WO2022009583A1 - 血液浄化装置 - Google Patents

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WO2022009583A1
WO2022009583A1 PCT/JP2021/021630 JP2021021630W WO2022009583A1 WO 2022009583 A1 WO2022009583 A1 WO 2022009583A1 JP 2021021630 W JP2021021630 W JP 2021021630W WO 2022009583 A1 WO2022009583 A1 WO 2022009583A1
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blood
dialysate
circuit
flow path
flow
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PCT/JP2021/021630
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French (fr)
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輝 千秋
佑哉 毛受
和也 辻
邦彦 秋田
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日機装株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a blood purification device, and particularly to a blood purification device that returns blood in a blood circuit to the body.
  • Dialysis for performing treatment hemodialysis treatment, hereinafter referred to as dialysis treatment
  • dialysis treatment hemodialysis treatment, hereinafter referred to as dialysis treatment
  • blood from a patient is circulated extracorporeally and waste products and water in the blood are strained by a blood purifier in order to cope with renal failure.
  • the device is used.
  • the dialysis device draws blood from the patient, introduces blood into the blood purifier (blood flow path) through the blood circuit, and dialysate from the dialysate source to the blood purifier (dialysis flow path) through the dialysate circuit. Is introduced, and components such as waste products and electrolytes are exchanged between the blood and the dialysate via the blood purifier to purify the blood and return the purified blood to the patient. After the blood is introduced into the blood circuit by dialysis treatment, the blood remains in the blood circuit, so that the remaining blood is generally returned to the patient's body (returning blood).
  • dialysate (or physiological saline) is introduced into the blood circuit via a connecting line (replenishment line) that bypasses the blood purifier and connects the dialysate circuit and the blood circuit for dialysis.
  • a method is known in which the fluid pushes the blood in the blood circuit back into the body. This method is referred to as a first blood return step (fluid replacement method).
  • a dialysate is introduced from a dialysate circuit into a blood circuit through a filter membrane of a blood purifier, and the dialysate pushes out the blood in the blood circuit to return the blood to the body.
  • a second blood return step back filtration method
  • Patent Document 1 discloses a technique for performing fluid replacement using a fluid replacement line according to the state of permeability of the filtration membrane of the blood purifier while performing fluid replacement by back filtration.
  • the replacement fluid operation disclosed in Patent Document 1 complementarily uses a replacement fluid using a replacement fluid line on the premise of replacement fluid by back filtration. Therefore, it may not be possible to effectively exert the advantages of the replacement fluid by back filtration and the replacement fluid using the replacement fluid line.
  • the dialysis apparatus is a blood purification apparatus including a blood circuit and a dialysate circuit in which liquids can mutually flow through the blood purification membrane of the blood purifier, and a control device.
  • dialysate flows from the dialysate circuit into the blood circuit through a connecting flow path connecting the dialysate circuit and the blood circuit by bypassing the blood purifier.
  • the flow path and the second flow path through which the dialysate flows from the dialysate circuit into the blood circuit through the blood purification membrane, and the control device includes the dialysate in the first flow path.
  • the blood in the blood circuit is controlled to be returned to the body, and it is determined whether or not the flow rate of the dialysate has reached a predetermined flow rate.
  • the dialysate is flowed to the other of the first flow path and the second flow path. Controls the blood in the blood circuit to return to the body.
  • the dialysis apparatus is a blood purification apparatus including a blood circuit and a dialysate circuit in which liquids can mutually flow through a blood purification membrane of the blood purifier, and a control device.
  • the dialysate flows from the dialysate circuit into the blood circuit through a connecting flow path connecting the dialysate circuit and the blood circuit by bypassing the blood purifier.
  • a first flow path through which the dialysate flows into the blood circuit from the dialysate circuit via the blood purification membrane, and the control device includes the dialysate in the first flow path.
  • the return flow rate of the blood reaches a predetermined return amount by controlling the blood in the blood circuit to be returned to the body by flowing the blood through one of the first flow path and the second flow path.
  • the dialysate is passed through the first flow path and the second flow path. By flowing to the other side of the blood, the blood in the blood circuit is controlled to be returned to the body.
  • the blood purification device According to the blood purification device according to the embodiment, it is possible to effectively exert the advantages of each of the first blood return step and the second blood return step.
  • the dialysis apparatus switches between a first blood return step (replenishment method) and a second blood return step (back filtration method) in order to return the blood remaining in the blood circuit to the body.
  • the above-mentioned step of returning blood to the body is called a blood return step, and is mainly performed after dialysis treatment.
  • the dialysate flows through the dialysate circuit and passes through the blood circuit from the dialysate circuit.
  • the dialysate flows through the blood flow path (inside the blood purification membrane) provided in the blood purifier, pushes out the blood remaining in the blood circuit and the blood purifier, and returns the blood to the body.
  • the dialysate flows through the dialysate circuit and passes through the blood purifier from the dialysate circuit.
  • This flow of dialysate causes the dialysate to pass through the dialysate flow path (outside the blood purification membrane) in the blood purifier, the dialysate pushes the blood through the pores of the blood purification membrane, and the blood is returned to the body.
  • both liquids are partially mixed in the process of pushing out the blood by the dialysate.
  • the dialysate flows through the blood flow path, similar to the blood in dialysis treatment. Therefore, when the blood flow path in the blood purifier is obstructed, it becomes difficult for the dialysate to flow through the blood circuit in the first blood return step, and as a result, sufficient blood return cannot be performed.
  • the dialysate passes through the dialysate flow path in the blood purifier, more sufficient blood return can be performed as compared with the first blood return step.
  • the dialysate flows from the dialysate flow path to the inside of the blood purification membrane.
  • the contact area between the dialysate and the blood is larger than that in the first blood return step, so that more dialysate is mixed with the blood. Therefore, in the second blood return step, a larger amount of dialysate is taken into the body, which may not be preferable.
  • the first blood return step can perform blood return using a smaller amount of dialysate as compared with the second blood return step.
  • the dialysis machine addresses the above-mentioned drawbacks in the first blood return step and the second blood return step.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a dialysis machine 100 according to a first embodiment.
  • the dialysis apparatus 100 has, as main components, a blood purifier 1, a blood circuit 2, a dialysate circuit 3, a supplementary solution circuit 4, a blood pump 5, a dialysate supply unit 6, a primary air introduction unit 7, and a secondary air introduction unit 8. , Duplex pump 9, dialysate filter 10a, dialysate filter 10b, and control device 11.
  • the components shown in FIG. 1 merely show examples of components for implementing the present embodiment, and in reality, a chamber for capturing air bubbles of blood flowing through the blood circuit 2 is also arranged. To.
  • the blood purifier 1 is also called a dialyzer and purifies the patient's blood.
  • the blood purifier 1 includes a blood inlet 1a for introducing blood from the blood circuit 2 and a blood outlet 1b for deriving purified blood.
  • the blood purifier 1 also includes a dialysate introduction port 1c for introducing the dialysate from the dialysate circuit 3, and a dialysate discharge port 1d for discharging the dialysate (drainage).
  • the blood purifier 1 is provided with a blood purifying membrane inside.
  • the blood purification membrane is composed of a bundle of hollow fibers (hollow fiber membranes) having holes in the side walls.
  • the inside of the blood purification membrane (hollow fiber) is the blood flow path, and the outside of the blood purification membrane (hollow fiber) is the dialysate flow path.
  • the blood flowing through the blood purifier 1 flows through the blood flow path and is removed by diffusion, ultrafiltration, or both by passing unwanted substances such as uremic substances through the pores of the blood purifying membrane.
  • the dialysate flowing through the blood purifier 1 passes through the dialysate flow path, and only substances necessary for the human body such as the electrolyte contained in the dialysate pass through the pores to be supplemented with blood. It is also possible to use the inside of the hollow fiber as a dialysate flow path and the outside of the hollow fiber as a blood flow path.
  • the blood circuit 2 and the dialysate circuit 3 mutually circulate liquids (blood and dialysate) through the blood purification membrane of the blood purifier 1.
  • the blood circuit 2 is a flow path in which the blood bleeding from the patient is introduced into the blood purifier 1 and the blood (purified blood) derived from the blood purifier 1 is returned to the patient (Fig.). Blood flows in the direction indicated by the arrow in the blood circuit 2 of 1).
  • the blood circuit 2 is mainly composed of a tube through which blood can pass.
  • the blood circuit 2 includes a blood removal side circuit 2a and a blood return side circuit 2b.
  • the blood removal side circuit 2a is a flow path through which blood removed from the patient is introduced into the blood purifier 1.
  • One end of the blood removal side circuit 2a is attached to a blood removal side puncture needle (not shown) punctured in the patient's blood vessel, and the other end is coupled to the blood inlet 1a.
  • An on-off valve (solenoid valve) V1 is arranged in the blood removal side circuit 2a.
  • the blood flow in the blood removal side circuit 2a is controlled by opening and closing the on-off valve V1.
  • the blood return side circuit 2b is a flow path through which the blood drawn from the blood purifier 1 is returned to the patient.
  • One end of the blood return side circuit 2b is attached to a blood return side puncture needle (not shown) punctured in the patient's blood vessel, and the other end is coupled to the blood outlet 1b.
  • An on-off valve (solenoid valve) V2 is arranged in the blood return side circuit 2b. By opening and closing the on-off valve V2, the blood flow in the blood return side circuit is controlled.
  • the blood pump 5 is arranged in the blood removal side circuit 2a, and the blood is removed from the blood removal side circuit 2a to the blood return side circuit 2b (hereinafter referred to as the positive flow direction) or from the blood return side circuit 2b.
  • the liquid of the blood circuit 2 is sent in the direction of travel to the side circuit 2a (hereinafter referred to as the reverse direction of the liquid feeding).
  • the blood pump 5 is composed of a squeeze type pump having a stator and a rotor. When the rotor rotates in the forward direction, the blood removal side circuit 2a sandwiched between the stator and the rotor is squeezed to generate a flow in the positive direction of the liquid feed.
  • the blood pump 5 is provided with a rotary encoder (not shown). The rotary encoder detects the number of revolutions of the rotor.
  • the dialysate circuit 3 is a flow path for supplying the dialysate to the blood purifier 1 and / or the blood circuit 2 and discharging the drainage of the dialysate from the blood purifier 1.
  • the dialysate circuit 3 is mainly composed of a tube through which the dialysate can pass.
  • the dialysate circuit 3 includes a dialysate introduction circuit 3a and a dialysate discharge circuit 3b.
  • the dialysate introduction circuit 3a is a flow path from the dialysate supply unit 6 to the dialysate introduction port 1c.
  • the dialysate flows through the blood purifier 1 by the dialysate introduction circuit 3a.
  • An on-off valve (solenoid valve) V3, an on-off valve (solenoid valve) V4, and a dialysate port P are arranged in the dialysate introduction circuit 3a.
  • the flow of dialysate to the blood purifier 1 is controlled by opening and closing the on-off valve V3 and the on-off valve V4.
  • the dialysate port P takes out the dialysate.
  • the dialysate discharge circuit 3b is a flow path from the dialysate discharge port 1d to the dialysate discharge unit (not shown).
  • the dialysate discharge circuit 3b discharges the drainage from the blood purifier 1 to the dialysate discharge section.
  • An on-off valve (solenoid valve) V6 is arranged in the dialysate discharge circuit 3b. By opening and closing the on-off valve V6, the flow of drainage to the dialysate drainage section is controlled.
  • the replacement fluid circuit 4 is a connecting flow path that connects the blood circuit 2 and the dialysate circuit 3. Specifically, the replacement fluid circuit 4 is a flow path from the dialysate circuit 3 to supply the dialysate to the blood circuit 2 by bypassing the blood purifier 1, and extends from the dialysate port P to the blood removal side circuit 2a. It is a flow path.
  • the fluid replacement circuit 4 is used to return the blood in the blood circuit to the patient by the first blood return step.
  • An on-off valve (solenoid valve) V5 is arranged in the replacement fluid circuit 4. By opening and closing the on-off valve V5, the flow of dialysate to the blood removal side circuit 2a is controlled.
  • the dialysate supply unit 6 has a chamber for mixing pure water (RO water or the like) and a stock solution to generate and store a dialysate, and introduces the dialysate into the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate supply unit 6 receives pure water from a pure water production device (RO water production device) (not shown) arranged outside the dialysis device 100, and is externally mounted on the dialysis device 100.
  • the undiluted solution is supplied (inhaled) from the undiluted solution tank shown in the figure.
  • the dialysate supply unit 6 normally generates a dialysate and introduces it into the dialysate introduction circuit 3a, but it may be restricted to newly generate a dialysate in the event of a power failure or the like.
  • dialysate introduction circuit 3a the introduction of the dialysate from the dialysate supply unit 6 to the dialysate introduction circuit 3a is stopped, and instead, the dialysate stored in the dialysate filter 10a and / or the dialysate filter 10b is transferred to the dialysate introduction circuit 3a. Introduce. Details will be described later.
  • the primary air introduction unit 7 introduces air into the dialysate circuit 3, specifically, the (primary) dialysate filter 10a described later.
  • the dialysate filter 10a is opened by the primary air introduction unit 7 to reach atmospheric pressure, and the dialysate stored inside the filter is allowed to flow to the dialysate port P.
  • the primary air introduction unit 7 includes an on-off valve (solenoid valve) 7a, an air flow path 7b, and an air filter 7c. By opening the on-off valve 7a, air is introduced into the dialysate filter 10a through the air flow path 7b.
  • the air filter 7c removes dust in the air.
  • the secondary air introduction unit 8 introduces air into the dialysate circuit 3, specifically, the (secondary) dialysate filter 10b described later.
  • the dialysate filter 10b is opened by the secondary air introduction unit 8 to become a positive pressure, and the dialysate stored in the filter is allowed to flow to the dialysate port P.
  • the secondary air introduction unit 8 includes a transfer pump 8a, an air flow path 8b, an on-off valve (solenoid valve) 8c, an on-off valve (solenoid valve) 8d, an air filter 8e, and an air filter 8f.
  • the transfer pump 8a has a rotor inside, and the rotation of the rotor introduces air into the dialysate filter 10b through the air flow path 8b.
  • the flow of air to the dialysate filter 10b is controlled by opening and closing the on-off valve 8c and the on-off valve 8d arranged between the transfer pump 8a and the dialysate filter 10b.
  • the air filter 8e and the air filter 8f remove dust in the air.
  • the above-mentioned primary air introduction unit 7 may have a configuration including a transfer pump, an air flow path, and an on-off valve, similarly to the secondary air introduction unit 8.
  • the compound pump 9 is arranged over the dialysate introduction circuit 3a and the dialysate discharge circuit 3b.
  • the dual pump 9 introduces the dialysate to the downstream side of the dialysate introduction circuit 3a in the delivery direction, and discharges the dialysate to the downstream side of the dialysate discharge circuit 3b in the delivery direction.
  • a plunger (not shown) is provided in the housing of the compound pump 9. The volume on the dialysate introduction circuit 3a side and the volume on the dialysate discharge circuit 3b side are divided across the plunger, and the introduction of the dialysate and the discharge of the drainage are linked by the reciprocating movement of the plunger.
  • the dialysate filter 10a and / or the dialysate filter 10b purifies the dialysate by capturing substances such as endotoxin contained in the dialysate. Further, the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b are housed in a bundle of hollow fibers (hollow fiber membranes) having holes formed in the side walls. The dialysate filter 10a and / or the dialysate filter 10b is configured so that the dialysate flows from the primary side (inside) to the secondary side (outside) of the hollow fiber membrane.
  • the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b have a property of allowing water to pass through and preventing air from passing through due to the surface tension of water molecules.
  • the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b can store the dialysate inside the housing. Further, the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b may not be composed of the two filters, but may be composed of one filter. Further, the outside of the hollow fiber membrane may be the primary side, and the inside of the hollow fiber membrane may be the secondary side.
  • the control device 11 is a processing device that controls the entire dialysis device 100, such as the blood pump 5 and the on-off valves V1 to V6 described above.
  • the control device 11 includes an arithmetic unit and a storage device (storage device such as RAM and ROM).
  • the arithmetic unit may be implemented by a processor such as a CPU or a microcontroller, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like, but the format is not limited.
  • the process according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 2 to 4.
  • the blood in the blood purifier 1 and the blood circuit 2 is removed by performing the second blood return step after performing the first blood return step.
  • An example of efficiently returning to the body will be described.
  • an example in which blood is returned using the dialysate stored in the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b instead of introducing a new dialysate from the dialysate supply unit 6 will be described. do.
  • the dialysate in the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b is the dialysate that has flowed and stored in those filters in the dialysis treatment.
  • the dialysate in the dialysate filter 10a and dialysate filter 10b is a clean dialysate that has not been used in dialysis treatment.
  • FIG. 2 shows the flow of dialysate in the first blood return step performed at the beginning of the blood return step.
  • the on-off valves V1-6, 7a, 8c, and 8d
  • the on-off valve shown in the figure is shaded, and when the on-off valve is closed, the figure shows.
  • the on-off valve shown is shown in white.
  • the on-off valve 7a, the on-off valve V3, the on-off valve V5, and the on-off valve V2 are opened. Further, the blood pump 5 rotates in the forward direction. By opening the on-off valve 7a, air is introduced into the dialysate filter 10a, and the dialysate filter 10a becomes atmospheric pressure. As a result, the dialysate stored in the dialysate filter 10a flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate By opening the on-off valve V3, on-off valve V5, and on-off valve V2, and by rotating the blood pump 5 in the forward direction, the dialysate is charged into the dialysate introduction circuit 3a, the replacement fluid circuit 4, the blood removal side circuit 2a, and the blood purifier 1 (blood). Channel) and the blood return side circuit 2b.
  • the flow of this dialysate is indicated by a long-dotted arrow.
  • the flow of the dialysate pushes out the blood remaining in the blood purifier 1 and the blood circuit 2 and returns the blood to the patient.
  • both liquids are partially mixed in the process of pushing out the blood by the dialysate.
  • FIG. 3 shows the flow of dialysate in the second blood return step.
  • the dialysate By opening the on-off valve V4 and rotating the transfer pump 8a, the dialysate passes through the dialysate introduction circuit 3a, the blood purifier 1 (blood purification membrane), and the blood return side circuit 2b.
  • the dialysate flows in the dialysate flow path, the blood purification membrane, and the blood flow path in this order inside the blood purifier 1.
  • the flow of this dialysate is indicated by a long-dashed line arrow. Due to this flow of dialysate, the dialysate pushes out the blood remaining in the blood purifier 1 and is returned to the patient.
  • both liquids are partially mixed in the process of pushing out the blood by the dialysate.
  • the mixed amount of dialysate and blood in the second blood return step is larger than the mixed amount of dialysate and blood in the first blood return step, the first method is to use the dialysate.
  • the blood return process is preferable.
  • the first blood return step blood can be returned using a smaller amount of dialysate as compared with the second blood return step.
  • the second blood return step when the blood purifier 1 (blood flow path) is blocked, sufficient blood cannot be returned (the amount of liquid to be sent per unit time due to the blockage of the blood flow path). Will decrease).
  • the dialysate flows into the dialysate flow path, and the blood remaining in the blood purifier 1 is returned to the patient.
  • the first blood return step is first performed, and a certain amount of dialysate is flowed through the blood circuit 2, so that the blood remaining in the blood circuit 2 and the blood purifier 1 is returned to the body.
  • a second blood return step is performed, and the blood remaining in the blood purifier 1 is returned to the body.
  • a smaller amount of dialysate can be used to return the blood remaining in the blood circuit 2 to the patient and then the blood remaining in the obstructed blood purifier 1 (blood flow path) to the patient. ..
  • the process shown in FIG. 4 is executed according to the instruction of the control device 11.
  • the first blood return step is performed, and then the second blood return step is performed.
  • the amount of dialysate required to perform the first blood return step and the amount of dialysate required to perform the second blood return step are predetermined in a predetermined ratio.
  • first dialysate amount the amount of dialysate required to perform the first blood return step
  • second dialysate amount the amount of dialysate required to perform the second blood return step.
  • the amount of dialysate ".
  • the first dialysate amount is an experimentally obtained value and may be set based on, for example, the volume of the dialysate filter 10a.
  • the second dialysate amount is an experimentally obtained value and may be set based on, for example, the volume of the dialysate filter 10b.
  • the amount of blood returned to the body in the first blood return step and the amount of blood returned to the body in the second blood return step are determined. It may be predetermined at a predetermined ratio.
  • the amount of blood returned to the body in the first blood return step is referred to as the "first blood return amount”
  • the amount of blood returned to the body in the second blood return step is referred to as the "second blood return amount”.
  • the priming volume may be predetermined for each blood purifier 1 and blood circuit 2.
  • the priming volume is the time from when the blood is removed from the patient to the time when the blood is returned to the patient via the blood purifier 1 and the blood circuit 2 at the time of dialysis treatment, and the rotation amount of the blood pump 5 within that time. It may be measured based on (detected by an encoder). Instead, the priming volume is measured by measuring the time from blood removal to blood return, triggered by blood detection by a blood discriminator or blood concentration sensor (not shown) located in blood circuit 2. May be good.
  • the blood discriminator is a detector that determines whether or not the liquid flowing through the blood circuit 2 is blood
  • the blood concentration sensor is a sensor that measures the concentration of blood flowing through the blood circuit 2.
  • the control device 11 instructs the primary air introduction unit 7 to introduce air into the dialysate filter 10a (step S401).
  • the on-off valve 7a of the primary air introduction unit 7 is opened, and the dialysate filter 10a becomes atmospheric pressure.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10a can flow through the dialysate introduction circuit 3a (more specifically, the dialysate flows by the rotation of the blood pump 5).
  • control device 11 instructs the on-off valve (on-off valve V3, on-off valve V5, and on-off valve V2) for performing the first blood return step to open (step S402).
  • the on-off valve V3, the on-off valve V5, and the on-off valve V2 are opened.
  • the control device 11 instructs the blood pump 5 to rotate in the forward direction (step S403).
  • the blood pump 5 rotates in the forward direction.
  • the dialysate passed through the dialysate introduction circuit 3a, the supplementary solution circuit 4, and the blood purifier 1 (blood flow path), and remained in the blood purifier 1 (blood flow path) and the blood circuit 2.
  • the blood is pushed out and returned to the body (first blood return step).
  • step S404 the control device 11 determines whether or not the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the first dialysate amount.
  • step S404 The process of step S404 is repeated until the flow rate of the dialysate reaches the first dialysate volume.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10b also needs to be used for performing the first blood return step. In this case, it is necessary to switch from the dialysate filter 10a to the dialysate filter 10b and allow the dialysate to flow from the dialysate filter 10b.
  • the dialysate may be flown from the dialysate filter 10b first.
  • dialysate stored in the dialysate filter 10a may also be used, and it is necessary to switch from the dialysate filter 10b to the dialysate filter 10a and flow the dialysate from the dialysate filter 10a.
  • the control device 11 In order to switch from the dialysate filter 10a to the dialysate filter 10b, the control device 11 first determines that the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached a predetermined amount (for example, the volume of the dialysate filter). judge. After that, the control device 11 instructs the on-off valve 7a to close, and instructs the transfer pump 8a, the on-off valve 8c, and the on-off valve 8d to rotate and open, respectively.
  • a predetermined amount for example, the volume of the dialysate filter.
  • the control device 11 first reaches a predetermined amount of dialysate flowing through the dialysate circuit 3 (for example, the volume of the dialysate filter). Judge that. After that, the control device 11 instructs the transfer pump 8a to stop the rotation, instructs the on-off valve 8c and the on-off valve 8d to close, and instructs the on-off valve 7a to open.
  • a predetermined amount of dialysate flowing through the dialysate circuit 3 for example, the volume of the dialysate filter.
  • the process of determining whether or not the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the first dialysate volume is, for example, the pressure between the dialysate filter 10b and the dialysate port P, or the pressure in the blood circuit 2. May include detecting that the pressure has become negative. Due to the characteristic that the dialysate filter 10a does not allow air to pass through after passing water, even if air is introduced into the dialysate filter 10a from the primary air introduction unit 7, the blood pump 5 is rotated (suctioned) when the first dialysate amount is reached. Even so, the dialysate does not flow and the inside of the closed circuit becomes negative pressure.
  • a pressure gauge is provided between the dialysate filter 10b and the dialysate port P, or in the blood circuit 2, and the pressure gauge detects the pressure of air. The detected pressure value is transmitted to the control device 11.
  • the process of determining whether or not the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the first dialysate amount is, for example, the temperature of the air introduced from the primary air introduction unit 7 and the introduction of the dialysate. Whether the temperature of the dialysate introduction circuit 3a is within a predetermined range based on the temperature of the flow path (from the primary air introduction unit 7 to the dialysate filter 10a) of the circuit 3a and the temperature of the introduced air. It may include determining whether or not.
  • thermometer is provided at the inlet of the primary air introduction unit 7, and the thermometer detects the temperature of the air introduced into the primary air introduction unit 7. Further, a thermometer is also provided in the flow path between the primary air introduction unit 7 of the dialysate introduction circuit 3a and the dialysate filter 10a, and the thermometer detects the temperature of the flow path. All the detected temperature values are transmitted to the control device 11.
  • a flow meter may be provided in the dialysate introduction circuit 3a to determine the amount of dialysate flowing through the dialysate circuit 3.
  • the flow meter is provided at the outlet of the dialysate filter 10a or the outlet of the dialysate filter 10b.
  • the flow rate of the dialysate flowing from the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b can be measured by one flow meter.
  • the control device 11 may determine whether or not the flow rate of blood flowing through the blood circuit 2, that is, the blood return amount has reached the first blood return amount.
  • the rotation amount of the blood pump 5 is measured, and the amount of blood flowing into the blood circuit 2 is predetermined based on the rotation amount. May include determining whether or not the quantity of has been reached.
  • the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 can also be measured.
  • the blood concentration in the blood circuit 2 is measured, and it is determined whether or not the blood concentration is below a predetermined value. May include doing. This is because when the blood remaining in the blood circuit 2 is returned, the blood concentration in the circuit decreases.
  • a densitometer or chromaticity meter
  • the densitometer detects the blood concentration. The detected concentration value is transmitted to the control device 11.
  • step S404 when it is determined that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the first dialysate amount, the blood is returned from the first blood return step to the second blood return. Switch to the process.
  • step S405 the control device 11 instructs the primary air introduction unit 7 to stop the introduction of air into the dialysate filter 10a. By this instruction, the on-off valve 7a is closed.
  • step S406 the control device 11 instructs to stop the flow of the dialysate for the first blood return step (step S406). By this instruction, the blood pump 5 stops rotating, and the on-off valve V3 and the on-off valve V5 are closed.
  • the control device 11 instructs the secondary air introduction unit 8 to introduce air into the dialysate filter 10b (step S407).
  • the transfer pump 8a of the secondary air introduction unit 8 rotates, the on-off valve 8c and the on-off valve 8d are opened, and the dialysate filter 10b becomes positive pressure.
  • the control device 11 instructs the on-off valve (on-off valve V4) for performing the second blood return step to open (step S408).
  • the on-off valve V4 is opened.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10b flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate flows from the dialysate introduction circuit 3a into the blood purifier 1 (blood purification membrane), and the dialysate returns the blood remaining in the blood purifier 1 (blood purification membrane) to the blood return side. It is pushed to the circuit 2b side and the blood is returned to the body (second blood return step). Inside the blood purifier 1, the dialysate flows in the order of the dialysate flow path, the blood purification membrane, and the blood flow path.
  • the control device 11 determines that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 reaches the second dialysate amount (or the blood return amount in the blood circuit 2 reaches the second blood return amount).
  • step S409 When it is determined that the dialysis machine has been performed (step S409), an instruction is given to stop the rotation of the transfer pump 8a, and the operation of the dialysis machine 100 is terminated.
  • the determination of the dialysate flow rate or the blood return amount in step S409 is the same as the determination method described in step S404, and thus the description thereof will be omitted.
  • the first embodiment has been described.
  • the blood remaining in the blood circuit 2 and the blood purifier 1 (the unobstructed blood flow path) is returned to the body by the first blood return step, and then the second blood return is performed.
  • the blood remaining in the blood purifier 1 is returned to the body.
  • the blood remaining in the blood circuit 2 using less dialysate as compared with the case where the blood is returned only in the second blood return step without performing the first blood return step. Can be collected.
  • the blood remaining in the obstructed blood purifier 1 can be collected.
  • dialysate stored in the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b can be used to return blood.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10a is used in the first blood return step
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10b is used in the second blood return step.
  • Any amount of dialysate from any filter may be used for each blood return. If necessary, the dialysate filter 10a described above may be switched to the dialysate filter 10b.
  • the dialysate passing through the blood purifier 1 from the dialysate circuit 3 pushes out blood, and the blood is returned to the patient's body. Is done. That is, the second blood return step is performed in the direction from the blood removal side circuit 2a to the blood return side circuit 2b (positive liquid feeding direction).
  • the second blood return step in addition to the process described in the first embodiment, after the second blood return step in the positive direction of the liquid feeding is performed, the direction from the blood return side circuit 2b to the blood removal side circuit 2a.
  • a second blood return step (in the reverse direction of the liquid feed) is performed.
  • FIG. 5 shows the flow of dialysate in the second blood return step in the reverse direction of the liquid feed, which is performed after the second blood return step in the forward direction of the liquid feed.
  • the on-off valve 8c, the on-off valve 8d, and the on-off valve V2 are closed. Further, the transfer pump 8a stops rotating. On the other hand, the on-off valve 7a, the on-off valve V3, and the on-off valve V1 are opened. Further, the blood pump 5 rotates in the reverse direction. By opening the on-off valve 7a, air is introduced into the dialysate filter 10a, and the dialysate filter 10a becomes atmospheric pressure. As a result, the dialysate stored in the dialysate filter 10a flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate passes through the dialysate introduction circuit 3a, the blood purifier 1 (blood purification membrane), and the blood removal side circuit 2a. Inside the blood purifier 1, the dialysate flows in the order of the dialysate flow path, the blood purification membrane, and the blood flow path. In FIG. 5, the flow of this dialysate is indicated by a long-dashed line arrow. Due to this flow of dialysate, the dialysate passing through the blood purifier 1 from the dialysate circuit 3 pushes blood downstream in the delivery direction, and the blood is returned to the patient's body.
  • the dialysate is applied to the blood removal side circuit 2a (specifically, the region from the connection position of the replacement fluid circuit 4 to the tip of the blood removal side circuit 2a). Does not flow. Therefore, the blood remaining in the blood removal side circuit 2a cannot be sufficiently returned to the body.
  • the second blood return step in the forward direction of the liquid feeding is performed, the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is performed, so that the blood remaining in the blood removal side circuit 2a is put into the body. Can be returned.
  • the second blood return step in the reverse direction of the liquid feed is performed.
  • the amount of dialysate required to perform the first blood return step (first dialysate amount), the amount of dialysate required to perform the second blood return step in the positive direction of the feed feed (second dialysate).
  • the amount of dialysate) and the amount of dialysate required to perform the second blood return step in the reverse direction of delivery shall be predetermined at a predetermined ratio.
  • the amount of dialysate required to perform the second blood return step in the reverse direction of liquid feeding is referred to as "third dialysate amount”.
  • the amount of blood returned to the body in the first blood return step (first blood return amount), the second in the positive direction of the liquid feed.
  • the amount of blood returned to the body in the blood return step (second blood return amount) and the amount of blood returned to the body in the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding are predetermined at a predetermined ratio. May be good.
  • the amount of blood returned to the body in the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is referred to as a "third blood return amount”.
  • step S609 when it is determined that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the second dialysate amount, the second blood return step in the forward direction of the feed feed to the second blood feed in the reverse direction of the feed feed. Switch to the blood return process.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10a is used in the first blood return step and the second blood return step in the positive direction of the feed solution, and the dialysate stored in the dialysate filter 10b is sent.
  • Dialysis used in the second blood return step in the reverse direction of the liquid but in each step of the first blood return step, the second blood return step in the forward direction of the liquid feed, and the blood return step in the reverse direction of the liquid feed.
  • the distribution of the liquid amount may be arbitrarily set from the dialysate amount stored in the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b. If necessary, switching from the dialysate filter 10a described above to the dialysate filter 10b (or from the dialysate filter 10b to the dialysate filter 10a) may be performed.
  • step S610 the control device 11 instructs the secondary air introduction unit 8 to stop the introduction of air into the dialysate filter 10b.
  • the transfer pump 8a of the secondary air introduction unit 8 stops rotating, and the on-off valve 8c and the on-off valve 8d are closed.
  • the control device 11 instructs to stop the flow of the dialysate for the second blood return step in the positive direction of the liquid feed (step S611). By this instruction, the on-off valve V2 is closed.
  • control device 11 instructs the primary air introduction unit 7 to introduce air into the dialysate filter 10a (step S612).
  • the on-off valve 7a of the primary air introduction unit 7 is opened, and the dialysate filter 10a becomes atmospheric pressure.
  • the control device 11 instructs the on-off valves (on-off valve V3 and on-off valve V1) for performing the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding to open (step S613).
  • the on-off valve V3 and the on-off valve V1 are opened.
  • the control device 11 instructs the blood pump 5 to rotate in the reverse direction (step S614). According to this instruction, the blood pump 5 rotates in the reverse direction.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10a flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate flows from the dialysate introduction circuit 3a to the blood purifier 1 (blood purification membrane), and the dialysate flows the blood remaining in the blood purifier 1 (blood purification membrane) downstream in the flow direction. It is pushed to the side and the blood is returned to the patient's body (second blood return step in the reverse direction of the delivery). Inside the blood purifier 1, the dialysate flows in the order of the dialysate flow path, the blood purification membrane, and the blood flow path. After step S614, the control device 11 reaches the third dialysate amount (or the blood return amount in the blood circuit 2 reaches the third blood return amount).
  • step S615 When it is determined that the dialysis machine has been performed (step S615), an instruction is given to stop the rotation of the blood pump 5 and the like, and the operation of the dialysis machine 100 is terminated.
  • the determination of the dialysate flow rate or the blood return amount in step S615 is the same as the determination method described in step S404 in the first embodiment, and thus the description thereof will be omitted.
  • the blood remaining in the blood circuit 2 is first returned to the body by the first blood return step, and the blood purifier 1 and the blood circuit 2 are returned by the second blood return step in the positive direction of the liquid feeding.
  • the blood remaining in the blood purifier 1 and the blood circuit 2 are returned to the patient's body from the tip of the blood return side circuit 2b, and the blood remaining in the blood purifier 1 and the blood circuit 2 is removed by the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding. Return to the patient's body.
  • the blood remaining in the blood removal side circuit 2a can be sufficiently recovered.
  • the second blood return step in the forward direction of the liquid feed is performed, and then the second blood return step in the reverse direction of the liquid feed is performed, but the order may be reversed. .. That is, after the first blood return step and the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding may be performed, the second blood return step in the positive direction of the liquid feeding may be performed.
  • the dialysate passes from the dialysate circuit 3 through the blood removal side replacement fluid circuit 4a and the blood removal side circuit 2a, and blood flows from the blood return side circuit 2b. It is returned to the body. That is, the first blood return step is performed in the direction from the blood removal side circuit 2a to the blood return side circuit 2b (positive liquid feeding direction).
  • the third embodiment in addition to the process described in the first embodiment, after the first blood return step in the positive direction of the liquid feeding is performed, the direction from the blood return side circuit 2b to the blood removal side circuit 2a.
  • the first blood return step is performed in (the first blood return step in the reverse direction of the liquid feeding). Further, after the first blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is performed, the second blood return step (second blood return step in the positive direction of the liquid feeding) is performed.
  • FIG. 7 is an overall configuration diagram showing the configuration of the dialysis machine 200 according to the third embodiment.
  • the replacement fluid circuit 4 is different from that of the dialysis apparatus 100 according to the first embodiment and the second embodiment.
  • the replacement fluid circuit 4 of the dialysis apparatus 100 is a flow path from the dialysate port P to the blood removal side circuit 2a, whereas the fluid replacement circuit 4 of the dialysis apparatus 200 includes the blood removal side fluid replacement circuit 4a and the blood return side fluid replacement circuit 4b. include.
  • the fluid replacement circuit 4a on the blood removal side corresponds to the fluid replacement circuit 4 of the dialysis machine 100.
  • the blood return side replacement fluid circuit 4b is a flow path from the dialysate port P to the blood return side circuit 2b for returning the blood in the blood circuit to the patient by the first blood return step in the reverse direction of the blood supply. ..
  • An on-off valve (solenoid valve) V7 is arranged in the blood return side replacement fluid circuit 4b. By opening and closing the on-off valve V7, the flow of dialysate to the blood return side circuit 2b is controlled.
  • FIG. 8 shows the flow of dialysate in the first blood return step in the reverse direction of the liquid feed, which is performed after the first blood return step in the forward direction of the liquid feed.
  • the dialysate is supplied with the dialysate introduction circuit 3a, the blood return side replacement fluid circuit 4b, the blood return side circuit 2b, the blood purifier 1 (blood flow path), and the blood removal. It passes through the side circuit 2a.
  • the flow of this dialysate is indicated by a long-dashed line arrow. The flow of the dialysate pushes out the blood remaining in the blood purifier 1 (blood flow path) and the blood circuit 2, and the blood is returned from the artery into the body.
  • the dialysate does not flow into the blood removal side circuit 2a. Therefore, the blood remaining in the blood removal side circuit 2a cannot be sufficiently returned to the body.
  • the first blood return step in the forward direction of the liquid feeding is performed and then the first blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is performed, the blood remaining in the blood removal side circuit 2a is put into the body. Can be returned.
  • the first blood return step in the positive direction of the liquid feed after the first blood return step in the positive direction of the liquid feed is performed, the first blood return step in the reverse direction of the liquid feed and the second blood return step in the positive direction of the liquid feed are performed.
  • the amount of dialysate required to perform the first blood return step in the positive direction of the liquid feed (first amount of dialysate) and the dialysate required to perform the second blood return step (forward blood feed).
  • the amount of dialysate (second amount of dialysate) and the amount of dialysate required to perform the first blood return step in the reverse direction of blood feeding shall be predetermined in a predetermined ratio.
  • the amount of dialysate required to perform the first blood return step in the reverse direction of liquid feeding is referred to as "fourth dialysate amount”.
  • the blood return amount (first blood return amount) returned to the body in the first blood return step in the positive direction of the liquid feeding the second blood return amount.
  • a predetermined ratio is the amount of blood returned to the body in the blood return step (forward direction of blood supply) (second blood return amount) and the amount of blood returned to the body in the first blood return step in the reverse direction of blood supply. It may be predetermined in.
  • the amount of blood returned to the body in the first blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is referred to as a "fourth blood return amount".
  • step S904 when it is determined that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the first dialysate amount, the first blood return step in the forward flow direction to the first blood flow in the reverse direction of the feed feed. Switch to the blood return process.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10a is used in the first blood return step in the forward direction of the feed solution and the first blood return step in the reverse direction of the feed feed, and is stored in the dialysate filter 10b.
  • the dialysate is used for the second blood return step, but the first blood return step in the forward direction of the liquid feed, the first blood return step in the reverse direction of the liquid feed, and the second return step in the positive direction of the liquid feed.
  • the distribution of the dialysate amount used in each step of the blood step may be arbitrarily set from the dialysate amount stored in the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b. If necessary, switching from the dialysate filter 10a described above to the dialysate filter 10b (or from the dialysate filter 10b to the dialysate filter 10a) may be performed.
  • step S905 the control device 11 instructs to stop the flow of the dialysate for the first blood return step in the positive direction of the liquid feed. By this instruction, the on-off valve V5 is closed.
  • control device 11 instructs the on-off valves (on-off valves V1 and V7) for performing the first blood return step in the reverse direction of the liquid feeding to open (step S906).
  • the on-off valves V1 and V7 are opened.
  • the control device 11 instructs the blood pump 5 to rotate in the reverse direction (step S907). According to this instruction, the blood pump 5 rotates in the reverse direction.
  • the dialysate flows from the dialysate introduction circuit 3a through the blood return side supplement circuit 4b and the blood return side circuit 2b, and the blood remaining in the blood purifier 1 and the blood removal side circuit 2a is pushed out to make blood. Is returned from the artery to the body (first blood return step in the reverse direction of blood supply).
  • the control device 11 determines that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the fourth dialysate amount (or the blood return amount in the blood circuit 2 has reached the fourth blood return amount).
  • step S908 the first blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is switched to the second blood return step.
  • the determination of the dialysate flow rate or the blood return amount in step S908 is the same as the determination method described in step S404 in the first embodiment, and thus the description thereof will be omitted.
  • the third embodiment has been described.
  • the blood remaining in the blood circuit 2 is returned to the patient's body from the tip of the blood return side circuit 2b by the first blood return step in the forward direction of the liquid feed, and then in the reverse direction of the liquid feed.
  • the blood remaining in the blood circuit 2 is returned to the body from the tip of the blood removal side circuit 2a.
  • the blood remaining in the blood removal side circuit 2a can be sufficiently recovered.
  • the first blood return step in the forward direction of the liquid feed is performed, and then the first blood return step in the reverse direction of the liquid feed is performed, but the order may be reversed. .. That is, after the first blood return step in the reverse direction of the liquid feed is performed, the first blood return step and the second blood return step in the forward flow direction may be performed.
  • the treatment performed before the blood return step is exemplified only for hemodialysis treatment.
  • the treatment performed before the blood return step includes hemodiafiltration treatment, hemodiafiltration treatment and the like in addition to hemodiafiltration treatment.
  • one of the first blood return step and the second blood return step is performed after the treatment based on the type of treatment (treatment mode) performed on the patient.
  • the blood return process is performed by selection.
  • hemodialysis treatment, hemofiltration treatment, and hemodiafiltration treatment are simply referred to as HD treatment, HF treatment, and HDF treatment, respectively.
  • HF treatment filters out water, waste products, and electrolytes in the blood from the blood purifier described above and removes them as a filtrate. Instead of the removed filtrate, dialysate is introduced into the dialysate circuit as a replenisher and injected into the body through the blood circuit. HF treatment is superior to HD treatment in its ability to remove unnecessary substances in the body.
  • the hemodiafiltration performed in the HD treatment and the introduction of the dialysate performed in the HD treatment are performed together with the hemofiltration performed in the HF treatment and the injection of the replacement solution.
  • the HDF treatment is superior in the ability to remove substances in blood having a large molecular weight as compared with the HD treatment, and is excellent in the ability to remove substances in blood having a small molecular weight as compared with the HF treatment.
  • the HDF treatment and the HF treatment include a pre-dilution method in which the replenisher is injected upstream of the blood purifier and a post-dilution method in which the replenisher is injected downstream of the blood purifier.
  • the blood is diluted by injecting a replacement solution, but since the blood is diluted after passing through the hemo-purifier, the blood in the hemo-purifier becomes concentrated.
  • a second blood return step reverse direction of liquid feeding
  • a first blood return step forward direction of liquid feeding
  • FIG. 10 is an overall configuration diagram showing the configuration of the dialysis machine 300 according to the fourth embodiment.
  • the replacement fluid circuit 4 includes the blood removal side fluid replacement circuit 4a and the blood return side fluid replacement circuit 4b, similarly to the dialysis apparatus 200 according to the third embodiment.
  • the blood removal side fluid replacement circuit 4a corresponds to the blood removal side fluid replacement circuit 4a of the dialysis machine 200.
  • a replacement fluid pump 12 is arranged in the replacement fluid circuit 4b on the blood return side. The replacement fluid pump 12 sends a liquid in the direction of traveling from the blood return side replacement circuit 4b to the blood return side circuit 2b.
  • the replenishment pump 12 is composed of a squeeze type pump having a stator and a rotor, and when the rotor rotates in the forward direction, the replenishment circuit 4b on the blood return side sandwiched between the stator and the rotor is squeezed and the circuit on the blood return side. Create a flow to 2b. By driving the replacement fluid pump 12, the flow of dialysate to the blood return side circuit 2b is controlled.
  • the dialysate from the dialysate supply unit 6 is introduced into the dialysate introduction circuit 3a and replenished from the dialysate port P through the blood return side replacement fluid circuit 4b. It is injected into the blood return side circuit 2b as a liquid.
  • the injected replenisher dilutes the blood filtered by the blood purifier 1.
  • FIG. 11 shows the flow of dialysate in the second reverse blood return step, which is first performed after HF or HDF treatment.
  • the on-off valve 7a, the on-off valve V3, the on-off valve V4, and the on-off valve V1 are opened. Further, the blood pump 5 rotates in the reverse direction. By opening the on-off valve 7a, air is introduced into the dialysate filter 10a, and the dialysate filter 10a becomes atmospheric pressure. As a result, the dialysate stored in the dialysate filter 10a flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate Due to the opening of the on-off valve V3, the on-off valve V4, and the on-off valve V1 and the reverse rotation of the blood pump 5, the dialysate is supplied to the dialysate introduction circuit 3a, the blood purifier 1 (blood purification membrane), and the blood removal side circuit 2a. Pass through. Inside the blood purifier 1, the dialysate flows in the order of the dialysate flow path, the blood purification membrane, and the blood flow path. In FIG. 11, the flow of this dialysate is indicated by a long-dashed line arrow. Due to this flow of dialysate, the dialysate passing through the blood purifier 1 from the dialysate circuit 3 pushes blood upstream in the delivery direction, and the blood is returned to the patient's body.
  • FIG. 12 shows the flow of dialysate in the first blood return step in the positive direction of the liquid feed, which is performed after the second blood return step.
  • the on-off valve 7a, the on-off valve V3, the on-off valve V4, and the on-off valve V1 are closed.
  • the transfer pump 8a rotates and the blood pump 5 rotates in the forward direction.
  • the on-off valve 8c, the on-off valve 8d, the on-off valve V5, and the on-off valve V2 are opened.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10b flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate is charged into the dialysate introduction circuit 3a, the blood removal side replacement fluid circuit 4a, the blood removal side circuit 2a, the blood purifier 1, and the blood return. It passes through the side circuit 2b.
  • the flow of this dialysate is indicated by a long-dashed line arrow. The flow of the dialysate pushes out the blood remaining in the blood purifier 1 (blood flow path) and the blood circuit 2, and the blood is returned from the artery into the body.
  • the dialysate flows through the blood purification membrane of the blood purifier 1 by first performing the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding, and the dialysate flows into the blood purifier 1. It is possible to dilute the blood and eliminate the concentration of blood. Further, since the dialysate passes through the blood pump 5 by the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding, the flow rate of the dialysate used for dilution is controlled by controlling the rotation of the blood pump. It will be easier.
  • one of the first blood return step and the second blood return step is performed based on the type of treatment (treatment mode) performed on the patient, and then the first blood return step is performed.
  • the other of the step and the second blood return step is performed.
  • a power failure occurs in the environment where the dialysis apparatus 300 is installed while the patient is being treated, and dialysis stored in the dialysate filter 10a and the dialysate filter 10b.
  • the amount of dialysate required for the first blood return step (first dialysate amount) and the amount of dialysate required for the subsequent blood return step (second dialysate volume) are in a predetermined ratio. It shall be determined in advance.
  • control device stores a mapping table in which a value indicating the treatment mode and the blood return step performed after the treatment are associated with each other in a storage device (not shown).
  • the mapping table contains, for example, data showing the following correspondence.
  • the mapping table shown in Table 1 may be stored in the storage device in advance.
  • the treatment mode is manually selected when the treatment is started, and the corresponding value is stored in the storage device.
  • the treatment mode and blood return step may be manually selected and the corresponding values stored in storage.
  • step S1301 in response to the occurrence of a power failure in the environment in which the dialysis device 300 is installed, the control device 11 determines the treatment mode corresponding to the treatment being performed on the patient at that time. In this embodiment, it is assumed that HF treatment or HDF treatment is performed.
  • control device 11 refers to the mapping table shown in Table 1, and based on the treatment mode determined in step S1301, first performs either the first blood return step or the second blood return step. It is selected as the blood return step (previous step) to be performed (step S1302). In the present embodiment, it is assumed that the second blood return step (reverse direction of liquid feeding) is performed first in response to the HF treatment or the HDF treatment.
  • the second blood return step may be a blood return step in the positive direction of the liquid feeding.
  • control device 11 instructs the primary air introduction unit 7 to introduce air into the dialysate filter 10a (step S1303).
  • the on-off valve 7a of the primary air introduction unit 7 is opened, and the dialysate filter 10a becomes atmospheric pressure.
  • the control device 11 instructs the on-off valve V3, the blood pump 5, and the like to perform the previous step (step S1304).
  • the control device 11 since the second blood return step in the reverse direction of the liquid feeding is performed first, the control device 11 has an on-off valve (on-off valve V3, on-off valve V4, and on-off valve V4) for performing the second blood return step. Instruct the on-off valve V1) to open. By this instruction, the on-off valve V3, the on-off valve V4, and the on-off valve V1 are opened. Further, the control device 11 instructs the blood pump 5 to rotate in the reverse direction. According to this instruction, the blood pump 5 rotates in the reverse direction. As a result, the dialysate stored in the dialysate filter 10a flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate flows from the dialysate introduction circuit 3a into the blood purifier 1 (blood purification membrane), and the dialysate removes the blood remaining in the blood purifier 1 (blood purification membrane) on the blood removal side. It is pushed to the circuit 2a side and the blood is returned to the body (second blood return step).
  • the control device 11 determines that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 has reached the first dialysate amount (or the blood return amount in the blood circuit 2 has reached the first blood return amount). (Step S1305).
  • the determination of the dialysate flow rate or the blood return amount in step S1305 is the same as the determination method described in the first embodiment, and thus the description thereof will be omitted.
  • the control device 11 instructs the primary air introduction unit 7 to stop the introduction of air into the dialysate filter 10a (step S1306). .. By this instruction, the on-off valve 7a is closed.
  • control device 11 instructs to stop the flow of the dialysate for the previous step (step S1307).
  • the blood pump 5 stops rotating, and the on-off valve V3, the on-off valve V4, and the on-off valve V1 are closed.
  • the control device 11 refers to the mapping table shown in Table 1, and based on the treatment mode determined in step S1301, the other of the first blood return step and the second blood return step is the previous step. It is selected as a blood return step (post-step) to be performed later (step S1308).
  • the first blood return step forward direction of liquid feeding
  • the first blood return step may be a blood return step in the reverse direction of the liquid feeding.
  • control device 11 instructs the secondary air introduction unit 8 to introduce air into the dialysate filter 10b (step S1309).
  • the transfer pump 8a of the secondary air introduction unit 8 rotates, the on-off valve 8c and the on-off valve 8d are opened, and the dialysate filter 10b becomes positive pressure.
  • the control device 11 instructs the on-off valve V5, the blood pump 5, and the like to perform the post-process (step S1310).
  • the control device 11 since the first blood return step in the positive direction of liquid feeding is performed as a post-step, the control device 11 has an on-off valve (on-off valve V5 and on-off valve V2) for performing the first blood return step. Instruct them to open.
  • the on-off valve V5 and the on-off valve V2 are opened.
  • the control device 11 instructs the blood pump 5 to rotate in the forward direction. According to this instruction, the blood pump 5 rotates in the forward direction.
  • the dialysate stored in the dialysate filter 10b flows through the dialysate introduction circuit 3a.
  • the dialysate flows from the dialysate introduction circuit 3a through the blood removal side supplement circuit 4a and the blood removal side circuit 2a, and the blood remaining in the blood purifier 1 and the blood return side circuit 2b is pushed out to make blood. Is returned from the vein to the body (first blood return step in the positive direction of blood supply).
  • the control device 11 determines that the flow rate of the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 reaches the second dialysate amount (or the blood return amount in the blood circuit 2 reaches the second blood return amount).
  • step S1311 When it is determined that the dialysis machine has been performed (step S1311), an instruction is given to stop the rotation of the transfer pump 8a, and the operation of the dialysis machine 300 is terminated.
  • the determination of the dialysate flow rate or the blood return amount in step S1311 is the same as the determination method described in the first embodiment, and thus the description thereof will be omitted.
  • either the first blood return step or the second step is selected as the first step based on the treatment mode corresponding to the treatment being performed on the patient.
  • the blood in the blood purifier 1 becomes concentrated. Therefore, when the treatment given to the patient is HF treatment or HDF treatment, the blood in the hemopurifier 1 is diluted and the diluted blood is returned to the body by performing the second blood return step first. be able to.
  • the blood remaining in the blood circuit 2 is collected by using a smaller dialysate by first performing the first blood return step and then performing the second blood return step. Can be done.
  • the problem of blood concentration as described above does not occur. Therefore, when the treatment performed on the patient is HD treatment, the above-mentioned advantage can be obtained by returning blood in the order of the first blood return step and the second blood return step.
  • the blood return steps shown in Table 1 are merely examples, and the first blood return step and the second blood return step are in the optimum order based on the treatment mode corresponding to the treatment performed on the patient. May be done. Further, as described in the first to third embodiments, in each of the first blood return step and the second blood return step, either the liquid feeding forward direction or the liquid feeding reverse direction method is used.
  • the blood return step using the above may be associated with the treatment mode. Further, in HDF treatment, a blood return step may be associated with each of the pre-dilution method and the post-dilution method.
  • blood may be returned in the order shown in the table below, for example.
  • the blood return steps in the order shown in Table 2 are associated with the treatment mode.
  • the amount of dialysate required for each blood return is predetermined at a predetermined ratio (or the amount of blood returned to the body at each blood return is predetermined at a predetermined ratio). Will be).
  • the combinations of blood return directions shown in the table are merely examples, and any combination of blood return methods may be performed in any order without departing from the concept of the invention.
  • the dialysate stored in the dialysate filters 10a and 10b is introduced into the dialysate introduction circuit 3a, but the dialysate is not limited to such a form.
  • the dialysate generated by the supply unit 6 may be introduced into the dialysate introduction circuit 3a.
  • the control device 11 controls the flow of the dialysate by controlling the drive of the double pump 9.
  • the dialysate flowing through the dialysate circuit 3 is based on the drive amount of the dual pump 9 (the rotation amount of the motor which is the drive source). It may be determined whether or not the flow rate of dialysis has reached a predetermined amount.
  • the above-mentioned first to fourth embodiments are mainly applied in the blood return step, but are not limited to such examples.
  • the above-mentioned treatment may also be applied to a fluid replacement step for preventing a decrease in blood pressure caused by a decrease in the blood of a patient due to a water removal step of removing excess water from the blood.
  • dialysate is injected into the blood circuit to supplement the blood in the body.
  • non-temporary storage media include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), registers, cache memory, semiconductor memory devices, magnetic media such as internal hard disks and removable disk devices, optomagnetic media, and Includes optical media such as CD-ROM discs and digital versatile discs (DVDs).
  • the embodiment described above is applied to a blood purification device that returns blood remaining in the blood circuit to the body, including at least a blood circuit, a dialysate circuit, and a control device.

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Abstract

血液回路内の血液を体内に戻す血液浄化装置を提供する。血液回路および透析液回路は、血液浄化器の血液浄化膜を介して液体を相互に流通させ、透析液が、透析液回路から、血液浄化器を迂回して透析液回路と血液回路とを連結する連結流路を介して血液回路に流入する第1の流路、および透析液が、透析液回路から血液浄化膜を介して血液回路に流入する第2の流路を含む。制御装置は、透析液を第1の流路および第2の流路の一方に流すことによって、血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、透析液の流量が予め定められた流量に到達したか否かを判定し、透析液の流量が予め定められた流量に到達したと判定したことに応答して、透析液を第1の流路および第2の流路の他方に流すことによって、血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する。

Description

血液浄化装置
 本開示は、血液浄化装置に関し、特に、血液回路内の血液を体内に戻す血液浄化装置に関する。
 人間の臓器の一部である腎臓が正常に機能しなくなると(腎不全)、体内の余分な水分を尿にし、体内の不要な老廃物を排出するなどの機能が働かなくなる。腎不全に対応するために、患者からの血液を体外循環させて、血液浄化器により血液中の老廃物および水分を漉す治療(血液透析治療。以下、透析治療と称する。)を行うための透析装置が使用される。
 透析装置は、患者から血液を抜き取り、血液回路を通じて血液浄化器(血液流路)に血液を導入すると共に、透析液の供給源から透析液回路を通じて血液浄化器(透析液流路)に透析液を導入し、血液浄化器を介して血液と透析液との間で老廃物や電解質等の成分を交換して血液を浄化し、浄化した血液を患者に戻す。透析治療により、血液が血液回路に導入された後、血液が血液回路に残存するため、残存した血液を患者の体内に戻す(返血)ことが一般に行われている。
 上述した返血方法として、血液浄化器を迂回して透析液回路と血液回路が連結する連結ライン(補液ライン)を介して、透析液(または、生理食塩液)を血液回路に導入し、透析液が血液回路内の血液を押し出すことによって、血液を体内に戻す方法が知られている。この方法を、第1の返血工程(補液方式)と称する。一方、血液浄化器の濾過膜を介して透析液回路から血液回路に透析液を導入し、透析液が血液回路内の血液を押し出すことによって、血液を体内に戻す方法も知られている。この方法を第2の返血工程(逆濾過方式)と称する。
特開2019-187789号公報
 特許文献1は、逆濾過による補液を行いつつ、血液浄化器の濾過膜の透過性の状態に応じて、補液ラインを用いて補液を実施する技術を開示している。しかしながら、特許文献1に開示された補液動作は、逆濾過による補液を前提として補液ラインを用いた補液を補完的に併用するものである。このため、逆濾過による補液および補液ラインを用いた補液それぞれの利点を有効に発揮できない場合がある。
  実施形態に係る透析装置は、血液浄化器の血液浄化膜を介して液体が相互に流通可能である血液回路および透析液回路と、制御装置とを備えた血液浄化装置であって、前記血液回路および前記透析液回路は、透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して前記透析液回路と前記血液回路とを連結する連結流路を介して前記血液回路に流入する第1の流路、および前記透析液が、前記透析液回路から前記血液浄化膜を介して前記血液回路に流入する第2の流路を含み、前記制御装置は、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、前記透析液の流量が予め定められた流量に到達したか否かを判定し、前記透析液の前記流量が前記予め定められた流量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する。
 別の実施形態に係る透析装置は、血液浄化器の血液浄化膜を介して液体が相互に流通可能である血液回路および透析液回路と、制御装置とを備えた血液浄化装置であって、前記血液回路および前記透析液回路は、透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して前記透析液回路と前記血液回路とを連結する連結流路を介して前記血液回路に流入する第1の流路、および前記透析液が、前記透析液回路から前記血液浄化膜を介して前記血液回路に流入する第2の流路を含み、前記制御装置は、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、前記血液の返流量が予め定められた返血量に到達したか否かを判定し、前記血液の前記返血量が前記予め定められた返血量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する。
 実施形態に係る血液浄化装置によれば、第1の返血工程および第2の返血工程それぞれの利点を有効に発揮することが可能となる。
第1の実施形態に係る透析装置の全体構成図である。 第1の返血工程(送液正方向)における透析液の流れを示す図である。 第2の返血工程(送液正方向)における透析液の流れを示す図である。 第1の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。 第2の返血工程(送液逆方向)における透析液の流れを示す図である。 第2の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。 第3の実施形態に係る透析装置の全体構成図である。 第1の返血工程(送液逆方向)における透析液の流れを示す図である。 第3の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。 第4の実施形態に係る透析装置の全体構成図である。 第2の返血工程(送液逆方向)における透析液の流れを示す図である。 第1の返血工程(送液正方向)における透析液の流れを示す図である。 第4の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して実施形態に係る透析装置(血液浄化装置)を説明する。実施形態に係る透析装置は、血液回路に残存した血液を体内に戻すために、第1の返血工程(補液方式)および第2の返血工程(逆濾過方式)を切り替えて行う。上述した返血を体内に戻す工程は、返血工程と称され、主に、透析治療の後に行われる。
 第1の返血工程では、透析液が透析液回路を流れ、透析液回路から血液回路を通る。この透析液の流れによって、透析液が血液浄化器内に設けられた血液流路(血液浄化膜の内側)を流れ、血液回路および血液浄化器に残存した血液を押し出し、血液を体内に戻す。一方、第2の返血工程では、透析液が透析液回路を流れ、透析液回路から血液浄化器を通る。この透析液の流れによって、透析液が血液浄化器内の透析液流路(血液浄化膜の外側)を通り、血液浄化膜の孔を通じて透析液が血液を押し出し、血液が体内に戻される。なお、第1の返血工程および第2の返血工程において、透析液が血液を押し出す過程で、両液体が一部混合される。
 透析治療中は、血液が血液浄化器の血液流路を流れる。この血液の流れによって、血液中のアルブミンなどの蛋白質により血液浄化膜の孔や血液流路の一部が閉塞していることがある。第1の返血工程では、透析液は、透析治療における血液と同様に、血液流路を流れる。よって、血液浄化器内の血液流路が閉塞している場合、第1の返血工程では、透析液が血液回路を流れにくくなり、結果として、十分な返血を行うことができない。一方で、第2の返血工程では、透析液が血液浄化器内の透析液流路を通るので、第1の返血工程と比較して、より十分な返血を行うことができる。
 第2の返血工程では、透析液は、透析液流路から血液浄化膜の内側に流れる。第2の返血工程では、第1の返血工程と比較して、透析液と血液との接触面積が大きいことにより、より多くの透析液が血液と混合することになる。よって、第2の返血工程では、より多くの透析液が体内に取り込まれることになり好ましくないこともある。このことは、第1の返血工程が、第2の返血工程と比較して、少ない量の透析液を使用して返血を行うことができることを意味する。実施形態に係る透析装置は、第1の返血工程および第2の返血工程における上述した欠点に対処する。
<第1の実施形態>
 図1は、第1の実施形態に係る透析装置100の構成を示すブロック図である。透析装置100は、主要構成要素として、血液浄化器1、血液回路2、透析液回路3、補液回路4、血液ポンプ5、透析液供給部6、一次空気導入部7、二次空気導入部8、複式ポンプ9、透析液フィルタ10a、透析液フィルタ10b、および制御装置11を含む。図1に示す構成要素は、本実施形態を実装するための構成要素の例を示しているにすぎず、実際には、血液回路2を流れる血液の気泡を捕捉するためのチャンバなども配置される。
 血液浄化器1は、ダイアライザとも称され、患者の血液を浄化する。血液浄化器1は、血液回路2から血液を導入する血液導入口1a、および浄化された血液を導出する血液導出口1bを含む。血液浄化器1はまた、透析液回路3から透析液を導入する透析液導入口1c、および透析液(排液)を排出する透析液排出口1dを含む。血液浄化器1は、内部に血液浄化膜が設けられる。血液浄化膜は、側壁に孔を有する中空糸(中空糸膜)が束になって構成される。血液浄化膜(中空糸)の内側が血液流路であり、血液浄化膜(中空糸)の外側が透析液流路である。血液浄化器1を流れる血液は、血液流路を流れ、拡散、限外濾過、またはこれらの両方により、尿毒素物質などの不要な物質が血液浄化膜の孔を通ることによって除去される。血液浄化器1を流れる透析液は、透析液流路を通り、透析液が有する電解質など人体に必要な物質のみが孔を通ることによって血液に補われる。なお、中空糸の内側を透析液流路として用い、中空糸の外側を血液流路として用いることも可能である。
 血液回路2および透析液回路3は、血液浄化器1の血液浄化膜を介して液体(血液および透析液)を相互に流通させる。血液回路2は、患者から脱血した血液が血液浄化器1に導入されると共に、血液浄化器1から導出された血液(浄化された血液)が患者に返血される流路である(図1の血液回路2における矢印が示す方向に血液が流れる)。血液回路2は、血液を通すことが可能なチューブが主体として構成される。血液回路2は、脱血側回路2aおよび返血側回路2bを含む。
 脱血側回路2aは、患者から脱血した血液が血液浄化器1に導入される流路である。脱血側回路2aの一端は、患者の血管に穿刺された脱血側穿刺針(図示せず)に取り付けられ、他端は、血液導入口1aに結合される。脱血側回路2aには、開閉弁(電磁弁)V1が配置される。開閉弁V1の開閉によって、脱血側回路2aの血流が制御される。返血側回路2bは、血液浄化器1から導出された血液が患者に返血される流路である。返血側回路2bの一端は、患者の血管に穿刺された返血側穿刺針(図示せず)に取り付けられ、他端は、血液導出口1bに結合される。返血側回路2bには、開閉弁(電磁弁)V2が配置される。開閉弁V2の開閉によって、返血側回路の血流が制御される。
 血液ポンプ5は、脱血側回路2aに配置され、脱血側回路2aから返血側回路2bに進行する方向(以下、送液正方向と称する)、または、返血側回路2bから脱血側回路2aに進行する方向(以下、送液逆方向と称する)に血液回路2の液体を送液する。また、血液ポンプ5は、固定子および回転子を有するしごき型ポンプから構成される。回転子が正回転することによって、固定子および回転子に挟持される脱血側回路2aをしごき、送液正方向の流れを生じさせる。また、回転子が逆回転することによって、脱血側回路2aをしごき、送液逆方向の流れを生じさせる。血液ポンプ5には、ロータリエンコーダ(図示せず)が設けられる。ロータリエンコーダは、回転子の回転数を検出する。
 透析液回路3は、透析液を血液浄化器1および/または血液回路2に供給すると共に、血液浄化器1からの透析液の排液を排出する流路である。透析液回路3は、透析液を通すことが可能なチューブが主体として構成される。透析液回路3は、透析液導入回路3aおよび透析液排出回路3bを含む。
 透析液導入回路3aは、透析液供給部6から透析液導入口1cまでの流路である。透析液導入回路3aによって、透析液が血液浄化器1を流れる。透析液導入回路3aには、開閉弁(電磁弁)V3、開閉弁(電磁弁)V4、および透析液ポートPが配置される。開閉弁V3および開閉弁V4の開閉によって、血液浄化器1への透析液の流れが制御される。透析液ポートPは、透析液を取り出す。
 透析液排出回路3bは、透析液排出口1dから透析液排出部(図示せず)までの流路である。透析液排出回路3bによって、血液浄化器1からの排液が透析液排出部に排出される。透析液排出回路3bには、開閉弁(電磁弁)V6が配置される。開閉弁V6の開閉によって、透析液排出部への排液の流れが制御される。
 補液回路4は、血液回路2と透析液回路3とを連結する連結流路である。具体的には、補液回路4は、透析液回路3から、血液浄化器1を迂回して血液回路2に透析液を供給する流路であり、透析液ポートPから脱血側回路2aまでの流路である。補液回路4は、第1の返血工程により血液回路内の血液を患者に返血するために用いられる。補液回路4には、開閉弁(電磁弁)V5が配置される。開閉弁V5の開閉によって、脱血側回路2aへの透析液の流れが制御される。
 透析液供給部6は、純水(RO水など)と原液とを混合して透析液を生成および貯留するためのチャンバを有し、透析液を透析液導入回路3aに導入する。なお、透析液供給部6は、透析装置100の外部に配置される不図示の純水製造装置(RO水製造装置)より純水の供給を受け、透析装置100に外付けで搭載される不図示の原液タンクより原液の供給を受ける(吸入する)。透析液供給部6は、通常時は透析液を生成し、透析液導入回路3aに導入するが、停電時などに新たに透析液を生成することが制限されることがある。この場合、透析液供給部6から透析液導入回路3aへの透析液の導入が停止し、代わりに、透析液フィルタ10aおよび/または透析液フィルタ10bに貯留した透析液を透析液導入回路3aに導入する。詳細は後述する。
 一次空気導入部7は、透析液回路3、具体的には、後述する(一次)透析液フィルタ10aに空気を導入する。一次空気導入部7によって、透析液フィルタ10aが開放されて大気圧になり、フィルタ内部に貯留した透析液を透析液ポートPに流す。一次空気導入部7は、開閉弁(電磁弁)7a、空気流路7b、および空気フィルタ7cを含む。開閉弁7aは、開放することによって、空気流路7bを通じて空気を透析液フィルタ10aに導入する。空気フィルタ7cは、空気中のごみを除去する。
 二次空気導入部8は、透析液回路3、具体的には、後述する(二次)透析液フィルタ10bに空気を導入する。二次空気導入部8によって、透析液フィルタ10bが開放されて陽圧になり、フィルタ内部に貯留した透析液を透析液ポートPに流す。二次空気導入部8は、移送ポンプ8a、空気流路8b、開閉弁(電磁弁)8c、開閉弁(電磁弁)8d、空気フィルタ8e、および空気フィルタ8fを含む。移送ポンプ8aは、内部に回転子を有し、回転子が回転することによって、空気流路8bを通じて空気を透析液フィルタ10bに導入する。移送ポンプ8aと透析液フィルタ10bとの間に配置された開閉弁8cおよび開閉弁8dの開閉によって、透析液フィルタ10bへの空気の流れが制御される。空気フィルタ8eおよび空気フィルタ8fは、空気中のごみを除去する。
 なお、上述した一次空気導入部7は、二次空気導入部8と同様に、移送ポンプ、空気流路、および開閉弁を含む構成であってもよい。
 複式ポンプ9は、透析液導入回路3aおよび透析液排出回路3bにわたって配置される。複式ポンプ9は、透析液導入回路3aの送液方向下流側に透析液を導入させる一方で、透析液排出回路3bの送液方向下流側に透析液の排液を排出させる。なお、複式ポンプ9の筐体内には、プランジャ(図示せず)が設けられる。プランジャを挟んで、透析液導入回路3a側の容積と、透析液排出回路3b側の容積に区画されており、プランジャの往復動によって、透析液の導入と排液の排出が連動している。
 透析液フィルタ10aおよび/または透析液フィルタ10bは、透析液に含まれるエンドトキシンなどの物質を捕捉することによって、透析液を清浄化する。また、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bは、側壁に孔が形成される中空糸(中空糸膜)が束になって筐体内に収納されている。透析液フィルタ10aおよび/または透析液フィルタ10bは、中空糸膜の1次側(内側)から2次側(外側)に透析液が流動するように構成されている。透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bは、通水することで、水分子の表面張力によって空気を通過させない特性を有する。なお、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bは、筐体内部において透析液を貯留可能である。また、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bの2つのフィルタで構成せず、1つのフィルタで構成してもよい。また、中空糸膜の外側を1次側とし、中空糸膜の内側を2次側として構成してもよい。
 制御装置11は、上述した血液ポンプ5および開閉弁V1~V6など、透析装置100の全体を制御する処理装置である。制御装置11は、演算装置と記憶装置(RAMおよびROMなどの記憶装置)とを含む。演算装置は、CPUやマイクロコントローラなどのプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、またはFPGA(Field Programmable Gate Array)などで実装されてもよいが、その形式は限定されない。
 次に、図2乃至図4を参照して、第1の実施形態に係る処理を説明する。第1の実施形態では、透析治療の後の返血工程において、第1の返血工程を行った後に第2の返血工程を行うことによって、血液浄化器1および血液回路2内の血液を効率的に体内に戻す例を説明する。また、第1の実施形態では、透析液供給部6から新たな透析液を導入する代わりに、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bに貯留した透析液を使用して返血を行う例を説明する。透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10b内の透析液は、透析治療においてそれらのフィルタを流れ、貯留した透析液である。換言すれば、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10b内の透析液は、透析治療では使用されなかった清浄な透析液である。
 図2は、返血工程の最初に行われる第1の返血工程における透析液の流れを示す。以下の図において、開閉弁(V1~6、7a、8c、および8d)が開放している場合、図に示す開閉弁は、網掛けで表示され、開閉弁が閉鎖している場合、図に示す開閉弁は、白抜きで表示される。
 図2に示すように、第1の返血工程では、開閉弁7a、開閉弁V3、開閉弁V5、および開閉弁V2が開放する。また、血液ポンプ5が正回転する。開閉弁7aの開放により、透析液フィルタ10aに空気が導入され、透析液フィルタ10aが大気圧になる。これにより、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。開閉弁V3、開閉弁V5、および開閉弁V2の開放、ならびに血液ポンプ5の正回転により、透析液は、透析液導入回路3a、補液回路4、脱血側回路2a、血液浄化器1(血液流路)、および返血側回路2bを通る。図2では、この透析液の流れを、一点鎖線矢印で示している。この透析液の流れにより、血液浄化器1および血液回路2に残存した血液が押し出され、患者に返血される。なお、第1の返血工程において、透析液が血液を押し出す過程で、両液体が一部混合される。
 透析液フィルタ10aから所定の量の透析液が流れると、第1の返血工程から第2の返血工程に切り替わる。この切り替えは、制御装置11によって行われるが、その詳細は後述する。図3は、第2の返血工程における透析液の流れを示す。
 図3に示すように、第1の返血工程から第2の返血工程に切り替わると、開閉弁7a、開閉弁V3、および開閉弁V5が閉鎖する。また、血液ポンプ5が回転を停止する。一方、移送ポンプ8aが回転する。また、開閉弁8c、開閉弁8d、および開閉弁V4が開放する。移送ポンプ8aの回転、ならびに開閉弁8cおよび開閉弁8dの開放により、透析液フィルタ10bに空気が導入され、透析液フィルタ10bが陽圧になる。これにより、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。開閉弁V4の開放および移送ポンプ8aの回転により、透析液は、透析液導入回路3a、血液浄化器1(血液浄化膜)、および返血側回路2bを通る。なお、透析液は、血液浄化器1の内部においては、透析液流路、血液浄化膜、および血液流路の順に流れる。図3では、この透析液の流れを、一点鎖線矢印で示している。この透析液の流れにより、透析液が血液浄化器1に残存した血液を押し出し、患者に返血される。なお、第2の返血工程において、透析液が血液を押し出す過程で、両液体が一部混合される。ここで、第2の返血工程における透析液と血液の混合量が、第1の返血工程における透析液と血液の混合量よりも多くなるため、透析液使用量の観点では、第1の返血工程の方が望ましい。
 上述したように、第1の返血工程では、第2の返血工程と比較して、より少ない量の透析液を使用して返血を行うことができる。一方で、第2の返血工程では、血液浄化器1(血液流路)が閉塞している場合、十分な返血を行うことができない(血液流路の閉塞により単位時間当たりの送液量が減少する)。第2の返血工程では、透析液が透析液流路に流入し、血液浄化器1に残存した血液を患者に戻す。第1の実施形態では、最初に第1の返血工程を行い、一定量の透析液を血液回路2に流すことによって、血液回路2および血液浄化器1に残存した血液を体内に戻す。その後、第2の返血工程を行い、血液浄化器1に残存した血液を体内に戻す。この処理によって、より少ない量の透析液を使用して血液回路2に残存した血液を患者に戻し、その後、閉塞した血液浄化器1(血液流路)に残存した血液を患者に戻すことができる。
 次に、図4を参照して、第1の実施形態に係る処理を説明する。図4に示す処理は、制御装置11の指示によって実行される。本実施形態では、第1の返血工程を行った後、第2の返血工程を行う。第1の返血工程を行うために必要な透析液の量、および第2の返血工程を行うために必要な透析液の量が所定の割合で予め定められているものとする。以下、第1の返血工程を行うために必要な透析液の量を「第1の透析液量」とし、第2の返血工程を行うために必要な透析液の量を「第2の透析液量」とする。第1の透析液量は、実験的に得られた値であり、例えば、透析液フィルタ10aの容積に基づき設定されてもよい。同様に、第2の透析液量は、実験的に得られた値であり、例えば、透析液フィルタ10bの容積に基づき設定されてもよい。
 また、例えば、血液浄化器1および血液回路2のプライミングボリュームに基づいて、第1の返血工程において体内に戻される返血量、および第2の返血工程において体内に戻される返血量が所定の割合で予め定められていてもよい。以下、第1の返血工程において体内に戻される返血量を「第1の返血量」とし、第2の返血工程において体内に戻される返血量を「第2の返血量」とする。プライミングボリュームは、血液浄化器1および血液回路2ごとに予め定められてもよい。また、プライミングボリュームは、透析治療時において、患者から脱血してから血液浄化器1および血液回路2を介して患者に返血されるまでの時間と、その時間内の血液ポンプ5の回転量(エンコーダにより検出)に基づいて測定されてもよい。代わりに、プライミングボリュームは、血液回路2に配置される血液判別器または血液濃度センサ(図示せず)による血液の検出をトリガーとして、脱血から返血までの時間を計測することによって測定されてもよい。なお、血液判別器は、血液回路2を流動する液体が血液であるか否かを判別する検出器であり、血液濃度センサは、血液回路2を流動する血液の濃度を測定するセンサである。
 まず、制御装置11は、一次空気導入部7に対し、透析液フィルタ10aに空気を導入するよう指示する(ステップS401)。この指示によって、一次空気導入部7の開閉弁7aが開放し、透析液フィルタ10aが大気圧になる。これにより、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流動可能となる(より詳細には、血液ポンプ5が回転することで透析液が流動する)。
 次に、制御装置11は、第1の返血工程を行うための開閉弁(開閉弁V3、開閉弁V5、および開閉弁V2)に対し、開放するよう指示する(ステップS402)。この指示によって、開閉弁V3、開閉弁V5、および開閉弁V2が開放する。
 次に、制御装置11は、血液ポンプ5に対し、正回転するよう指示する(ステップS403)。この指示によって、血液ポンプ5が正回転する。ステップS401乃至S403の処理によって、透析液が透析液導入回路3a、補液回路4、および血液浄化器1(血液流路)を通り、血液浄化器1(血液流路)および血液回路2に残存した血液を押し出し、血液を体内に戻す(第1の返血工程)。
 次に、制御装置11は、透析液回路3を流れる透析液の流量が第1の透析液量に到達したか否かを判定する(ステップS404)。ステップS404の処理は、透析液の流量が第1の透析液量に到達するまで繰り返される。
 なお、第1の透析液量が透析液フィルタ10aの容積を上回る場合、透析液フィルタ10bに貯留した透析液も第1の返血工程を行うために使用する必要がある。この場合、透析液フィルタ10aから透析液フィルタ10bに切り替えて、透析液フィルタ10bから透析液を流す必要がある。なお、本実施形態では、最初に透析液フィルタ10aから透析液を流す例を説明するが、最初に透析液フィルタ10bから透析液を流してもよい。この場合、透析液フィルタ10aに貯留した透析液も使用することがあり、透析液フィルタ10bから透析液フィルタ10aに切り替えて、透析液フィルタ10aから透析液を流す必要がある。
 透析液フィルタ10aから透析液フィルタ10bへの切り替えを行うために、制御装置11は、まず、透析液回路3を流れる透析液が所定の量(例えば、透析液フィルタの容積)に到達したことを判定する。その後、制御装置11は、開閉弁7aに対し、閉鎖するよう指示し、移送ポンプ8a、開閉弁8c、および開閉弁8dのそれぞれに対し、回転および開放するように指示する。
 一方、透析液フィルタ10bから透析液フィルタ10aへの切り替えを行うために、制御装置11は、まず、透析液回路3を流れる透析液が所定の量(例えば、透析液フィルタの容積)に到達したことを判定する。その後、制御装置11は、移送ポンプ8aに対し、回転を停止するよう指示し、開閉弁8cおよび開閉弁8dに対し、閉鎖するように指示し、開閉弁7aに対し、開放するよう指示する。
 透析液回路3を流れる透析液の流量が第1の透析液量に到達したか否かを判定する処理は、例えば、透析液フィルタ10bと透析液ポートPの間、または血液回路2内の圧力が陰圧になったことを検出することを含んでもよい。透析液フィルタ10aが通水後に空気を通さない特性から、一次空気導入部7から透析液フィルタ10aに空気を導入しても、第一の透析液量に到達すると血液ポンプ5を回転(吸引)しても透析液が流動せず、密閉回路内が陰圧になるからである。この場合、例えば、透析液フィルタ10bと透析液ポートPの間、または血液回路2に圧力計が設けられ、圧力計が空気の圧力を検出する。検出された圧力値は、制御装置11に送信される。
 また、透析液回路3を流れる透析液の流量が第1の透析液量に到達したか否かを判定する処理は、例えば、一次空気導入部7から導入される空気の温度、および透析液導入回路3aの流路(一次空気導入部7から透析液フィルタ10aまでの)の温度を測定し、導入される空気の温度を基準に、透析液導入回路3aの温度が所定の範囲内にあるか否かを判定することを含んでもよい。透析液フィルタ10aに所定の量の空気が導入されると、流路の温度が導入される空気の温度に近き、それに従って透析液回路3に所定の量の透析液が流れることになるからである。この場合、例えば、一次空気導入部7の入口に温度計が設けられ、温度計が一次空気導入部7に導入される空気の温度を検出する。また、透析液導入回路3aの一次空気導入部7と透析液フィルタ10aとの間の流路にも温度計が設けられ、温度計が流路の温度を検出する。検出された温度値はいずれも、制御装置11に送信される。
 さらに、透析液導入回路3aに流量計を設け、透析液回路3を流れる透析液の量を判定してもよい。この場合、流量計は、透析液フィルタ10aの出口または透析液フィルタ10bの出口に設けられる。流量計が透析液フィルタ10bの出口に設けられる場合、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bから流れる透析液の流量を、1つの流量計で測定することができる。
 上述したことの代わりに、ステップS404では、制御装置11は、血液回路2を流れる血液の流量、つまり返血量が第1の返血量に到達したか否かを判定してもよい。返血量が第1の返血量に到達したか否かを判定する処理は、例えば、血液ポンプ5の回転量を測定し、回転量に基づいて血液回路2に流れた血液の量が所定の量に到達したか否かを判定することを含んでもよい。なお、血液ポンプ5の回転量を測定する場合、透析液回路3を流れた透析液の流量も測定することができる。
 また、返血量が第1の返血量に到達したか否かを判定する処理は、例えば、血液回路2内の血液濃度を測定し、血液濃度が所定の値を下回ったか否かを判定することを含んでもよい。血液回路2に残存した血液が返血されると、回路内の血液濃度が下がるからである。この場合、血液回路2に濃度計(または、色度計)が設けられ、濃度計が血液濃度を検出する。検出された濃度値は、制御装置11に送信される。
 図4の説明に戻ると、ステップS404において、透析液回路3を流れる透析液の流量が第1の透析液量に到達したと判定されると、第1の返血工程から第2の返血工程に切り替わる。ステップS405では、制御装置11は、一次空気導入部7に対し、透析液フィルタ10aへの空気の導入を停止するよう指示する。この指示によって、開閉弁7aが閉鎖する。次に、制御装置11は、第1の返血工程のための透析液の流れを停止するよう指示する(ステップS406)。この指示によって、血液ポンプ5が回転を停止し、開閉弁V3および開閉弁V5が閉鎖する。
 次に、制御装置11は、二次空気導入部8に対し、透析液フィルタ10bに空気を導入するよう指示する(ステップS407)。この指示によって、二次空気導入部8の移送ポンプ8aが回転し、開閉弁8cおよび開閉弁8dが開放し、透析液フィルタ10bが陽圧になる。次に、制御装置11は、第2の返血工程を行うための開閉弁(開閉弁V4)に対し、開放するよう指示する(ステップS408)。この指示によって、開閉弁V4が開放する。これにより、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。
 ステップS405乃至S408の処理によって、透析液が透析液導入回路3aから血液浄化器1(血液浄化膜)に流入し、透析液が血液浄化器1(血液浄化膜)に残存した血液を返血側回路2b側に押し出し、血液を体内に戻す(第2の返血工程)。なお、血液浄化器1の内部において、透析液流路、血液浄化膜、および血液流路の順に透析液が流れる。ステップS408の後は、制御装置11は、透析液回路3を流れる透析液の流量が第2の透析液量に到達(または、血液回路2における返血量が第2の返血量に到達)したと判定すると(ステップS409)、移送ポンプ8aの回転を停止させるなどを指示し、透析装置100の動作を終了させる。ステップS409における透析液の流量または返血量の判定は、ステップS404で説明した判定方法と同様であるので説明を省略する。
 以上のように、第1の実施形態を説明した。第1の実施形態では、最初に第1の返血工程により、血液回路2および血液浄化器1(閉塞していない血液流路)に残存した血液を体内に戻し、その後、第2の返血工程により、血液浄化器1に残存した血液を体内に戻す。第1の実施形態によれば、第1の返血工程を行わず第2の返血工程のみで返血する場合と比較して、より少ない透析液を使用して血液回路2に残存した血液を回収できる。また、第2の返血工程を行わず第1の返血工程のみで返血する場合と比較して、閉塞した血液浄化器1に残存した血液を回収することができる。
 第1の実施形態では、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bに貯留した透析液を使用して返血を行う例を説明した。例えば、透析装置100が設置された環境において停電が発生した場合、透析装置100は、内蔵されたバッテリ(図示せず)によって最低限の機能を継続する。しかし、外部装置(純水製造装置等)と連携して動作するシステム構成において、外部装置にバッテリが搭載されていない場合や、透析装置100の内蔵バッテリでも十分な電力がまかなえない場合には、新たな透析液の生成が制限されることがある(透析液供給部6が正常に透析液を生成できないことがある)。本実施形態では、透析治療中に停電になった場合、透析液供給部6からの透析液に代えて、一次空気導入部7および二次空気導入部8からの空気を透析液回路3に導入することによって、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bに貯留した透析液を使用して返血することができる。
 また、第1の実施形態では、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が第1の返血工程に使用され、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が第2の返血工程に使用されるが、いずれのフィルタからいずれの量の透析液がそれぞれの返血に使用されてもよい。必要に応じて、上述した透析液フィルタ10aから透析液フィルタ10bへの切り替えが行われてもよい。
<第2の実施形態>
 次に、図5および図6を参照して、第2の実施形態を説明する。第1の実施形態では、第1の返血工程の後に行われる第2の返血工程では、透析液回路3から血液浄化器1を通る透析液が血液を押し出し、血液が患者の体内に戻される。つまり、脱血側回路2aから返血側回路2bへの方向(送液正方向)での第2の返血工程が行われる。第2の実施形態では、第1の実施形態で説明した処理に加え、送液正方向の第2の返血工程が行われた後、返血側回路2bから脱血側回路2aへの方向(送液逆方向)での第2の返血工程が行われる。
 図5は、送液正方向の第2の返血工程の後に行われる送液逆方向の第2の返血工程における透析液の流れを示す。
 図5に示すように、送液正方向の第2の返血工程から送液逆方向の第2の返血工程に切り替わると、開閉弁8c、開閉弁8d、および開閉弁V2が閉鎖する。また、移送ポンプ8aが回転を停止する。一方、開閉弁7a、開閉弁V3、および開閉弁V1が開放する。また、血液ポンプ5が逆回転する。開閉弁7aの開放により、透析液フィルタ10aに空気が導入され、透析液フィルタ10aが大気圧になる。これにより、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。開閉弁V3および開閉弁V1の開放、ならびに血液ポンプ5の逆回転により、透析液は、透析液導入回路3a、血液浄化器1(血液浄化膜)、および脱血側回路2aを通る。なお、血液浄化器1の内部においては、透析液流路、血液浄化膜、および血液流路の順で透析液が流れる。図5では、この透析液の流れを、一点鎖線矢印で示している。この透析液の流れにより、透析液回路3から血液浄化器1を通る透析液が血液を送液方向の下流側に押し出し、血液が患者の体内に戻される。
 第1の返血工程および送液正方向の第2の返血工程では、脱血側回路2a(詳しくは、補液回路4の接続位置から脱血側回路2aの先端までの領域)に透析液が流れない。よって、脱血側回路2aに残存した血液を体内に十分に戻すことができない。第2の実施形態では、送液正方向の第2の返血工程を行った後、送液逆方向の第2の返血工程を行うので、脱血側回路2aに残存した血液を体内に戻すことができる。
 次に、図6を参照して、第2の実施形態に係る処理を説明する。本実施形態では、第1の返血工程および送液正方向の第2の返血工程を行った後、送液逆方向の第2の返血工程を行う。第1の返血工程を行うために必要な透析液の量(第1の透析液量)、送液正方向の第2の返血工程を行うために必要な透析液の量(第2の透析液量)、および送液逆方向の第2の返血工程を行うために必要な透析液の量が所定の割合で予め定められているものとする。以下、送液逆方向の第2の返血工程を行うために必要な透析液の量を「第3の透析液量」とする。
 また、例えば、血液浄化器1および血液回路2のプライミングボリュームに基づいて、第1の返血工程において体内に戻される返血量(第1の返血量)、送液正方向の第2の返血工程において体内に戻される返血量(第2の返血量)、および送液逆方向の第2の返血工程において体内に戻される返血量が所定の割合で予め定められていてもよい。以下、送液逆方向の第2の返血工程において体内に戻される返血量を「第3の返血量」とする。
 図6に示す処理は、図4に示した処理に加え新たな処理が追加されるものである。よって、図6に示すステップS601乃至S609の処理は、図4に示したステップS401乃至S409の処理と同一であるので説明を省略する。ステップS609において、透析液回路3を流れる透析液の流量が第2の透析液量に到達したと判定されると、送液正方向の第2の返血工程から送液逆方向の第2の返血工程に切り替わる。
 第2の実施形態では、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が第1の返血工程および送液正方向の第2の返血工程に使用され、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が送液逆方向の第2の返血工程に使用されるが、第1の返血工程、送液正方向の第2の返血工程、および送液逆方向の返血工程の各工程で用いる透析液量の配分を透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bに貯留した透析液量から任意に設定してよい。必要に応じて、上述した透析液フィルタ10aから透析液フィルタ10bへの(または、透析液フィルタ10bから透析液フィルタ10aへの)切り替えが行われてもよい。
 ステップS610では、制御装置11は、二次空気導入部8に対し、透析液フィルタ10bへの空気の導入を停止するよう指示する。この指示によって、二次空気導入部8の移送ポンプ8aが回転を停止し、開閉弁8cおよび開閉弁8dが閉鎖する。次に、制御装置11は、送液正方向の第2の返血工程のための透析液の流れを停止するよう指示する(ステップS611)。この指示によって、開閉弁V2が閉鎖する。
 次に、制御装置11は、一次空気導入部7に対し、透析液フィルタ10aに空気を導入するよう指示する(ステップS612)。この指示によって、一次空気導入部7の開閉弁7aが開放し、透析液フィルタ10aが大気圧になる。
 次に、制御装置11は、送液逆方向の第2の返血工程を行うための開閉弁(開閉弁V3および開閉弁V1)に対し、開放するよう指示する(ステップS613)。この指示によって、開閉弁V3および開閉弁V1が開放する。次に、制御装置11は、血液ポンプ5に対し、逆回転するよう指示する(ステップS614)。この指示によって、血液ポンプ5が逆回転する。これにより、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。
 ステップS609乃至S614の処理によって、透析液が透析液導入回路3aから血液浄化器1(血液浄化膜)を流れ、透析液が血液浄化器1(血液浄化膜)に残存した血液を送液方向下流側に押し出し、血液が患者の体内に戻される(送液逆方向の第2の返血工程)。なお、血液浄化器1の内部においては、透析液流路、血液浄化膜、および血液流路の順で透析液が流れる。ステップS614の後は、制御装置11は、透析液回路3を流れる透析液の流量が第3の透析液量に到達(または、血液回路2における返血量が第3の返血量に到達)したと判定すると(ステップS615)、血液ポンプ5の回転を停止させるなどを指示し、透析装置100の動作を終了させる。ステップS615における透析液の流量または返血量の判定は、第1の実施形態におけるステップS404で説明した判定方法と同様であるので説明を省略する。
 以上のように、第2の実施形態を説明した。第2の実施形態では、最初に第1の返血工程により、血液回路2に残存した血液を体内に戻し、送液正方向の第2の返血工程により、血液浄化器1および血液回路2に残存した血液を返血側回路2bの先端から患者の体内に戻し、送液逆方向の第2の返血工程により、血液浄化器1および血液回路2に残存した血液を脱血側回路2aから患者の体内に戻す。第2の実施形態によれば、脱血側回路2aに残存した血液をも十分に回収することができる。
 なお、第2の実施形態では、送液正方向の第2の返血工程が行われた後に送液逆方向の第2の返血工程が行われるが、その順序が逆であってもよい。つまり、第1の返血工程および送液逆方向の第2の返血工程が行われた後、送液正方向の第2の返血工程が行われてもよい。
<第3の実施形態>
 次に、図7乃至図9を参照して、第3の実施形態を説明する。第1の実施形態では、最初に行われる第1の返血工程では、透析液が透析液回路3から脱血側補液回路4aおよび脱血側回路2aを通り、血液が返血側回路2bから体内に戻される。つまり、脱血側回路2aから返血側回路2bへの方向(送液正方向)での第1の返血工程が行われる。第3の実施形態では、第1の実施形態で説明した処理に加え、送液正方向の第1の返血工程が行われた後、返血側回路2bから脱血側回路2aへの方向での第1の返血工程が行われる(送液逆方向の第1の返血工程)。また、送液逆方向の第1の返血工程が行われた後、第2の返血工程(送液正方向の第2の返血工程)が行われる。
 図7は、第3の実施形態に係る透析装置200の構成を示す全体構成図である。透析装置200では、第1の実施形態および第2の実施形態に係る透析装置100と比較して、補液回路4が異なる。透析装置100の補液回路4は、透析液ポートPから脱血側回路2aまでの流路であるが、透析装置200の補液回路4は、脱血側補液回路4aおよび返血側補液回路4bを含む。脱血側補液回路4aは、透析装置100の補液回路4に相当する。
 返血側補液回路4bは、送液逆方向の第1の返血工程により血液回路内の血液を患者に返血するための、透析液ポートPから返血側回路2bまでの流路である。返血側補液回路4bには、開閉弁(電磁弁)V7が配置される。開閉弁V7の開閉によって、返血側回路2bへの透析液の流れが制御される。
 図8は、送液正方向の第1の返血工程の後に行われる送液逆方向の第1の返血工程における透析液の流れを示す。
 図8に示すように、送液正方向の第1の返血工程から送液逆方向の第1の返血工程に切り替わると、開閉弁V5が閉鎖する。一方、血液ポンプ5が逆回転し、開閉弁V7が開放する。開閉弁V7の開放および血液ポンプ5の逆回転により、透析液は、透析液導入回路3a、返血側補液回路4b、返血側回路2b、血液浄化器1(血液流路)、および脱血側回路2aを通る。図8では、この透析液の流れを、一点鎖線矢印で示している。この透析液の流れにより、血液浄化器1(血液流路)および血液回路2に残存した血液が押し出され、血液が動脈から体内に戻される。
 送液正方向の第1の返血工程では、脱血側回路2aに透析液が流れない。よって、脱血側回路2aに残存した血液を体内に十分に戻すことができない。第3の実施形態では、送液正方向の第1の返血工程を行った後、送液逆方向の第1の返血工程を行うので、脱血側回路2aに残存した血液を体内に戻すことができる。
 次に、図9を参照して、第3の実施形態に係る処理を説明する。本実施形態では、送液正方向の第1の返血工程を行った後、送液逆方向の第1の返血工程、および送液正方向の第2の返血工程を行う。送液正方向の第1の返血工程を行うために必要な透析液の量(第1の透析液量)、第2の返血工程(送液正方向)を行うために必要な透析液の量(第2の透析液量)、および送液逆方向の第1の返血工程を行うために必要な透析液の量が所定の割合で予め定められているものとする。以下、送液逆方向の第1の返血工程を行うために必要な透析液の量を「第4の透析液量」とする。
 また、例えば、血液浄化器1および血液回路2のプライミングボリュームに基づいて、送液正方向の第1の返血工程において体内に戻される返血量(第1の返血量)、第2の返血工程(送液正方向)において体内に戻される返血量(第2の返血量)、および送液逆方向の第1の返血工程において体内に戻される返血量が所定の割合で予め定められていてもよい。以下、送液逆方向の第1の返血工程において体内に戻される返血量を「第4の返血量」とする。
 図9に示す処理は、図4に示した処理に加え新たな処理が追加されるものである。よって、図9に示すステップS901乃至S904の処理は、図4に示したステップS401乃至S404の処理と同一であるので説明を省略する。また、ステップS909乃至S913は、図4に示したステップS405乃至S409の処理と同一であるので説明を省略する。ステップS904において、透析液回路3を流れる透析液の流量が第1の透析液量に到達したと判定されると、送液正方向の第1の返血工程から送液逆方向の第1の返血工程に切り替わる。
 第3の実施形態では、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が送液正方向の第1の返血工程および送液逆方向の第1の返血工程に使用され、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が第2の返血工程に使用されるが、送液正方向の第1の返血工程、送液逆方向の第1の返血工程、および送液正方向の第2の返血工程の各工程で用いる透析液量の配分を透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bに貯留した透析液量から任意に設定してよい。必要に応じて、上述した透析液フィルタ10aから透析液フィルタ10bへの(または、透析液フィルタ10bから透析液フィルタ10aへの)切り替えが行われてもよい。
 ステップS905では、制御装置11は、送液正方向の第1の返血工程のための透析液の流れを停止するよう指示する。この指示によって、開閉弁V5が閉鎖する。
 次に、制御装置11は、送液逆方向の第1の返血工程を行うための開閉弁(開閉弁V1およびV7)に対し、開放するよう指示する(ステップS906)。この指示によって、開閉弁V1およびV7が開放する。次に、制御装置11は、血液ポンプ5に対し、逆回転するよう指示する(ステップS907)。この指示によって、血液ポンプ5が逆回転する。
 ステップS905乃至S907の処理によって、透析液が透析液導入回路3aから返血側補液回路4bおよび返血側回路2bを流れ、血液浄化器1および脱血側回路2aに残存した血液を押し出し、血液を動脈から体内に戻す(送液逆方向の第1の返血工程)。その後は、制御装置11は、透析液回路3を流れる透析液の流量が第4の透析液量に到達(または、血液回路2における返血量が第4の返血量に到達)したと判定すると(ステップS908)、送液逆方向の第1の返血工程から第2の返血工程に切り替わる。ステップS908における透析液の流量または返血量の判定は、第1の実施形態におけるステップS404で説明した判定方法と同様であるので説明を省略する。
 以上のように、第3の実施形態を説明した。第3の実施形態では、最初に送液正方向の第1の返血工程により、血液回路2に残存した血液を返血側回路2bの先端から患者の体内に戻し、その後、送液逆方向の第1の返血工程により、血液回路2に残存した血液を脱血側回路2aの先端から体内に戻す。第3の実施形態によれば、脱血側回路2aに残存した血液をも十分に回収することができる。
 なお、第3の実施形態では、送液正方向の第1の返血工程が行われた後に送液逆方向の第1の返血工程が行われるが、その順序が逆であってもよい。つまり、送液逆方向の第1の返血工程が行われた後、送液正方向の第1の返血工程、および第2の返血工程が行われてもよい。
<第4の実施形態>
 次に、図10乃至図13を参照して、第4の実施形態を説明する。第1の実施形態乃至第3の実施形態では、返血工程の前に行われる治療が血液透析治療のみを対象として例示している。第4の実施形態では、返血工程の前に行われる治療が、血液透析治療に加え、血液濾過治療および血液透析濾過治療なども対象とする。具体的には、第4の実施形態では、患者に対して行っている治療の種別(治療モード)に基づいて、その治療後に第1の返血工程および第2の返血工程のいずれかを選択することによって返血工程が行われる。なお、本実施形態では、血液透析治療、血液濾過治療、および血液透析濾過治療を、簡略化して、HD治療、HF治療、およびHDF治療とそれぞれ称する。
 HF治療は、HD治療とは異なり、上記説明した血液浄化器から、血液中の水分、老廃物、および電解質を濾過して濾液として除去する。除去した濾液の代わりに、透析液を補充液として透析液回路に導入し、血液回路を通じて体内に注入する。HF治療は、HD治療と比較して、体内の不要な物質を除去する性能に優れている。
 HDF治療は、HF治療で行われる血液濾過および補充液の注入と共に、HD治療で行われる透析液の導入を行う。HDF治療は、HD治療と比較して、分子量が大きな血液中の物質を除去する性能に優れ、HF治療と比較して、分子量が小さな血液中の物質を除去する性能に優れている。HDF治療およびHF治療は、補充液を血液浄化器の上流で注入する前希釈方式、および補充液を血液浄化器の下流で注入する後希釈方式が存在する。
 後希釈方式におけるHF治療およびHDF治療では、補充液を注入することによって血液を希釈するが、血液が血液浄化器を通った後に希釈を行うので、血液浄化器内の血液が濃縮状態になる。図10乃至図12に示す例では、濃縮状態にある血液を希釈するために、第2の返血工程(送液逆方向)が行われ、その後、第1の返血工程(送液正方向)が行われる。これらの工程は、例えば、HF治療またはHDF治療中に停電になった場合に行われる。
 図10は、第4の実施形態に係る透析装置300の構成を示す全体構成図である。透析装置300では、第3の実施形態に係る透析装置200と同様に、補液回路4が脱血側補液回路4aおよび返血側補液回路4bを含む。脱血側補液回路4aは、透析装置200の脱血側補液回路4aに相当する。返血側補液回路4bには、補液ポンプ12が配置される。補液ポンプ12は、返血側補液回路4bから返血側回路2bに進行する方向に液体を送液する。補液ポンプ12は、固定子および回転子を有するしごき型ポンプから構成され、回転子が正回転することによって、固定子および回転子に挟持される返血側補液回路4bをしごき、返血側回路2bへの流れを生じさせる。補液ポンプ12の駆動によって、返血側回路2bへの透析液の流れが制御される。
 図示しないが、後希釈方式におけるHF治療およびHDF治療では、透析液供給部6からの透析液は、透析液導入回路3aに導入され、透析液ポートPから返血側補液回路4bを通り、補充液として返血側回路2bに注入される。注入された補充液によって、血液浄化器1によって濾過された血液が希釈される。
 図11は、HF治療またはHDF治療の後に最初に行われる送液逆方向の第2の返血工程における透析液の流れを示す。
 図11に示すように、第2の返血工程では、開閉弁7a、開閉弁V3、開閉弁V4、および開閉弁V1が開放する。また、血液ポンプ5が逆回転する。開閉弁7aの開放により、透析液フィルタ10aに空気が導入され、透析液フィルタ10aが大気圧になる。これにより、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。開閉弁V3、開閉弁V4、および開閉弁V1の開放、ならびに血液ポンプ5の逆回転により、透析液は、透析液導入回路3a、血液浄化器1(血液浄化膜)、および脱血側回路2aを通る。なお、血液浄化器1の内部においては、透析液流路、血液浄化膜、および血液流路の順で透析液が流れる。図11では、この透析液の流れを、一点鎖線矢印で示している。この透析液の流れにより、透析液回路3から血液浄化器1を通る透析液が血液を送液方向の上流側に押し出し、血液が患者の体内に戻される。
 透析液フィルタ10aから所定の量の透析液が流れると、第2の返血工程から第1の返血工程に切り替わる。図12は、第2の返血工程の後に行われる送液正方向の第1の返血工程における透析液の流れを示す。
 図12に示すように、第2の返血工程から送液正方向の第1の返血工程に切り替わると、開閉弁7a、開閉弁V3、開閉弁V4、および開閉弁V1が閉鎖する。一方、移送ポンプ8aが回転し、血液ポンプ5が正回転する。また、開閉弁8c、開閉弁8d、開閉弁V5、および開閉弁V2が開放する。移送ポンプ8aの回転、ならびに開閉弁8cおよび開閉弁8dの開放により、透析液フィルタ10bに空気が導入され、透析液フィルタ10bが陽圧になる。これにより、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。開閉弁V5および開閉弁V2の開放、ならびに血液ポンプ5の正回転により、透析液は、透析液導入回路3a、脱血側補液回路4a、脱血側回路2a、血液浄化器1、および返血側回路2bを通る。図12では、この透析液の流れを、一点鎖線矢印で示している。この透析液の流れにより、血液浄化器1(血液流路)および血液回路2に残存した血液が押し出され、血液が動脈から体内に戻される。
 上述したように、HF治療およびHDF治療(後希釈方式)では、血液浄化器1内の血液が濃縮状態になる。よって、HF治療およびHDF治療の後に、送液逆方向の第2の返血工程を最初に行うことによって、血液浄化器1の血液浄化膜に透析液が流れることになり、血液浄化器1内の血液を希釈し、血液が濃縮状態になることを解消することができる。また、送液逆方向の第2の返血工程により、透析液が血液ポンプ5を通ることになるので、血液ポンプの回転を制御することによって、希釈に使用される透析液の流量を制御しやすくなる。
 次に、図13を参照して、第4の実施形態に係る処理を説明する。本実施形態では、患者に対して行っている治療の種別(治療モード)に基づいて、第1の返血工程および第2の返血工程のいずれか一方を行い、その後、第1の返血工程および第2の返血工程のもう一方を行う。なお、図13に示す例では、患者に対して行っている治療を行っているときに透析装置300が設置された環境において停電が発生し、透析液フィルタ10aおよび透析液フィルタ10bに貯留した透析液を使用して返血工程を行う。最初に行われる返血工程に必要な透析液の量(第1の透析液量)およびその後に行われる返血工程に必要な透析液の量(第2の透析液量)が所定の割合で予め定められているものとする。
 制御装置は、図示しない記憶装置に、治療モードと、治療後に行われる返血工程とを示す値を対応付けたマッピングテーブルを記憶しているものとする。マッピングテーブルは、例えば、以下のような対応関係を示すデータを含む。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すマッピングテーブルは、予め記憶装置に記憶されてもよく、この場合、治療を開始するときに治療モードが手動で選択され、対応する値が記憶装置に記憶される。代わりに、治療を開始するときに、治療モードと返血工程とが手動で選択され、対応する値が記憶装置に記憶されてもよい。
 ステップS1301では、透析装置300が設置された環境において停電が発生したことに応答して、制御装置11は、そのときに患者に対して行っていた治療に対応する治療モードを判定する。本実施形態では、HF治療またはHDF治療が行われているものとする。
 次に、制御装置11は、表1に示すマッピングテーブルを参照し、ステップS1301において判定された治療モードに基づいて、第1の返血工程および第2の返血工程のいずれか一方を最初に行う返血工程(先工程)として選択する(ステップS1302)。本実施形態では、HF治療またはHDF治療に対応して、第2の返血工程(送液逆方向)が最初に行われるものとする。なお、第2の返血工程は、送液正方向での返血工程であってもよい。
 次に、制御装置11は、一次空気導入部7に対し、透析液フィルタ10aに空気を導入するよう指示する(ステップS1303)。この指示によって、一次空気導入部7の開閉弁7aが開放し、透析液フィルタ10aが大気圧になる。
 次に、制御装置11は、先工程を行うよう、開閉弁V3および血液ポンプ5などに指示する(ステップS1304)。本実施形態では、送液逆方向の第2の返血工程が最初に行われるので、制御装置11は、第2の返血工程を行うための開閉弁(開閉弁V3、開閉弁V4、および開閉弁V1)に対し、開放するよう指示する。この指示によって、開閉弁V3、開閉弁V4、および開閉弁V1が開放する。また、制御装置11は、血液ポンプ5に対し、逆回転するよう指示する。この指示によって、血液ポンプ5が逆回転する。これにより、透析液フィルタ10aに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。
 ステップS1303およびS1304の処理によって、透析液が透析液導入回路3aから血液浄化器1(血液浄化膜)に流入し、透析液が血液浄化器1(血液浄化膜)に残存した血液を脱血側回路2a側に押し出し、血液を体内に戻す(第2の返血工程)。
 次に、制御装置11は、透析液回路3を流れる透析液の流量が第1の透析液量に到達(または、血液回路2における返血量が第1の返血量に到達)したと判定する(ステップS1305)。ステップS1305における透析液の流量または返血量の判定は、第1の実施形態で説明した判定方法と同様であるので説明を省略する。透析液の流量が第1の透析液量に到達したと判定すると、制御装置11は、一次空気導入部7に対し、透析液フィルタ10aへの空気の導入を停止するよう指示する(ステップS1306)。この指示によって、開閉弁7aが閉鎖する。次に、制御装置11は、先工程のための透析液の流れを停止するよう指示する(ステップS1307)。この指示によって、血液ポンプ5が回転を停止し、開閉弁V3、開閉弁V4、および開閉弁V1が閉鎖する。
 次に、制御装置11は、表1に示すマッピングテーブルを参照し、ステップS1301において判定された治療モードに基づいて、第1の返血工程および第2の返血工程のもう一方を先工程の後に行う返血工程(後工程)として選択する(ステップS1308)。本実施形態では、HF治療またはHDF治療に対応して、第1の返血工程(送液正方向)が後工程として行われるものとする。なお、第1の返血工程は、送液逆方向での返血工程であってもよい。
 次に、制御装置11は、二次空気導入部8に対し、透析液フィルタ10bに空気を導入するよう指示する(ステップS1309)。この指示によって、二次空気導入部8の移送ポンプ8aが回転し、開閉弁8cおよび開閉弁8dが開放し、透析液フィルタ10bが陽圧になる。
 次に、制御装置11は、後工程を行うよう、開閉弁V5および血液ポンプ5などに指示する(ステップS1310)。本実施形態では、送液正方向の第1の返血工程が後工程として行われるので、制御装置11は、第1の返血工程を行うための開閉弁(開閉弁V5および開閉弁V2)に対し、開放するよう指示する。この指示によって、開閉弁V5および開閉弁V2が開放する。また、制御装置11は、血液ポンプ5に対し、正回転するよう指示する。この指示によって、血液ポンプ5が正回転する。これにより、透析液フィルタ10bに貯留した透析液が透析液導入回路3aを流れる。
 ステップS1309およびS1310の処理によって、透析液が透析液導入回路3aから脱血側補液回路4aおよび脱血側回路2aを流れ、血液浄化器1および返血側回路2bに残存した血液を押し出し、血液を静脈から体内に戻す(送液正方向の第1の返血工程)。ステップS1310の後は、制御装置11は、透析液回路3を流れる透析液の流量が第2の透析液量に到達(または、血液回路2における返血量が第2の返血量に到達)したと判定すると(ステップS1311)、移送ポンプ8aの回転を停止させるなどを指示し、透析装置300の動作を終了させる。ステップS1311における透析液の流量または返血量の判定は、第1の実施形態で説明した判定方法と同様であるので説明を省略する。
 以上のように、第4の実施形態を説明した。第4の実施形態では、患者に対して行っている治療に対応する治療モードに基づいて、第1の返血工程および第2の工程のいずれか一方を先工程として選択する。上述したように、HF治療およびHDF治療では、血液浄化器1内の血液が濃縮状態になる。よって、患者に対して行っている治療がHF治療またはHDF治療の場合、第2の返血工程を最初に行うことによって、血液浄化器1内の血液を希釈し、希釈した血液を体内に戻すことができる。
 また、上述したように、最初に第1の返血工程を行い、その後、第2の返血工程を行うことによって、より少ない透析液を使用して血液回路2に残存した血液を回収することができる。HD治療では、上述したような血液濃縮の問題が発生しない。よって、患者に対して行っている治療がHD治療の場合、第1の返血工程および第2の返血工程の順序で返血を行うことによって上記利点を得ることができる。
 なお、表1に示した返血工程は例示にすぎず、患者に対して行っている治療に対応する治療モードに基づいて、最適な順序で第1の返血工程および第2の返血工程が行われてもよい。また、第1の実施形態乃至第3の実施形態で説明したように、第1の返血工程および第2の返血工程の各々において、送液正方向または送液逆方向のいずれかの方式を使用した返血工程が治療モードと対応付けられてもよい。また、HDF治療は、前希釈方式および後希釈方式のそれぞれにおいて返血工程が対応付けられてもよい。
<その他の実施形態>
 上述した第1の実施形態乃至第4の実施形態に加え、例えば、以下の表に示すような順序で返血が行われてもよい。第4の実施形態では、表2に示す順序の返血工程と、治療モードとが対応付けられる。いずれの方式においても、それぞれの返血を行うために必要な透析液の量が所定の割合で予め定められる(または、それぞれの返血において体内に戻される返血量が所定の割合で予め定められる)。なお、表に示した返血方向の組み合わせは例示にすぎず、発明の概念から逸脱することなく、任意の順序で任意の返血方法の組み合わせが行われてもよいことに留意されたい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 上述した第1の実施形態乃至第4の実施形態では、透析液フィルタ10aおよび10bに貯留した透析液を透析液導入回路3aに導入しているが、このような形態に限定されず、透析液供給部6が生成した透析液を透析液導入回路3aに導入してもよい。この場合、制御装置11は、複式ポンプ9の駆動を制御することによって、透析液の流れを制御する。上述した透析液が第1の透析液量などに到達したかを判定する処理では、複式ポンプ9の駆動量(駆動源であるモータの回転量)に基づいて、透析液回路3を流れる透析液の流量が所定の量に到達したかを判定してもよい。
 さらに、上述した第1の実施形態乃至第4の実施形態は、主に返血工程において適用されるが、そのような例に限定されない。上述した処理は、血液から余分な水分を除去する除水工程により患者の血液が減少することによって生じる血圧低下を防止するための補液工程などにも適用されてもよい。補液工程では、血液回路に透析液を注入し、体内の血液を補う。
 上記説明した実施形態は例示にすぎず、本実施形態の範囲は、説明した例に限定されない。説明した処理および構成要素に加え、追加の処理および/または構成要素が追加されてもよい。また、発明の概念から逸脱することなく、説明した処理および/もしくは構成要素に変更が加えられてもよく、または特定の処理および/もしくは構成要素が省略されてもよい。さらに、説明した処理の順序は変更されてもよい。また、第1の返血工程と第2の返血工程とを排他的に切り替えず、一部の期間、第1の返血工程と第2の返血工程とを併存(オーバーラップ)させた状態で返血しても良い。
 また、実施形態に係る透析装置は、制御装置11によって実行されるコンピュータプログラムによって実装されるが、当該コンピュータプログラムは、非一時的記憶媒体に記憶されてもよい。非一時的記憶媒体の例は、リードオンリメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードディスクおよび取外可能ディスク装置などの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD-ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光学媒体などを含む。
 上記説明した実施形態は、少なくとも血液回路、透析液回路、および制御装置を含む、血液回路に残存した血液を体内に戻す血液浄化装置に適用される。
 1   血液浄化器
 1a  血液導入口
 1b  血液導出口
 1c  透析液導入口
 1d  透析液排出口
 2   血液回路
 2a  脱血側回路
 2b  返血側回路
 3   透析液回路
 3a  透析液導入回路
 3b  透析液排出回路
 4   補液回路
 4a  脱血側補液回路
 4b  返血側補液回路
 5   血液ポンプ
 6   透析液供給部
 7   一次空気導入部
 7a  開閉弁
 7b  空気流路
 8   二次空気導入部
 8a  移送ポンプ
 8b  空気流路
 8c  開閉弁
 8d  開閉弁
 8e  空気フィルタ
 8f  空気フィルタ
 9   複式ポンプ
 10a 透析液フィルタ
 10b 透析液フィルタ
 11  制御装置
 12  補液ポンプ
 P   透析液ポート
 V1~V7 開閉弁

Claims (11)

  1.  血液浄化器の血液浄化膜を介して液体が相互に流通可能である血液回路および透析液回路と、制御装置とを備えた血液浄化装置であって、
     前記血液回路および前記透析液回路は、透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して前記透析液回路と前記血液回路とを連結する連結流路を介して前記血液回路に流入する第1の流路、および前記透析液が、前記透析液回路から前記血液浄化膜を介して前記血液回路に流入する第2の流路を含み、
     前記制御装置は、
     前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、
     前記透析液の流量が予め定められた流量に到達したか否かを判定し、
     前記透析液の前記流量が前記予め定められた流量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する、
    ことを特徴とする血液浄化装置。
  2.  前記透析液回路に前記透析液を供給する透析液供給部と、
     前記透析液供給部から供給される前記透析液を貯留する透析液フィルタと、さらに備え、
     前記制御装置は、前記透析液供給部が前記透析液回路に透析液を供給していない状態で、前記透析液フィルタ内に貯留した前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記透析液が前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の血液浄化装置。
  3.  前記第1の流路は、前記透析液が、前記透析液回路から、前記連結流路を介して脱血側回路および返血側回路に流入する流路をさらに含み、
     前記第2の流路は、前記透析液が、前記透析液回路から前記返血側回路に流入する流路をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の血液浄化装置。
  4.  前記第1の流路は、前記透析液が、前記透析液回路から、前記連結流路を介して返血側回路および脱血側回路に流入する流路をさらに含み、
     前記第2の流路は、前記透析液が、前記透析液回路から前記脱血側回路に流入する流路をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の血液浄化装置。
  5.  前記第1の流路は、前記透析液が、前記透析液回路から、前記連結流路を介して脱血側回路および返血側回路に流入する流路をさらに含み、
     前記血液回路および前記透析液回路は、前記透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して、前記連結流路を介して前記返血側回路および前記脱血側回路に流入する第3の流路をさらに含み、
     前記制御装置は、
     前記透析液を前記第1の流路および前記第3の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、
     前記透析液の前記流量が予め定められた第2の流量に到達したか否かを判定し、
     前記透析液の前記流量が前記予め定められた第2の流量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第3の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の血液浄化装置。
  6.  前記第2の流路は、前記透析液が、前記透析液回路から返血側回路に流入する流路をさらに含み、
     前記血液回路および前記透析液回路は、前記透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化膜を介して脱血側回路に流入する第4の流路をさらに含み、
     前記制御装置は、
     前記透析液を前記第2の流路および前記第4の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、
     前記透析液の前記流量が予め定められた第3の流量に到達したか否かを判定し、
     前記透析液の前記流量が前記予め定められた第3の流量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第2の流路および前記第4の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の血液浄化装置。
  7.  前記制御装置は、所定の治療モードによる血液浄化治療の後に、前記血液回路内の血液を体内に戻すために、前記治療モードに基づいて、前記透析液の流路として、前記第1の流路および前記第2の流路の一方を選択する、ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の血液浄化装置。
  8.  前記制御装置は、
     前記治療モードが血液濾過治療または血液透析濾過治療を示す場合、
     前記透析液の流路として前記第2の流路を選択し、前記透析液を前記第2の流路に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、
     前記透析液の前記流量が前記予め定められた流量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の血液浄化装置。
  9.  血液浄化器の血液浄化膜を介して液体が相互に流通可能である血液回路および透析液回路と、制御装置とを備えた血液浄化装置であって、
     前記血液回路および前記透析液回路は、透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して前記透析液回路と前記血液回路とを連結する連結流路を介して前記血液回路に流入する第1の流路、および前記透析液が、前記透析液回路から前記血液浄化膜を介して前記血液回路に流入する第2の流路を含み、
     前記制御装置は、
     前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御し、
     前記血液の返流量が予め定められた返血量に到達したか否かを判定し、
     前記血液の前記返血量が前記予め定められた返血量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御する、
    ことを特徴とする血液浄化装置。
  10.  血液浄化器の血液浄化膜を介して液体が相互に流通可能である血液回路および透析液回路と、制御装置とを備えた血液浄化装置によって実行される方法であって、
     前記血液回路および前記透析液回路は、透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して前記透析液回路と前記血液回路とを連結する連結流路を介して前記血液回路に流入する第1の流路、および前記透析液が、前記透析液回路から前記血液浄化膜を介して前記血液回路に流入する第2の流路を含み、
     前記制御装置によって、
     前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御するステップと、
     前記透析液の流量が予め定められた流量に到達したか否かを判定するステップと、
     前記透析液の前記流量が前記予め定められた流量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御するステップと
     を備えたことを特徴とする方法。
  11.  血液浄化器の血液浄化膜を介して液体が相互に流通可能である血液回路および透析液回路と、制御装置とを備えた血液浄化装置によって実行される方法であって、
     前記血液回路および前記透析液回路は、透析液が、前記透析液回路から、前記血液浄化器を迂回して前記透析液回路と前記血液回路とを連結する連結流路を介して前記血液回路に流入する第1の流路、および前記透析液が、前記透析液回路から前記血液浄化膜を介して前記血液回路に流入する第2の流路を含み、
     前記制御装置によって、
     前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の一方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御するステップと、
     前記血液の返流量が予め定められた返血量に到達したか否かを判定するステップと、
     前記血液の前記返血量が前記予め定められた返血量に到達したと判定したことに応答して、前記透析液を前記第1の流路および前記第2の流路の他方に流すことによって、前記血液回路内の血液を体内に戻すよう制御するステップと
     を備えたことを特徴とする方法。
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