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Fターム[3C081EA39]の内容

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Fターム[3C081EA39]に分類される特許

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医学的状態の処置、予防又は改善のために高アスペクト比マイクロデバイスを使用するシステム及び方法が提供される。 (もっと読む)


【課題】マイクロニードルおよびマイクロニードルの製造方法を提供する。
【解決手段】プラスチックのマイクロニードルは、大きい方の端部から先端部に向かってテーパが付いた本体部と、少なくとも1つの側部ポートと、マイクロニードルの本体部の大きい方の端部から本体部の中に延びる内腔とを備え、側部ポートと内腔が互いに流体連通するように、側部ポートが内腔の中へ延びる。 (もっと読む)


【課題】先端部の角度を自由に選択可能であり、例えば先端部の角度を小さくし、穿刺抵抗を少なくすることのできる微細な針状体の製造方法を提供すること。
【解決手段】アレイ状に一体成型することの出来る微細な針状体1の製造方法であって、(1)結晶面方位が(100)、(110)および(111)のいずれでもないシリコンウエハの表面に対し、複数の針状体を形成すべき箇所を開口部とするようにマスクを施し、エッチングステップとパッシベーションステップを繰り返して、針状体の胴部を形成するドライエッチングを施す工程と、(2)前記のマスクを剥離し、結晶異方性エッチングを施すことによって、針状体の先端部となるシリコン(111)面である上部斜面を形成する工程と、を有してなることを特徴とする針状体1の製造方法。 (もっと読む)


本発明は、マイクロジェット状の流体を供給する装置および方法に関する。高速マイクロジェット状の流体を供給する、小型で低コストの装置を提供するため、流体を収容する容器(2)を有する装置(1)が提案され、この流体は、前記容器(2)のオリフィス(3)を介して供給される。また、装置は、さらに、前記容器(2)と協働するアクチュエータ(5)を有し、前記アクチュエータ(5)は、薄膜変換器膜(6)を有し、該変換器膜(6)は、少なくとも2つの変換器素子(15)に分割され、該変換器素子(15)は、変換器配列を構成し、この配列において、各変換器素子(15)は、変換器膜(6)のある一部分に対応する。
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薬学的用途向けの錠剤(4)は、その表面の少なくとも一部の上に、可視スペクトル領域で読み取ることができ、視覚的安全性特徴として役立つ回折性微小構造(11)を有する。この錠剤は、複数の個別粉末粒子からなり、該個別粉末粒子の表面の中に回折性微小構造(11)が刻印される。そのような錠剤を製造するための圧縮工具(1,1a,1b,3)は、該圧縮工具(1,1a,1b,3)の一プレス表面上に微小構造(11)を有し、該微小構造(11)は、該圧縮工具(1,1a,1b,3)の該プレス表面の材料の、個々のクリスタライト(30)の寸法より小さな寸法を有する。該圧縮工具の微小構造(11)は、例えばイオンエッチングまたは刻印により製造することができる。
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本発明は、半透性薄膜及び/又は流量制御部を通して放出される薬剤材料を含む第2の材料に向けてピストンを駆動する少なくとも1つの気体放出材料を有するマイクロポンプに関する。例えば本発明は、薬剤供給のためのマイクロポンプであって、少なくとも1つの第1のリザーバ、及び前記マイクロポンプにより放出されるべき薬剤がその中に配置されている少なくとも1つの第2のリザーバを有し、少なくとも1つの可動ピストン及び/又は変形可能薄膜が第1のリザーバと第2のリザーバとの間に提供され、少なくとも1つの気体放出材料が第1のリザーバ内に提供され、第2のリザーバが半透性材料及び/又は流量制御部を有し、当該半透性材料及び/又は前記流量制御部を通して前記薬剤が前記マイクロポンプにより放出されるマイクロポンプである。
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例えば、側方流れ検定デバイスに用いられる粗面マイクロ流体チャネルが提供される。粗面マイクロ流体チャネルは、他は同一である条件の下で、同様な滑面チャネルのレイノルズ数より少なくとも50パーセントだけ大きい、流れに対するレイノルズ数により測定したときに、滑面チャネルより大きい粗さを有する。代替的に、同様な滑面チャネルより少なくとも25パーセントだけ低い充填時間により測定したときに、粗さは、前述の滑面チャネルより大きくなる。
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第1の部分(2)と第2の部分(3)を備え、それらの部分(2,3)が異なる熱膨張係数を有する材料から作られる流れシステム(1)。第1(2)と第2(3)の部分は、周囲温度が変化するとき、対応する変化が第1の部分(2)内に形成された流れチャンネル(4)に生じ、それによって流れチャンネル(4)の流れ抵抗を変更するように互いに対して配置されている。その結果、流れシステム(1)によって移送されている流体の粘性における変化によって引き起こされる流れ抵抗の変化が相殺可能になる。結果として得られる流れシステム(1)の流れ抵抗は、それによって少なくとも実質的に周囲温度と独立になる。本発明はさらに流れシステム(1)を含むマイクロ流体システムである。このマイクロ流体システムは、医療デバイス、流体分析システム、たとえば血液標本の血糖レベルを測定するためのデバイス、又は輸液システムの一部となるか、それを形成する。
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流れ調節または制御構造体のピボット運動またはピボット様運動によって流れまたは圧力を調節する、MEMS流量モジュールの種々の実施形態が開示される。このようなMEMS流量モジュール(40)の1つは、複数のバッフル(66)を含む流れ調節構造体(62)と、複数の流れポート(52)を含む流れプレート(50)とを有する。流れ調節構造体(62)はまた、流れプレート(50)から離間して繋止された支持部も有する。各バッフル(66)は、少なくとも1つの流れポート(52)に位置合わせされ、バッフル(66)がMEMS流量モジュール(40)の両側での少なくとも特定の圧力差の発生に基づいて流れプレート(50)から離れる方向に屈曲できるように、流れ調節構造体(62)の支持部(64)に相互接続している。
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所定の力および速度で皮膚に対してマイクロニードルアレイをスナップするための弾性バンドを有するアプリケーター。マイクロニードルアレイが十分な力によって腕に対して跳ね返され、マイクロニードルの意図された量の穿孔が生じるように、バンドが所定位置で固定され(例えば、使用者の腕の周囲を包囲して)、腕から引き離され、そして適切な距離から解放されるように、薬物が予め充填されたマイクロニードルアレイが弾性バンドに取り付けられる。また、弾性バンドと、マイクロニードルデバイスと、マイクロニードルデバイスにバンドを取り付ける手段とを有するマイクロニードル適用デバイス。
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本発明は、好ましくは穿刺部材(14)を備えた支持体(12)およびその上に配置された受取位置から標的位置(22,24)まで流体を毛管輸送するための半開のマイクロチャネル(16)からなるマイクロ流体システムに関する。高アスペクト比を得るために、支持体(12)が、少なくとも上部領域においてマイクロチャネル(16)を側方向に画定する重積層(18)で被覆されることが提案される。
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本発明による装置、システム、及び方法は、薬物送達及び検体サンプリングを含む、様々な医療用途のための高圧流及び低圧流の生成が可能な界面動電ポンプを使用する。EKポンプ及びシステムは低コスト、コンパクト、かつ精密であるように構成され製造される。 (もっと読む)


【課題】 非対称薄膜容量性微小機械加工超音波変換器(cMUT)及びcMUT撮像アレイの製作に関する技術を提供する。
【解決手段】 非対称薄膜容量性微細機械加工超音波変換器(cMUT)素子及び製作方法。好ましい実施形態では、本発明によるcMUT素子は、一般的に非対称特性を有する薄膜を含む。薄膜は、その端部が異なる幅を有するようにその長さにわたって変動する幅を有することができる。非対称薄膜は、その様々な幅寸法のために様々な撓み特性を有することができる。別の好ましい実施形態では、本発明によるcMUT素子は、一般的に非対称特性を有する電極要素を含む。電極要素は、その端部が異なる幅を有するようにその長さにわたって変動する幅を有することができる。非対称電極要素は、その様々な幅寸法のために異なる受信及び送信特性を有することができる。別の好ましい実施形態では、薄膜に沿って位置決めされた質量負荷が、薄膜の質量分布を変更することができる。また、他の実施形態も特許請求して説明する。 (もっと読む)


眼(266)の前眼房(284)からの流れを調節するのに用いることができるシャント(290)の流路(296)に配置することが可能なMEMS流量モジュールの種々の実施形態が開示される。こうしたMEMS流量モジュール(58)の1つは、調整要素(78)と、下部プレート(70)とを有する。複数のばねまたはばね状の構造体(82)が、下部プレート(70)の下部流れポート(74)を通る流れによって調整要素(78)に及ぼされる圧力に応じて調整要素(78)が下部プレート(70)に向かう方向またはそこから離れる方向のいずれかに移動できるように、調整要素(78)を下部プレート(70)と相互接続する。調整要素(78)は、(幾何学的に)非直線的な流路に沿ってMEMS流量モジュール(58)を通る流れを生じさせるように、この下部流れポート(74)上に配置される。
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