ES2731576T3 - Bomba dosificadora de leva interna - Google Patents
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Abstract
Una microbomba para la administración de medicamentos por infusión, que comprende: un alojamiento de bomba (29); un pistón (27) colocado en el alojamiento de bomba (29) que tiene un eje de pistón longitudinal; y un motor (24) adaptado para hacer girar el pistón (27) alrededor del eje de pistón; teniendo el alojamiento de bomba (29) una abertura axial que recibe el pistón (27), una primera abertura posicionada radialmente con respecto al eje de pistón y que se comunica con un depósito (120), y una segunda abertura posicionada radialmente con respecto al eje de pistón y que se comunica con una cánula (122); teniendo el pistón (27) una superficie de leva excéntrica (33) en un extremo del mismo, estando adaptada dicha superficie de leva (33) para abrir y cerrar secuencialmente la primera abertura y la segunda abertura en unas respectivas posiciones de rotación del pistón (27); en la que la posición axial del pistón (27) dentro del alojamiento de bomba (29) determina un espacio de volumen de bomba; en la que el alojamiento de bomba (29) es estacionario, y comprendiendo además una superficie de leva de posición axial (32) en el pistón (27), entre el motor (24) y la superficie de leva excéntrica (33) que se acopla con un miembro estacionario (31) en el alojamiento de bomba (29), y adaptada para trasladar axialmente el pistón dentro del alojamiento de bomba (29) cuando gira el pistón; caracterizada por que la primera abertura y la segunda abertura contienen cada una una junta tórica (34, 34') y un actuador de válvula cargado por resorte (28, 28'), teniendo cada actuador de válvula (28, 28') una punta, estando las puntas de ambos actuadores (28, 28') separadas de la leva excéntrica (33) en una posición normalmente cerrada, y siendo una fuerza de resorte sobre las juntas (34, 34') lo suficientemente alta para garantizar que los actuadores de válvula (28, 28') no se abran bajo las presiones de operación de la microbomba, cumpliéndose que la leva excéntrica (33) solicita secuencialmente cada actuador (28, 28') al girar el pistón (27), liberando la compresión de la junta tórica (34, 34') y permitiendo un flujo de fluido a través de la primera abertura y la segunda abertura, respectivamente.
Description
DESCRIPCIÓN
Bomba dosificadora de leva interna
Antecedentes de la invención
Campo de la invención
La presente invención se dirige a una microbomba adaptada para la administración continua de un medicamento líquido por infusión, tal como se puede usar en la administración de insulina para el tratamiento de la diabetes. Descripción de la técnica relacionada
Se conocen microbombas para la administración subcutánea de fármacos, por ejemplo, por las patentes de EE.UU. números 7.726.955 y 8.282.366. Esta técnica anterior describe, en diversas realizaciones, una bomba que tiene un rotor montado en un estator o alojamiento. Unos anillos de sellado situados en ángulo en las extensiones axiales del rotor cooperan con unos canales formados entre el rotor y el estator para mover el líquido en cantidades precisas a través de un alojamiento de rotor. Sin embargo, estas realizaciones son relativamente complejas y no son rentables. El usuario mantiene la bomba cuando se cambia el parche de infusión, durante varias semanas. A medida que la técnica continúa evolucionando hacia bombas completamente desechables, continúa siendo acuciante la necesidad de diseños compactos y económicos de microbombas.
Otra bomba de infusión conocida en la técnica anterior comprende un depósito rígido con un tornillo de guía acoplado en el depósito para dispensar un medicamento a través de la cánula a medida que avanza el tornillo de guía. En esta disposición, el actuador para la administración del medicamento está directamente conectado al tornillo de guía y, por lo tanto, debe ser muy preciso. Además, el dispositivo requiere que el depósito rígido proporcione dosificaciones calibradas. Por lo tanto, es imposible utilizar un depósito flexible, y es limitado el número de diseños posibles para la bomba.
Se conoce por los documentos WO 93/20864 y WO2011/114285 unas microbombas que proporcionan una acción de bombeo mediante un movimiento giratorio y axial de un émbolo con respecto al alojamiento de bomba mientras se abren y cierran las válvulas para succionar líquido de la bomba y para expulsar líquido de la bomba.
Compendio de la invención
En un aspecto, la presente invención es una microbomba para la administración de medicación por infusión según la reivindicación 1, que comprende: un alojamiento de bomba; un pistón colocado en el alojamiento de bomba que tiene un eje de pistón longitudinal; y un motor adaptado para hacer girar el pistón alrededor del eje de pistón. El alojamiento de bomba tiene una abertura axial que recibe el pistón, una primera abertura posicionada radialmente con respecto al eje de pistón en comunicación de fluido con un depósito, y una segunda abertura posicionada radialmente con respecto al eje de pistón en comunicación de fluido con una cánula. El pistón tiene una superficie de leva excéntrica en un extremo del mismo, adaptándose dicha superficie de leva para abrir y cerrar la primera abertura y la segunda abertura en las respectivas posiciones de rotación del pistón. La posición axial del pistón dentro del alojamiento de bomba determina un espacio de volumen de bomba.
El alojamiento de bomba es estacionario y el pistón comprende una superficie de leva de posición axial, entre el motor y la superficie de leva excéntrica, acoplándose con un miembro estacionario en el alojamiento de bomba, y adaptado para trasladar axialmente el pistón dentro del alojamiento de bomba cuando gira el pistón.
Un método para administrar medicamentos por infusión con la bomba descrita anteriormente, que no forma parte de la invención, incluyendo los pasos para proporcionar instrucciones a un microprocesador con el fin de desplegar la cánula y hacer que el pistón gire, succionando un volumen del medicamento al espacio de volumen de bomba desde el depósito y expulsar el volumen de medicamento a través de la cánula para infusión a un paciente. En realizaciones, la medicación es insulina y la dosis de infusión comprende una infusión de uno a cinco días, y el método comprende además la eliminación de la bomba después de la administración de la dosis de infusión.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista general esquemática de los sistemas de dosificación y administración de fluido según la invención.
La figura 2 es una vista de los sistemas ensamblados de dosificación y administración de fluido.
La figura 3 es una vista en despiece del sistema de dosificación de fluido.
La figura 4A y la figura 4B son vistas desde arriba y desde un extremo del elemento de pistón de bomba del sistema de dosificación de fluido.
La figura 5 y la figura 6 son vistas en sección transversal del sistema de dosificación.
La figura 7 es una vista en sección transversal del alojamiento de bomba en la posición de arranque del ciclo de la bomba. La figura 7A y la figura 7B son vistas correspondientes en corte parcial del sistema de administración de fluido en la etapa representada en la figura 7, desde diferentes ángulos.
La figura 8 es una vista en sección transversal del alojamiento de bomba en las primeras etapas de un ciclo de bomba, antes del arranque de la carrera de admisión.
La figura 9 es una vista en sección transversal del alojamiento de bomba durante la carrera de admisión. La figura 9A y la figura 9B son vistas correspondientes de corte parcial desde diferentes ángulos.
La figura 10 es una vista en sección transversal del alojamiento de bomba después de la carrera de admisión. La figura 10A y la figura 10B son vistas correspondientes de corte parcial desde diferentes ángulos.
La figura 11 es una vista en sección transversal del alojamiento de bomba antes del inicio de la carrera de descarga. La figura 11A y la figura 11B son vistas correspondientes de corte parcial desde diferentes ángulos.
La figura 12 es una vista en sección transversal del alojamiento de bomba durante la carrera de descarga. La figura 12A y la figura 12B son vistas correspondientes de corte parcial del sistema de administración de fluido durante la carrera de descarga desde diferentes ángulos.
La figura 13 representa la posición de rotación del pistón al final del ciclo de bomba.
Descripción detallada de la invención
La figura 1 proporciona una vista general esquemática de un sistema de administración de fluido 100, que comprende un depósito 120 en comunicación de fluido con el subsistema de dosificación 200 para succionar una cantidad precisa de fluido del depósito. Se proporciona un mecanismo de cánula 122 para administrar medicación desde el subsistema de dosificación 200 al usuario 101. El sistema de administración de fluido, que incluye el subsistema de dosificación 200, es preferiblemente liviano y portátil y se ensambla en una forma compacta como se muestra en la figura 2, de modo que los elementos puedan incluirse en un solo alojamiento. El mecanismo de cánula 122 se puede conectar al sitio de infusión mediante un conjunto de infusión que comprende un entubado y un parche, o alternativamente, se puede incorporar un mecanismo de inserción de cánula dentro del alojamiento junto con el subsistema de dosificación 200.
En realizaciones, la bomba está adaptada para proporcionar una dosis de infusión continua de 1 a 5 días. Por ejemplo, en el caso de una infusión de insulina, la bomba se puede usar y desechar después de 84 horas y el depósito se dimensiona para proporcionar un régimen de dosificación en segmentos basales y de bolo como una serie variable temporal de pulsos de volumen fijo. El perfil de infusión se divide entre los segmentos basal y de bolo. Por ejemplo, el segmento basal puede ser un flujo casi continuo de pulsos de 5 pl con un retraso temporal que varía de 0,17 a 1,2 horas/pulso, mientras que los segmentos de bolo comprenden volúmenes discretos que generalmente ocurren alrededor de las horas de la comida, típicamente en un rango de 10 a 500 pl, administrados al caudal máximo de la bomba (tiempo mínimo de ciclo de la bomba). En el caso de una infusión de insulina, el depósito 120 puede adaptarse para contener de 1 ml a 5 ml de medicamento, preferiblemente alrededor de 3 ml. Sin embargo, este valor no es crítico. Aunque la invención no está limitada a ninguna realización específica de depósito, el depósito 120 es preferiblemente flexible y no está acoplado con un émbolo y un tornillo de guía, como es el caso de muchas bombas de insulina de la técnica anterior. El depósito flexible no tiene un mecanismo de accionamiento interno para administrar fluido, lo que permite que la bomba en general tenga un tamaño más pequeño y un diseño más compacto. Un depósito flexible adecuado puede comprender una bolsa hecha de policloruro de vinilo flexible (PVC) de grado médico o similar. Alternativamente, una sola pared rígida de plástico de grado médico puede unirse a una pared flexible para formar el depósito. El depósito 120 se puede llenar a través de una lumbrera de llenado 123 con la jeringa 121, por ejemplo, o se puede usar un depósito o cartucho precargado. El subsistema de dosificación 200 puede configurarse en comunicación de fluido con la lumbrera de llenado 123, de modo que el subsistema de dosificación 200 se puede usar para llenar el depósito 120 desde una fuente externa de medicación a través de la lumbrera de llenado 123.
Un microcontrolador 30 está dispuesto en una placa de circuito impreso (PCB) o similar e interactúa con unos sensores y circuitería 11, 12, 13, 14, 15, 17 y con unos actuadores 16 y 18, para controlar la bomba y la cánula. La energía es proporcionada por una o más baterías 19 en el alojamiento. La pantalla y los controles operables por el usuario (no mostrados) pueden proporcionarse en la unidad, conectados operativamente a la PCB, o en una unidad de programación remota, con la finalidad de establecer e iniciar segmentos basales y de bolo de la dosis, como se conoce en la técnica anterior.
La realización del sistema de dosificación según la invención representada en las figuras comprende una bomba de desplazamiento positivo con válvulas de control de flujo integradas y un actuador mecánico y un sistema de accionamiento. En la realización mostrada en la figura 2, el actuador es un motor reductor de CC 24 alimentado por baterías 19, sin embargo, pueden adaptarse otros sistemas de motor para su uso con la invención, incluyendo un solenoide, un motor de alambre de nitinol (aleación de níquel-titanio), un motor actuador de bobina de voz, un motor
piezoeléctrico, o motor de cera. Los elementos están dispuestos en el soporte 21 recibidos en un alojamiento (no mostrado) para llevarlo sobre el cuerpo del paciente.
Como se muestra en la vista despiezada de la figura 3, el motor 24 se recibe en la carcasa del motor estacionario 23. El conector 25 recibe el árbol de motor 22 del motor 24 y transmite el par desde el motor al pistón de bomba 27. Como se usa en la presente memoria, la dirección "axial" es a lo largo del eje del árbol del motor y la dirección “radial” es la dirección perpendicular. A menos que el contexto indique claramente lo contrario, la dirección "en el sentido de las agujas del reloj" significa en el sentido de las agujas del reloj mirando hacia abajo del eje del árbol del motor hacia el motor. Unas ranuras 39 en el pistón 27 reciben unas lengüetas 26 en el conector 25, de modo que el pistón 27 gira al unísono con el árbol del motor, pero permanece libre para moverse axialmente.
En ejemplos que no forman parte de la invención, el pistón puede tener libertad de rotación, pero una posición axialmente fija, y el alojamiento de bomba puede estar fijo de manera giratoria pero conectado al pistón para permitir traslación axial. En cualquier caso, el volumen de bomba está determinado por la posición axial de un pistón dentro del alojamiento de bomba.
En la realización mostrada, el pistón de bomba 27 se recibe en una abertura axial en un alojamiento de bomba estacionario 29 y encierra el espacio de volumen de bomba 47 en el alojamiento de bomba detrás de una junta elastómera 37. Como se muestra en la figura 4A, el pistón 27 está configurado con una superficie de leva de posición axial 32. Como se describe a continuación, la superficie de leva axial 32 se acopla con un miembro en el alojamiento de bomba estacionario 29 y hace que el pistón 27 se traslade axialmente dentro del alojamiento 29 cuando gira el árbol de motor 22. Por ejemplo, en la realización mostrada, el miembro que se acopla con la superficie de leva es un pasador 31 insertado a través del alojamiento de bomba.
El subsistema de dosificación 200 está adaptado para extraer un volumen preciso de fluido del depósito flexible 120 hacia el volumen de bomba 47, y luego expulsar el fluido a través de la cánula 122 a un lugar de infusión en pequeñas dosis discretas. Un espacio de volumen de bomba adecuado 47 puede tener un volumen de 1 pl a 10 pl, preferiblemente aproximadamente 5 pl, de modo que dos rotaciones del pistón de bomba 27 entreguen una unidad (U) de insulina. Es importante destacar que la posición del pistón de bomba 27 dentro del alojamiento de bomba 29 determina la carrera, y el diámetro interno del alojamiento de bomba determina el tamaño nominal y la precisión de la dosis. Por lo tanto, la precisión de la dosificación no está determinada por una posición rotatoria específica del árbol de motor para administrar una cantidad correspondiente de medicamento y no necesita ser preciso el punto de arranque/parada del ciclo de la bomba rotacional. El volumen de bomba 47 se puede alterar cambiando el diámetro del pistón 27 y/o el alojamiento de bomba 29. En las realizaciones, el despliegue de la cánula se activa mediante la rotación del motor 24, en una operación de despliegue e infusión de un solo paso.
Para introducir fluido hacia el volumen de bomba 47 durante la carrera de admisión, y expulsar fluido durante la carrera de descarga, el pistón 27 está provisto de una superficie de leva excéntrica 33, como se muestra en la figura 4B, para activar las válvulas con el fin de abrir y cerrar secuencialmente la lumbrera de fluido de depósito 42 y la lumbrera de fluido de cánula 41 en cada extremo de la carrera de la bomba para garantizar que el flujo de fluido sea unidireccional desde el depósito hacia el paciente y que no haya posibilidad de flujo desde el paciente al depósito. Como se muestra en la vista en sección transversal de la figura 5, el alojamiento de bomba está provisto de unas aberturas primera y segunda 43, 44 posicionadas radialmente con respecto al eje de pistón de bomba. La abertura 44 proporciona comunicación de fluido entre el volumen de bomba 47 y la lumbrera de depósito 42, mientras que la abertura 43 proporciona comunicación de fluido entre el volumen de bomba 47 y la lumbrera de cánula 41. En esta realización, las aberturas 43, 44 están ubicadas en lados opuestos del alojamiento de bomba 29, separadas 180 grados con respecto al pistón 27. La asignación angular para cada segmento del ciclo de la bomba se puede ajustar según sea necesario para optimizar el rendimiento de la bomba, alterando el tamaño y la pendiente de la superficie de leva excéntrica 33, con el fin de aumentar o disminuir la asignación angular para una parte particular del ciclo de la bomba, o cambiando la posición radial de las aberturas 43, 44.
En la realización mostrada, las aberturas primera y segunda 43, 44 reciben cada una de ellas una estructura de válvula. Cada estructura de válvula incluye una junta tórica respectiva 34, 34' que rodea la abertura y un actuador de válvula respectivo 28, 28' que comprime una junta tórica respectiva 34, 34' bajo la fuerza de un resorte respectivo 35, 35' para cerrar las respectivas aberturas 43 ,44 cuando la superficie de leva 33 no está presionando el actuador 28, 28'. Cuando la superficie de leva 33 gira hacia su posición y presiona un actuador de válvula 28 o 28', se abre la tubería de fluido hacia la lumbrera de cánula 41 o la lumbrera de depósito 42. Los resortes 35, 35' se mantienen en un estado solicitado en el asiento de la válvula por las respectivas tapas de válvula 36, 36' y deben garantizar una fuerza de resorte suficiente para evitar el reflujo a las contrapresiones encontradas durante el uso del dispositivo. En los ejemplos que no forman parte de la invención, otros sistemas de sellado conocidos en la técnica podrían adaptarse para este fin, tal como una bola de elastómero en un asiento en forma de V, una seta en forma de V sobremoldeado o una membrana sobremoldeada que se puede solicitar para proporcionar una entrada de fluido a través de las aberturas 43, 44. En general, los componentes del subsistema de dosificación están hechos de un plástico rígido de grado médico, tal como el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) para todos los componentes de la bomba, mientras que se usa caucho de silicona líquida (LSR) con dureza Shore A entre 20 y 50 para las juntas. Si se desea, las juntas LSR se pueden moldear directamente sobre los sustratos de plástico duro, en cuyo caso las
partes del sustrato deben estar hechas de un material plástico con una mayor temperatura de reblandecimiento, tal como polieterimida (PEI) o polisulfona (PS).
En la realización representada, el alojamiento de bomba 29 es estacionario y el pistón 27 se traslada dentro del alojamiento de bomba 29. Para este propósito, el pistón 27 comprende una superficie de leva de posición axial en forma de una ranura 32. Como se ve en la figura 4A, la ranura 32 incluye un reborde proximal 32b ubicado hacia el motor 24 y un reborde distal 32a ubicado hacia una superficie de leva excéntrica 33 en el extremo opuesto del pistón 27 del motor 24. Un miembro estacionario, tal como el pasador 31, se recibe a través de una apertura en el alojamiento de bomba y obliga al pistón a moverse axialmente hacia atrás y hacia adelante entre la posición del reborde proximal 32b y el reborde axial 32a, guiado a lo largo de una porción de traslación axial de la ranura 32, mientras gira el árbol de motor 22. Un experto en la técnica apreciará que una superficie de leva axial en el pistón 27, que se acopla con el alojamiento de bomba 29, puede realizarse de diversas maneras para proporcionar un movimiento axial del pistón 27. Por ejemplo, una ranura puede estar ubicada en el alojamiento de bomba en lugar de en el pistón.
Un ciclo completo de bomba requiere 360 grados de rotación en una dirección. Girar el árbol de motor 22 en la dirección inversa hará que el fluido fluya en la dirección opuesta. En realizaciones, la bomba puede colocarse en comunicación de fluido con la lumbrera de llenado 123 para llenar el depósito desde una fuente externa, tal como un vial, girando el árbol de motor en la dirección inversa.
El ciclo de la bomba se describirá con referencia a una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj (visto mirando hacia abajo del pistón hacia el motor). La rotación de la superficie de leva excéntrica 33 alrededor del eje de pistón, acompañada por la acción de vaivén del pistón 27 en esta realización, se entiende haciendo referencia a los siguientes pasos secuenciales del ciclo de la bomba descrito en la figura 7 a la figura 13: (1) estado abierto de la válvula de depósito, (2) carrera de admisión de la bomba; (3) estado cerrado de la válvula de depósito; (4) estado abierto de la válvula de cánula; (5) carrera de descarga de bomba; y (6) estado cerrado de válvula de cánula.
La figura 7 es una vista en sección transversal desde el extremo del alojamiento de bomba, mirando hacia abajo del pistón hacia el motor, que muestra el sistema de dosificación en su posición inicial. La bomba de pistón 27 está totalmente extendida. Como se muestra en la figura 7A y la figura 7B, el pasador 31 descansa en el reborde proximal 32b en esta posición y el pistón no se traslada axialmente. La superficie de leva 33 no está acoplada con el actuador de la válvula 28 o 28', y se proporciona una ligera holgura entre la superficie de leva 33 y los actuadores 28 y 28' en lados radialmente opuestos del alojamiento de bomba. Se dice que la superficie de leva 33 está "separada" de las puntas del actuador en este estado. En este estado, las válvulas se cierran por la fuerza de los resortes que actúan sobre las juntas tóricas 34, 34' a través de los actuadores de válvula 28 y 28'. En el estado inicial, los actuadores de válvula 28 y 28' están cargados por resorte contra las tapas de válvula 36 y 36', de modo que tienen una solicitación permanente suficiente para evitar fugas en las contrapresiones operativas del dispositivo. El actuador de válvula puede descansar sobre un resalto en el alojamiento de bomba alrededor de las aberturas 43, 44. De este modo, la compresión de las juntas tóricas 34 o 34' de la junta tórica está determinada por la geometría del actuador de la válvula que coopera con las superficies del alojamiento de bomba alrededor de las aberturas 43, 44, en lugar de únicamente en la fuerza del resorte.
La figura 8 representa el estado abierto de la válvula de depósito (1) antes del arranque de la carrera de admisión. El motor 24 se muestra girando en el sentido de las agujas del reloj de modo que gire la superficie de leva 33 en el pistón 27 para hacer contacto con el actuador de válvula 28 con el fin de solicitar el resorte 35 y abrir la comunicación de fluido con la lumbrera de depósito 42. En esta posición, el pasador 31 aún no ha ingresado en la porción de traslación axial inclinada de la ranura 32.
Durante la carrera de admisión de la bomba (2) representada en la figura 9, la figura 9A y la figura 9B, el actuador 28 está completamente presionado. El fluido fluye hacia el espacio de volumen de bomba 47 a través de la lumbrera de depósito 42 y la abertura 44, mientras que la abertura 43 permanece cerrada. Como se muestra en la figura 9A y la figura 9B, el pasador 31 se acopla con la parte inclinada de la superficie de leva axial 32, lo que hace que el pistón 27 se desplace hacia el motor 24 en la dirección indicada por la flecha 99. El fluido es succionado hacia en el espacio de volumen de bomba 47 como lo indica la flecha 98. La carrera de admisión finaliza cuando el pasador 31 descansa sobre el reborde distal 32a, deteniendo un movimiento axial del pistón 27. El actuador 28 permanece completamente presionado y el actuador 28' permanece separada de la superficie de leva 33.
La figura 10, la figura 10A y la figura 10B muestran el cierre de la lumbrera de depósito 42. La rotación del pistón 27 hace que la superficie de leva 33 libere el actuador 28, recomprimiendo la junta 34 debido a la solicitación del resorte 35 y deteniendo el flujo de fluido a través de la abertura 44. Durante esta parte del ciclo de la bomba, el pasador 31 descansa en el reborde distal 32a impidiendo la traslación axial del pistón 27.
La figura 11 muestra el estado abierto de la válvula de cánula (4). La rotación del pistón 27 hace que la superficie de leva 33 se acople con el actuador 28', liberando la compresión de la junta tórica 34' y abriendo la comunicación del fluido entre el volumen de bomba 47 y la lumbrera de cánula 41 a través de la abertura 43. La figura 11A y la figura 11B muestran el pasador 31 descansando sobre el reborde distal 32a durante esta parte del ciclo de la bomba, evitando la traslación axial del pistón 27.
Durante la carrera de descarga de la bomba (5), representada en la figura 12, la figura 12A, y la figura 12B, la leva excéntrica 33 mantiene abierta una comunicación de fluido con la lumbrera de cánula 41, mientras la lumbrera de depósito 42 permanece cerrada. La figura 12A muestra el pistón 27 movido axialmente en una dirección distal como indica la flecha. El pasador 31 se acopla con la porción de traslación axial angulada de la superficie de leva 32, como se muestra en la figura 12B, haciendo que el pistón 27 se traslade lejos del motor 24 y haciendo que el fluido se descargue desde el espacio de volumen de bomba 47 a través de la lumbrera de cánula 41, como indica la flecha.
Después de que el pistón haya completado 360 grados de rotación, como se muestra en la figura 13, se acopla el sensor 38 indicando que el ciclo de la bomba está completo. Con la bomba devuelta al estado cerrado de la válvula de cánula (6), la lumbrera de depósito 42 y la lumbrera de cánula 41 están bloqueadas y el pasador 31 descansa sobre el reborde proximal 32b. En la realización mostrada, el sensor 38 es un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO que detecta que la bomba ha completado un ciclo completo. Sin embargo, otros sistemas de sensores, tal como una rueda codificadora y un sensor óptico, se pueden usar para reconocer estados intermedios y comunicar esa información a un microprocesador 30. El uso de un sensor de mayor resolución permite aumentar la carrera de descarga. En la realización descrita en la presente memoria, la carrera de descarga incluye una rotación completa del pistón 27, que vacía el contenido del volumen de bomba 47, sin embargo, se podría implementar una resolución más fina de la dosis de infusión sin apartarse del alcance de la invención.
La descripción anterior de las realizaciones preferidas no se ha de considerar limitativa de la invención, la cual se define por las reivindicaciones anexas. El experto en la materia, basándose en la descripción anterior, puede practicar las variantes de las realizaciones descritas sin apartarse del alcance de la invención reivindicada. Por ejemplo, aunque se ha descrito con respecto a la administración continua de insulina para el tratamiento de la diabetes, será evidente para los expertos en la materia que la bomba de infusión podría adaptarse para administrar otros medicamentos. Una característica o limitación de la reivindicación dependiente descrita en relación con una realización o reivindicación independiente puede adaptarse para su uso con otra realización o reivindicación independiente, sin apartarse del alcance de la invención.
Claims (11)
1. Una microbomba para la administración de medicamentos por infusión, que comprende:
un alojamiento de bomba (29);
un pistón (27) colocado en el alojamiento de bomba (29) que tiene un eje de pistón longitudinal; y
un motor (24) adaptado para hacer girar el pistón (27) alrededor del eje de pistón;
teniendo el alojamiento de bomba (29) una abertura axial que recibe el pistón (27), una primera abertura posicionada radialmente con respecto al eje de pistón y que se comunica con un depósito (120), y una segunda abertura posicionada radialmente con respecto al eje de pistón y que se comunica con una cánula (122);
teniendo el pistón (27) una superficie de leva excéntrica (33) en un extremo del mismo, estando adaptada dicha superficie de leva (33) para abrir y cerrar secuencialmente la primera abertura y la segunda abertura en unas respectivas posiciones de rotación del pistón (27); en la que
la posición axial del pistón (27) dentro del alojamiento de bomba (29) determina un espacio de volumen de bomba; en la que el alojamiento de bomba (29) es estacionario, y comprendiendo además una superficie de leva de posición axial (32) en el pistón (27), entre el motor (24) y la superficie de leva excéntrica (33) que se acopla con un miembro estacionario (31) en el alojamiento de bomba (29), y adaptada para trasladar axialmente el pistón dentro del alojamiento de bomba (29) cuando gira el pistón;
caracterizada por que la primera abertura y la segunda abertura contienen cada una una junta tórica (34, 34') y un actuador de válvula cargado por resorte (28, 28'), teniendo cada actuador de válvula (28, 28') una punta, estando las puntas de ambos actuadores (28, 28') separadas de la leva excéntrica (33) en una posición normalmente cerrada, y siendo una fuerza de resorte sobre las juntas (34, 34') lo suficientemente alta para garantizar que los actuadores de válvula (28, 28') no se abran bajo las presiones de operación de la microbomba, cumpliéndose que la leva excéntrica (33) solicita secuencialmente cada actuador (28, 28') al girar el pistón (27), liberando la compresión de la junta tórica (34, 34') y permitiendo un flujo de fluido a través de la primera abertura y la segunda abertura, respectivamente.
2. La microbomba según la reivindicación 1, en la que el miembro estacionario en el alojamiento de bomba (29) es un pasador de leva (31) recibido en una abertura del alojamiento de bomba (29).
3. La microbomba según la reivindicación 1, que además comprende un conector (25) entre el motor (24) y el pistón (27), transmitiendo el conector (25) un par entre el motor (24) y el pistón (27), y acoplándose con el pistón (27) para permitir un movimiento axial del pistón (27) con respecto al conector (25) y prohibir un movimiento de rotación del pistón (27) con respecto al conector (25).
4. La microbomba según la reivindicación 3, en la que una ranura axialmente alargada (39) en el pistón de bomba (27) se acopla con una lengüeta (26) en el conector (25) para permitir un movimiento axial del pistón (27) con respecto al conector (25) y prohibir un movimiento de rotación del pistón (27) con respecto al conector (25).
5. La microbomba según la reivindicación 1, que además comprende un microprocesador (30) y un sensor de desplazamiento (38) que tiene un interruptor de contacto que se comunica con el microprocesador (30) disparado por la rotación del pistón (27) a través de un ciclo completo.
6. La microbomba según la reivindicación 1, en la que el depósito (120) tiene al menos una pared flexible.
7. La microbomba según la reivindicación 1, que comprende además un alojamiento exterior, que puede llevar un usuario, y que contiene la microbomba, una fuente de alimentación y un sistema de despliegue de cánula.
8. La microbomba según la reivindicación 7, en la que el sistema de despliegue de cánula (122) se dispara mediante la rotación del motor (24).
9. La microbomba según la reivindicación 7, que comprende además un control y una pantalla operables por el usuario en el alojamiento exterior.
10. La microbomba según la reivindicación 1, que comprende además una abertura en el alojamiento exterior con una lumbrera que da acceso para llenar el depósito (120).
11. La microbomba según la reivindicación 1, que comprende además un microprocesador (30), un mecanismo de despliegue de cánula (14), un sensor de volumen (15) en comunicación operativa con el depósito (120), un sensor de desplazamiento (38) en comunicación operativa con el pistón de bomba (27), y un sensor de condición de error (17) en comunicación operativa con una tubería de fluido entre la segunda abertura en el alojamiento de bomba (29) y la cánula (122), y en la que el motor (24), el mecanismo de despliegue de cánula (14), el sensor de volumen (15), el sensor de desplazamiento (38) y el sensor de condición de error (17) están todos en comunicación operativa con el microprocesador (30).
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Families Citing this family (64)
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US10532151B2 (en) * | 2014-06-25 | 2020-01-14 | Min Wei | Medication infusion device |
CA2979107C (en) * | 2015-03-13 | 2023-09-12 | Fresenius Vial Sas | Infusion device |
DE102015009846A1 (de) * | 2015-07-30 | 2017-02-02 | Linde Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Druckerhöhung eines Fluids mit einem Sicherheitsventil |
US10408201B2 (en) * | 2015-09-01 | 2019-09-10 | PSC Engineering, LLC | Positive displacement pump |
US10541070B2 (en) | 2016-04-25 | 2020-01-21 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Method for forming a bed of stabilized magneto-caloric material |
US10299655B2 (en) | 2016-05-16 | 2019-05-28 | General Electric Company | Caloric heat pump dishwasher appliance |
US10222101B2 (en) | 2016-07-19 | 2019-03-05 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Linearly-actuated magnetocaloric heat pump |
US10281177B2 (en) | 2016-07-19 | 2019-05-07 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Caloric heat pump system |
US10274231B2 (en) | 2016-07-19 | 2019-04-30 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Caloric heat pump system |
US10295227B2 (en) | 2016-07-19 | 2019-05-21 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Caloric heat pump system |
EP3496787B1 (en) | 2016-08-14 | 2020-07-08 | Insulet Corporation | Drug delivery device with detection of position of the plunger |
US10443585B2 (en) * | 2016-08-26 | 2019-10-15 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Pump for a heat pump system |
EP3544658B1 (en) | 2016-11-22 | 2024-07-03 | LTS Device Technologies Ltd | Apparatus for delivering a therapeutic substance |
US10386096B2 (en) | 2016-12-06 | 2019-08-20 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magnet assembly for a magneto-caloric heat pump |
US10288326B2 (en) | 2016-12-06 | 2019-05-14 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Conduction heat pump |
WO2018136699A1 (en) | 2017-01-19 | 2018-07-26 | Insulet Corporation | Cartridge hold-up volume reduction |
US11009282B2 (en) | 2017-03-28 | 2021-05-18 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Refrigerator appliance with a caloric heat pump |
US10527325B2 (en) | 2017-03-28 | 2020-01-07 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Refrigerator appliance |
US10451320B2 (en) | 2017-05-25 | 2019-10-22 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Refrigerator appliance with water condensing features |
CN115779186A (zh) * | 2017-06-20 | 2023-03-14 | 曼金德公司 | 药剂输送装置以及操作药剂输送装置的方法 |
US11260171B2 (en) * | 2017-07-04 | 2022-03-01 | Medtronic Minimed, Inc. | Ambulatory infusion pumps and assemblies for use with same |
US10451322B2 (en) | 2017-07-19 | 2019-10-22 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Refrigerator appliance with a caloric heat pump |
US10422555B2 (en) | 2017-07-19 | 2019-09-24 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Refrigerator appliance with a caloric heat pump |
EP3662161B1 (en) | 2017-08-03 | 2024-05-01 | Insulet Corporation | Micro piston pump |
US11786668B2 (en) | 2017-09-25 | 2023-10-17 | Insulet Corporation | Drug delivery devices, systems, and methods with force transfer elements |
JP6905442B2 (ja) * | 2017-09-29 | 2021-07-21 | 株式会社イワキ | プランジャポンプ |
US10520229B2 (en) | 2017-11-14 | 2019-12-31 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Caloric heat pump for an appliance |
US11022348B2 (en) | 2017-12-12 | 2021-06-01 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Caloric heat pump for an appliance |
EP3499034B1 (en) * | 2017-12-12 | 2021-06-23 | Sensile Medical AG | Micropump with cam mechanism for axial displacement of rotor |
EP3502469A1 (en) * | 2017-12-20 | 2019-06-26 | Sensile Medical AG | Micropump |
EP3505757A1 (en) | 2017-12-28 | 2019-07-03 | Sensile Medical AG | Micropump |
US10830506B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-11-10 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Variable speed magneto-caloric thermal diode assembly |
US10641539B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-05-05 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly |
US10557649B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-02-11 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Variable temperature magneto-caloric thermal diode assembly |
US10551095B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-02-04 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly |
US10782051B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-09-22 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly |
US10648704B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-05-12 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly |
US10876770B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-12-29 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Method for operating an elasto-caloric heat pump with variable pre-strain |
US10648705B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-05-12 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly |
US10648706B2 (en) | 2018-04-18 | 2020-05-12 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly with an axially pinned magneto-caloric cylinder |
US11054176B2 (en) | 2018-05-10 | 2021-07-06 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly with a modular magnet system |
US11015842B2 (en) | 2018-05-10 | 2021-05-25 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly with radial polarity alignment |
US10989449B2 (en) | 2018-05-10 | 2021-04-27 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly with radial supports |
US10874803B2 (en) | 2018-05-31 | 2020-12-29 | Insulet Corporation | Drug cartridge with drive system |
US10684044B2 (en) | 2018-07-17 | 2020-06-16 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly with a rotating heat exchanger |
US11092364B2 (en) | 2018-07-17 | 2021-08-17 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Magneto-caloric thermal diode assembly with a heat transfer fluid circuit |
US11174852B2 (en) * | 2018-07-20 | 2021-11-16 | Becton, Dickinson And Company | Reciprocating pump |
US11357909B2 (en) * | 2018-10-05 | 2022-06-14 | Eitan Medical Ltd. | Triggering sequence |
CN113167258B (zh) * | 2018-11-28 | 2023-05-12 | 英赛罗公司 | 药物输送往复泵系统和阀组件 |
US11193697B2 (en) | 2019-01-08 | 2021-12-07 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Fan speed control method for caloric heat pump systems |
US11149994B2 (en) | 2019-01-08 | 2021-10-19 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Uneven flow valve for a caloric regenerator |
US11274860B2 (en) | 2019-01-08 | 2022-03-15 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Mechano-caloric stage with inner and outer sleeves |
US11168926B2 (en) | 2019-01-08 | 2021-11-09 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Leveraged mechano-caloric heat pump |
US11112146B2 (en) | 2019-02-12 | 2021-09-07 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Heat pump and cascaded caloric regenerator assembly |
US11015843B2 (en) | 2019-05-29 | 2021-05-25 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Caloric heat pump hydraulic system |
JP2022542893A (ja) * | 2019-07-25 | 2022-10-07 | ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | インスリンパッチのための回転計量ポンプ |
US11369735B2 (en) | 2019-11-05 | 2022-06-28 | Insulet Corporation | Component positioning of a linear shuttle pump |
JP7584521B2 (ja) * | 2020-01-31 | 2024-11-15 | ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 摩擦による伸縮動作でポンプチャンバを形成するポンプ |
FR3106865B1 (fr) | 2020-02-04 | 2022-02-25 | Eveon | Dispositif de distribution de liquide oscillo-rotatif avec ressort et sa méthode |
MX2023003834A (es) * | 2020-10-02 | 2023-06-08 | Becton Dickinson Co | Bomba de junta dosificadora rotacional. |
CN114278528B (zh) * | 2021-12-23 | 2024-01-30 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 微型高响应控制泵 |
CN116942960A (zh) * | 2022-04-26 | 2023-10-27 | 深圳硅基传感科技有限公司 | 具有互锁机制的限流结构 |
US11619220B1 (en) | 2022-07-05 | 2023-04-04 | Wayne Richard Anderson | Continuous flow infusion pump utilizing angular aligned fingers |
US12071836B2 (en) * | 2022-11-14 | 2024-08-27 | Flowco Production Solutions, LLC | Catcher assembly for a plunger |
Family Cites Families (215)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2821926A (en) * | 1954-06-28 | 1958-02-04 | Cessna Aircraft Co | Variable volume reciprocating pump |
US3510235A (en) * | 1968-09-25 | 1970-05-05 | Daimler Benz Ag | Piston pump |
US3857382A (en) | 1972-10-27 | 1974-12-31 | Sinai Hospital Of Detroit | Piezoelectric heart assist apparatus |
US3963380A (en) | 1975-01-06 | 1976-06-15 | Thomas Jr Lyell J | Micro pump powered by piezoelectric disk benders |
US4204538A (en) | 1978-06-07 | 1980-05-27 | Imed Corporation | Cassette for intravenous controller |
US4417860A (en) | 1979-01-23 | 1983-11-29 | Camact Pump Corp. | Submersible well pump |
US4479759A (en) | 1979-12-13 | 1984-10-30 | Vernon Zeitz | Valveless, positive displacement pump |
US4465478A (en) | 1982-10-14 | 1984-08-14 | Collagen Corporation | Syringe force amplification device |
US4685902A (en) | 1983-08-24 | 1987-08-11 | Becton, Dickinson And Company | Disposable reservoir cassette |
US4755173A (en) | 1986-02-25 | 1988-07-05 | Pacesetter Infusion, Ltd. | Soft cannula subcutaneous injection set |
US4723947A (en) | 1986-04-09 | 1988-02-09 | Pacesetter Infusion, Ltd. | Insulin compatible infusion set |
US4734092A (en) | 1987-02-18 | 1988-03-29 | Ivac Corporation | Ambulatory drug delivery device |
US5002528A (en) | 1989-12-15 | 1991-03-26 | Aubrey Palestrant | Percutaneous irrigation and drainage system |
US5453099A (en) | 1990-03-26 | 1995-09-26 | Becton, Dickinson And Company | Catheter tubing of controlled in vivo softening |
US5226899A (en) | 1990-03-26 | 1993-07-13 | Becton, Dickinson And Company | Catheter tubing of controlled in vivo softening |
US5176662A (en) | 1990-08-23 | 1993-01-05 | Minimed Technologies, Ltd. | Subcutaneous injection set with improved cannula mounting arrangement |
US5279585A (en) | 1992-02-04 | 1994-01-18 | Becton, Dickinson And Company | Medication delivery pen having improved dose delivery features |
US5312233A (en) * | 1992-02-25 | 1994-05-17 | Ivek Corporation | Linear liquid dispensing pump for dispensing liquid in nanoliter volumes |
DK47992D0 (da) | 1992-04-10 | 1992-04-10 | Novo Nordisk As | Apparat |
US5956501A (en) | 1997-01-10 | 1999-09-21 | Health Hero Network, Inc. | Disease simulation system and method |
US6068615A (en) | 1994-07-22 | 2000-05-30 | Health Hero Network, Inc. | Inductance-based dose measurement in syringes |
US5545143A (en) | 1993-01-21 | 1996-08-13 | T. S. I. Medical | Device for subcutaneous medication delivery |
DK25793A (da) | 1993-03-09 | 1994-09-10 | Pharma Plast Int As | Infusionssæt til intermitterende eller kontinuerlig indgivelse af et terapeutisk middel |
US5257980A (en) | 1993-04-05 | 1993-11-02 | Minimed Technologies, Ltd. | Subcutaneous injection set with crimp-free soft cannula |
US5536249A (en) | 1994-03-09 | 1996-07-16 | Visionary Medical Products, Inc. | Pen-type injector with a microprocessor and blood characteristic monitor |
US5494420A (en) * | 1994-05-31 | 1996-02-27 | Diba Industries, Inc. | Rotary and reciprocating pump with self-aligning connection |
US6110148A (en) | 1994-07-22 | 2000-08-29 | Health Hero Network, Inc. | Capacitance-based dose measurements in syringes |
US5549575A (en) | 1994-09-13 | 1996-08-27 | Becton Dickinson And Company | Cartridge retainer assembly for medication delivery pen |
US5582598A (en) | 1994-09-19 | 1996-12-10 | Becton Dickinson And Company | Medication delivery pen with variable increment dose scale |
US5569214A (en) | 1994-09-20 | 1996-10-29 | Becton Dickinson And Company | Dose setting knob adapter for medication delivery pen |
US5496284A (en) | 1994-09-27 | 1996-03-05 | Waldenburg; Ottfried | Dual-chamber syringe & method |
US5545152A (en) | 1994-10-28 | 1996-08-13 | Minimed Inc. | Quick-connect coupling for a medication infusion system |
AU1860697A (en) | 1995-09-08 | 1997-07-28 | Visionary Medical Products Corporation | Pen-type injector drive mechanism |
US5674204A (en) | 1995-09-19 | 1997-10-07 | Becton Dickinson And Company | Medication delivery pen cap actuated dose delivery clutch |
US5858001A (en) | 1995-12-11 | 1999-01-12 | Elan Medical Technologies Limited | Cartridge-based drug delivery device |
US6110149A (en) | 1996-09-13 | 2000-08-29 | Novo Nordisk A/S | Syringe |
US7329239B2 (en) | 1997-02-05 | 2008-02-12 | Medtronic Minimed, Inc. | Insertion device for an insertion set and method of using the same |
US6607509B2 (en) | 1997-12-31 | 2003-08-19 | Medtronic Minimed, Inc. | Insertion device for an insertion set and method of using the same |
US6093172A (en) | 1997-02-05 | 2000-07-25 | Minimed Inc. | Injector for a subcutaneous insertion set |
US5851197A (en) | 1997-02-05 | 1998-12-22 | Minimed Inc. | Injector for a subcutaneous infusion set |
US6293925B1 (en) | 1997-12-31 | 2001-09-25 | Minimed Inc. | Insertion device for an insertion set and method of using the same |
US20070142776A9 (en) | 1997-02-05 | 2007-06-21 | Medtronic Minimed, Inc. | Insertion device for an insertion set and method of using the same |
US7267665B2 (en) | 1999-06-03 | 2007-09-11 | Medtronic Minimed, Inc. | Closed loop system for controlling insulin infusion |
US6558351B1 (en) | 1999-06-03 | 2003-05-06 | Medtronic Minimed, Inc. | Closed loop system for controlling insulin infusion |
WO1998058250A2 (en) | 1997-06-16 | 1998-12-23 | Elan Corporation, Plc | Methods of calibrating and testing a sensor for in vivo measurement of an analyte and devices for use in such methods |
US5968011A (en) | 1997-06-20 | 1999-10-19 | Maersk Medical A/S | Subcutaneous injection set |
US5921966A (en) | 1997-08-11 | 1999-07-13 | Becton Dickinson And Company | Medication delivery pen having an improved clutch assembly |
US5858005A (en) | 1997-08-27 | 1999-01-12 | Science Incorporated | Subcutaneous infusion set with dynamic needle |
US5944700A (en) | 1997-09-26 | 1999-08-31 | Becton, Dickinson And Company | Adjustable injection length pen needle |
AU760743B2 (en) | 1997-12-31 | 2003-05-22 | Duke University | Biosensor |
US5961495A (en) | 1998-02-20 | 1999-10-05 | Becton, Dickinson And Company | Medication delivery pen having a priming mechanism |
US6221053B1 (en) | 1998-02-20 | 2001-04-24 | Becton, Dickinson And Company | Multi-featured medication delivery pen |
US5957895A (en) | 1998-02-20 | 1999-09-28 | Becton Dickinson And Company | Low-profile automatic injection device with self-emptying reservoir |
US6248095B1 (en) | 1998-02-23 | 2001-06-19 | Becton, Dickinson And Company | Low-cost medication delivery pen |
US6056718A (en) | 1998-03-04 | 2000-05-02 | Minimed Inc. | Medication infusion set |
US6086575A (en) | 1998-03-20 | 2000-07-11 | Maersk Medical A/S | Subcutaneous infusion device |
US6123690A (en) | 1998-03-20 | 2000-09-26 | Maersk Medical A/S | Subcutaneous infusion device |
US5980506A (en) | 1998-03-20 | 1999-11-09 | Mathiasen; Orla | Subcutaneous infusion device |
US6391005B1 (en) | 1998-03-30 | 2002-05-21 | Agilent Technologies, Inc. | Apparatus and method for penetration with shaft having a sensor for sensing penetration depth |
US6175752B1 (en) | 1998-04-30 | 2001-01-16 | Therasense, Inc. | Analyte monitoring device and methods of use |
CA2330629C (en) | 1998-05-13 | 2007-04-03 | Cygnus, Inc. | Method and device for predicting physiological values |
DE19821723C2 (de) | 1998-05-14 | 2000-07-06 | Disetronic Licensing Ag | Katheterkopf für subkutane Verabreichung eines Wirkstoffs |
US6949084B2 (en) | 1998-05-14 | 2005-09-27 | Disetronic Licensing Ag | Catheter head for subcutaneous administration of an active substance |
US6355021B1 (en) | 1998-07-14 | 2002-03-12 | Maersk Medical A/S | Medical puncturing device |
US6554798B1 (en) | 1998-08-18 | 2003-04-29 | Medtronic Minimed, Inc. | External infusion device with remote programming, bolus estimator and/or vibration alarm capabilities |
EP1157712A3 (en) | 1998-08-20 | 2002-04-10 | Sooil Development Co., Ltd. | Portable automatic syringe device and injection needle unit thereof |
US6254586B1 (en) | 1998-09-25 | 2001-07-03 | Minimed Inc. | Method and kit for supplying a fluid to a subcutaneous placement site |
JP4290366B2 (ja) | 1999-08-05 | 2009-07-01 | ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 薬剤送出ペン |
US6277099B1 (en) | 1999-08-06 | 2001-08-21 | Becton, Dickinson And Company | Medication delivery pen |
TW453884B (en) | 1999-09-16 | 2001-09-11 | Novo Nordisk As | Dose setting limiter |
US6749560B1 (en) | 1999-10-26 | 2004-06-15 | Circon Corporation | Endoscope shaft with slotted tube |
US6706159B2 (en) | 2000-03-02 | 2004-03-16 | Diabetes Diagnostics | Combined lancet and electrochemical analyte-testing apparatus |
US6485461B1 (en) | 2000-04-04 | 2002-11-26 | Insulet, Inc. | Disposable infusion device |
US6692472B2 (en) | 2000-05-04 | 2004-02-17 | Novo Nordisk A/S | Injection device, a preassembled dose setting and injection mechanism for an injection device, and a method of assembling an injection device |
US6537242B1 (en) | 2000-06-06 | 2003-03-25 | Becton, Dickinson And Company | Method and apparatus for enhancing penetration of a member for the intradermal sampling or administration of a substance |
US6663602B2 (en) | 2000-06-16 | 2003-12-16 | Novo Nordisk A/S | Injection device |
US6589229B1 (en) | 2000-07-31 | 2003-07-08 | Becton, Dickinson And Company | Wearable, self-contained drug infusion device |
ES2287156T3 (es) | 2000-09-08 | 2007-12-16 | Insulet Corporation | Dispositivos y sistemas para la infusion de un paciente. |
US6669669B2 (en) | 2001-10-12 | 2003-12-30 | Insulet Corporation | Laminated patient infusion device |
US20040260233A1 (en) | 2000-09-08 | 2004-12-23 | Garibotto John T. | Data collection assembly for patient infusion system |
WO2002028454A2 (en) | 2000-10-04 | 2002-04-11 | Insulet Corporation | Data collection assembly for patient infusion system |
JP4303467B2 (ja) | 2000-11-09 | 2009-07-29 | インシュレット コーポレイション | 経皮投与手段 |
US7860729B2 (en) | 2000-11-13 | 2010-12-28 | Peter Stangel | Clinical care utilization management system |
US6576430B1 (en) | 2000-11-20 | 2003-06-10 | Becton, Dickinson And Company | Detection of ligands by refractive surface methods |
JP2004532664A (ja) | 2000-12-21 | 2004-10-28 | インシュレット コーポレイション | 医療機器の遠隔制御装置及び方法 |
US7083597B2 (en) | 2001-01-05 | 2006-08-01 | Applied Diabetes Research, Inc. | Pivoting joint infusion system with seal |
US6579267B2 (en) | 2001-01-05 | 2003-06-17 | Applied Diabetes Research, Inc. | Pivoting joint infusion assembly |
CN1556716A (zh) | 2001-02-22 | 2004-12-22 | ���Ͽع�����˾ | 模块化的输注装置和方法 |
US6544212B2 (en) | 2001-07-31 | 2003-04-08 | Roche Diagnostics Corporation | Diabetes management system |
US6977180B2 (en) | 2001-08-28 | 2005-12-20 | Duke University | Biosensor |
US20030055380A1 (en) | 2001-09-19 | 2003-03-20 | Flaherty J. Christopher | Plunger for patient infusion device |
US20060122577A1 (en) | 2001-09-26 | 2006-06-08 | Poulsen Jens U | Modular drug delivery system |
US6830562B2 (en) | 2001-09-27 | 2004-12-14 | Unomedical A/S | Injector device for placing a subcutaneous infusion set |
US20030109829A1 (en) | 2001-09-28 | 2003-06-12 | Mogensen Lasse Wesseltoft | Injector device for placing a subcutaneous infusion set |
US20040078028A1 (en) | 2001-11-09 | 2004-04-22 | Flaherty J. Christopher | Plunger assembly for patient infusion device |
US7064103B2 (en) | 2002-01-04 | 2006-06-20 | Becton, Dickinson And Company | Binding protein as biosensors |
US7004928B2 (en) | 2002-02-08 | 2006-02-28 | Rosedale Medical, Inc. | Autonomous, ambulatory analyte monitor or drug delivery device |
US6852104B2 (en) | 2002-02-28 | 2005-02-08 | Smiths Medical Md, Inc. | Programmable insulin pump |
US6830558B2 (en) | 2002-03-01 | 2004-12-14 | Insulet Corporation | Flow condition sensor assembly for patient infusion device |
US6692457B2 (en) | 2002-03-01 | 2004-02-17 | Insulet Corporation | Flow condition sensor assembly for patient infusion device |
CN100386120C (zh) | 2002-03-08 | 2008-05-07 | 糖尿病应用研究公司 | 小轮廓可枢转连接输注组件 |
EP1487520A1 (en) | 2002-03-18 | 2004-12-22 | Eli Lilly And Company | Medication dispensing apparatus with gear set for mechanical advantage |
US7052251B2 (en) | 2002-04-22 | 2006-05-30 | Medtronic Minimed, Inc. | Shape memory alloy wire driven positive displacement micropump with pulsatile output |
US20040153032A1 (en) | 2002-04-23 | 2004-08-05 | Garribotto John T. | Dispenser for patient infusion device |
US6656159B2 (en) | 2002-04-23 | 2003-12-02 | Insulet Corporation | Dispenser for patient infusion device |
US20050238507A1 (en) | 2002-04-23 | 2005-10-27 | Insulet Corporation | Fluid delivery device |
US6960192B1 (en) | 2002-04-23 | 2005-11-01 | Insulet Corporation | Transcutaneous fluid delivery system |
US6656158B2 (en) | 2002-04-23 | 2003-12-02 | Insulet Corporation | Dispenser for patient infusion device |
CN1655834A (zh) | 2002-05-06 | 2005-08-17 | 贝克顿·迪金森公司 | 用于控制药代动力学的方法和装置 |
US20080132842A1 (en) | 2002-06-06 | 2008-06-05 | Flaherty J Christopher | Plunger assembly for patient infusion device |
US6723072B2 (en) | 2002-06-06 | 2004-04-20 | Insulet Corporation | Plunger assembly for patient infusion device |
US6783491B2 (en) | 2002-06-13 | 2004-08-31 | Vahid Saadat | Shape lockable apparatus and method for advancing an instrument through unsupported anatomy |
US6945961B2 (en) | 2002-07-10 | 2005-09-20 | Novo Nordisk A/S | Injection device |
WO2004007003A1 (en) | 2002-07-10 | 2004-01-22 | Novo Nordisk A/S | An injection device with a dose setting limiter |
US20040010207A1 (en) | 2002-07-15 | 2004-01-15 | Flaherty J. Christopher | Self-contained, automatic transcutaneous physiologic sensing system |
US7018360B2 (en) | 2002-07-16 | 2006-03-28 | Insulet Corporation | Flow restriction system and method for patient infusion device |
BRPI0312846B8 (pt) | 2002-07-22 | 2021-06-22 | Becton Dickinson Co | dispositivo de infusão semelhante a emplastro |
US20040059316A1 (en) | 2002-07-31 | 2004-03-25 | Smedegaard Jorgen K. | Medical delivery device |
DE10240165A1 (de) | 2002-08-30 | 2004-03-18 | Disetronic Licensing Ag | Vorrichtung zum dosierten Ausstoßen eines flüssigen Wirkstoffes und Infusionspumpe |
EP1403519A1 (en) | 2002-09-27 | 2004-03-31 | Novo Nordisk A/S | Membrane pump with stretchable pump membrane |
US7128727B2 (en) | 2002-09-30 | 2006-10-31 | Flaherty J Christopher | Components and methods for patient infusion device |
US7144384B2 (en) | 2002-09-30 | 2006-12-05 | Insulet Corporation | Dispenser components and methods for patient infusion device |
WO2004030730A2 (en) | 2002-10-01 | 2004-04-15 | Becton, Dickinson And Company | Medication delivery pen |
US7544185B2 (en) | 2002-10-07 | 2009-06-09 | Novo Nordisk A/S | Needle device comprising a plurality of needles |
US6916159B2 (en) | 2002-10-09 | 2005-07-12 | Therasense, Inc. | Device and method employing shape memory alloy |
US20040116866A1 (en) | 2002-12-17 | 2004-06-17 | William Gorman | Skin attachment apparatus and method for patient infusion device |
WO2004056411A2 (en) | 2002-12-23 | 2004-07-08 | M 2 Medical A/S | Flexible piston rod |
US7070580B2 (en) | 2003-04-01 | 2006-07-04 | Unomedical A/S | Infusion device and an adhesive sheet material and a release liner |
US6932794B2 (en) | 2003-04-03 | 2005-08-23 | Becton, Dickinson And Company | Medication delivery pen |
US20050182366A1 (en) | 2003-04-18 | 2005-08-18 | Insulet Corporation | Method For Visual Output Verification |
AU2004232289A1 (en) | 2003-04-18 | 2004-11-04 | Insulet Corporation | User interface for infusion pump remote controller and method of using the same |
US20040220551A1 (en) | 2003-04-30 | 2004-11-04 | Flaherty J. Christopher | Low profile components for patient infusion device |
US20050222645A1 (en) | 2003-04-30 | 2005-10-06 | Luis Malave | Microchip-based medical device |
EP1624914B1 (en) | 2003-05-08 | 2008-04-16 | Novo Nordisk A/S | Internal needle inserter |
DE602004025568D1 (de) | 2003-05-08 | 2010-04-01 | Novo Nordisk As | Schwenkbare vorrichtung für eine injektionsnadel |
AU2004239208A1 (en) | 2003-05-09 | 2004-11-25 | University Of Maryland Baltimore County | Proteins, sensors, and methods of characterizing analytes using the same |
US20050276705A1 (en) * | 2003-05-27 | 2005-12-15 | Ropintassco 2, Llc. | Positive displacement pump having piston and/or liner with vapor deposited polymer surface |
US8021334B2 (en) | 2004-05-30 | 2011-09-20 | Nilimedix Ltd. | Drug delivery device and method |
DE602004004589T2 (de) | 2003-05-30 | 2007-11-08 | Eli Lilly And Co., Indianapolis | Mehrkammer medikamentenverabreichungsvorrichtung |
WO2005002649A1 (en) | 2003-07-08 | 2005-01-13 | Novo Nordisk A/S | Portable drug delivery device having an encapsulated needle |
EP1502613A1 (en) | 2003-08-01 | 2005-02-02 | Novo Nordisk A/S | Needle device with retraction means |
CA2534726C (en) | 2003-08-12 | 2015-04-28 | Becton, Dickinson And Company | Patch-like infusion device |
US20050065760A1 (en) | 2003-09-23 | 2005-03-24 | Robert Murtfeldt | Method for advising patients concerning doses of insulin |
KR20060099520A (ko) | 2003-10-21 | 2006-09-19 | 노보 노르디스크 에이/에스 | 의료용 피부 장착 장치 |
EP1527793A1 (en) | 2003-10-27 | 2005-05-04 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Liquid drug delivery micropump |
US7850658B2 (en) | 2003-11-10 | 2010-12-14 | Smiths Medical Asd, Inc. | Subcutaneous infusion device and method including release feature for adhesive portion |
US7494481B2 (en) | 2004-12-03 | 2009-02-24 | Medtronic Minimed, Inc. | Multi-position infusion set device and process |
US7699808B2 (en) | 2003-11-10 | 2010-04-20 | Smiths Medical Asd, Inc. | Subcutaneous infusion device and method |
US7731691B2 (en) | 2003-11-10 | 2010-06-08 | Smiths Medical Asd, Inc. | Subcutaneous infusion device and device for insertion of a cannula of an infusion device and method |
US7496392B2 (en) | 2003-11-26 | 2009-02-24 | Becton, Dickinson And Company | Fiber optic device for sensing analytes |
DE102004002472B4 (de) | 2004-01-16 | 2007-09-13 | Disetronic Licensing Ag | Einstechnadel |
JP2005312950A (ja) | 2004-03-31 | 2005-11-10 | Terumo Corp | エネルギー照射用医療器具および医療用エネルギー照射装置 |
US20050245799A1 (en) | 2004-05-03 | 2005-11-03 | Dexcom, Inc. | Implantable analyte sensor |
JP2008501483A (ja) | 2004-06-07 | 2008-01-24 | シー・アール・バード・インコーポレイテツド | 皮下注入装置 |
US9414777B2 (en) | 2004-07-13 | 2016-08-16 | Dexcom, Inc. | Transcutaneous analyte sensor |
US20080114305A1 (en) | 2004-08-10 | 2008-05-15 | Gerondale Scott J | Botox® Injector |
US20090012472A1 (en) | 2004-09-22 | 2009-01-08 | Novo Nordisk A/S | Medical Device with Cannula Inserter |
US20080215006A1 (en) | 2004-09-22 | 2008-09-04 | Novo Nordisk A/S | Medical Device with Transcutaneous Cannula Device |
US7303543B1 (en) | 2004-12-03 | 2007-12-04 | Medtronic Minimed, Inc. | Medication infusion set |
ATE440627T1 (de) | 2004-12-06 | 2009-09-15 | Novo Nordisk As | Belüftete an der haut befestigbare vorrichtung |
US9259175B2 (en) | 2006-10-23 | 2016-02-16 | Abbott Diabetes Care, Inc. | Flexible patch for fluid delivery and monitoring body analytes |
US20060178633A1 (en) | 2005-02-03 | 2006-08-10 | Insulet Corporation | Chassis for fluid delivery device |
US8956291B2 (en) | 2005-02-22 | 2015-02-17 | Admetsys Corporation | Balanced physiological monitoring and treatment system |
CN101128229B (zh) | 2005-02-28 | 2011-05-25 | 诺和诺德公司 | 用于改变输药速率的装置 |
WO2006103061A1 (en) | 2005-03-29 | 2006-10-05 | Medizinische Universität Graz | Device and method for delivery of a physiologically active substance depending on a measured physiological parameter |
US8137314B2 (en) | 2006-08-23 | 2012-03-20 | Medtronic Minimed, Inc. | Infusion medium delivery device and method with compressible or curved reservoir or conduit |
US8840586B2 (en) | 2006-08-23 | 2014-09-23 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods allowing for reservoir filling and infusion medium delivery |
US7905868B2 (en) | 2006-08-23 | 2011-03-15 | Medtronic Minimed, Inc. | Infusion medium delivery device and method with drive device for driving plunger in reservoir |
US8277415B2 (en) | 2006-08-23 | 2012-10-02 | Medtronic Minimed, Inc. | Infusion medium delivery device and method with drive device for driving plunger in reservoir |
US20080097291A1 (en) * | 2006-08-23 | 2008-04-24 | Hanson Ian B | Infusion pumps and methods and delivery devices and methods with same |
US8512288B2 (en) | 2006-08-23 | 2013-08-20 | Medtronic Minimed, Inc. | Infusion medium delivery device and method with drive device for driving plunger in reservoir |
US20060263839A1 (en) | 2005-05-17 | 2006-11-23 | Isense Corporation | Combined drug delivery and analyte sensor apparatus |
WO2006136364A1 (en) | 2005-06-20 | 2006-12-28 | Novo Nordisk A/S | Cannula with ductile portion |
US20070088271A1 (en) | 2005-10-18 | 2007-04-19 | Richards Cynthia C | Medication device |
US7736346B2 (en) | 2005-10-18 | 2010-06-15 | Biocardia, Inc. | Bio-interventional therapeutic treatments for cardiovascular diseases |
WO2007051139A2 (en) | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Insulet Corporation | Diabetes management systems and methods |
KR101437341B1 (ko) | 2005-11-21 | 2014-09-05 | 어시스트 메디칼 시스템즈, 인크. | 의료용 유체 주입 시스템 |
EP2130560B1 (en) | 2005-12-23 | 2013-08-07 | Unomedical A/S | device for administration |
EP1803934B1 (en) * | 2005-12-28 | 2008-09-24 | Sensile Pat AG | Micropump |
WO2007093981A2 (en) | 2006-02-15 | 2007-08-23 | Medingo Ltd. | Systems and methods for sensing analyte and dispensing therapeutic fluid |
US20090062778A1 (en) | 2006-03-13 | 2009-03-05 | Novo Nordisk A/S | Medical System Comprising Dual-Purpose Communication Means |
US9119582B2 (en) | 2006-06-30 | 2015-09-01 | Abbott Diabetes Care, Inc. | Integrated analyte sensor and infusion device and methods therefor |
WO2008082704A2 (en) | 2006-08-08 | 2008-07-10 | Insulet Corporation | Interactive training system and method |
US7811262B2 (en) | 2006-08-23 | 2010-10-12 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods allowing for reservoir filling and infusion medium delivery |
US7455663B2 (en) | 2006-08-23 | 2008-11-25 | Medtronic Minimed, Inc. | Infusion medium delivery system, device and method with needle inserter and needle inserter device and method |
US20080051765A1 (en) | 2006-08-23 | 2008-02-28 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods allowing for reservoir filling and infusion medium delivery |
US7828764B2 (en) | 2006-08-23 | 2010-11-09 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods allowing for reservoir filling and infusion medium delivery |
US7794434B2 (en) | 2006-08-23 | 2010-09-14 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods allowing for reservoir filling and infusion medium delivery |
PL2086418T3 (pl) | 2006-10-06 | 2011-05-31 | Bard Peripheral Vascular Inc | Układ do przenoszenia tkanki z ograniczonym narażaniem operatora |
US20080086111A1 (en) | 2006-10-09 | 2008-04-10 | Medrad, Inc. | Fluid delivery systems and volume metering in cell delivery |
US7771412B2 (en) | 2006-10-18 | 2010-08-10 | Insulet Corporation | Environmental seal for fluid delivery device |
US20080187449A1 (en) * | 2007-02-02 | 2008-08-07 | Tetra Laval Holdings & Finance Sa | Pump system with integrated piston-valve actuation |
DK1970677T3 (da) * | 2007-03-15 | 2010-02-15 | Hoffann La Roche Ag F | Infusionssystem med et doseringsapparat |
US7959715B2 (en) | 2007-04-30 | 2011-06-14 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods allowing for reservoir air bubble management |
US8434528B2 (en) | 2007-04-30 | 2013-05-07 | Medtronic Minimed, Inc. | Systems and methods for reservoir filling |
US7963954B2 (en) | 2007-04-30 | 2011-06-21 | Medtronic Minimed, Inc. | Automated filling systems and methods |
EP2152350A4 (en) | 2007-06-08 | 2013-03-27 | Dexcom Inc | INTEGRATED MEDICINE DELIVERY DEVICE FOR USE WITH A CONTINUOUS ANALYZING SUBSTANCE SENSOR |
MX2009013117A (es) | 2007-06-27 | 2010-01-15 | Hoffmann La Roche | Sistema de distribucion de terapia que tiene una arquitectura abierta y un metodo del mismo. |
US9173991B2 (en) | 2007-07-02 | 2015-11-03 | Roche Diabetes Care, Inc. | Device for drug delivery |
WO2009021052A1 (en) | 2007-08-06 | 2009-02-12 | University Of Kentucky Research Foundation | Polypeptides, systems, and methods useful for detecting glucose |
US9968742B2 (en) | 2007-08-29 | 2018-05-15 | Medtronic Minimed, Inc. | Combined sensor and infusion set using separated sites |
US20090112155A1 (en) * | 2007-10-30 | 2009-04-30 | Lifescan, Inc. | Micro Diaphragm Pump |
US20090204077A1 (en) | 2008-02-13 | 2009-08-13 | Hasted Soren B | Moulded Connection Between Cannula and Delivery Part |
IL190335A0 (en) * | 2008-03-20 | 2009-09-22 | Gaia Med Ltd | Miniature disposable or partially reusable dosing pumps |
WO2009146080A2 (en) * | 2008-04-01 | 2009-12-03 | Deka Products Limited Partnership | Methods and systems for controlling an infusion pump |
US8231577B2 (en) * | 2008-06-26 | 2012-07-31 | Calibra Medical, Inc. | Disposable infusion device with automatically releasable cannula driver |
US7976500B2 (en) | 2008-06-26 | 2011-07-12 | Calibra Medical, Inc. | Disposable infusion device with redundant valved safety |
EP2187104B1 (en) | 2008-11-18 | 2011-12-21 | Sauer-Danfoss ApS | Fluid distribution valve |
US20110021990A1 (en) * | 2009-07-23 | 2011-01-27 | Thierry Navarro | Micropump and method for manufacturing thereof |
US8900190B2 (en) | 2009-09-02 | 2014-12-02 | Medtronic Minimed, Inc. | Insertion device systems and methods |
CN102803725B (zh) * | 2010-03-17 | 2016-08-10 | 森西勒Pat股份公司 | 微型泵 |
EP2457602A1 (en) | 2010-11-25 | 2012-05-30 | F. Hoffmann-La Roche AG | Infusion pump having dosing unit with safety valve |
WO2012126744A1 (en) | 2011-03-18 | 2012-09-27 | Gambro Lundia Ab | Infusion system and method of integrity testing and leak detection |
US8808230B2 (en) * | 2011-09-07 | 2014-08-19 | Asante Solutions, Inc. | Occlusion detection for an infusion pump system |
CN104937268B (zh) | 2012-12-18 | 2017-03-22 | 艾默生环境优化技术有限公司 | 具有蒸气注入系统的往复式压缩机 |
-
2014
- 2014-07-02 US US14/322,432 patent/US9416775B2/en active Active
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