用于细胞操作的手动的注射器的制作方法

文档序号:15881929发布日期:2018-11-09 18:08阅读:336来源:国知局
用于细胞操作的手动的注射器的制作方法

本发明涉及用于细胞操作的手动的注射器以及用于细胞操作的方法和所述手动的注射器的应用。

背景技术

在细胞操作中典型的任务是保持细胞、注射溶液、细胞和在细胞或组织中的细胞组成部分以及取出或接纳细胞、细胞组成部分或溶液。为此使用注射器(微注射器)。所述注射器具有用于流体的排挤装置,所述排挤装置通过软管与用于保持可替换的微毛细管的毛细管保持部连接。手动的注射器具有手动驱动的排挤装置。微毛细管是具有尖端的针管,所述尖端具有1至200μm、优选4至100μm的范围中的内径。优选微毛细管由玻璃制成。

借助排挤装置在微毛细管中产生负压或过压,以便将细胞、细胞组成部分或溶液借助微毛细管保持、取出或注射。为了注射可以将微毛细管刺入细胞中。在这里在细胞介质中漂浮的细胞可以借助另一个微毛细管保持。应用示例是体外受精,其中,借助微毛细管将精子注射到借助另一个微毛细管保持的卵子中。

用于细胞操作的已知的工作空间具有倒置显微镜,以用于使细胞显现,并且具有在其上装配的、可运动的显微镜台,以用于将细胞放置在图像区域中。在显微镜上紧固一个直至两个机械手,所述机械手将使用者的手的运动在大的减速的情况下传递到作为用于操作细胞的工具的微毛细管上。

在已知的工作空间中,全部的构件非常紧密并排地设置在减振的工作台上。然而手动的注射器较大。通过操作元件的结构尺寸和构造和布置结构决定,已知的手动的注射器相对操作不友好。

在气动的微注射器中流体是空气或另一种气体。eppendorfag的气动的微注射器air和narishigegroup的气动的微注射器im11-2沿轴向方向相继地具有调节轮、在杆螺母中可调节的螺纹杆和在缸体中的活塞。调节轮处于圆柱形的壳体的一个端部上,所述端部包含螺纹杆、杆螺母、活塞和缸体。所述壳体基本上水平定向,其中,所述壳体在仪器底部上围绕水平的轴线可轻微偏转地支撑。通过调节调节轮,活塞在缸体中偏移并且在微毛细管中的空气柱移动。不利的是,使用者为了调节调节轮必须采用人体工程学上不利的姿势,其中肩部拉高,前臂从台上提起并且手关节弯角。在他以两个注射器工作的情况中,他必须以两个肩部和臂采用所述姿势。

此外气动的注射器的有效功率通过空气的压缩性限定,在坏的结构或不完善的仪器中由泄漏限定。通过压缩或泄漏,在系统中的空气压力可以逐渐改变(漂移)并且影响细胞的保持以及材料的取出和注射。

此外通常气动的注射器具有活塞缸体单元的工作容积和系统的死体积的不利的比例,这进一步限制有效功率。常规的气动的注射器被使用者一再感觉迟缓并且对于动态的、即延迟少的要实施的操作任务不是优化的,如捕捉和固定精子或在细胞中的注射。尤其是其在不同的压力之间的以快速的顺序要实施的更换、尤其是在过压和/或负压之间的更换时感觉为迟缓。

如果螺纹杆具有陡的螺纹,则精确的体积调节是困难的。如果线杠具有细的螺纹,则对于细胞操作需要调节轮的多次回转。

narishigegroup的气动的微注射器im11-2具有两个同轴的螺纹杆,其中一个具有陡的螺纹并且另一个具有细的螺纹,由此可选地不仅能够实现大的体积的顺利的计量而且能够实现小的体积的精细的计量。然而不利的是高的结构上的耗费,特别是附加的、作为制动器作用到陡的螺纹杆上的塑料的摩擦元件阻止,在缸体空间中的压缩的空气使活塞运动,因为螺纹杆-杆螺母-配对的自锁不足够。

researchinstrumentsltd.的气动的微注射器sas和sas-se具有立柱形的旋转轮,所述旋转轮通过在杆螺母中可旋转的螺纹杆与缸体中的在其下面设置的活塞连接。旋转轮以拇指和食指调节。在立柱形的旋转轮之下,微注射器具有盘形的底座。更确切地说是由于高的传动比较大的体积的快速的调节是可能的。然而小的体积的精确的调节是困难的。

在液压的微注射器中,流体是液体。eppendorfag的手动的微注射器oil和其他液压的注射器以液体作为排出流体工作。在微毛细管中的小的空气垫阻止液体和要处理的材料之间的直接的接触。相对于气动的注射器,避免由压缩效果决定的漂移和液体的几乎无延迟的移动是有利的。然而不利的是,液压的注射器必须无气泡地以液体填充并且在一定的数量的操作之后必须重复填充。此外存在通过液体和细胞之间的接触的污染和不相容性的危险。

在气动的和液压的微注射器中,在螺纹杆和杆螺母之间的间隙可以引起滞后。



技术实现要素:

由此出发,本发明的任务是,提供一种手动的注射器,其用于排出流体,以用于细胞操作,所述注射器较操作友好,在不使用液压介质的情况下具有小的漂移,能够实现动态的、即延迟少的工作,能够实现具有小的调节耗费的大体积的排出和小体积的准确的调节。

该任务通过具有权利要求1的特征的手动的注射器解决。手动的注射器的有利的设计在从属权利要求中给出。

按照本发明的用于细胞操作的手动的注射器具有用于排出流体的排挤装置、与排挤装置连接的注射软管和与注射软管连接的用于保持微毛细管或与注射软管连接的微毛细管的毛细管保持部,其中,排挤装置具有下面的特征:

·圆盘形的基体,所述基体在第一端侧上具有与其中轴线同中心的、环形的缸体空间,

·在第一端侧上设置的、圆盘形的与基体同中心的旋转轮,

·螺旋传动装置,其具有杆螺母和在其中嵌接的并且设置在基体的中轴线上的螺纹杆,其中,杆螺母固定地与旋转轮并且螺纹杆固定地与基体连接或者反之,

·在缸体空间中设置的、在内周上在缸体空间的内壁上并且在外周边上在缸体空间的外壁上密封地贴靠的空心圆柱形的活塞,

·旋转解耦装置,其将旋转轮与活塞连接并且构成为使得活塞和旋转轮沿基体的中轴线的方向相对于彼此不可偏移并且相对于彼此可围绕中轴线旋转,以及

·与缸体空间连接的接头,注射软管与所述接头连接。

按照本发明的注射器的排挤装置可放到工作台或其他的基底上,从而基体在下面并且旋转轮在上面设置。排挤装置手动通过相对于基体旋转旋转轮被驱动。旋转轮的旋转通过杆螺母和螺纹杆转换为直线运动,从而旋转轮沿基体的中轴线方向接近基体或远离基体地偏移。在此,旋转轮借助旋转解耦装置带动活塞,所述活塞将流体从缸体空间中压出或将流体吸入所述缸体空间中。在此旋转解耦装置引起,旋转轮使活塞沿基体的中轴线方向偏移并且不围绕中轴线旋转。优选注射器是气动的注射器并且所述流体是空气或其他气体。但所述注射器也可以是液压的注射器并且流体是液体。通过排出流体,可以通过与接头连接的注射软管将介质从微毛细管抽吸或从其中排出。

排挤装置具有平的结构形式,因为螺旋传动装置、基体连同缸体空间和旋转轮连同活塞彼此同轴地设置。在操作中,使用者的臂可以以人体工程学的位置在排挤装置旁边搁在台上。在此手背可以支承在台上。通过翻转手和以手指对旋转轮进行旋转,可以操作排挤装置。关于排挤装置的尺寸,通过活塞在缸体空间中的偏移而可排出的工作体积相对大。该特性由缸体空间和活塞的基面的特别大的直径引起。此外只需要活塞的小的行程,以便实现大的体积排出。关于旋转轮的转一圈,可以排出相对大的体积。另一方面在旋转轮的周边上的每弧长单元排出的体积相对小,从而非常灵敏的操作也是可能的。所述注射器相比于工作体积(例如20毫升)具有小的死体积(例如0.5毫升,包括1.3m软管和毛细管保持部),从而尽管存在气动的作用方式,可以快速达到并且保持高的压力。工作容积是活塞在缸体中在最大行程时可以排出的容量。死体积包括副空间、如毛细管保持部、注射软管或接头的内部容积并且不可以被排出。然而工作体积和死体积没有因果的关系,即不相互划分。然而在本发明中适用的是,死体积相比于工作体积较小。尤其是死体积在按照本发明的装置中小于等于1毫升。

基于简单的构造,可以保持小的制造成本。排挤装置可被划分刻度,从而例如小的实施方式是可能的,其只用于保持细胞,并且能够节省空间地安放在用于细胞操作的工作空间中(例如通过安装、尤其是粘着到显微镜上或机械手的操作台上)。此外,可以实现大的实施,其尤其是可以用于注射材料到细胞中。

排挤装置可以特别节省空间地构成,例如以最大5cm、优选在3至4cm的范围中的高度,并且以30至130mm的直径、对于动态的应用的注射器优选80至100mm的直径,并且对于保持细胞的注射器优选40至60mm的直径。

按照本发明的一种优选的实施方式,在基体和旋转轮之间存在组合的线性和旋转轴承,所述线性和旋转轴承构成用于,将旋转轮在相对于基体偏移时轴向沿基体的中轴线的方向引导并且径向围绕基体的中轴线支撑。由此可以实现活塞在缸体空间中的特别精确的偏移。但原则上也可能的是,其方式为:螺旋传动装置特别精确地构成,例如通过低公差的制造。按照另一种实施方式为此螺旋传动装置是球螺纹传动装置。球螺纹传动装置与结构相关特别精确地工作。

按照另一种实施方式,组合的线性和旋转轴承具有导向套筒和在导向套筒中引导的在基体的中轴线上的圆杆,其中,导向套筒固定地与基体并且圆杆固定地与旋转轮连接或反之。在该实施方式中,组合的线性和旋转轴承结构上特别简单地作为径向的滑动轴承构成。通过导向套筒和在其中引导的在基体的中轴线上的圆杆,引导长度和引导直径的用于精确的引导特别有利的比例是可能的。

按照另一种实施方式,导向套筒与基体一件式地和/或圆杆与旋转轮一件式地构成或反之。通过线性和旋转轴承的构件与基体和旋转轮的一件式的构成,实现旋转轮相对于基体的特别精确的引导。

按照另一种实施方式,在圆杆上设置至少一个滑环,所述滑环在导向套筒中滑动。滑环和导向套筒可以形成特别低摩擦的材料副。由此能够实现旋转轮的特别容易的并且精确可调节的旋转。按照另一种实施方式,在圆杆上存在至少部分地环绕的环形槽和/或至少部分地环绕的突出部,滑环在所述环形槽中或在所述突出部上保持在圆杆上。

按照另一种实施方式,杆螺母与旋转轮或基体一件式地构成和/或螺纹杆是借助紧固机构(例如紧固螺钉)在基体或旋转轮上紧固的构件。

按照另一种实施方式,圆杆同时构成为杆螺母,其方式为所述杆螺母设有用于拧入螺纹杆的内螺纹。由此实现结构上的简化。

按照另一种实施方式,旋转解耦装置是旋转轴承,所述旋转轴承具有第一和第二旋转轴承元件,所述第一和第二旋转轴承元件轴向彼此不可偏移并且相对于彼此可旋转,其中,第一旋转轴承元件在旋转轮上并且第二旋转轴承元件在活塞上紧固。旋转解耦装置作为旋转轴承的实施方式能够实现结构上特别简单的解决方案。按照另一种实施方式,旋转轴承是与基体同中心的径向轴承、优选径向的滚动轴承。滚动轴承例如是凹槽球轴承。可以使用简单的标准滚动轴承。按照一种备选的实施方式,旋转轴承是滑动轴承。

按照另一种实施方式,活塞由一种或多种下面的材料制成:金属或塑料、优选铝,或另一种刚性的、形状保持的材料。

按照另一种实施方式,活塞在朝向第一端侧的侧上具有与活塞的中轴线同中心的空心圆柱形的环形空间,旋转解耦装置至少部分地设置在所述环形空间中。由此能够实现旋转解耦装置的节省空间的安放。在旋转解耦装置作为径向轴承、尤其是作为径向的滚动轴承的实施方式中,环形空间可以有利地用于安放用来固定滚动轴承的内环和外环的保持环。按照另一种实施方式,保持环由一种或多种下面的材料制成:金属或塑料、优选抗锈的钢或另一种刚性的形状保持的材料。

按照另一种实施方式,活塞在内周和外周上分别具有至少一个环绕的第一活塞密封圈和至少一个环绕的第二活塞密封圈,通过所述第一活塞密封圈和第二活塞密封圈,活塞相对于缸体空间的内壁和外壁密封。按照一种优选的实施方式,活塞密封圈由弹性的塑料形成。由此可以实现活塞在缸体空间中的特别容易的并且良好的密封。按照另一种实施方式,活塞密封圈由一种或多种下面的材料制成:弹性的塑料、天然橡胶、优选nbr(丁腈橡胶)或优选fkm(氟橡胶)。

按照另一种实施方式,旋转轮在圆盘形的覆盖壁的外部的边缘上具有环绕的、至少部分地搭接基体的外周的罩。在该实施方式中,旋转轮罐状地构成。通过罩保护排挤装置的内部的构造。

按照另一种实施方式,选自旋转轮、螺纹杆和基体的至少一个构件具有位置显示装置,以用于显示活塞在缸体空间中的位置。按照另一种实施方式,位置显示装置是标度或指示器。例如位置显示装置设置在螺纹杆的头部上,所述头部从旋转轮的中央的孔中向上伸出。活塞的位置在孔的边缘上在位置显示装置可被读取,所述位置显示装置优选是标度。备选地,位置显示装置设置在基体的外周上。活塞的位置在罩的下边缘上在位置显示装置上可被读取,所述位置显示装置优选是标度。

按照另一种实施方式,缸体空间与通风阀连接,所述通风阀具有关闭位置,在所述关闭位置中,所述通风阀将缸体空间与环境分开,并且所述通风阀具有打开位置,在所述打开位置中,所述通风阀将缸体空间与环境连通,以及所述通风阀具有操纵设备,以便将通风阀从关闭位置置于打开位置中并且从打开位置置于关闭位置中。通风阀可以用于快速减小过压。例如其在如下情况中使用,即,由于堵塞在微毛细管中形成过压,所述过压可能通过堵塞的释放突然降低压力,由此气泡会被吹入细胞介质中,从而使用者不再可以看见细胞并且借此可以不进一步工作。这会导致样品损耗。通过快速通风可以避免昂贵的或少有的细胞的破坏。

按照一种优选的实施方式,操纵设备这样构成,使得通过手动的操纵,通风阀从关闭位置可置于打开位置中,其中,回位弹簧被预张紧,从而通风阀在操纵设备通过使用者卸载之后自动返回关闭位置中。

按照另一种实施方式,在基体的背离第一端侧的第二端侧上,设置仪器底部。按照一种优选的实施方式,仪器底部这样构成,使得其妨碍排挤装置从一个位置中偏移出来和/或对其保护以防振动。按照一种优选的实施方式,仪器底部是实心的盘和/或具有至少一个橡胶元件和/或防滑垫和/或至少一个磁体或由其组成。

本发明的另一方面是用于在使用按照本发明的按照权利要求16至18之一所述的注射器的情况下的细胞操作的方法。按照本发明的注射器尤其是适合用于方法如试管内受精(ivf)、细胞质内的精子注射(iso)、线粒体的转移和/或细胞核转移。所述方法按照另一种实施方式具有接下来的步骤:(a)连接微毛细管到按照本发明的注射器上;(b)选择要操纵的细胞;(c)将微毛细管接近选择的细胞,所述微毛细管连接到按照本发明的注射器上;(d)在细胞的表面(按照细胞类型细胞壁和或细胞膜)通过微毛细管接触时,通过注射器导致地施加负压,以用于保持细胞。

为了真正的注射过程,以注射材料填充的毛细管接近细胞的细胞表面(按照细胞类型细胞壁和或细胞膜),穿过细胞表面移入,从而毛细管穿透到细胞质中(刺入式的接触)。按照应用,毛细管还更准确地定位,例如到处于细胞质中的原核中或到细胞核本身中。通过按照本发明的注射器导致地,现在施加过压,以便将注射材料、尤其是溶液、悬浮液(例如细胞悬浮液、核酸悬浮液等)、细胞(尤其是精子)、细胞材料、尤其是细胞质、细胞质组成部分、如线粒体和/或原核注射到细胞质中(概念细胞质也包括细胞质的特别的区域,例如细胞核的紧邻的周围。

为了取出过程,毛细管接近细胞的细胞表面(按照细胞类型细胞壁和或细胞膜),穿过细胞表面移入,从而毛细管穿透到细胞质中(刺入式的接触)。通过按照本发明的注射器引起地,现在施加负压,以便通过注射器取出细胞组成部分、尤其是细胞核、原核、线粒体和/或其他细胞组成部分。这些列举的方法通常使用在医学的、生物技术的、生物化学的、细胞生物学的和/或法院的实验室中。

附图说明

接着借助实施例的存在的附图进一步解释本发明。在附图中示出:

图1a-e示出手动的注射器的前视图(图la)、从右侧的侧视图(图lb)、俯视图(图lc)、从上面和侧面的透视图(图ld)以及沿图la的线e-e的剖面图(图le);

图2示出相同的注射器的透视的分解图;

图3示出相同的注射器,包括注射软管连同毛细管保持部和微毛细管。

具体实施方式

在本申请中,说明“垂直”和“水平”、“上”和“下”和由此导出的说明如“在其上”和“在其下”、“上侧”和“下侧”涉及排挤装置的如下定向,其中,基体和旋转轮的中轴线竖直定向并且旋转轮至少部分地设置在基体上方。

注射器1具有排挤装置2、注射软管3和毛细管保持部4,微毛细管5保持在所述毛细管保持部中(对此没有示出)。

排挤装置2具有圆盘形的基体6,所述基体在第一端侧7上具有与中轴线8同中心的、空心圆柱形的缸体空间9。缸体空间9具有圆柱形的内壁10和圆柱形的外壁11以及圆环盘形的底壁12。

缸体空间9在第一端侧7上具有圆环形的缸体开口13,穿过所述缸体开口,所述缸体空间从第一端侧7可接近。在缸体开口13上,缸体空间9的不仅内壁10而且外壁11具有倒棱14、15。

此外在基体6的第一端侧7上存在导向套筒16,所述导向套筒的中轴线与基体6的中轴线8重合。导向套筒16与基体6一件式地构成,例如通过引入中央的第一盲孔17。

导向套筒16在第一端侧7上具有套筒开口18,穿过所述套筒开口,导向套筒16从第一端侧7可接近。

基体6在其第二端侧19上具有圆盘形的第一凹部20。此外,基体6在第二端侧19上具有中央的第二盲孔21,所述第二盲孔的中轴线与基体6的中轴线8重合。第二盲孔21在第二端侧19上具有开口,穿过所述开口,所述第二盲孔从第二端侧19可接近。

从导向套筒的底部16出发,圆锥形的孔22延伸至第二盲孔21的底部,所述孔从导向套筒16至第二盲孔21变细。

第一连接通道23将缸体空间9与第三盲孔24连接,所述第三盲孔从基体6的外周径向延伸到所述基体之中。第一连接通道23通过两个彼此相交的通道孔25、26形成,所述通道孔中的一个通道孔从缸体空间9的底壁12出发竖直延伸到基体之中并且另一个从第三盲孔24的底部径向延伸到基体6之中。

相对于第一连接通道23沿直径相对地,缸体空间9通过第二连接通道27与第四盲孔28连接,所述第四盲孔从基体6的周边径向延伸到所述基体之中。第二连接通道27同样通过两个彼此相交的通道孔29、30形成。第三和第四盲孔24、28作为分别包括内螺纹31、32的螺纹孔构成。

压力密封的软管接头如下实施:软管配件33拧入第三盲孔24中,以便连接注射软管3。

软管配件33构成为螺纹套筒。软管配件33借助软管凸缘34将注射软管3相对盲孔24的基底密封,所述软管凸缘直接由注射软管3的软管材料成形。软管配件33轴向可运动地串接到注射软管3上并且借助盲孔24的螺纹将软管凸缘34张紧到盲孔24的基底上。第一套筒35负责实现正确的距离并且在第一套筒35的周边上的o形环主要用作为弹簧元件,但也具有附加的密封作用。

第二套筒36安装在注射软管3上,所述第二套筒支承在软管配件33的外部的端侧上并且阻止其在拧入基体6中之前在注射软管3上打滑。

通风阀37设置在第四盲孔28中。所述通风阀具有阀钮38,所述阀钮包括在内部的端部上的凸缘39,所述凸缘借助拧入第四盲孔28的内螺纹32中的锁紧螺母40保持在第四盲孔28中。在示出的起始位置中,凸缘39密封地贴靠在锁紧螺母40的内部的端侧41上。阀钮38在其内部的端侧上具有环绕的中央的穿刺口42,第一螺旋弹簧43嵌入所述穿刺口中,所述第一螺旋弹簧支承在第四盲孔28的底部上。阀钮38和螺旋弹簧43是操纵设备。

在压入阀钮38时,螺旋弹簧43稍微压缩并且在阀钮38和锁紧螺母40之间的通风间隙打开。在阀钮38卸载时,螺旋弹簧43将阀钮38往回挤压到起始位置中。

基体6例如一件式地由铝或其他的金属或塑料制造。其优选实心地构成。

此外,排挤装置2具有包括圆盘形的覆盖壁45的旋转轮44。罩46环绕覆盖壁45的外部的边缘,从而旋转轮44总体上是罐形的。

在覆盖壁45的朝向基体6的第一端侧7的第二端侧47上,圆杆48在中央伸出。圆杆48在外周上具有两个环绕的环形槽49、50。滑环51、52嵌入每个环形槽49、50中。每个滑环51、52具有沿纵向方向延伸的缝隙53、54,所述缝隙能够实现滑环51、52的扩张,以便将滑环推到圆杆48上并且嵌入环形槽49、50中。滑环51、52稍微伸出超过圆杆48的外周并且贴靠在导向套筒16的内周上。圆杆48与导向套筒16共同形成组合的旋转和滑动轴承55。

旋转轮44在其第一端侧56上具有中央的第五盲孔57。圆杆48设有螺纹孔58,所述螺纹孔在圆杆48中从中央的第五盲孔57的底部延伸直到第二端侧47。螺纹孔58作为用于接纳螺纹杆的杆螺纹构成。

旋转轮44的第一端侧56具有圆盘形的第二凹部59。在第二凹部59中设置遮盖盘60。所述遮盖盘例如由塑料、橡胶或金属制成。所述遮盖盘可以尤其是带有标度或标记部或由皮肤友好的材料形成。

在第一端侧56中,旋转轮44具有手指槽61。

在其第二端侧47上,旋转轮44的覆盖壁45具有与圆杆48同中心的、圆盘形的底座62。底座62在外周和下侧之间具有环绕的第一肩部63。第六盲孔64从覆盖壁45的第一端侧56平行于圆杆48延伸到旋转轮44之中。从第六盲孔64的底部出发的通孔65延伸直到底座62的下侧。

旋转轮44例如由铝或另一种金属或由塑料制造。旋转轮44优选一件式地制造。

在底座62之下设置下面的保持环66,所述保持环在外周上具有第二肩部67。下面的保持环66具有第一螺纹孔68。所述下面的保持环借助第一紧固螺钉69保持在旋转轮44上,嵌入第六盲孔64中并且穿过通孔65,拧入第一螺纹孔68中并且以其螺钉头支承在第六盲孔64的底部上。

在缸体空间9中设置活塞70,所述活塞基本上具有圆环盘的形状。活塞70在内周上具有环绕的第一活塞环槽71,弹性的第一活塞密封圈72安装在所述第一活塞环槽中。在外周上,所述活塞具有环绕的第二活塞环槽73,弹性的第二活塞密封圈74安装在所述第二活塞环槽中。第一活塞密封圈72将活塞70在缸体空间9的内壁上密封并且第二活塞密封圈74将活塞70在缸体空间9的外壁上密封。

活塞70在其朝向缸体空间9的缸体开口13的第一端侧75上具有与活塞70的中轴线同中心的、空心圆柱形的环形空间76。环形空间76在外壁中具有第三肩部77。此外,所述活塞在其第一端侧75上具有第二螺纹孔78,所述第二螺纹孔平行于其中轴线延伸。活塞70的第二端侧79是光滑的并且形成活塞顶。

活塞70例如由塑料或金属制造。

在活塞70上方设置圆环盘形的上面的保持环80,所述保持环在内周上具有第四肩部81。上面的保持环80具有通孔82,所述通孔平行于活塞70的中轴线延伸。第二紧固螺钉83穿过通孔82并且拧入活塞70的第二螺纹孔78中,直至第二紧固螺钉83的头部贴靠在上面的保持环80的上侧上。

此外,排挤装置2具有滚动轴承84,所述滚动轴承作为凹槽球轴承构成。滚动轴承84设置在旋转轮44和活塞70之间。滚动轴承84的内环85在上面支承在旋转轮44的底座62上的第一肩部63上并且在下面支承在下面的保持环66的第二肩部67上。

内环85通过借助第一紧固螺钉69牵拉下面的保持环66而被夹紧。

滚动轴承84的外环86支承在活塞70的第三肩部77和上面的保持环80的第四肩部81之间并且通过拉紧第二紧固螺钉83在上面的保持环80和活塞70之间夹紧。

滚动轴承84将活塞70关于旋转轮44固定在确定的轴向的位置中并且能够实现旋转轮44相对于活塞70的旋转。由此形成旋转轮44和活塞70之间的旋转解耦。

此外排挤装置2具有螺纹杆87。所述螺纹杆具有杆轴88,所述杆轴包括在下面的端部上的圆锥体89和在上面的端部上的杆头90。在螺纹杆87的下面的端侧中,在螺纹杆87的中轴线上设置第三螺纹孔91。

螺纹杆87例如由塑料或金属制造。

螺纹杆87嵌入旋转轮44的第五盲孔57中并且拧入圆杆48的螺纹孔58中。圆锥体89嵌入基体6的圆锥形的孔22中。借助从下面导入基体6的第二盲孔21中的第三紧固螺钉92,螺纹杆87固定在基体6上。在杆头90和旋转轮44的第五盲孔57的底部之间,第二螺旋弹簧93在螺纹杆87的周边上引导。第二螺旋弹簧93用于,消除螺纹杆87和螺纹孔58之间的间隙。

杆头90在外侧上具有包括标度的位置显示装置94。

在第一凹部20中设置圆环盘形的仪器底部95,所述仪器底部例如作为橡胶盘、磁盘或构成为防滑垫(粘着垫)。

注射软管3的另一个端部与毛细管保持部4连接。毛细管保持部4管状并且构成用于,夹紧可更换的微毛细管5。

在旋转轮44旋转时,其螺纹孔58在螺纹杆87上实施螺旋运动。在这里旋转轮44通过圆杆48的支撑在导向套筒16中沿纵向方向并且沿径向方向精确地相对于基体6引导。因为螺纹杆87固定在基体6上,所以旋转轮44相对于基体6轴向偏移。按照旋转轮44的旋转方向,所述旋转轮轴向向下或向上运动。通过将旋转轮44经由滚动轴承84与活塞70连接,活塞70沿轴向方向一起偏移,但不一起旋转,从而在旋转轮44和活塞70之间存在旋转解耦。

通过活塞70的偏移,在缸体空间9中的空气排出并且空气柱在注射软管3中移动。通过空气柱的移动,材料可以从微毛细管5中喷出或吸入或保持到微毛细管中。

附图标记列表

1注射器

2排挤装置

3注射软管

4毛细管保持部

5微毛细管

6基体

7第一端侧

8中轴线

9缸体空间

10内壁

11外壁

12底壁

13缸体开口

14、15倒棱

16导向套筒

17第一盲孔

18套筒开口

19第二端侧

20第一凹部

21第二盲孔

22圆锥形的孔

23第一连接通道

24第三盲孔

25、26通道孔

27第二连接通道

28第四盲孔

29、30通道孔

31、32内螺纹

33软管配件

34软管凸缘

35第一套筒

36第二套筒

37通风阀

38阀钮

39凸缘

40锁紧螺母

41端侧

42穿刺口

43螺旋弹簧

44旋转轮

45覆盖壁

46罩

47端侧

48圆杆

49、50环形槽

51、52滑环

53、54缝隙

55组合的旋转和滑动轴承

56端侧

57第五盲孔

58螺纹孔

59凹部

60遮盖盘

61手指槽

62底座

63第一肩部

64第六盲孔

65通孔

66下面的保持环

67第二肩部

68螺纹孔

69第一紧固螺钉

70活塞

71环绕的第一活塞环槽

72第一活塞密封圈

73环绕的第二活塞环槽

74第二活塞密封圈

75端侧

76环形空间

77第三肩部

78第二螺纹孔

79第二端侧

80上面的保持环

81第四肩部

82通孔

83第二紧固螺钉

84滚动轴承

85内环

86外环

87螺纹杆

88杆轴

89圆锥体

90杆头

91第三螺纹孔

92第三紧固螺钉

93第二螺旋弹簧

94位置显示装置

95仪器底部

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