高流量肠道喂养注射器组件的制作方法

文档序号:15746697发布日期:2018-10-23 23:22阅读:169来源:国知局

本公开总体上涉及高流量肠道喂养注射器组件。在医疗环境中,许多装置具有适于手动连接以便在装置之间或在装置与患者之间提供流体连接的管道或其他流体导管,包括肠道喂养泵和肠道喂养管线。例如,肠道喂养或将药物输送到胃肠道可以通过将肠道喂养连接器连接到口腔注射器来实现。一些患者,诸如家庭健康护理患者,期望相对浓的营养流体。例如,患者可能期望经由肠道喂养来输送经混合的水果、蔬菜和其他食物。

图1示出了常规的肠道喂养连接器组件,其包括凸型肠道喂养连接器1和凹型肠道喂养连接器3,凹型肠道喂养连接器3作为注射器筒的部分被包括,凸型肠道喂养连接器1和凹型肠道喂养连接器3被构造成彼此连接以用于将注射器筒连接到医疗管道5。凹型肠道喂养连接器3在凹型连接器的内部空间9内接收凸型肠道喂养连接器1的凸型连接器部分7。凸型连接器部分7的外表面与凹型肠道喂养连接器3的内表面接合并密封,以实现流体密封连接,使注射器筒的内部置于与医疗管道5中的通道流体连通。流体通常从凹型连接器3输送到凸型连接器1。筒出口11被定位成邻近凸型肠道喂养连接器1的入口13,并与凸型连接器中的流动通道15连通。筒出口11和连接器入口13被定尺寸并被布置成符合ISO标准80369-3(建议)和80369-20,以防止连接器3、1与未经授权的连接器的错误连接。未经授权的连接器的示例是IV管或IV连接器。然而,为了实现此目的,筒出口11具有直径减小的截面17,其可以阻塞离开注射器筒的流体流动。附加地,凸型连接器1中的流动通道15的直径和入口13也可以阻塞进入和通过肠道喂养连接器组件的流体流动。



技术实现要素:

本公开涉及高流量肠道喂养注射器组件,该肠道喂养注射器组件符合ISO标准以防止与未经授权的连接器错误连接。

在一个方面,肠道喂养注射器组件包括注射器,所述注射器包括筒和连接器部分,所述连接器部分具有与该筒流体连通并且延伸通过该连接器部分到达注射器的端口的注射器流体通道。注射器流体通道包括限定所述注射器流体通道的中心线的主要部分、以及收缩部分。收缩部分包括连接器部分的第一轴向面对的阻挡表面、第二轴向面对的表面、以及第三轴向面对的表面,所述第一轴向面对的阻挡表面限定注射器流体通道的收缩部分的边界的至少一部分,所述第二轴向面对的表面被定位在中心线的与第一轴向面对的表面沿直径相对的侧上并限定收缩部分的边界的至少一部分,所述第三轴向面对的表面围绕中心线从第一轴向面对的表面成角度地偏移并限定收缩部分的边界的至少一部分。第三轴向面对的表面以大于第一和第二轴向面对的表面中的至少一者的距离与中心线间隔开。被构造成用于附接到注射器以连接注射器与流体容纳装置流体连通的连接器包括能够接收在注射器连接器部分的流体通道中的凸型连接器部分。凸型连接器具有延伸通过连接器的连接器流体通道。连接器流体通道包括限定连接器流体通道的中心线的主要部分、以及收缩部分。收缩部分包括连接器部分的第一轴向面对的阻挡表面、第二轴向面对的表面以及第三轴向面对的表面,所述第一轴向面对的阻挡表面限定连接器流体通道的收缩部分的边界的至少一部分,所述第二轴向面对的表面被定位在中心线的与第一轴向面对的表面沿直径相对的侧上并限定收缩部分的边界的至少一部分,所述第三轴向面对的表面围绕中心线从第一轴向面对的表面成角度地偏移并限定收缩部分的边界的至少一部分。第三轴向面对的表面以大于第一和第二轴向面对的表面中的至少一者的距离与中心线间隔开。

在一些实施例中,注射器的连接器部分还包括朝向注射器流体通道的中心线延伸的连接器部分的连接器突出部,第一轴向表面被限定在连接器突出部上。

在某些实施例中,注射器的连接器突出部横向地延伸跨过注射器的连接器部分的注射器流体通道。

在一些实施例中,注射器的连接器突出部包括注射器的第一连接器突出部。注射器还包括设置在中心线的相对侧上的第二连接器突出部。第二连接器突出部横向地延伸跨过注射器的连接器部分的注射器流体通道,并且第二轴向面对的表面被限定在第二连接器突出部上。

在某些实施例中,第一与第二轴向面对的表面之间的距离是大约2.90 mm(0.11 in.)或更小。

在一些实施例中,连接器的凸型连接器部分包括朝向连接器流体通道的中心线延伸的连接器突出部。凸型连接器部分的第一轴向表面被限定在连接器突出部中。

在某些实施例中,连接器的凸型连接器部分的连接器突出部横向地延伸跨过连接器的流体通道。凸型连接器部分的连接器突出部被构造成延伸到注射器的连接器部分的注射器流体通道中,并且当连接器附接到注射器时与注射器的连接器部分形成密封连接。

在一些实施例中,连接器的连接器突出部包括连接器的第一连接器突出部。连接器包括设置在连接器的流体通道的相对侧上的第二连接器突出部。连接器的第二连接器突出部横向地延伸跨过连接器的流体通道,并且第二轴向面对的表面被限定在第二连接器突出部上。

在某些实施例中,连接器的凸型连接器部分的第一和第二轴向面对的表面之间的距离是大约2.90 mm(0.11 in.)或更小。

在一些实施例中,连接器的连接器突出部从流体通道的一侧横向地延伸跨过连接器的流体通道到达流体通道的沿直径相对侧。

在某些实施例中,连接器的连接器突出部包括第一部分和第二部分,第一部分以一角度延伸远离凸型连接器部分朝向凸型连接器部分的中央纵向轴线,第二部分大致垂直于凸型连接器部分的中央纵向轴线地从第一部分延伸。

在一些实施例中,凸型连接器部分包括凸型连接器部分中的至少一个切口。切口提供增大面积部分,其增强凸型连接器部分的通道中的流体流动。

在另一方面,有助于增加离开注射器的流率以适应需要更高流率以进行输送的喂养流体的肠道喂养注射器总体上包括具有内部腔室和出口的主体。附接到主体的凹型连接器部分包括与内部腔室流体连通的注射器流体通道、以及在出口处的一对连接器突出部。连接器突出部横向地延伸跨过出口进入凹型连接器部分的注射器流体通道中,并限定出口的横截面积,该横截面积被构造成有助于输送需要更高流率的喂养流体通过注射器。

在某些实施例中,连接器突出部限定符合ISO标准80369-3和80369-20的出口直径,以防止注射器与未经授权的连接器的错误连接。

在一些实施例中,出口直径不大于大约2.90 mm(0.11 in.)。

在某些实施例中,出口具有大约18.35mm2(0.03in.2)的横截面积,其增强离开出口的流体流动,以有助于输送需要更高流率的喂养流体通过注射器。

在又一方面中,有助于增加进入和通过连接器的流率以适应需要更高流率以进行输送的喂养流体的肠道喂养连接器总体上包括凸型连接器部分,该凸型连接器部分包括入口、与入口流体连通的流体通道、以及在入口处的至少一个连接器突出部。连接器突出部限定入口的横截面积,该横截面积被构造成有助于输送需要更高流率的喂养流体通过连接器。管连接器部分附接到凸型连接器部分。

在一些实施例中,至少一个连接器突出部限定符合ISO标准80369-3和80369-20的入口直径,以防止连接器与未经授权的连接器的错误连接。

在某些实施例中,入口直径不大于大约2.90 mm(0.11 in.)。

在一些实施例中,入口具有大约12.09 mm2(0.02 in.2)的横截面积,其增强进入到入口中的流体流动,以有助于输送需要更高流率的喂养流体通过连接器。

在某些实施例中,肠道喂养连接器还包括设置在入口的相对侧上的一对连接器突出部。

实施例可包括下列优点中的一个或多个。

在一些实施例中,实现了通过组件的喂养流体的增加的流率。

在其他实施例中,可以将相对浓的营养流体输送通过组件,而在组件中没有显著的阻塞。

在一些实施例中,防止与未经授权的连接器的错误连接。

其他方面、特征和优点将从描述和附图以及从权利要求显而易见。

附图说明

图1是现有技术肠道喂养注射器组件的局部纵向截面。

图2是根据本发明的原理构造的肠道喂养注射器组件的局部纵向截面。

图3是在垂直于图2中示出的截面的平面中截取的图2的肠道喂养组件的放大的局部纵向截面。

图4是图2的肠道喂养注射器组件的注射器的放大的局部纵向截面。

图5是在垂直于图4所示出的截面的平面中截取的注射器的放大的局部纵向截面。

图6是注射器的端视图。

图7是将注射器的开口与现有技术的注射器开口进行比较的示意性图示。

图8是图2的肠道喂养注射器组件的连接器的透视图。

图9是图8的连接器的纵向截面。

图10是图8的连接器的放大的局部纵向截面。

图11是连接器的端视图。

图12是将连接器的开口与现有技术的连接器开口进行比较的示意性图示。

图13A是肠道喂养注射器组件的连接器的凸型连接器部分的局部透视图。

图13B是通过线13B-13B截取的图13A的凸型连接器部分的截面。

图13C是通过线13C-13C截取的图13A的凸型连接器部分的截面。

图14A是肠道喂养注射器组件的连接器的凸型连接器部分的另一实施例的局部透视图。

图14B是沿线14B-14B截取的图14A的凸型连接器部分的截面。

图14C是沿线14C-14C截取的图14A的凸型连接器部分的截面。

图15A是肠道喂养注射器组件的连接器的凸型连接器部分的另一实施例的局部透视图。

图15B是通过线15B-15B截取的图15A的凸型连接器部分的截面。

图15C是通过线15C-15C截取的图15A的凸型连接器部分的截面。

图16A是肠道喂养注射器组件的连接器的凸型连接器部分的另一实施例的局部透视图。

图16B是通过线16B-16B截取的图16A的凸型连接器部分的截面。

图16C是通过线16C-16C截取的图16A的凸型连接器部分的截面。

图17A是肠道喂养注射器组件的连接器的凸型连接器部分的另一实施例的局部透视图。

图17B是通过线17B-17B截取的图17A的凸型连接器部分的截面。

图17C是通过线17C-17C截取的图17A的凸型连接器部分的截面。

贯穿附图,对应的附图标记指示对应的部分。

具体实施方式

参照图2和图3,肠道喂养注射器组件总体上用21指示。注射器组件被构造成流体连接到流体导管(例如,喂养管23)或贮存器(例如,医疗管道、瓶、营养袋等),以用于从流体贮存器取回流体或通过流体导管将流体输送到受试者。注射器组件21包括注射器25,注射器25包括筒26和在注射器远端上凹型连接器27。组件21还包括凸型肠道喂养连接器29,其包括凸型连接器部分31,以用于在肠道喂养连接器被固定(例如,分别经由在凸型连接器29和凹型连接器27上的螺纹32和34而螺纹连接)到注射器的凹型连接器上时提供与注射器25上的凹型连接器27的密封连接。当肠道喂养连接器29适当地固定到注射器25时,肠道喂养连接器的管连接器部分33可以连接到流体导管(例如,喂养管23)或贮存器以将注射器流体连接到流体导管或贮存器。出于本描述的目的,流体导管和贮存器可以各自被宽泛地认为是“流体容纳装置”。柱塞(未示出)可以用于从注射器25排出流体和用于将流体抽吸到注射器中。在所图示的实施例中,凹型连接器27与包括筒26的注射器25的其余部分形成为一件材料。然而,凹型连接器27可以与注射器25分离地形成并适当地附接到注射器。

参照图3-图5,肠道喂养注射器组件21被构造成允许将相对浓的营养流体输送通过组件,同时保护免于不适当的连接,该营养流体甚至可以包括少量固体食物。特别地,肠道喂养注射器组件21允许流体以增加的流率传送通过组件,甚至在重力喂养下也是如此。肠道喂养注射器组件还减少了堵塞的机会。凹型连接器27在凹型连接器的内部空间35内接收凸型肠道喂养连接器29的凸型连接器部分31。凸型连接器部分31的外表面与凹型肠道喂养连接器27的内表面接合并密封,以实现流体密封连接,将注射器25的内部置于与喂养管23中的通道流体连通。筒出口37被定位成邻近肠道喂养连接器29的入口39,并与凸型连接器部分31中的流动通道41连通。与现有技术的凹型连接器3的筒出口11(图1)相比,筒出口37具有增大面积截面43(图7),该增大面积截面增强了离开注射器筒的流体流动。与现有技术的凸型连接器1的入口13(图1)相比,肠道喂养连接器29的入口39还具有增大面积截面45(图12),其增强了到肠道喂养连接器中的流体流动。附加地,流动通道41比现有技术的凸型连接器1的流动通道15具有更大的横截面积,其增强了通过肠道喂养连接器的流体流动。增强通过肠道喂养连接器组件21的流体流动有助于输送相对浓的营养流体通过组件。

参照图6和图7,(第一和第二)连接器突出部51从筒出口37延伸到凹型连接器27的内部空间35中。连接器突出部51提供符合ISO标准80369-3(建议)和80369-20的开口直径53(图6),以防止凹型连接器27与未经授权的连接器错误连接。在一个实施例中,开口直径53不大于大约2.90 mm(0.11 in.)。将理解的是,突出部51在一定程度上收缩内部空间35的横截面积(见图4)。特别地参照图6,在突出部51的位置处的内部空间35的开口被认为是内部空间的收缩部分。连接器突出部51中的每个限定了轴向面对的表面51A。第三轴向面对的表面在37A处由筒出口37的端部限定。这些(第一和第二)轴向面对的表面51A的径向内边缘限定内部空间35的收缩部分的边界的部分的相对的边缘。轴向面对的表面37A的径向内边缘限定了收缩部分的边界的另一部分。图6中可以看出,轴向面对的表面37A与中心线C(在图6中端头直对地看到为点)以大于两个轴向面对的表面51A二者的距离间隔开。轴向面对的表面37A还沿着中心线C从轴向面对的表面51A偏移。由于收缩部分的该构造,内部空间35在收缩部分处的整体横截面积保持是相对大的,如由图7中的截面43所示意形地图示的。在图7中,截面43与截面55并置,截面55示出了现有技术的筒出口11的面积。如图7中可以看到,筒出口37的横截面积(截面43)显著大于筒出口11的横截面积(截面55)。在一个实施例中,增大面积截面43的横截面积是大约18.4mm2(0.03in.2),而截面55的横截面积是大约6.6mm2(0.01in.2)。在一个实施例中,增大面积截面43的横截面积比截面55的横截面积大270%以上。因此,组件21的筒出口37的增加的横截面积允许浓的并且可以包括少量固体(诸如来自磨碎的水果)的液体通过。更大的面积还允许在筒出口处产生比利用现有技术的筒出口11的横截面积可以产生的流率更大的流率。在所图示的实施例中,存在设置在凹型连接器27的相对侧上的两个连接器突出部51。然而,设想到的是,可以利用任何数量的连接器突出部。附加地,设想到用于产生符合ISO标准80369-3(建议)和80369-20的开口直径53的其他部件。例如,可以使用以不同角度设置的横肋、桥部和其他突出部来实现增加的流率和减小的堵塞可能性,同时仍然符合ISO标准。

参照图8-图12,在肠道喂养连接器29的入口39处的(第一和第二)连接器突出部61从凸型连接器部分31延伸。当肠道喂养连接器29连接到凹型连接器27时,连接器突出部61延伸到凹型连接器的内部空间35中。连接器突出部61提供符合ISO标准80369-3(建议)和80369-20的开口直径63(图11),以防止肠道喂养连接器29与未经授权的连接器错误连接。在一个实施例中,开口直径63不大于大约2.90mm(0.11 in.)。直径63还代表流动通道41的收缩部分。连接器突出部61中的每个限定轴向面对的表面61A。突出部61在一定程度上收缩流动通道41的横截面积(见图9)。(第一和第二)轴向面对的表面61A的径向内边缘限定了流动通道41的收缩部分63的边界。然而,流动通道41的整体收缩受到凸型连接器29的构造的限制。第三轴向面对的表面31a在凸型连接器部分31的端部处限定。轴向面对的表面31A的径向内边缘也限定了流动通道41的横截面面积的一部分。可以在图11中看到,轴向面对的表面31A与中心线C(在图11中端头直对地看到为点)以大于两个轴向面对的表面61A的距离间隔开。流动通道41的横截面保持是相对大的,如图12中由截面45示意性地图示的。在图12中,显示图1的凸型肠道喂养连接器1的入口13的横截面积的截面57与截面45并置。如可以看到的那样,如由截面45所图示的入口39的横截面积与显著大于由截面57图示的入口13的横截面积。在一个实施例中,增大面积截面45的横截面积是大约12.1mm2(0.02 in.2),而截面57的横截面积是大约6.6 mm2(0.01 in.2)。在一个实施例中,增大面积截面43的横截面积比截面57的横截面积大180%以上。因此,组件21的入口39的增加的横截面积允许浓的并且可以包括少量固体(诸如来自磨碎的水果)的液体通过。更大的面积还允许产生到肠道喂养连接器29中的比利用现有技术的(特别是在重力喂养下)入口13的横截面积可以产生的流率更大的流率。在所图示的实施例中,存在设置在肠道喂养连接器29的凸型连接器部分31的相对侧上的两个连接器突出部61。然而,设想到的是,可以利用任何数量的连接器突出部。设想到用于产生符合ISO标准80369-3(建议)和80369-20的开口直径63的其他部件。例如,可以使用以不同角度设置的横肋、桥部和其他突出部来实现增加的流率和堵塞减少,同时仍然符合ISO标准。

在使用中,肠道喂养注射器组件21将注射器25置于与喂养管23流体连通,以输送流体通过喂养管。在注射器25的出口37处的增大面积截面43、在肠道喂养连接器29的入口39处的增大面积截面45以及凸型连接器部分31中的流动通道41的增大的直径形成了增大的横截面积,其提供较少收缩,允许在肠道喂养注射器组件21的这些区域中产生比利用在图1中示出的注射器组件可以实现的流率更大的流率。因此,本发明的组件21能够适应可以包括少量固体食物的较浓的肠道喂养流体。

参照图13A-17C,公开了用于凸型连接器部分31的一些替代性构造。图13A-13C示出了上文描述的凸型连接器部分31和连接器突出部61。图14A-14C图示了延伸跨过凸型连接器部分31B的入口39B的连接器突出部61B。连接器突出部61B的侧面的区域产生入口39B的增大面积部分。连接器突出部61B的远侧部分维持所建议的80369-3 ISO标准,以防止凸型连接器部分31B的错误连接。图15A-15C示出了连接器突出部61C,其部分地围绕凸型连接器部分31C的入口39C延伸。凹槽65C形成在凸型连接器部分31C中,并围绕入口39C的其余部分延伸以及沿凸型连接器部分的一侧向下延伸。凹槽65C在入口39C处产生增大面积部分。连接器突出部61C的远侧部分维持所建议的80369-3 ISO标准,以防止凸型连接器部分31C的错误连接。

图16A-16C中示出了凸型连接器部分31D,其具有部分地延伸跨过凸型连接器部分的入口39D的单个连接器突出部61D。连接器突出部61D周围的区域是在入口39D处的增大面积部分。连接器突出部61D包括延伸远离连接器部分31D并朝向连接器部分的纵向轴线的第一部分62D、以及大致垂直于连接器部分31D的纵向轴线横向地延伸跨过入口39D的第二部分64D。连接器突出部61D的远侧部分维持所建议的80369-3 ISO标准,以防止凸型连接器部分31D的错误连接。例如,在突出部61D的自由端与入口39E的相对边缘之间的距离可以小于2.9mm。图17A-17C公开了在凸型连接器部分31E中的切口65E。切口65E被设置成邻近凸型连接器部分31E的入口39E。切口65E产生增大面积部分,其允许在入口39E附近产生更大的流率。在图17A-17C的实施例中,凸型连接器部分31E在切口65E的底部下方的位置处与凹型连接器(例如,凹型连接器27)密封。因此,液体可以围绕凸型连接器部分31E的自由端流动并进入切口65E中。凸型连接器部分31E的远侧部分维持所建议的80369-3 ISO标准,以防止凸型连接器部分的错误连接。在所图示的实施例中,切口65E具有梯形形状。然而,切口65E可以具有其他形状而不脱离本公开的范围。

已经详细描述了本发明的实施例,将显而易见的是,在不脱离在所附权利要求中限定的本发明的范围的情况下,可能进行修改和变形。

当引入本发明的要素或其优选实施例时,冠词“一(a或an)”、“该”和“所述”意图意味着存在一个或多个该要素。术语“包括”、“包含”和“具有”意图是包容性的,并且意味着可以存在除所列出要素之外的附加要素。

由于在不脱离本发明的范围的情况下可以对上述结构、产品和方法进行各种改变,所以意图是,上述描述中包含的和在附图中示出的所有内容应当被解释为说明性的而不是限制性的。

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