RU2150879C1 - Одноразовый капиллярный шприц-вискозиметр для исследования биологических жидкостей - Google Patents
Одноразовый капиллярный шприц-вискозиметр для исследования биологических жидкостей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2150879C1 RU2150879C1 RU98110227A RU98110227A RU2150879C1 RU 2150879 C1 RU2150879 C1 RU 2150879C1 RU 98110227 A RU98110227 A RU 98110227A RU 98110227 A RU98110227 A RU 98110227A RU 2150879 C1 RU2150879 C1 RU 2150879C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- syringe
- piston
- casing
- opening
- sight
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title abstract description 25
- 238000011835 investigation Methods 0.000 title 1
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 2
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 19
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 18
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 15
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 8
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 5
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 5
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 4
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 4
- 238000000196 viscometry Methods 0.000 description 4
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 210000000941 bile Anatomy 0.000 description 2
- NOESYZHRGYRDHS-UHFFFAOYSA-N insulin Chemical compound N1C(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)CN)C(C)CC)CSSCC(C(NC(CO)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC=2C=CC(O)=CC=2)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC=2C=CC(O)=CC=2)C(=O)NC(CSSCC(NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC=2C=CC(O)=CC=2)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC=2NC=NC=2)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC2=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC=3C=CC=CC=3)C(=O)NC(CC=3C=CC=CC=3)C(=O)NC(CC=3C=CC(O)=CC=3)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N3C(CCC3)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O)=O)NC(=O)C(C(C)CC)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(C(C)O)NC(=O)C1CSSCC2NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CC=1C=CC=CC=1)C(C)C)CC1=CN=CN1 NOESYZHRGYRDHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000000518 rheometry Methods 0.000 description 2
- 206010053567 Coagulopathies Diseases 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 241001074710 Eucalyptus populnea Species 0.000 description 1
- 208000031886 HIV Infections Diseases 0.000 description 1
- 208000037357 HIV infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 206010019799 Hepatitis viral Diseases 0.000 description 1
- 102000004877 Insulin Human genes 0.000 description 1
- 108090001061 Insulin Proteins 0.000 description 1
- 208000007466 Male Infertility Diseases 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 239000003146 anticoagulant agent Substances 0.000 description 1
- 229940127219 anticoagulant drug Drugs 0.000 description 1
- 239000004599 antimicrobial Substances 0.000 description 1
- 210000000013 bile duct Anatomy 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010241 blood sampling Methods 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000035602 clotting Effects 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 210000000232 gallbladder Anatomy 0.000 description 1
- 230000000004 hemodynamic effect Effects 0.000 description 1
- 208000006454 hepatitis Diseases 0.000 description 1
- 231100000283 hepatitis Toxicity 0.000 description 1
- 208000033519 human immunodeficiency virus infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002458 infectious effect Effects 0.000 description 1
- 229940125396 insulin Drugs 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000010999 medical injection Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000035479 physiological effects, processes and functions Effects 0.000 description 1
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000028327 secretion Effects 0.000 description 1
- 210000000582 semen Anatomy 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000008174 sterile solution Substances 0.000 description 1
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 1
- 201000001862 viral hepatitis Diseases 0.000 description 1
- 230000003612 virological effect Effects 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
Abstract
Изобретение используется в медицине для измерения вязкости биологических жидкостей. Шприц содержит прозрачный цилиндрический корпус с патрубком для надевания и фиксации иглы на выходном конце и поршень. Аксиально расположенный, выполненный в виде обода корпуса бандаж с отверстием в его боковой стенке установлен с возможностью вращения, совмещения отверстия с дренажным отверстием в корпусе или перекрытия отверстия в корпусе. Указатель-визир расположен на штанге, сопряженной со штоком поршня. В выходной части корпуса выполнен прямой цилиндрический капилляр, а в боковой стенке корпуса -дренажное отверстие для сообщения полости подпоршневого пространства с атмосферой. Конструктивное выполнение шприца позволяет измерить вязкость простым, удобным и доступным широкому кругу лиц путем. 5 ил.
Description
Изобретение относится к медицинской технике, в частности к шприцам (МПК A 61 B 5/00, A 61 M 5/178). Одновременно оно относится к средствам измерения вязкости жидкостей (МПК G 01 N 11/06).
Уровень техники
Известен медицинский инъекционный взаимозаменяемый разборный шприц емкостью 2,0 мл, многократного использования, который выпускался в больших количествах Можайским медико-инструментальным заводом (143220, Московская область, г. Можайск, МИЗ им В.П. Гусекнова) в соответствии с ТУ 64-1-789-83.
Известен медицинский инъекционный взаимозаменяемый разборный шприц емкостью 2,0 мл, многократного использования, который выпускался в больших количествах Можайским медико-инструментальным заводом (143220, Московская область, г. Можайск, МИЗ им В.П. Гусекнова) в соответствии с ТУ 64-1-789-83.
Шприц состоит из стеклянного прозрачного цилиндра с нанесенной на боковую поверхность мерной шкалой и с наконечником для крепления инъекционной иглы, а также поршня со штоком и ручкой.
Шприц предназначен для многократного использования, однако такой метод не гарантирует 100% надежной стерилизации после контакта с инфицированными больными. В особой степени это относится к вирусным поражениям (ВИЧ-инфицирование, вирусные гепатиты и др.).
Известен одноразовый пластмассовый медицинский шприц емкостью 1,0 мл для инъекций инсулина, имеющийся в широкой продаже на территории России и выпускающийся в Республике Корея ("Одноразовый шприц", БУ КВАНГ МЕДИКАЛ ИНК, Ц. П. ящик 8647, г. Сеул, Р. Корея, факс: 82-2-888-80 16).
Одноразовый метод использования этого изделия подразумевает обеспечение инфекционной безопасности.
Оба типа шприцев, также как и другие медицинские шприцы, позволяют измерять объемы жидкости, которая находится в полости цилиндра, и не позволяют производить измерения других количественных характеристик жидкостей, в частности вязкости.
Сведения о вязкости биологических субстратов очень ценны для врачей многих специальностей. В применение к крови она входит, как составная часть, в понятие гемодинамического сопротивления и от нее зависит нагрузка на сердце. Увеличение вязкости желчи приводит к нарушению ее эвакуации из желчных протоков и желчного пузыря. Это, в свою очередь, обуславливает застой и провоцирует образование камней. Возрастание вязкости спермы может явиться причиной мужского бесплодия. И так далее.
Кроме диагностики информация о вязкости отображает правильность и динамику лечения больного, а ее возвращение в пределы "нормы" является обязательным критерием выздоровления.
Актуальность получения информации в этой области подтверждается выходом специализированных монографий и периодических изданий ("Реология крови", В. А. Левтов, С.А. Регирер, Н.Х. Шадрина, Москва, "Медицина", 1982. "Реологические исследования в медицине", реологическое общество им. Г.В. Виноградова, сб. трудов, выпуск 1, составитель Е.В. Ройтман, Москва, 1997).
Широкому использованию в медицине сведений о вязкости биосубстратов препятствует ряд факторов. Основной из них - отсутствие широкодоступного, дешевого, простого и удобного в эксплуатации оборудования.
Известны два основных типа вискозиметров: ротационные и капиллярные (монография - "Реология крови", В.А. Левтов, С.А. Регирер, Н.Х. Шадрина, Москва, "Медицина", 1982).
Ротационные вискозиметры позволяют работать с хорошей точностью в широком диапазоне параметров. Но они представляют собой очень дорогие и многоэлементные электронные приборы. Надежная химическая стерилизация их измерительных ячеек с неизбежным применением химически активных и агрессивных растворов или паров затруднена и нерентабельна, а о термической или лучевой стерилизации вообще не приходится говорить.
Капиллярные вискозиметры намного проще и более распространены.
Известен капиллярный вискозиметр для исследования крови типа ВК-4, выпускающийся Полтавским стекольным заводом Минмедпрома в соответствии с МРТУ-64-2-192-72. Его использование широко описано в специализированных изделиях ("Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии", под ред. Г. И. Касицкого и В.А. Полянцева, Москва, "Медицина", 1988).
Этот прибор представляет собой две одинаковые стеклянные трубки, имеющие мерные линейные шкалы и капиллярные участки. Вискозиметр позволяет получать данные об относительной вязкости (по сравнению с водой). В процессе измерения вода и исследуемая жидкость протягиваются через капилляры под влиянием одного и того же давления, а соотношение длин пробега менисков жидкостей отображает отношение вязкостей.
Однако этот вискозиметр не является одноразовым. Надежная его стерилизация проблематична из-за многокомпонентности и разнородности составных элементов: стекло, сталь, древесина, резина, сопряженные посредством смазки детали стеклянного крана.
Таким образом, проблема безопасности измерения вязкости биологических субстратов у больных, вирусоносителей (ВИЧ, гепатитов и др.), или лиц с подозрением на эти состояния далека от разрешения.
При этом следует учитывать, что большая часть медицинского инструментария, который контактирует с кровью и выделениями больных, в настоящее время во всем цивилизованном мире делается одноразовым (перчатки, скальпели, иглы, катетеры и пр.).
Сущность изобретения
Задача, на разрешение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании устройства, которое, с одной стороны, относилось бы к одноразовому медицинскому инструментарию, а с другой, - позволило бы производить вискозиметрию.
Задача, на разрешение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании устройства, которое, с одной стороны, относилось бы к одноразовому медицинскому инструментарию, а с другой, - позволило бы производить вискозиметрию.
Первое требование, (одноразовое применение), подразумевает дешевизну, простоту эксплуатации, малотрудоемкую утилизацию, надежную начальную дезинфицируемость устройства и небольшое количество деталей в нем. Всем этим требованиям отвечают одноразовые медицинские шприцы, которые используются повсеместно. Поэтому за конструктивную основу предлагаемого устройства взят именно такой шприц.
Второе требование - возможность осуществления вискозиметрии, должно сопрягаться с первым.
Заявляемое устройство соответствует этим требованиям. Конструктивно оно выполнено в виде одноразового шприца, содержащего прозрачный цилиндрический корпус с патрубком для надевания и фиксации иглы на выходном конце, и поршень с добавлением четырех ранее отсутствовавших элементов. Эта новая совокупность позволяет измерять вязкость жидкостей.
К вновь вводимым элементам относятся: 1 - прямой цилиндрический капилляр в выходной части корпуса; 2 - дренажное отверстие в боковой поверхности цилиндра шприца в области раструба для сообщения полости подпоршневого пространства с атмосферой; 3 - аксиально расположенный в виде обода корпуса бандаж с отверстием в его боковой стенке, установленный с возможностью вращения и совмещения этого отверстия с дренажным отверстием в корпусе шприца или перекрывания дренажного отверстия; 4 - визир-указатель, неподвижно закрепленный на штанге, сопряженной со штоком поршня.
В основу работы устройства положен способ вискозиметрии, при котором учитывается время истечения через капилляр заданного объема жидкости, движущейся под влиянием постоянного давления.
В обычном инъекционном шприце раствор перемещается под давлением поршня на жидкость при их непосредственном соприкосновении, что задается руками оператора. При этом может быть учтен и проконтролирован объем жидкости и ее расход. Величина же давления на жидкость оценивается лишь качественно, так как нет какой-либо обратной информационной связи.
В предлагаемом устройстве в процессе измерения между жидкостью и поршнем находится воздух, масса которого постоянна и который выполняет роль упругого элемента. Перед началом замера он сжимается и остается в сжатом до постоянной степени состоянии в течение всего измерения. Таким образом достигается постоянство давления, под влиянием которого происходит истечение жидкости через капилляр.
Информирование оператора о степени сжатия воздуха в шприце обуславливается наличием вновь вводимого конструктивного элемента - визира-указателя, который посредством штанги неподвижно связан со штоком шприца и расположен вне цилиндра, проецируясь на обычную мерную шкалу шприца.
Удерживая указатель-визир на мениске жидкости, видимой через прозрачные стенки шприца, оператор передвигает поршень с такой скоростью, чтобы визир постоянно совпадал с мениском жидкости. Это обуславливает постоянство степени сжатия воздуха.
Очевидно, что давление воздуха должно быть фиксированным и идентичным во всех замерах. Кроме температуры и исходного давления в воздухе это зависит от количества молекул газа, т.е. от массы воздуха, которая должна быть постоянной. Последнее достигается тем, что в стенке шприца имеется дренажное отверстие, приходящееся на область, заполненную воздухом. Оно может быть закрыто бандажом или быть открытым и сообщать атмосферу с подпоршневым пространством шприца.
Бандаж выполнен в виде аксиально расположенного снаружи корпуса шприца обода. Он имеет отверстие и может проворачиваться вокруг цилиндра шприца. Такое проворачивание может совмещать дренажное отверстие в шприце с отверстием в бандаже, либо герметично закрывать дренажное отверстие стенкой бандажа и разобщать атмосферу и полость шприца.
Работа устройства.
Цикл измерения состоит из двух этапов.
Первый, подготовительный, заключается в заполнении шприца исследуемой жидкостью. К началу заполнения дренажное отверстие закрыто, а поршень сдвинут в сторону капилляра, расположенного в выходной части шприца. Поршень оставляется в положении, при котором он не доходит до внутреннего конца капилляра, и т.о. в шприце заключен некий объем воздуха.
Затем на шприц надевают иглу, конец которой помещают в исследуемую жидкость. Далее, оттягивая поршень, набирают ее в шприц. После набора необходимого количества, что учитывают по мениску жидкости и шкале, движение поршня прекращают, а иглу из субстрата извлекают.
Для временного предотвращения в последующем вытекания жидкости из шприца его переводят в горизонтальное положение или вместо иглы на выходной патрубок надевают герметизирующий колпачок.
После этого за счет проворачивания бандажа открывают дренажное отверстие, в результате чего атмосфера сообщается с подпоршневым пространством, которое заполнено воздухом.
Затем поршень выставляют в нужное, постоянное для всех замеров положение, и герметично закрывают бандажом дренажное отверстие. Мениск жидкости остается в неизменном положении.
В результате осуществленных действий в шприце находится заданный объем жидкости, которая отделена от поршня фиксированным объемом и количеством воздуха, а указатель-визир занимает положение между мениском жидкости и поршнем.
Колпачок с выходного патрубка шприца, если он был применен, снимают.
Второй этап. Собственно измерение.
Поршень интенсивно сдвигают в сторону жидкости до совмещения ее мениска и указателя визира, т.е. за счет сжатия воздуха в шприце задают избыточное давление на жидкость. В этот же момент отмечают время, например, по секундомеру. Жидкость вытекает из полости шприца, а мениск - смещается. Оператор передвигает поршень вслед за мениском таким образом, чтобы указатель-визир постоянно проецировался на мениск. Это задает постоянство расстояния между жидкостью и поршнем, т.е. стабильность величины избыточного давления.
После достижения мениском заранее выбранной отметки на шкале шприца отмечают время и прекращают замер.
Таким образом получают сведения о времени, необходимом для протекания известного объема жидкости под влиянием постоянного давления через капилляр известных размеров.
Следует учесть, что коль скоро масса сжимаемого в шприце воздуха будет зависеть и от температуры, и от атмосферного давления, аналитический учет которых в медицинских учреждениях трудоемок, заявляемое устройство рекомендуется, в основном, для получения сведений об относительной вязкости. Т.е. в тех же условиях и в то же время измеряется вязкость воды и исследуемого субстрата, а соотношение времени истечения одинаковых объемов отобразит величину относительной вязкости.
Очевидно, что и иглы надо использовать одного размера.
При заборе крови для исследований из вены заявляемое устройство предварительно изнутри ополаскивают стерильным раствором антикоагулянтов для предотвращения свертывания или оставляют в полости шприца их необходимое количество.
При проведении вискозиметрии предлагаемым шприцем, так же как и при проведении других медицинских манипуляций (забор крови на анализы, инъекции, зондирование), подразумевается использование общепринятых методик и средств асептики и антисептики (маска, перчатка, дезинфицирующие растворы и т.д.).
Предлагаемое устройство, так же как и другие одноразовые шприцы и изделия, следует ликвидировать после однократного применения.
Конструкция устройства отображена на чертежах: фиг.1 - на момент перед измерением; фиг. 2 - в конце измерения; фиг. 3 - сечение А-А, указатель-визир; фиг. 4 - сечение Б-Б, открытое бандажом дренажное отверстие; фиг. 5 - сечение В-В, закрытое бандажом дренажное отверстие.
На фиг.1 изображено:
1 - корпус цилиндра шприца, оканчивающийся патрубок 2 для надевания и фиксации иглы. В патрубке 2 и выходной части цилиндра аксиально расположен прямой цилиндрический капилляр 3. В стенке цилиндра, в противоположном конце шприца, имеется дренажное отверстие 4. Здесь же, снаружи цилиндра аксиально расположен в виде обода бандаж 5, имеющий в своей стенке отверстие 6. Вращая бандаж вокруг цилиндра, можно закрывать или открывать дренажное отверстие. На данной фиг.1 отверстие в бандаже 6 совмещено с дренажным отверстием 4. В полости цилиндра 1 расположен поршень 7, продолжающийся в шток 8, который оканчивается плоскостной площадкой 9.
1 - корпус цилиндра шприца, оканчивающийся патрубок 2 для надевания и фиксации иглы. В патрубке 2 и выходной части цилиндра аксиально расположен прямой цилиндрический капилляр 3. В стенке цилиндра, в противоположном конце шприца, имеется дренажное отверстие 4. Здесь же, снаружи цилиндра аксиально расположен в виде обода бандаж 5, имеющий в своей стенке отверстие 6. Вращая бандаж вокруг цилиндра, можно закрывать или открывать дренажное отверстие. На данной фиг.1 отверстие в бандаже 6 совмещено с дренажным отверстием 4. В полости цилиндра 1 расположен поршень 7, продолжающийся в шток 8, который оканчивается плоскостной площадкой 9.
К штоку поршня 8 неразъемно крепится штанга 10, имеющая продольно, (по отношению к оси шприца), расположенную часть 11. На конце последней имеется указатель-визир 12.
На боковой поверхности цилиндра 1 нанесена линейная равномерная шкала (Ш 1 - Ш 5) объемных единиц измерения.
На фиг. 1 указано, что полость шприца, включая капилляр и ближайшую к нему часть внутреннего объема, заполнена исследуемой жидкостью 13, мениск которой 14 контактирует с порцией воздуха внутри шприца B.
Фиг. 2 иллюстрирует состояние устройства в конце замера. Дренажное отверстие 4 закрыто бандажом 5. Поршень и указатель-визир 12 перемещены в сторону выходной части цилиндра 1. Жидкость 13 вытекает через капилляр 3. Мениск 14 совмещен с указателем-визиром 12.
По А-А: перпендикулярное оси шприца сечение в месте расположения указателя-визира. Здесь: 1 - корпус цилиндра, 11 - продольная часть штанги, 12 - указатель-визир. Последний выполнен в виде кругового кольца, аксиально расположенного вокруг цилиндра, что выбрано с целью уменьшения ошибок параллакса. Между поверхностью цилиндра и указателем-визиром есть зазор.
По Б-Б: аналогичное сечение по цилиндру и бандажу. Здесь: бандаж 5 повернут вокруг цилиндра 1 таким образом, что дренажное отверстие шприца 4 совмещено с отверстием бандажа 6. При этом внутришприцевое пространство сообщается с атмосферой.
По В-В: аналогичное сечение. Бандаж 5 провернут вокруг цилиндра. Отверстие 4 и 6 разобщены, полость шприца В герметизирована.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Устройство работает следующим образом.
Первый этап - подготовка к измерению.
Дренажное отверстие 4 закрыто бандажом 5. Поршень 7 шприца сдвинут в сторону выходного патрубка 2 до совпадения указателя-визира 12 с отметкой Ш 1 шкалы. При этом поршень 7 не доходит до внутреннего конца капилляра 3 и в полости шприца есть воздух.
Затем на шприц надевают иглу (не показана) и ее конец помещают в исследуемую жидкость (кровь, плазму, желчь, сперму и т.д.). Оттягивают поршень за ручку и набирают в шприц жидкость до отметки Ш 2. Удаляют иглу из жидкости. Для временного предотвращения вытекания жидкости из шприца его переводят в горизонтальное положение или закрывают отверстие в выходном патрубке 2 колпачком (не показан). Далее, проворачивая бандаж 5 вокруг цилиндра, совмещают отверстие 6 бандажа и дренажное отверстие 4, и т.о. выравнивают давление в полости шприца и атмосфере.
Выставляют поршень 7 на отметке Ш 5 шкалы. При этом указатель-визир находится на отметке шкалы Ш 3. Далее, проворачивая бандаж 5, разобщают отверстия 4 и 6 и т.о. герметизируют полость шприца. Вследствие этого в полости цилиндра находится воздух B, количество которого в измерениях всегда постоянно и определяется положением мениска 14 жидкости 13 на отметке Ш 2 и положением поршня 7 на отметке Ш 5.
Производство измерения.
Интенсивно сдвигают поршень 7 в сторону жидкости 13 до совмещения указателя-визира 12 с мениском 14 на отметке Ш 2; поршень при этом перемещается до отметки Ш 4 шкалы. Одновременно отмечают время. В результате сдвига поршня от отметки Ш 5 до Ш 4 воздух В в шприце сдавливается и начинает влиять на жидкость 13. Последняя через капилляр 3 вытекает из цилиндра, а мениск 14 перемещается в сторону выходного патрубка 2. Оператор передвигает вслед за ним поршень 7 таким образом, чтобы указатель-визир 12 постоянно проецировался на мениск 14, а результатом этого будет стабильность расстояния от поршня 7 до мениска 14. Вследствие чего задается постоянство степени сжатия воздуха В в полости шприца и избыточного давления на жидкость.
После достижения мениском 14 и указателем-визиром отметки Ш 1 шкалы отмечают время и прекращают измерение.
Результатом проделанных операций является получение интервала времени, за который объем жидкости (Ш 2 - Ш 1) вытекает через капилляр под влиянием постоянного давления. Последнее, в свою очередь, задается уменьшением объема воздуха в шприце на величину, определяемую перемещением поршня от Ш 5 до Ш 4.
В проведенных испытательных замерах относительная вязкость исследованных субстратов составила:
Кровь: количество исследованных образцов 13,
пределы колебаний 3,05 - 6,13 среднее значение 3,86.
Кровь: количество исследованных образцов 13,
пределы колебаний 3,05 - 6,13 среднее значение 3,86.
Плазма: количество исследованных образцов 13,
пределы колебаний 1,48 - 1,70 среднее значение 1,59.
пределы колебаний 1,48 - 1,70 среднее значение 1,59.
Claims (1)
- Одноразовый шприц, содержащий прозрачный цилиндрический корпус с патрубком для надевания и фиксации иглы на выходном конце, и поршень, отличающийся тем, что в него введены аксиально расположенный, в виде обода корпуса бандаж с отверстием в его боковой стенке, установленный с возможностью вращения, совмещения отверстия с дренажным отверстием в корпусе или перекрытия отверстия в корпусе, и указатель визир, расположенный на штанге, сопряженной со штоком поршня, при этом в выходной части корпуса выполнен прямой цилиндрический капилляр, в боковой стенке корпуса - дренажное отверстие для сообщения полости подпоршневого пространства с атмосферой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98110227A RU2150879C1 (ru) | 1998-05-26 | 1998-05-26 | Одноразовый капиллярный шприц-вискозиметр для исследования биологических жидкостей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98110227A RU2150879C1 (ru) | 1998-05-26 | 1998-05-26 | Одноразовый капиллярный шприц-вискозиметр для исследования биологических жидкостей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98110227A RU98110227A (ru) | 2000-03-10 |
RU2150879C1 true RU2150879C1 (ru) | 2000-06-20 |
Family
ID=20206582
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98110227A RU2150879C1 (ru) | 1998-05-26 | 1998-05-26 | Одноразовый капиллярный шприц-вискозиметр для исследования биологических жидкостей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2150879C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531650C2 (ru) * | 2013-06-24 | 2014-10-27 | Владимир Алексеевич Небольсин | Одноразовый двухкамерный шприц |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3435665A (en) * | 1966-05-20 | 1969-04-01 | Dow Chemical Co | Capillary viscometer |
FR2333233A1 (fr) * | 1975-11-27 | 1977-06-24 | Cibie Projecteurs | Dispositif de mesure de la viscosite d'un liquide |
RU2029938C1 (ru) * | 1992-10-21 | 1995-02-27 | Анатолий Дмитриевич Соцков | Погружной вискозиметр |
WO1995014918A1 (en) * | 1993-11-26 | 1995-06-01 | Diagnetics, Inc. | Viscosity measurement apparatus |
RU2080583C1 (ru) * | 1993-02-11 | 1997-05-27 | Куницын Валерий Георгиевич | Автоматическое устройство для определения вязкости крови, взвеси клеток и их мембран |
-
1998
- 1998-05-26 RU RU98110227A patent/RU2150879C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3435665A (en) * | 1966-05-20 | 1969-04-01 | Dow Chemical Co | Capillary viscometer |
FR2333233A1 (fr) * | 1975-11-27 | 1977-06-24 | Cibie Projecteurs | Dispositif de mesure de la viscosite d'un liquide |
RU2029938C1 (ru) * | 1992-10-21 | 1995-02-27 | Анатолий Дмитриевич Соцков | Погружной вискозиметр |
RU2080583C1 (ru) * | 1993-02-11 | 1997-05-27 | Куницын Валерий Георгиевич | Автоматическое устройство для определения вязкости крови, взвеси клеток и их мембран |
WO1995014918A1 (en) * | 1993-11-26 | 1995-06-01 | Diagnetics, Inc. | Viscosity measurement apparatus |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531650C2 (ru) * | 2013-06-24 | 2014-10-27 | Владимир Алексеевич Небольсин | Одноразовый двухкамерный шприц |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20220361786A1 (en) | Devices and methods for syringe-based fluid transfer for bodily-fluid sampling | |
US5976085A (en) | In situ calibration system for sensors located in a physiologic line | |
JP2023113621A (ja) | 血液サンプル最適化システム及び血液汚染物質隔離装置及び方法 | |
US3660037A (en) | Device for measuring blood sedimentation rate | |
US4037464A (en) | Device for transferring blood or a similar fluid to a pipette | |
US6126618A (en) | Apparatus for obtaining liquid samples | |
CA2682474A1 (en) | Multifunction valve | |
US5770158A (en) | Capillary syringe | |
JPH08505696A (ja) | 血液や他の流体の多室試料容器 | |
JPH05306986A (ja) | 液体粘度測定方法およびその装置 | |
CA1254094A (en) | Fluid sampling device | |
RU2150879C1 (ru) | Одноразовый капиллярный шприц-вискозиметр для исследования биологических жидкостей | |
US3433215A (en) | Apparatus for placing in and retrieving a tubular probe from a body conduit | |
JPH1019741A (ja) | 試料を捕集し、分注するためのピペット | |
CN217611041U (zh) | 带储血旁路的有创血压传感器 | |
CN205683067U (zh) | 出血计量器 | |
CN219977866U (zh) | 一种用于黏稠制剂取样的注射器 | |
CN111543958B (zh) | 搏动区域可探测式血气针定位装置 | |
CN221690913U (zh) | 一种有创血压传感器套件 | |
CN221949820U (zh) | 具有创动脉血压监测系统的采血装置 | |
CN222285573U (zh) | 一种穿刺套件 | |
CN212347336U (zh) | 一种一次性防堵管脉冲式冲管器 | |
CN221451185U (zh) | 一种静脉回输细胞制剂包装袋 | |
CN219835665U (zh) | 一种腰椎穿刺套件 | |
RU2163368C2 (ru) | Капиллярный микровискозиметр жидких сред |