カプセル内の 薬品を容易に搬送することができる。
また、 各ピン挿入穴と連通する一対の通気路を直径方向に対向して形成 することにより、 各通気路からの空気がカプセル内に侵入するときに、 径 方向に位置したピン揷入穴を介して流れ込むようになり、 径方向両側から の空気の流れは該カプセル内で衝突して拡散され、 これに伴って顆粒状の 薬品を空気内に混入する。 さらに、 投薬器本体を吸引ピースと力プセルホルダとによつて着脱可能 に構成することにより、 力プセルに穴を形成するときに生じる力プセルの 破片および付着した薬品を容易に取り除く ことができる。
さらにまた、 通気路のうち、 流入側のピン挿入穴と流出側のピン挿入穴 との間を小径にすることにより、 通気路の一端から他端に向けて流れる空 気を優先的にピン揷入穴を介してカプセルに誘導することができ、 かつ流 入側から流出側へ空気が流れる際の流速を速め、 流出側のピン挿入穴より 吸い出される薬品と合流して排出効果を高めることができる。
一方、 投薬器本体のカプセル収容穴内にカプセルを収容し、 次に穴あけ 具のピンを一対のピン挿入穴に挿入する。 そして、 ピンを有する穴あけ具 のピンによって顆粒状薬品が充填されたカプセルに形成された穴は、 ピン 挿入穴を介して流入側通気路とカプセル内、 該カプセル内と流出側通気路 とでそれぞれ連通される。 そして、 この状態で吸入口から患者が空気を吸 い込むと、 空気は各流入側通気路—ピン揷入穴→カプセルの流入側の穴— カプセル内→カプセルの流出側の穴→ピン挿入穴→流出側通気路→吸入口 および患者の口, 気管等を通って肺へと流れる。 このとき、 空気がカプセ ルの流入側の穴から侵入し、 流出側の穴から排出されるときに、 該カプセ ル内に充填された薬品を拡散し、 該薬品は排出される空気内に混入され、 当該吸入式投薬器から噴出される空気によって薬品を患者の肺内に投与す ることができる。
また、 通気路から流入した空気は、 流入側通気路→ピン挿入穴—カプセ ル内流出側通気路となつているから、 流入側通気路からの吸引空気を流出 側通気路に全部流すことができ、 弱い吸引力でもカプセル内の薬品を容易 に搬送することができる。
また、 各ピン挿入穴と連通する流入側通気路および流出側通気路をそれ ぞれ直径方向に対向して形成することにより、 各流入側通気路から空気が カプセル内に侵入するときに、 径方向に位置したピン挿入穴を介して流れ 込むようになり、 径方向両側からの空気の流れは該カプセル内で衝突して 拡散され顆粒状の薬品が空気内に混入される。 そして、 この拡散した空気 が各流出側通気路を介して排出される。 さらに、 補助通気路を設けることにより、 患者は多くの空気を勢い良く 吸い込むことができ、 空気の吸い込みを容易にすることができる。
また、 小径穴に針を挿入することにより、 カプセルをカプセル収納穴か ら容易に抜き取ることができる。
さらにまた、 この吸入式投薬器の具体的な使用方法としては、 吸引ピー スのホルダ収容部に力ップホルダを挿入すると共に、 前記吸引ピースに形 成された外側ピン挿入穴とカプセルホルダに形成された内側ピン揷入穴を 直線上に並べて流入側のピン挿入穴と流出側のピン挿入穴とを構成し、 こ の状態で吸引ピースの側面から穴あけ具の各ピンを、 前記各ピン揷入穴に 沿って挿入してカプセルに貫通穴を形成し、 その後、 前記穴あけ具を各ピ ンの先端部が前記外側ピン揷入穴内に位置するまで引き出す。 これによつ て、 吸い込み準備が完了する。 したがって、 患者は該吸入式投薬器の簡便 かつ容易な使用が可能になり、 実用性に富むものである。 図面の簡単な説明
図 1は第 1の実施例による吸入式投薬器を分解して示す斜視図である。 図 2は図 1中の吸引ピースを示す縦断面図である。
図 3は吸引ピースを底面側からみた底面図である。
図 4は図 6中のカプセルホルダを示す矢示 IV - IV方向からみた縦断面図 である。
図 5は図 6中のカプセルホルダを矢示 V - V方向からみた縦断面図であ o
図 6はカプセルホルダを底面側からみた底面図である。
図 7はカプセルホルダのカプセル収容穴にカプセルを収容する状態を示 す縦断面図である。
図 8はカプセル収容穴にカプセルを収容した後に、 穴開け具のピンをピ ン挿入穴に挿入する状態を示す縦断面図である。
図 9はピンをピン挿入穴に挿入することによって、 カプセルに穴を形成 した状態を示す縦断面図である。
図 1 0は吸入時に発生する空気の流れを示す拡大縦断面図である。 図 1 1は第 2の実施例による吸入式投薬器を穴開け具を取り除いた状態 で示す縦断面図である。
図 1 2は図 1 1中のカプセルホルダを示す縦断面図である。
図 1 3は吸入時に発生する空気の流れを示す拡大縦断面図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施例を図 1〜図 1 3に基づいて詳述する。
図 1〜図 1 0は本発明の第 1の実施例を示し、 図中 1は投薬器本体を構 成すべく薬事法により指定された材料により筒状に形成された吸引ピース を示し、 該吸引ピース 1は、 図 2および図 3に示すように、 一端側 (流入 側) には後述する力プセルホルダ 6を挿入保持する厚肉に形成されたホル ダ収容部 2と、 他端側 (流出側) に向けてテーパ状に形成された吸入口 3 と、 該吸入口 3とホルダ収容部 2との間に位置して外周側に形成された鍔 部 4とからなり、 前記吸入口 3の内径側には流出通路 5が形成されている。 また、 前記ホルダ収容部 2には、 後述するピン揷入穴 1 0 , 1 1の一部を 構成する第 1のピン挿入穴 1 O A , 1 1 Aが径方向一側のみに軸方向に離 間して形成され、 該第 1のピン挿入穴 1 O A , 1 1 Aの間には円形の凹部 2 Aが形成されている。
6は投薬器本体を吸引ピース 1とともに構成するカプセルホルダを示し、 該カプセルホルダ 6は円柱状に形成され、 一端面には環状のストッパ部 6 Aが形成され、 該ストッパ部 6 Aによって当該カプセルホルダ 6は前記ホ ルダ収容部 2に位置決めされる。
ここで、 前記カプセルホルダ 6の内部構造を図 4ないし図 6に基づいて 説明する。
図中 7はカプセルホルダ 6の中央部に位置して軸方向に形成されたカブ セル収容穴を示し、 該カプセル収容穴 7は、 開口した一端側から後述の力 プセル 1 7が揷入されるようになっている。
8 , 8はカプセルホルダ 6の軸方向に貫通して合計 2本形成された通気 路を示し、 該各通気路 8は、 図 4に示すように直径方向に対向している。 また、 該通気路 8, 8は、 後述のピン挿入穴 1 0 , 1 1と連通し、 該通気 路 8, 8のうち一端から流入側のピン挿入穴 1 0と連通するまでが大径な 流入側通気路 8 Aとなり、 流入側のピン挿入穴 1 0から流出側のピン揷入 穴 1 1と連通するまでの間が小径な絞り通路 8 Bとなり、 流出側のピン挿 入穴 1 1から他端までが大径な流出側通気路 8 Cとなっている。
9, 9はカプセルホルダ 6の軸方向に貫通し、 前記各通気路 8と 90度 ずらした位置に貫通して合計 2本形成された補助通気路を示し、 該各補助 通気路 9は同一な径寸法で一端から他端に向けて軸方向に穿設されている c
1 0, 1 1 (図 7参照) は前記カプセル収容穴 7の軸方向両側に位置し、 かつ該各通気路 8の 2本の流入側と流出側に貫通するように径方向に穿設 された流入側のピン挿入穴、 流出側のピン挿入穴をそれぞれ示し、 該ピン 挿入穴 1 0, 1 1は、 吸引ピース 1のホルダ収容部 2の径方向側に形成さ れた外側ピン挿入穴 1 0 A, 1 1 Aと、 該外側ピン挿入穴 1 0 A, 1 1 A と連通し、 前記カプセルホルダ 6の力プセル収容穴 7から径方向に延びる ように一直線状に形成された内側ピン挿入穴 1 0 B, 1 1 B, 1 0 B, 1 1 Bとからなる。
なお、 1 2はカプセルホルダ 6の一端面に形成されたテーパ面、 1 3は カプセルホルダ 6の他端面中央に形成され、 前記カプセル収容穴 7と連通 する小径穴をそれぞれ示す。
次に、 図 1中で、 1 4はカプセル 1 7に穴をかける穴あけ具を示し、 該 穴あけ具 1 4は、 支持部 1 5と、 前記各ピン挿入穴 1 0, 1 1と同一の離 間寸法を有して該支持部 1 5に突設され、 先端が円錐状の穿孔部 1 6 Aと なったピン 1 6, 1 6とから構成されている。 また、 該各ピン 1 6, 1 6 を前記ピン挿入穴 1 0, 1 1に挿入することにより、 その各穿孔部 1 6 A は外側ピン挿入穴 1 0 A, 1 1 A→内側ピン挿入穴 1 0 B, 1 1 B→カブ セル収容穴 7→内側ピン挿入穴 1 O B, 1 1 Bと通過し、 ホルダ収容部 2 の内面に当接する。 そして、 図 9に示すように、 各穿孔部 1 6 Aはカプセ ル収容穴 7内のカプセル 1 7を貫通するときに、 該カプセル 1 7の破断せ ずに該カプセル 1 7に貫通穴 H, H, …をあけるようになつている。
さらに、 1 7は長円筒状のカプセルを示し、 該カプセル 1 7内には顆粒 状薬品が充填されている。 なお、 前記支持部 1 5には、 前記ホルダ収容部 2に形成された凹部 Aと 対向する位置に円形の凹部 1 5 Aが形成されている。
本実施例の吸入式投薬器は上述の如くに構成されるが、 次に患者が薬 を吸入するまでの準備動作および吸入時の吸入式投薬器内の空気の流れに ついて図 7ないし図 1 0に基づいて説明する。
まず、 吸引ピース 1のホルダ収容部 2内にカプセルホルダ 6を一端側か ら揷入し、 該カプセルホルダ 6のストッパ部 6 Αがホルダ収容部 2の一端 側に当接するまで挿入する。 この場合には、 吸引ピース 1に形成された外 側ピン揷入穴 1 O A , 1 1 Aとカプセルホルダ 6に形成された各内側ピン 挿入穴 1 0 B , 1 1 Bが直線上に並び、 一端側に位置した流入側のピン揷 入穴 1 0と他端側に位置した流出側のピン挿入穴 1 1を形成する。
この状態において、 図 7に示すように、 カプセル 1 7を一端からカプセ ル収容穴 7内に挿入収容する。 なお、 カプセルホルダ 6の一端面はテーパ 面 1 2となっているから、 容易にカプセル 1 7をカプセル収容穴 7に誘導 できる。
さらに、 図 8のようにカプセル 1 7をカプセル収容穴 7に収容した状態 で、 吸引ピース 1の側面から穴あけ具 1 4の各ピン 1 6をピン挿入穴 1 0 , 1 1に沿って挿入する。
そして、 前記各ピン 1 6の穿孔部 1 6 Aが、 外側ピン揷入穴 1 O A , 1 1 A→内側ピン揷入穴 1 0 B , 1 1 B→カプセル収容穴 7→内側ピン挿入 穴 1 0 B , 1 1 Bと通過し、 ホルダ収容部 2の内面に当接する (図 9参 照) 。 このとき、 各穿孔部 1 6 Aがカプセル収容穴 7内を通過するときに、 該カプセル収容穴 7内に収容されたカプセル 1 7に 4個の貫通穴 H , H , …を確実に形成する。
このように、 カプセル 1 7に 4個の貫通穴 Hを形成した後に、 患者が薬 品を吸引するときには、 図 1 0に示すように、 各ピン 1 6は、 その穿孔部 1 6 Aが外側ピン揷入穴 1 O A , 1 1 A内に位置するところまで戻される c 次に、 患者が薬品を吸い込むときの吸入式投薬器内の空気の流れと薬品 の移動について図 1 0を参照しつつ述べる。
まず、 患者が口で吸入口 3をくわえ、 息を吸い込むと、 空気は各通気路 8, 9から吸入式投薬器内に流れ込む。 そして、 その空気の流れは図 1 0 には図示しない補助空気路 9, 9においては、 一端から他端に向けて流れ、 流出通路 5に流れ込む。
また、 図 1 0に示す通気路 8, 8においては、 流入側通気路 8 A, 8 A からは矢示 a, aのように空気は吸い込まれ、 この空気は小径の絞り通気 路 8 B, 8 Bと内側ピン挿入穴 1 0 B, 1 0 Bとで矢示 b, bと矢示 c, cに分岐され、 大径な流入側通気路 8 A, 8 Aから優先的に流れる矢示 c, cの空気は各内側ピン挿入穴 1 0 Bを介してカプセル収容穴 7に流れ込む c そして、 カプセル 1 7には既に貫通穴 H, Hが形成されているから、 空気 はこの貫通穴 Hを介して該カプセル 1 7内に侵入する。
このとき、 各内側ピン挿入穴 1 0 Bはそれぞれ対向するように形成され ているから、 カプセル 1 7内に侵入した矢示 c, cの空気は衝突して該カ プセル 1 7内に矢示 d, dのような乱流を発生させる。 この矢示 d, dの 流れによってカプセル 1 7内の顆粒状薬品を強制的に拡散させ、 薬品を空 気中に確実に混入させることができる。
—方、 カプセル 1 7内から流出する矢示 e, eの流れは、 該カプセル 1 7内に侵入する矢示 cの流量分が該カプセル 1 7から排出される流れとな つて排出効果を高めると共に、 前述した矢示 cと分岐して絞り通気路 8 B, 8 Bを流れた矢示 b, bの空気の流れによって、 内側ピン挿入穴 1 1 B, 1 1 Bおよび流出側通気路 8 C, 8 Cの流れ (矢示 e, e) を強制的に発 生させている。
なお、 カプセル 1 7内の矢示 f , f の流れによる空気には薬品が混入さ れているから、 カプセル 1 7内の薬品は、 矢示 e, eで薬品が分散され、 流出通路 5の矢示 g, s, …の流れにより吸込口 3を介して患者の口内, 気管を介して肺内に到達し、 空気中に混入した薬品を肺内に確実に投与す ることができる。
このように、 本実施例による吸入式投薬器においては、 カプセル収容穴 7の両端側に位置してピン挿入穴 1 0, 1 1を形成しているから、 該ピン 挿入穴 1 0, 1 1にピン 1 6, 1 6を挿入することにより、 該各ピン 1 6 の穿孔部 1 6 Aによってカプセル 1 7に貫通穴 H, H, …を確実にあける ことができる。
また、 通気路 8, 8の空気は、 流入側のピン挿入穴 1 0と貫通穴 Hを介 してカプセル 1 7内に流入すると共に、 該カプセル 1 7内の薬品の混入し た空気を流出側のピン挿入穴 1 1と通気路 8, 8を介して吸入口 3から噴 霧することができ、 カプセル 1 7内の薬品を患者の肺内に投与することが できる。 この結果、 患者への薬品の服用を効率良く行うことができる。
さらに、 流入側のピン挿入穴 1 0の内側ピン挿入穴 1 0 B, 1 0 Bを直 線上に形成して、 流入側通気路 8 A , 8 Aから流入した空気のうち内側ピ ン揷入穴 1 O B , 1 0 Bを介してカプセル 1 7内に侵入する空気が衝突す るようにしたから、 この衝突によってカプセル 1 7内に乱流を発生させ、 該カプセル 1 7内の薬品を拡散し、 薬品を空気中に効果的に混入させるこ とができる。 これにより、 カプセル 1 7内の薬品を効率良く吸入口 3から 放出することができる。
さらにまた、 前記各通気路 8は流入側のピン挿入穴 1 0と流出側のピン 挿入穴 1 1と分岐する間を小径な絞り通気路 8 B, 8 Bとしたから、 該各 絞り通気路 8 Bによって、 各内側ピン挿入穴 1 0 B側に空気を優先的に多 く流すことができると共に、 各内側ピン挿入穴 1 1 Bから各流出側通気路 8 Cに流れる空気の流れを形成し、 薬品が混入した空気を確実に噴霧する ことができる。
一方、 本実施例による吸入式投薬器の投薬器本体は、 吸引ピース 1 と力 プセルホルダ 6とから着脱可能に構成したから、 カプセル 1 7に各貫通穴 Hをあけるときに発生する破片および付着した薬品を分解することにより 容易に清掃することができる。 さらに、 小径穴 1 3に針を挿入してカプセ ノレ 1 7を容易に抜き取ることもできる。
また、 薬品が混入された空気が流れる通気路 8, 8とは別に、 補助通気 路 9 , 9を設けることにより、 患者は通気路 8 , 8の狭い通路を介して空 気を吸い込むのに対して、 多くの空気を勢い良く吸い込むことができ、 空 気の吸い込みを容易にすることができ、 患者の空気を吸い込むことによる 負荷を低減することができる。
次に、 本発明による第 2の実施例を図 1 1ないし図 1 3に示すに、 本実 施例の特徴は、 第 1の実施例中でカプセルホルダ 6の軸方向に穿設された 通気路 8 , 8のうち中間部 (ピン挿入穴 1 0 , 1 1間) に位置した小径な 絞り通気路 8 B , 8 Bを廃止したことにある。 なお、 前述した第 1の実施 例と同一構成要素に同一符号を付し、 その説明を省略するものとする。 図中 2 1は第 1の本実施例に用いたカプセルホルダ 6に代えて本実施例 に適用されるカプセルホルダを示し、 該カプセルホルダ 2 1においては、 第 1に実施例中のカプセルホルダ 6と同様にカプセル収容穴 7 , 内側ピン 挿入穴 1 0 B , 1 1 B , 1 0 B , 1 1 B等を有し、 これら同一の構成要素 に同一符号を付し、 その説明を省略する。
このように、 本実施例に適用されるにカプセルホルダ 2 1は、 第 1の実 施例中で述べた一対の通気路 8 , 8に代え、 一対の流入側通気路 2 2, 2 2と流出側通気路 2 3 , 2 3は直径方向に対向して配設され、 流入側通気 路 2 2を各内側ピン挿入穴 1 0 Bと連通させ、 流出側通気路 2 3を内側ピ ン揷入穴 1 1 Bと連通させたことにある。
即ち、 第 1の実施例による各通気路 8は、 流入側通気路 8 A , 絞り通気 路 8 B , 流出側通気路 8 Cとからなる連通路として構成したのに対し、 本 実施例では、 流入側通気路 2 2 , 2 2は流入側の各内側ピン挿入穴 1 0 B を介してカプセル収容穴と連通し、 流出側通気路 2 3 , 2 3は流出側の各 内側ピン挿入穴 1 1 Bを介してカプセル収容穴 7と連通させたことにある。 かく して、 本実施例では、 第 1の実施例による絞り通気路 8 Bを廃止した ことにある。 尚、 カプセルホルダ 2 1の一端面にはストッパ部 2 1 Aが形 成されている。
このように構成される本実施例による吸入式投薬器においても、 前述し た第 1の実施例と同様に患者への薬品の投与を容易に行うことができる。 そして、 本実施例による吸入式薬品器では、 第 1の実施例における通気 路 8 , 8の代わりに、 軸方向で貫通していない流入側通気路 2 2と流出側 通気路 2 3とを形成しているから、 患者が薬品を吸い込むときの吸入式投 薬器内の空気の流れと薬品の移動は図 1 3のようになる。
即ち、 患者が口で吸入口 3をくわえて息を吸い込むと、 空気は各流入側 通気路 2 2と各補助通気路 9から吸入式投薬器内に流れこむ。 そして、 そ の空気の流れは各捕助通気路 9においては、 一端から他端に向けて流れ、 流出通路 5に流れ込む。
また、 流入側通気路 2 2, 2 2からの流れにおいては、 流入側通気路 2 2, 2 2からは矢示 a, aのように空気は吸い込まれ、 この空気は流入側 の内側ピン挿入穴 1 0 B, 1 0 Bで矢示 b, b方向に流れてカプセル収容 穴 7に流れ込む。 そして、 カプセル 1 7には既に貫通穴 H, Hが形成され ているから、 空気はこの貫通穴 Hを介してカプセル 1 7内に侵入する。
このとき、 各内側ピン挿入穴 1 0 Bはそれぞれ対向するように形成され ているから、 カプセル 1 7内に侵入した矢示 b, bの空気は衝突して該カ プセル 1 7内に矢示 c, cのような乱流を発生させる。 この矢示 c, の 流れによってカプセル 1 7内の顆粒状薬品を強制的に拡散させ、 薬品を空 気中に確実に混入させることができる。
一方、 カプセル 1 7内から流出する矢示 d, dの流れは、 該カプセル 1 7内に侵入する矢示 bの流量分が該カプセル 1 7から排出される流れとな るから、 流出側の内側ピン挿入穴 1 1 B, 1 1 Bおよび流出側通気路 2 3, 2 3の流れ (矢示 d, d) となって発生する。
なお、 カプセル 1 7内の矢示 e, eの流れによる空気には薬品が混入さ れているので、 カプセル 1 7内の薬品は、 矢示 d, dおよび流出通路 5の 矢示 f , f , …の流れによって吸込口 3を介して患者の口内, 気管を介し て肺内に到達し、 空気中に混入した薬品を肺内に確実に投与することがで さる。
かく して、 本実施例による吸入式投薬器においては、 吸い込まれた全て の空気を流入側通気路 2 2および内側ピン挿入穴 1 0 Bを介してカプセル 収容穴 7内に流入させ、 該カプセル収容穴 7内の空気を内側ピン挿入穴 1 1 B, 排出側通気路 2 3を介して排出することができる。 これにより、 吸 入力の弱い子供や老人であっても、 空気をカプセル 1 7内に流して該カプ セル 1 7内の薬品を空気に混入させて肺まで搬送し、 薬品を確実に投与す ることができる。
なお、 前記各実施例では、 薬品を放出する通気路 8 (流入側通気路 2 2, 流出側通気路 2 3) と補助通気路 9を 2本ずつ形成するようにしたが、 本 発明においては、 薬品が流れるための通気路 ( 2 3 , 2 4 ) と補助通気路 9は 2本に限らず、 患者の吸引力によって、 その本数を 1本, 4本等に調 整してもよい。 一方、 補助通気路 9は廃止してもよいものである。
また、 前記各実施例では、 投薬器本体を吸引ピース 1 とカプセルホルダ 6 ( 2 1 ) とから着脱可能に形成したが、 本発明はこれに限らず、 吸引ピ ース 1とカプセルホルダ 6 ( 2 1 ) を一体に形成しても良いことは勿論で ある。
以上詳述した如く、 本発明によれば、 穴あけ具のピンによって薬品の充 填されたカプセルに空けられた穴は、 ピン挿入穴を介して通気路の流入側 とカプセル内, 該カプセル内と通気路の流出側とそれぞれ連通するように 形成される。 そして、 この状態で吸入口から患者が空気を吸い込むと、 空 気の流れは各通気路の流入側→流入側のピン揷入穴—カプセルの流入側の 穴—カプセル内—カプセル流出側の穴→流出側のピン挿入穴→通気路の流 出側→吸入口および患者の口, 気管等を通って肺へと流れる。 このとき、 空気がカプセルの流入側の穴から侵入し、 流出前の穴から排出するときに、 この空気の流れによって該カプセル内に充填された薬品は拡散され、 該薬 品は吸込口から放出される空気中に混入して搬送することができ、 カプセ ル内の薬品を効果的に患者の肺内に投与させ、 薬品の服用を確実に向上さ せることができる。
—方、 通気路中の空気は、 通気路の流入側—ピン挿入穴→カプセル内に 流入する系路と、 中間の通気路→通気路の流出側となつて吸入口に流出す る系路とに途中で分岐されるから、 流れが合流する部分で力プセルからの 流れを作り分散させ、 カプセル内の薬品を確実に搬送することができる。 また、 各ピン挿入穴と連通する一対の通気路を直径方向に対向して形成 することにより、 各通気路およびピン挿入穴を介して流入される空気が力 プセル内に侵入するときに、 この空気は径方向両側からの空気の流れとな りカプセル内で衝突して乱流を発生させ、 薬品を確実に拡散される。 これ により、 空気中に拡散した薬品を効果的に混入することができ、 カプセル から放出される空気に薬品を多く混入でき、 患者への薬品の服用をより効 率良く行うことができる。 さらに、 投薬器本体を吸引ピースとカプセルホルダとによつて着脱可能 に構成することにより、 力プセルに穴を形成するときに生じる力プセルの 破片および付着した薬品を取り除く ことができ、 当該吸入式投薬器の清掃 を容易に行うことができる。
さらにまた、 通気路の流入側のピン挿入穴と流出側のピン挿入穴との間 を小径にすることにより、 通気路の一端から他端に向けて流れる空気を優 先的にピン挿入穴を介してカプセル内に誘導することができる。 そして、 カプセル内に発生する乱流等の空気の流れを大きく して、 空気中に含まれ る薬品を多くすることができ、 患者の肺内への薬品の投与を効率良く行う ことができる。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明にかかる吸入式投薬器及びその使用方法は、 カブ セル内に充填された微細な顆粒等を該カプセルを破断することによって吸 引するものに適用できる。

Claims

請求の範囲
1 . —端がカプセル収容穴となり、 他端が吸入口となった投薬器本体と、 該投薬器本体の軸方向に穿設された通気路と、 前記力プセル収容穴の軸方 向両側に位置し、 かつ該通気路の流入側と流出側で連通するように前記投 薬器本体の径方向に穿設された一対のピン挿入穴と、 前記カプセル収容穴 にカプセルを収容した状態で該カプセルに穴をあけるため、 前記各ピン揷 通穴からカプセルに向けて挿入されるピンを有する穴あけ具とから構成し たことを特徴とする吸入式投薬器。
2 . 前記通気路は、 各ピン挿入穴と連通するように直径方向に対向して 設けたことを特徴とする請求項 1記載の吸入式投薬器。
3 . 前記投薬器本体は、 一端がホルダ収容部となり、 他端が吸入口とな つた吸引ピースと、 該吸引ピースのホルダ収容部に着脱可能に収容され、 内部にカプセル収容穴が形成されたカプセルホルダとから構成し、 該カプ セルホルダには軸方向に前記通気路を設け、 前記吸引ピースとカプセルホ ルダには前記ピン挿入穴をそれぞれ穿設したことを特徴とする請求項 1記 載の吸入式投薬器。
4 . 前記通気路のうち、 流入側のピン挿入穴と流出側のピン挿入穴との 間は小径に形成したことを特徴とする請求項 1記載の吸入式投薬器。
5 . —端がカプセル収容穴となり、 他端が吸入口となった投薬器本体と、 該投薬器本体の軸方向に穿設された流入側通気路ぉよび流入側通気路と、 前記カプセル収容穴の軸方向両側に位置し、 かつ該流入側通気路と流出側 通気路にそれぞれで連通するように前記投薬器本体の径方向に穿設された —対のピン揷入穴と、 前記カプセル収容穴に力プセルを収容した状態で該 カプセルに穴をあけるため、 前記各ピン挿入穴からカプセルに向けて挿入 されるピンを有する穴あけ具とから構成したことを特徴とする吸入式投薬
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6 . 前記流入側通気路および流出側通気路は、 前記各ピン挿入穴と連通 するように直径方向に対向して 2個ずつ設けたことを特徴とする請求項 5 記載の吸入式投薬器。
7 . 前記投薬器本体は、 一端がホルダ収容部となり、 他端が吸入口とな つた吸引ピースと、 該吸引ピースのホルダ収容部に着脱可能に収容され、 内部に力プセル収容穴が形成されたカプセルホルダとから構成し、 該カプ セルホルダには軸方向に前記流入側通気路と流出側通気路をそれぞれ設け、 前記吸引ピースと力プセルホルダには前記ピン揷入穴をそれぞれ穿設した ことを特徴とする請求項 5記載の吸入式投薬器。
8 . 前記カプセルホルダ内を軸方向に貫通し、 かつ前記通気路と 9 0度 ずらした位置に補助通気路を形成したことを特徴とする請求項 3または 7 記載の吸入式投薬器。
9 . 前記カプセルホルダの上壁に、 内部のカプセルを押し出す針揷通用 の小径穴を形成したことを特徴とする請求項 3または 7記載の吸入式投薬
1 0 . 前記吸引ピースのホルダ収容部にカップホルダを挿入すると共に、 前記吸引ピースに形成された外側ピン挿入穴とカプセルホルダに形成され た内側ピン揷入穴を直線上に並べて流入側のピン挿入穴と流出側のピン挿 入穴とを構成し、 この状態で吸引ピースの側面から穴あけ具の各ピンを、 前記各ピン挿入穴に沿って挿入してカプセルに貫通穴を形成し、 その後、 前記穴あけ具を、 各ピンの先端部が前記外側ピン揷入穴内に位置するまで 引き出したことを特徴とする請求項 3または請求項 7記載の吸入式投薬器 の使用方法。
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