ES2343740T3 - Mejoras en relacion con circuitos respiratorios. - Google Patents

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ES2343740T3 ES05820457T ES05820457T ES2343740T3 ES 2343740 T3 ES2343740 T3 ES 2343740T3 ES 05820457 T ES05820457 T ES 05820457T ES 05820457 T ES05820457 T ES 05820457T ES 2343740 T3 ES2343740 T3 ES 2343740T3
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Abstract

Un cartucho para incorporación dentro de un circuito respiratorio, estando el cartucho adaptado para contener un material para tratar gases respiratorios y comprendiendo una entrada y una salida de manera que los gases respiratorios fluyen, en uso, a través del interior del cartucho e interaccionan con dicho material, caracterizado porque la entrada comprende una pluralidad de aberturas dispuestas en un anillo alrededor de una parte central continua de una base del cartucho, y dichas aberturas están en comunicación con una pluralidad de canales en una superficie interior del cartucho para guiar el gas respiratorio transversalmente con respecto a su dirección de flujo a través del interior del cartucho.

Description

Mejoras en relación con circuitos respiratorios.
La presente invención se refiere a circuitos respiratorios, y en particular a circuitos respiratorios que incluyen cartuchos de material para tratar gases respiratorios.
En circuitos respiratorios anestésicos, se usan en general absorbentes químicos para eliminar dióxido de carbono de los gases respiratorios exhalados. En dichos circuitos respiratorios, el absorbente químico está contenido habitualmente dentro de un cartucho incorporado en el circuito respiratorio. En particular, dichos cartuchos incluyen una entrada en un extremo del cartucho y una salida en el otro extremo del cartucho de manera que los gases respiratorios exhalados fluyen a través del interior del cartucho y son tratados por el absorbente químico contenido en él.
En la técnica es bien conocida una variedad de diferentes formas de dichos absorbentes químicos (véase por ejemplo los documentos WO-03/092.817 o US-3.752.654), pero el absorbente químico es habitualmente de forma granular. La entrada y la salida toman convencionalmente la forma de mallas circulares situadas en extremos opuestos de un cartucho generalmente cilíndrico. El absorbente químico incluye normalmente un indicador de pH, como violeta de etilo, que cambia de color, por ejemplo de incoloro a violeta en el caso de violeta de etilo, cuando el absorbente químico se agota y con ello deja de poder absorber eficazmente dióxido de carbono. Por tanto, al menos una pared lateral del cartucho es habitualmente suficientemente translúcida para que dicho cambio de color sea visible para un usuario. La mayoría de los absorbentes químicos producen también calor y agua en reacción con los gases respiratorios, y así actúan para humidificar y calentar los gases respiratorios que fluyen a través del cartucho.
La malla circular que forma la entrada es generalmente de menor diámetro que el diámetro del cartucho. Por este motivo, los cartuchos convencionales adolecen generalmente de la gran desventaja de que los gases respiratorios tienden a fluir predominantemente a través de un canal cilíndrico central del interior del cartucho y con ello de un núcleo cilíndrico central del absorbente químico.
Como consecuencia, un núcleo cilíndrico central del absorbente químico se agota normalmente antes que el absorbente químico circundante, y con ello existe un uso no uniforme del absorbente químico dentro del cartucho.
Por tanto, el cartucho se hará ineficaz y tendrá que ser sustituido antes de que una parte exterior del absorbente químico se haya agotado completamente. Se trata claramente de un desperdicio de absorbente químico. Además, cualquier cambio de color del absorbente químico en el núcleo central no será visible a través de la pared lateral del recipiente, y con ello un usuario no recibe indicación de la inactividad del cartucho hasta que se activa un indicador de advertencia de dióxido de carbono, que se incluye convencionalmente en un circuito respiratorio.
Se ha ideado ahora un cartucho mejorado para incorporación dentro de un circuito respiratorio que supera o mitiga sustancialmente las desventajas mencionadas anteriormente y/u otras asociadas con la técnica anterior.
Según un primer aspecto de la invención, se proporciona un cartucho para su incorporación dentro de un circuito respiratorio, estando adaptado el cartucho para contener un material para tratar gases respiratorios y comprendiendo una entrada y una salida de manera que los gases respiratorios fluyan, en uso, a través del interior del cartucho e interaccionen con dicho material, caracterizado porque la entrada comprende una pluralidad de aberturas dispuestas en un anillo alrededor de una parte central continua de una base del cartucho, y dichas aberturas están en comunicación con una pluralidad de canales en una superficie interior del cartucho para guiar el gas respiratorio transversalmente con respecto a su dirección de flujo a través del interior del cartucho.
El cartucho según la invención es ventajoso principalmente porque el gas respiratorio puede guiarse transversalmente de forma que fluya sustancialmente de manera uniforme a través del interior del cartucho. Por tanto, la presente invención reduce significativamente la cantidad de material para tratar los gases respiratorios que se desperdicia asegurando que el material está activo uniformemente en todo el interior del cartucho durante el uso. Esto aumenta la vida útil de un tamaño de cartucho dado, y con ello reduce el coste.
El cartucho según la invención es adecuado para su incorporación dentro de un circuito respiratorio, como un circuito respiratorio anestésico. Normalmente, el material para tratar gases respiratorios será un absorbente químico para absorber, y con ello eliminar, dióxido de carbono de los gases respiratorios que fluyen a través del interior del cartucho.
El cartucho puede cargarse con material para tratar gases respiratorios por el usuario final, o más preferentemente el cartucho se suministra como una unidad desechable que ya está cargada con dicho material. En cualquier caso, el usuario final incorpora preferentemente el cartucho cargado en un circuito respiratorio usando medios de fijación que son bien conocidos en la técnica. El circuito respiratorio suministrará normalmente gases respiratorios exhalados a la entrada del cartucho, y eliminará los gases respiratorios tratados de la salida del cartucho.
La entrada y la salida se proporcionan preferentemente en extremos opuestos del cartucho, y normalmente la entrada se proporciona en la base del cartucho. El material para tratar gases respiratorios, como absorbentes químicos para absorber dióxido de carbono, son generalmente de forma granular. Por tanto, la entrada y/o la salida comprenden preferentemente una pluralidad de aberturas formadas en una pared del cartucho, siendo las aberturas suficientemente pequeñas para retener el material granular dentro del cartucho. Con la máxima preferencia, la entrada y la salida tienen cada una la forma de una malla.
En formas de realización preferidas, el cartucho comprende un recipiente generalmente cilíndrico con una base y un extremo superior abierto, y una tapa que se acopla de forma desprendible con el extremo superior abierto del recipiente.
La naturaleza anular de la entrada reduce la proporción del gas respiratorio que fluye directamente en una región central del cartucho.
Los gases respiratorios son guiados preferentemente en transversal a la dirección de flujo a través del interior del cartucho antes de que exista ninguna interacción entre los gases respiratorios y el material dentro del cartucho. En particular, el cartucho define preferentemente una o más trayectorias de mínima resistencia para los gases respiratorios que se extienden cada uno desde una abertura de la entrada y se extienden cada uno transversalmente con relación a la superficie del material dentro del cartucho que es adyacente a la entrada, de manera que los gases respiratorios fluyen a lo largo de una trayectoria de mínima resistencia antes de fluir a través del material dentro del cartucho.
En formas de realización preferidas en la actualidad, el cartucho comprende una pluralidad de formaciones que definen la pluralidad de canales en la superficie interior del cartucho a lo largo de la cual los gases respiratorios fluyen antes de interaccionar con el material dentro del cartucho. Los canales están dispuestos preferentemente a través de todo el extremo del cartucho en el que se forma la entrada.
Con la máxima preferencia, cada canal incluye una cara abierta, y el material dentro del cartucho entra en contacto con las formaciones de manera que se cubren esas caras abiertas pero no pasa entre las formaciones en los canales. La trayectoria de mínima resistencia para gases respiratorios que fluyen a través de las aberturas de la entrada será por tanto a lo largo de los canales más que a través del material dentro del cartucho. Sin embargo, una vez que los canales son cargados a lo largo de toda su extensión, los gases respiratorios fluirán a través del material. Con ello, el gas respiratorio fluirá sustancialmente de manera uniforme por todo el interior del cartucho. En el lugar en que se forma la entrada en la base del cartucho, el material dentro del cartucho estará sostenido por la superficie superior de las formaciones que definen los canales.
En formas de realización preferidas, las formaciones tienen la forma de nervaduras que están cada una orientadas en paralelo a una nervadura adyacente de manera que se define un canal entre ellas. Dichas nervaduras pueden ser generalmente de forma lineal, y pueden estar dispuestas en conjuntos de nervaduras orientadas análogamente. En cualquier caso, las nervaduras están dispuestas preferentemente de manera que los canales definidos por las nervaduras hacen que los gases respiratorios fluyan uniformemente sobre el extremo del cartucho en el que se forma la entrada antes de interaccionar con el material dentro del cartucho.
Según un aspecto adicional de la invención, se proporciona un circuito respiratorio que incorpora un cartucho según se ha descrito anteriormente. Normalmente, el circuito respiratorio será un circuito de anestesia respiratoria.
A continuación se describirá la invención en más detalle, sólo por medio de ilustración, con referencia los dibujos adjuntos, en los que
la fig. 1 es una vista lateral de un cartucho de la técnica anterior que comprende un recipiente y una tapa;
la fig. 2 es una vista en planta de la tapa del cartucho de la técnica anterior;
la fig. 3 es una vista desde arriba del recipiente del cartucho de la técnica anterior, con la tapa del cartucho retirada;
la fig. 4 es una vista en perspectiva, desde arriba, del recipiente del cartucho de la técnica anterior;
la fig. 5 es una vista en planta de un recipiente que forma parte de un cartucho según la invención;
la fig. 6 es una vista inferior del recipiente del cartucho según la invención;
la fig. 7 es una vista en perspectiva, desde arriba, del recipiente del cartucho según la invención; y
la fig. 8 es una vista en perspectiva del recipiente del cartucho según la invención en una situación invertida.
La fig. 1 muestra un cartucho de la técnica anterior 10 que está adaptado para contener un material para tratar gases respiratorios. En uso, el cartucho de la técnica anterior 10 se incorpora en un circuito respiratorio de manera que los gases respiratorios fluyen a través del interior del cartucho 10 y son tratados por el material contenido en ellos.
Convencionalmente, el cartucho de la técnica anterior 10 contiene un absorbente químico (no mostrado en las figuras) para absorber dióxido de carbono de los gases respiratorios que fluyen a través del interior del cartucho 10. En la técnica es bien conocida una diversidad de diferentes formas de dichos absorbentes químicos. Sin embargo, el absorbente químico es habitualmente de forma granular con una dimensión mínima en cualquier eje de aproximadamente 3 mm o más. Además, el absorbente químico incluye normalmente un indicador de pH, como violeta de etilo, que cambia de color, por ejemplo de incoloro a violeta en el caso de violeta de etilo, cuando el absorbente químico se agota y con ello deja de poder absorber eficazmente dióxido de carbono. La mayoría de los absorbentes químicos producen también calor y agua en reacción con los gases respiratorios, y así actúan para humidificar y calentar los gases respiratorios que fluyen a través del cartucho 10.
El cartucho de la técnica anterior 10 mostrado en la fig. 1 comprende un recipiente 20 y una tapa 30 que alojan conjuntamente el absorbente químico, en uso, y permiten el flujo a su través de gases respiratorios. El recipiente 20 es de forma cilíndrica con una base generalmente plana y un extremo superior abierto (según se ve en la fig. 1). La tapa 30 es circular e incluye una falda que se extiende hacia abajo en su periferia. La falda que se extiende hacia abajo incluye una parte inferior que es recibida dentro del extremo superior del recipiente 20 con un ajuste de interferencia cercano, y una parte superior que tiene un diámetro externo mayor que topa con el borde superior del recipiente 20. De esta forma, la tapa 30 se acopla de forma desprendible con el recipiente 20.
El recipiente 20 y la tapa 30 están formados cada uno de material plástico como un componente unitario. Al menos la pared lateral del recipiente 20, y convencionalmente todo el cartucho de la técnica anterior 10, es suficientemente translúcida para que cualquier cambio de color del absorbente químico dentro del cartucho 10 sea fácilmente visible.
Según se muestra en la fig. 2, la tapa 30 incluye una malla circular 32 que comprende una disposición regular de aberturas cuadradas. La malla circular 32 está situada en el centro de la tapa 30, y se extiende radialmente una distancia de aproximadamente la mitad del radio de la tapa 30. Una parte anular de la tapa 30, que es de forma continua, rodea a la malla 32. Las aberturas de la malla 32 permiten que los gases respiratorios fluyan fuera del cartucho de la técnica anterior 10 a través de esa parte de la tapa 30.
Las fig. 3 y 4 muestran el recipiente 20 del cartucho de la técnica anterior 10, e ilustran que la base del recipiente 20 incluye una malla circular 22 que es idéntica en forma a la malla circular 32 de la tapa 30. Una parte anular de la base del recipiente 20, que es de forma continua, rodea a la malla 22. Las aberturas de la malla 22 permiten que los gases respiratorios fluyan en el cartucho de la técnica anterior 10 a través de esa parte de la base del recipiente 20.
La superficie externa de la base del recipiente 20, y la superficie externa de la tapa 30, están adaptadas para acoplar el aparato respiratorio de manera que los gases respiratorios exhalados se suministren al cartucho de la técnica anterior 10 a través de la malla 22 del recipiente 20 y que los gases respiratorios tratados se evacuen a través de la malla 32 de la tapa 30. Dichos medios de acoplamiento son bien conocidos en la técnica, y normalmente toman la forma de formaciones que están formadas íntegramente con el recipiente 20 y la tapa 30.
En uso, el cartucho de la técnica anterior 10 está cargado con un absorbente químico granular adecuado, según se expuso anteriormente. El absorbente químico tendrá dimensiones granulares mínimas de manera que los gránulos del absorbente no pueden pasar a través de la malla 22, 32 del recipiente 20 o la tapa 30. Convencionalmente, el cartucho de la técnica anterior 10 está orientado en una posición vertical durante el uso, según se muestra en la fig. 1, y se carga con un absorbente químico hasta un nivel que está aproximadamente 5 mm por debajo de la superficie interior de la tapa 30. El cartucho 10 se incorpora en un circuito respiratorio por medios que son bien conocidos en la técnica.
Los gases respiratorios fluyen a través del cartucho de la técnica anterior 10 y reaccionan con el absorbente químico de manera que el dióxido de carbono se elimina de los gases respiratorios y es absorbido por el absorbente químico. Cuando el absorbente químico se agota, y con ello no puede absorber eficazmente dióxido de carbono, el indicador de pH en el absorbente químico cambiará de color, por ejemplo de incoloro a violeta o de rosa a blanco, de manera que indica al usuario que el absorbente químico se ha agotado.
El cartucho de la técnica anterior 10 descrito anteriormente con referencia a las fig. 1 a 4 adolece de la importante desventaja de que los gases respiratorios tienden a fluir predominantemente a través de un canal cilíndrico central del interior del cartucho 10 y con ello de un núcleo cilíndrico central del absorbente químico. Esto significa que un núcleo cilíndrico central del absorbente químico se agotará antes que el absorbente químico circundante, y con ello existe un uso no uniforme del absorbente químico dentro del cartucho 10. Como consecuencia, el cartucho 10 se hará ineficaz, y será preciso sustituirlo, antes de que una parte exterior del absorbente químico se haya agotado completamente. Se trata claramente de un desperdicio del absorbente químico. Además, cualquier cambio de color del absorbente químico en el núcleo central no será visible a través de la pared lateral del recipiente, y con ello no se da a un usuario indicación de la inactividad del cartucho hasta que se activa un indicador de advertencia de dióxido de carbono, que se incluye convencionalmente en un circuito respiratorio.
Un ejemplo de un cartucho según la invención comprende un recipiente 120 según se muestra en las fig. 5 a 8 y una tapa (no mostrada en las fig. 5 a 8) que es idéntica a la tapa 30 del cartucho de la técnica anterior 10 descrito anteriormente. El cartucho según la invención difiere del cartucho de la técnica anterior 10 sólo en relación con la forma del recipiente 120 del cartucho, según se describe más abajo.
El recipiente 120 mostrado en las fig. 5 a 8 es de forma cilíndrica con una base generalmente plana y un extremo superior abierto que se acopla con la tapa. El recipiente 120 está moldeado por inyección en material plástico como un componente unitario.
La superficie exterior de la base del recipiente 120, según se muestra en la fig. 6 y 8, incluye una malla anular de aberturas 122, la mayoría de las cuales tienen la forma general de un rectángulo o un paralelogramo. La malla 122 está rodeada por una parte anular continua de la base del recipiente 120, y la malla 122, a su vez, rodea a un disco circular continuo en el centro de la base del recipiente 120. Las aberturas de la malla 122 permiten que los gases respiratorios fluyan en el cartucho a través de esa parte de la base del recipiente 120.
La superficie interior de la base del recipiente 120, según se muestra en las fig. 5 y 7, incluye una pluralidad de nervaduras 124, 126, 128 que están dispuestas en toda la superficie interior de la base. Las nervaduras 124, 126, 128 son cada una generalmente de forma lineal y se extienden entre las aberturas de la malla 122. En esta disposición, las nervaduras 124, 126, 128 cooperan para definir una pluralidad de canales a través de los cuales fluyen los gases respiratorios, en uso. En particular, cada abertura de la malla 122 se abre a uno de los canales formados por las nervaduras 124, 126, 128.
Las nervaduras 124, 126, 128 están dispuestas en una serie de conjuntos, estando las nervaduras 124, 126, 128 de cada conjunto orientadas en paralelo entre sí y estando cada nervadura 124, 126, 128 separada de una nervadura adyacente 124, 126, 128 de manera que se defina un canal entre ellas.
Se proporciona un primer conjunto de nervaduras 124 que forma una banda que se extiende transversalmente un diámetro de la base. Se proporcionan dos segundos conjuntos de nervaduras 126 que están cada uno orientado en perpendicular al primer conjunto de nervaduras 124, y que forma cada uno una banda que se extiende entre el borde del primer conjunto de nervaduras 124 y la periferia de la base. Finalmente, cuatro terceros conjuntos de nervaduras 128, que están cada uno orientados en general radialmente y a 45º con respecto a los conjuntos de nervaduras primero y segundo 124, 126, se extienden sobre las áreas restantes de la base. El extremo interior de cada una de las terceras nervaduras 128 está separado de la primera o segunda nervadura adyacente 124, 126 de manera que los extremos de los canales definidos por las terceras nervaduras 128 están conectados y con ello en comunicación. De esta forma, cada canal definido por las terceras nervaduras 128 está en comunicación con una abertura de la malla 122. Además, las nervaduras primera y segunda 124, 126 que son inmediatamente adyacentes a los extremos de las terceras nervaduras 128 incluyen discontinuidades que permiten el flujo de gas respiratorio a su través, y con ello facilitan adicionalmente el flujo de gas respiratorio en los canales definidos por las terceras nervaduras 128.
En uso, el cartucho se carga con un absorbente químico granular adecuado hasta un nivel que está aproximadamente 5 mm por debajo de la superficie interior de la tapa. El absorbente químico tendrá dimensiones granulares mínimas de manera que los gránulos del absorbente no pueden pasar entre nervaduras adyacentes 124, 126, 128 en los canales definidos por las nervaduras 124, 126, 128, y con ello no pueden pasar a través de la malla 122 del recipiente 120. Por tanto, cuando el cartucho se ha cargado con el absorbente químico, un cuerpo de absorbente químico descansará en, y será sustentado por, las superficies superiores de las nervaduras 124, 126, 128 de manera que los gases respiratorios tengan libertad para fluir sin obstáculos a lo largo de los canales definidos por las nervaduras 124, 126, 128.
El cartucho puede ser cargado por el usuario final, o más preferentemente el cartucho se suministra como una unidad desechable que ya está cargada. En cualquier caso, el usuario final incorpora el cartucho cargado en un circuito respiratorio por medios que son bien conocidos en la técnica.
Los gases respiratorios exhalados se suministran a las aberturas de la malla 122, y fluyen a su través. Estos gases respiratorios seguirán a continuación una trayectoria de mínima resistencia, y con ello fluirán a lo largo de los canales que están definidos por las nervaduras 124, 126, 128 y se extienden desde las aberturas de la malla 122. A continuación los gases respiratorios fluirán hacia arriba desde todos los puntos de cada canal en y a través del cuerpo de absorbente químico. Dado que los canales definidos por las nervaduras 124, 126, 128 ofrecen una trayectoria de mínima resistencia, los canales permanecerán cargados con gases respiratorios y los gases respiratorios seguirán fluyendo hacia arriba desde todos los puntos de cada canal durante su uso.
Los gases respiratorios que fluyen a través del cuerpo de absorbente químico reaccionarán con el absorbente químico de manera que el dióxido de carbono se elimine de los gases respiratorios y sea absorbido por el absorbente químico. Las nervaduras 124, 126, 128 y los canales definidos entre ellos aseguran que los gases respiratorios fluyan a la misma velocidad a través de todas las partes del cuerpo de absorbente químico, asegurando así el uso uniforme del absorbente químico en todo el cartucho.
Cuando el absorbente químico se agota, y con ello deja de absorber eficazmente el dióxido de carbono, el indicador de pH en el absorbente químico cambiará de color, por ejemplo de incoloro a violeta o de rosa a blanco, de manera que se indique al usuario que el absorbente químico se ha agotado. Como los gases respiratorios están fluyendo a la misma velocidad a través de todas las partes del cuerpo de absorbente químico, el absorbente químico adyacente a la pared lateral transparente del recipiente 120 cambiará de color cuando el absorbente químico se agote en todo el cartucho y con ello el cartucho deba ser sustituido.
El cartucho según la presente invención reduce, por tanto, significativamente la cantidad de absorbente químico que se desperdicia asegurando que el absorbente químico está uniformemente activo en todo el cartucho. Esto aumenta la vida útil de un tamaño dado de cartucho, y con ello reduce el coste. Además, en cuanto el cartucho se ha hecho ineficaz debido al agotamiento del absorbente químico, el cambio de color del indicador dentro del absorbente químico será fácilmente visible a través de la pared lateral translúcida del cartucho.
Finalmente, el diámetro externo de la malla 122 del recipiente 120 es sustancialmente similar al diámetro externo de la malla 22 del recipiente de la técnica anterior 20. Con ello, el cartucho de la invención es apto para cooperar con los medios de fijación de las máquinas anestésicas existentes y otros aparatos respiratorios.

Claims (14)

1. Un cartucho para incorporación dentro de un circuito respiratorio, estando el cartucho adaptado para contener un material para tratar gases respiratorios y comprendiendo una entrada y una salida de manera que los gases respiratorios fluyen, en uso, a través del interior del cartucho e interaccionan con dicho material,
caracterizado porque la entrada comprende una pluralidad de aberturas dispuestas en un anillo alrededor de una parte central continua de una base del cartucho, y dichas aberturas están en comunicación con una pluralidad de canales en una superficie interior del cartucho para guiar el gas respiratorio transversalmente con respecto a su dirección de flujo a través del interior del cartucho.
2. Un cartucho según la reivindicación 1, en el que el cartucho es una unidad desechable que se carga con el material para tratar gases respiratorios.
3. Un cartucho según la reivindicación 1 ó reivindicación 2, en el que el material para tratar gases respiratorios es un absorbente químico para absorber, y con ello eliminar, dióxido de carbono de los gases respiratorios que fluyen a través del interior del cartucho.
4. Un cartucho según cualquier reivindicación precedente precedentes, en el que la entrada y la salida se proporcionan en extremos opuestos del cartucho.
5. Un cartucho según cualquier reivindicación precedente, en el que el material para tratar gases respiratorios es de forma granular, y la entrada y/o salida comprende una pluralidad de aberturas formadas en una pared del cartucho, siendo las aberturas suficientemente pequeñas para retener el material granular dentro del cartucho.
6. Un cartucho según la reivindicación 5, en el que la entrada y la salida tienen cada una la forma de una malla (122).
7. Un cartucho según cualquier reivindicación precedente, en el que el cartucho comprende una pluralidad de formaciones (124, 126, 128) que definen la pluralidad de canales en la superficie interior del cartucho a lo largo de la cual los gases respiratorios fluyen antes de interaccionar con el material dentro del cartucho.
8. Un cartucho según la reivindicación 7, en el que los canales están dispuestos a través de todo el extremo del cartucho en el que se forma la entrada.
9. Un cartucho según la reivindicación 7 u reivindicación 8, en el que cada canal incluye una cara abierta, y el material dentro del cartucho entra en contacto con las formaciones (124, 126, 128) de manera que se cubran estas caras abiertas pero no se pase entre las formaciones (124, 126, 128) en los canales.
10. Un cartucho según la reivindicación 9, en el que la entrada se forma en la base del cartucho, y el material dentro del cartucho está sostenido por la superficie superior de las formaciones (124, 126, 128) que definen los canales.
11. Un cartucho según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en el que las formaciones (124, 126, 128) tienen la forma de nervaduras (124, 126, 128) que están cada una orientadas en paralelo a una nervadura adyacente (124, 126, 128) de manera que se define un canal entre ellas.
12. Un cartucho según la reivindicación 11, en el que las nervaduras (124, 126, 128) están dispuestas de manera que los canales definidos por las nervaduras (124, 126, 128) hacen que los gases respiratorios fluyan uniformemente sobre el extremo del cartucho en el que se forma la entrada antes de interaccionar con el material dentro del cartucho.
13. Un cartucho según la reivindicación 11 ó reivindicación 12, en el que las nervaduras (124, 126, 128) son generalmente de forma lineal.
14. Un cartucho según la reivindicación 13, en el que las nervaduras (124, 126, 128) están dispuestas en conjuntos de nervaduras orientadas análogamente (124, 126, 128).
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