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Fターム[4C077AA03]の内容

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Fターム[4C077AA03]に分類される特許

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【課題】変更された流路を有する血液処理ユニットを提供すること。
【解決手段】血液処理装置は、熱交換器およびガス交換器を含み得る。熱交換器およびガス交換器のうちの少なくとも一方が、熱交換器および/またはガス交換器を通る血液の流れに対して径方向の成分を与えるように構成され得る。熱交換器は、血液の流れにらせん状の流路をたどらせるように構成され得る。 (もっと読む)


【課題】サンプリングポート部分の簡単な改良により、流出する血液中の平均的なガス分圧を適切に測定可能とする。
【解決手段】ハウジング1には、中空糸束が収容されたガス交換室3が形成され、中空糸膜の内腔を通して酸素を含むガスを流入、流出させるガスポート9、10と、ガス交換室内の中空糸束を横切って血液を流通させる血液流路4と、血液流路の両端部の中央部に対向するように設けられた血液入口、出口ポート5、6と、血液出口ポートから分岐したサンプリングポート11とが設けられている。サンプリングポートの内腔に設けられて、先端が血液出口ポート中に位置するノズル20を有し、ノズルの先端の内径dは、血液出口ポートの軸方向におけるノズルの先端が位置する箇所での血液出口ポートの内径Fよりも小径であり、血液出口ポートから流出する血液の一部をノズルを通して採取可能である。 (もっと読む)


【課題】ガス交換能力を向上できる血液酸素加装置を提供する。
【解決手段】血液酸素加装置1は、血液に酸素を加えるとともに血液中の二酸化炭素を除去するガス交換を行う酸素付加部2と、筒状に形成された本体部5を持ち、酸素付加部2を収容するハウジング4とを備え、ハウジング4には、酸素付加部2の外周側から血液を流入させる血液流入部21と、本体部5の内周面よりも内側に位置し、酸素付加部2を経由した血液を流出させる血液流出部22とが形成されている。 (もっと読む)


【課題】 抗血栓性および基材への接着性の両方に優れた特性を示す抗血栓コーティング剤、及びそれらをコーティングして得られる医療用具を提供することを課題とする。
【解決手段】 特定組成からなるブロック共重合体、具体的には、(メタ)アクリレート系モノマー重合体(A)と、(メタ)アクリルアミド系モノマー重合体(B)または共重合体(B)から構成されるブロック共重合体からなる抗血栓コーティング剤により、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】貯血槽の液位の低下を抑えて貯血槽からの空気の吸い込みを防止することが可能な体外循環装置を提供する。
【解決手段】循環回路4の入口2から取り込んだ血液を貯血槽8に一旦貯留し、該貯血槽8の血液を送血ポンプ9により人工肺5等の処理部を経由して循環回路4の出口3に送り出す体外循環装置1において、処理部の出口側と貯血槽8の入口側とを結ぶ還流回路14と、処理部の出口側から還流回路14を経由して貯血槽8の入口側に血液を還流させるように設けられた還流ポンプ15と、貯血槽8の液位が所定の許容液位Xよりも低下したか否かを検出する液位センサ11と、液位センサ11により許容液位Xからの液位の低下が検出された場合に還流ポンプ15を駆動し、許容液位Xからの液位の低下が検出されていない場合には還流ポンプ15を停止させる制御ユニット20とを備え付ける。 (もっと読む)


【課題】バイパス術などの手術に用いることができる体外血液回路を形成するために、人工心肺(HLM)、酸素供給器、熱交換器、動脈フィルタ等などの他の要素と組み合わせて使用することができる血液槽を提供すること。
【解決手段】
血液槽は、(心臓内からの)ベント血液、(主要な静脈からの)静脈血、(サンプリングラインからの)パージ血液、および(手術野からの)心内血液または吸入血液を含むいくつかの源からの血液を受け取り、濾過し、貯蔵するように構成することができる。 (もっと読む)


【課題】人的資源をなるべく必要とせずにプライミング動作を効率的に実施することが可能な体外循環装置を得る。
【解決手段】体外循環装置100に対してプライミング動作が実施される際には、プライミング液導入部40から体外循環回路30内にプライミング液42が導入されることによって、体外循環回路30内の空気は空気排出部50を通して外部に排出され、駆動装置12は、領域36にまでプライミング液42が到達したことを検知部60が検知してから所定の時間経過後に遠心ポンプ10を駆動させ、遠心ポンプ10によって、プライミング液42は体外循環回路30内を循環し、体外循環回路30内に残留する空気は、体外循環回路30内を循環するプライミング液42によって、人工肺20を通して外部に排出される。 (もっと読む)


【課題】第1のポートおよび第2のポートにそれぞれチューブを接続して引き回す際に、その引き回しを容易に行なうことができるとともに、使用する各チューブの長さをできる限り短く抑えることができる貯血槽を提供すること。
【解決手段】貯血槽1は、ハウジング2と、ハウジング2の天板21に配置され、ハウジング2内に連通する第1のポート3と、天板21の第1のポート3と異なる位置に配置され、ハウジング2内に連通する第2のポート4a〜4cと、第2のポート4a〜4cの長手方向の途中からそれぞれ分岐する分岐ポート10a〜10cと、第2のポート4a〜4cを分岐ポート10a〜10cごと鉛直軸回りに回動可能に支持する回動支持機構とを備えている。そして、分岐ポート10a〜10cを鉛直上方から見たとき、分岐ポート10a〜10cは、その回動角度によらず、ハウジング2の輪郭28よりも外側に位置している。 (もっと読む)


【課題】人工透析中に酸素不足に陥りやすい透析患者の酸素不足を回避できる透析液を、低コストで製造する製造装置および製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の透析液の製造装置1は、人工透析に用いられる透析液の製造装置であって、発生された酸素が供給される酸素供給口3と、透析原液が供給される原液供給口4と、前記原液に前記酸素を溶解させる溶解器5と、を備える。この構成により、製造装置1は、酸素濃度の高い透析液を製造することができ、透析患者の酸素不足を回避できるようになる。 (もっと読む)


【課題】体外血液循環回路を作製する際の人工肺の向きの調整が容易であり、簡素な構成で安価に作製可能な人工肺ホルダーを提供する。
【解決手段】人工肺ジョイント16を挿入可能な係合空間を形成し、その係合空間に挿入された人工肺ジョイントと係合可能なように構成された人工肺保持部材11と、円筒部9aを有し、円筒部の内側空間の下部に人工肺保持部材が固定された可動連結部材9と、円環形状を有し、その円環形状の内側に可動連結部材の円筒部が嵌合して、相互に回動可能なように可動連結部材と連結され、円環形状の外周部に設けられたホルダー支持部8aで外部装置により支持可能となっているホルダーリング8と、ホルダーリングに装着され、可動連結部材の回動を阻止し、または回動可能なように開放する調整を行うための回動調整部材10とを備える。 (もっと読む)


【課題】血液を酸素化するための装置、方法を提供する。
【解決手段】酸素過剰又は高圧血液を調製しかつ放出するための体外回路を含む。一態様において、生理的塩水の酸素−過飽和装置は、チャンバー300を含み、このチャンバー300は、該流体を受け取るための第一入口と、チャンバー内の圧力を所定レベルに維持する、酸素供給源310からのガスを受け取るための第二入口と、毛細管アセンブリーと結合した出口とを有する。第一入口と結合した噴霧器ノズル320は、チャンバー300内に微細な液滴を生成し、液滴内に酸素が拡散して、酸素−過飽和流体を生成し、この酸素−過飽和流体は、該出口を介して取り出すために、噴霧器ノズル320下方において、チャンバー300内に捕集される。 (もっと読む)


【課題】人工肺のガス流出部における温度調整、流入ガスの温度調整ができ、ウェットラング現象の発生を防止し、酸素加能が低下しない人工肺を提供する。
【解決手段】人工肺1は、ハウジング2内に挿入された中空糸膜束3と、中空糸膜束のハウジングに固定する隔壁8、9と、一方の隔壁9の外側に形成されたガス流入部26とガス流入口26aを備えるガス流入部形成部材22と、隔壁8の外側に形成されたガス流出部27とを有する。人工肺1は、ガス流出部加温機能およびガス流入部に流入するガスの加温機能を有する加温部6を有する。加温部は、ガス流出部を被包し、ガス流入部形成部材まで延びる。加温部は、加熱ヒータ61と、加熱ヒータにより加温されるガス流路7を備え、ガス流路の一端72は、ガス流入ポート71と連通し、他端73は、ガス流入部形成部材のガス流入口と連通している。 (もっと読む)


【課題】単一構造において、熱交換器と、ガス交換器と、動脈フィルタと、フィルタフレームとを組み合わせる酸素付加器を提供すること。
【解決手段】このような酸素付加器は、流体接続の数を減らすことができるようにし、したがって、体外血液回路を単純化することができ、体外血液回路は人工心肺装置と貯血槽とを含み、酸素付加器をその内部で使用する。いくつかの実施形態では、酸素付加器は、血液を濾過する前と後の両方で泡をパージするための複数のパージポートを含むように構成されることができる。 (もっと読む)


【課題】血液の圧力損失を低減することができる熱交換器一体型人工肺を提供する。
【解決手段】熱交換器一体型人工肺は、熱交換器、筒状コア40、バンドル30および血液出口ポートを備える。筒状コア40は熱交換器が嵌挿される。筒状コア40は、拡散部48を有する。拡散部48は熱交換器の他端側に対向している。拡散部48は熱交換器の他端側から流出した血液の流れを筒径方向の外側に方向転換させる。バンドル30は中空糸膜から構成され、筒状コア40の外表面41を取り囲んでいる。バンドル30は、拡散部48の出口部47から流出した血液が流れる。血液出口ポートはバンドル30に連通し、バンドル30を流れた血液を排出する。筒状コア40の他端40b側における外表面41は、全周にわたってR面取り処理が施されている。 (もっと読む)


【課題】各伝熱管への血液の流れを均一にすることにより、高い熱交換性能を得ることができる熱交換器を提供する。
【解決手段】複数の伝熱管8は、管群80を構成するために束ねられた状態で、熱交換器ケース70の内表面72と僅かな距離を隔てて配置される円周部81と、円周部81の描く円弧よりも筒径方向中心側に後退する第1弦状部82とを有する。束ねられた複数の伝熱管8は、第1弦状部82と、熱交換媒体入口ポート74が取り付けられた側の筒状コア70の内表面72Lとが対向するように、筒状コア70に装填される。 (もっと読む)


【課題】医学的潅流システムにおける液体ポンプ制御モードを提供する。
【解決手段】バックオフ応答モード、流量サーボモード、圧力サーボモードおよびマスター・スレーブサーボモードを含んでいる。バックオフ応答モードにおいて、ポンプの速度は、警報状況が検出されたとき、新しい速度にデクリメントされる(1906)。流量サーボモードにおいては、ユーザにより設定点として示された液体の流量率を維持するようにポンプの速度が制御される。圧力サーボモードでは、ユーザにより設定された圧力を維持するようにポンプの速度が制御される。マスター・スレーブサーボモードにおいて、スレーブポンプはマスターポンプの感知された速度に基づいて制御される。 (もっと読む)


本発明は、マイクロ流体デバイス中でガス交換するためのシステムおよび方法ならびにそのようなマイクロ流体デバイスを製造する方法を提供する。このシステムおよび方法は、患者における肺機能を補助するため酸素を血液に移送するために使用することができる。 (もっと読む)


【課題】隔壁によって血液の流路が閉塞されることが抑制された構造を有する閉鎖型貯血槽およびそれを用いた体外血液循環装置を提供する。
【解決手段】閉鎖型貯血槽は、外方に凸となった曲面形状を有する貯血室シェル11aの第1結合部6aと、同じく外方に凸となった曲面形状を有する容量調節室シェル11bの第2結合部6bとが結合されてなる外殻1を備えている。外殻1内には、略回転楕円体状の空間が存在している。貯血室シェル11aには、血液流入用の血液流入ポート4と、血液流出用の血液流出ポート5と、貯血室排気ポート9が設けられている。これらは、貯血室1に連通している。容量調節室シェル11bには、容量調節液を注入排出するための容量調節液ポート8と、容量調節室排気ポート10とが設けられている。これらは、容量調節室2に連通している。 (もっと読む)


体外循環を介した患者血液の二酸化炭素除去又は酸素添加のために、中空のファイバー膜を利用して、ファイバー中に蓄積した水分を除去することによって、酸素供給器のガス交換特性を改善する方法及びシステムが開示される。このシステムは、酸素供給器にスイープガスを吸い出すための減圧源と、酸素供給器から除去した水分を保存するために、酸素供給器及び減圧源と液体連通している水分回収装置と、水分回収装置と酸素供給器との間の液体連通を可能にする開位置、及び水分回収装置と酸素供給器との間の液体連通を停止する閉位置を有する、流量コントロールメカニズムと、を提供する。流量コントロールメカニズムが開位置のときは、該減圧源は、該酸素供給器及び水分回収装置を通ってスイープガスを吸い出し、流量コントロールメカニズムが閉位置のときは、該減圧源は、該水分回収装置内に減圧の蓄積を形成するような、システム。流量コントロールメカニズムが開位置に戻ったときの、水分回収装置内の減圧は、酸素供給器を出るスイープガスと共に水分を吸い出すための、スイープガスの流速の急激な増加を提供する。
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【課題】装着操作が簡便で、ガス交換効率に優れた、光合成ベースの新たなガス交換装置を提供する。
【解決手段】光合成微生物、及びヒトの腹腔内に移植可能な通気性容器を備えたガス交換装置であって、光合成微生物が、通気性容器内に収容されている、ガス交換装置。ガス交換装置は、光合成微生物に対して、光合成を誘導する光を照射可能な光源を更に備えている。また、ガス交換装置は、更に生理的な水性溶液を備え、通気性容器が、生理的な水性溶液中に浸漬されている。生理的な水性溶液は酸素運搬体を含有する。このガス交換装置を、ヒトの腹腔内に移植することにより、ヒトの体内におけるガス交換が可能となる。 (もっと読む)


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