JP2022540878A - 血液検査装置 - Google Patents

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Abstract

本発明は、血流装置、特に体外血液回路の通流装置に直接連結するための、および、通流装置を通って流れる血液の血液パラメータを検出するための血液検査装置に関する。血液検査装置は、コードレスで操作できる。

Description

本発明は、血液のための貫通流ユニット、特に、体外血流の貫通流ユニットに直接連結でき、貫通流ユニットを通って流れる血液の血液パラメータを記録することができる血液検査装置に関する。
さらに、本発明は、血液が貫通流ユニットを通る流路に沿って流れるように、体外血流に加えられるように設計かつ意図され、本発明による血液検査装置に直接連結されるように設計された貫通流ユニットに関する。
本発明はまた、このタイプの血液検査装置およびこのタイプの貫通流ユニットを有するシステムに関する。
国際公開第00/047247号 独国特許出願公開第102013014097号明細書
本発明の課題は、改善された血液検査装置を提供することである。
この課題は、ワイヤレスで操作できることを特徴とする血液検査装置によって解決される。
本発明の課題はまた、貫通流ユニットに連結できる血液検査装置によって、簡単かつ迅速にさまざまな方法で、さまざまな血液パラメータを決定することが可能である貫通流ユニットを提供することである。
この課題は、貫通流ユニットが、少なくとも1つの取付け可能なトランスデューサ要素と少なくとも1つの貫通流装置トランスデューサとを有することを特徴とする貫通流ユニットによって解決される。
特に、本発明による血液検査装置は、自給式であるように設計することができる。本発明による血液検査装置は高速であり、電源に接続したりその他の装置を伴ったりする必要なく使用することができるという点で、特に有利である。本発明の血液検査装置は、ケーブルなしで操作されるので、一方では、取扱いが特に容易であり、他方では、患者を処置する職員が、吊り下がっているケーブルによって邪魔されることがなく、動き回っている職員によってケーブルが外れてしまうことも防ぐ。制御、操作、電力供給、または視覚的な表示もしくはアラームによるデータ表示のために、血液検査装置を他の装置に取り付ける必要はない。したがって、血液検査装置は、血液を運ぶ血管内の1つまたはすべてのパラメータの測定を決定する必要がある場所であれば、どこでも使用することができる。使用できる場所として考えられるのは、人工心肺装置、ECMOおよびECLS(人工肺、人工心臓、または心臓の回路のサポート)、臓器灌流、ならびにその他の臓器置換またはサポートシステムの分野である。
装置は、所望の測定パラメータを表示するためのディスプレイと、測定パラメータおよびアラームの表示を選択または変更することができる1つ以上の操作ノブとを有することができる。また、装置は、節電のために、必要に応じて操作ノブで簡単に起動できる。
さらに、血液検査装置は、好ましくは、持ち運び可能な装置として設計され、コンパクトなので、一人で運ぶことができて使いやすい。したがって、装置は1kgより軽く、特に0.5kgより軽くてもよく、10×10×10cmより小さい、特に10×6×6cmより小さいハウジングを有する。特に、装置は、支持体を必要とせずに、血液を運ぶ血管に簡単に取り付けられるように作られる。
有利な実施形態では、血液検査装置はハウジングを有し、ハウジング内またはハウジング上には、電気エネルギー貯蔵装置と、記録された血液パラメータを表示するための表示器装置とが配置され、それらは、USBケーブルなどのケーブルによってサポートまたは代用でき、内部電流源の動作中にも充電される。オプションの接続を使用して、データの送信または読み出しも可能である。エネルギー伝送による充電も可能である。
特定の実施形態では、血液検査装置は、BluetoothまたはRFリンクなどを介する、外部監視のためのデータの無線伝送用の装置を有する。搬送後に患者が診療環境に入った場合、血液検査装置は、診療監視システムに直接接続させることができる。
特定の実施形態では、血液検査装置は、トランスデューサを有する。特に、トランスデューサは、トランスデューサ接続要素を用いて、貫通流ユニットが動作可能に接続できるように設計および指定される。トランスデューサ接続要素は、例えば以下に詳細に説明される窓または膜であってもよい。基本的には、血液値を測定するために、血液検査装置のトランスデューサと貫通流ユニットのトランスデューサ接続要素との間に動作可能な接続が形成されることが有利に提供される。動作可能な接続を形成するために、好ましくは、血液検査装置と貫通流ユニットとの間にポジティブロッキング接続が確立される。さらに、トランスデューサがトランスデューサ接続要素に密着または直接接触するように接続されるのが好ましい。
一実施形態では、トランスデューサが貫通流ユニットを通って流れる血液を照らすための少なくとも1つの光源を有することが特に有利である。そうすることにより、トランスデューサによって血液内への特定の光の透過が起こることがあり、光の照射によって、血液から発せられる検出光(例えば、反射光、散乱光または蛍光)は、トランスデューサの光センサによって検出することができ、必要に応じて、特に光パワーおよび/または波長に関して分析することができる。
代替的に、または追加として、トランスデューサが貫通流ユニットを通って流れる血液に音を加えるための少なくとも1つの音源を有することが有利に提供され得る。この方法を用いて、トランスデューサによって、血液中に特定の音を入力することができる。血液からの音を反射したり、散乱した音を受信したりする音センサが設けられてもよい。このタイプのトランスデューサは、特に、超音波に基づいて動き、流量計として機能する超音波トランスデューサであってもよい。
一実施形態では、トランスデューサは、光源および音源の両方を有することが特に有利である。その結果、光源を有するトランスデューサおよび音源を有するトランスデューサによって提供される両方の血液パラメータを、同時に記録することができる。
本発明による血液検査装置が、貫通流ユニットに組み込まれた貫通流トランスデューサに動作可能に接続されるように設計かつ意図されたトランスデューサインタフェースを有する一実施形態によって、取扱い性が容易になる。これにより、血液検査装置は、一体型トランスデューサを含む貫通流ユニットとともに使用することができ、このトランスデューサにより、特に追加のケーブル接続を必要とせず、簡単で迅速な接続が可能になる。
特に、トランスデューサインタフェースは、有利には、血液検査装置の電気エネルギー貯蔵装置からの電力が、貫通流ユニットに組み込まれた貫通流装置トランスデューサに伝送されるように設計することができ、および/または、貫通流ユニットに組み込まれた貫通流装置トランスデューサから測定信号を転送するように設計される。このように、電力または信号の伝送設備に追加のケーブル接続部を接続する必要なく、本発明の血液検査装置に接続することによって、貫通流ユニットに組み込まれた貫通流装置トランスデューサをすぐに配置することが可能になる。
特に、トランスデューサは、好ましくは、圧力トランスデューサ、流量トランスデューサ、または光トランスデューサであり得る。特にさまざまなタイプの複数のトランスデューサが、存在することも特に可能である。このように、特に組み合わせても、さまざまな技術的な調査の可能性を実現することができる。
血液検査装置の簡単な扱いやすい実施形態では、ホルダが存在し、そのホルダ内またはホルダ上では、貫通流ユニットは、特に非破壊的で、および/または工具を使用せずに取り付けることができる。ホルダによって、貫通流ユニットの迅速かつ効率的な、特に非破壊的な連結または連結解除が可能になる。さらに、ホルダによって、ユーザが接続の可能性をすぐに認識できるようにすることで、誤連結によるオペレータエラーを減らすことができる。特に、これによって、血液検査装置および貫通流ユニットが正しく安全に連結されることが保証される。
ホルダは、貫通流ユニットを追加するときに、トランスデューサ接続要素へのトランスデューサの動作可能な接続、および/または貫通流装置トランスデューサへのトランスデューサインタフェースの動作可能な接続が自動的に形成されるように、有利に設計され得る。有利な方式で、これにより、血液検査装置への貫通流ユニットの効率的な連結が生じる。代替的に、または追加として、ホルダは、貫通流ユニットが追加される間、貫通流装置トランスデューサへのトランスデューサインタフェースの動作可能な接続が自動的に生じ、それによって、有利には、貫通流ユニット上または貫通流ユニット内に配置されたトランスデューサからのデータを血液検査装置に伝送することもできるように設計され得る。
特定の実施形態では、ホルダは、貫通流ユニットを締結するために、少なくとも1つの締結要素を有する。これにより、血液検査装置に貫通流ユニットを特に確実に締結することができる。あるいは、貫通流ユニットは、ホルダとの機械的な接続を作り出す締結要素を有することができる。別の設計では、ホルダは締結要素を有し、この締結要素は貫通流ユニットの対の締結要素と協働し、これによって特に安定的な取付けが可能になる。
有利な実施形態では、血液検査装置は、少なくとも1つの血液パラメータを記録するように設計されている。このため、血液検査装置は、血液細胞からの反射音などのトランスデューサから受信した信号を処理する、信号およびデータ処理ユニットを有し、対応する血液パラメータを信号から決定して表示装置上の出力部にそれらを伝送する。
特に、血液検査装置は、少なくとも下記の血液パラメータ、すなわち、血液の酸素飽和度、血液のCO含有量、血液の温度、血液の圧力、血流量の経時変化、血流速度、および血液中のヘモグロビンの割合を記録するように設計される。結果として、患者の生体機能に関連する多くの血液パラメータを、特に永続的に有利な方式で監視することができる。
本発明による貫通流ユニットは、体外血液回路に組み込まれるように設計かつ意図されているので、血液が貫通流ユニットを通る流れの方向に沿って流れ、本発明による血液検査装置に直接接続するのに適している。貫通流ユニットは、少なくとも1つのトランスデューサ接続要素および少なくとも1つの貫通流装置トランスデューサを有する。
したがって、貫通流ユニットによって、第1に、血液検査装置は、特に容易に機械的に接続することができ、第2に、エネルギーとデータとを伝送するための連結が、貫通流ユニットから血液検査装置へ、および血液検査装置から貫通流ユニットへの両方で特に容易に行われる。
特別な実施形態では、貫通流装置トランスデューサは、体外血液回路内の血液の圧力を記録するための圧力トランスデューサを有する。
さらなる実施形態では、貫通流装置トランスデューサは、流量トランスデューサを有する。したがって、有利な方式で、これにより、単位時間当たりの体外血液回路を通る血液の流量を決定できる。
別の実施形態では、貫通流装置トランスデューサは、光トランスデューサを有する。このタイプの実施形態では、例えば、血液の酸素飽和度、CO含有量、またはヘモグロビン含有量が決定できるという利点がある。
有利には、貫通流ユニットは、複数の一体型トランスデューサ、特に上記のトランスデューサのいくつかを有することもできる。
代替的に、または追加として、トランスデューサ取付け要素は、血液検査装置の貫通流装置トランスデューサに接続するように設計することができ、血液検査装置において、貫通流装置トランスデューサは、圧力トランスデューサ、流量トランスデューサ、または光トランスデューサを有する。その結果、血液検査装置のさまざまなトランスデューサは、有利な方式で、貫通流ユニットにさまざまな組み合わせで接続できる。
特別な実施形態では、貫通流装置トランスデューサは、貫通流ユニットを通って流れる血液を照らすための少なくとも1つの光源を有することもできる。この方法を用いて、特定量の光がトランスデューサによって血液に入り、検出光は、血液から出る光(例えば反射光、散乱光、または蛍光)の影響によってトランスデューサの照度計を用いて検出され、必要であれば、特に光強度および/または波長に関して分析される。
代替的に、または追加として、貫通流装置トランスデューサが、音を用いて貫通流ユニットを通って流れる血液に影響を与えるために、少なくとも1つの音源を有することが有利に提供され得る。このことは、トランスデューサによって、特に調整可能な音を血液中に向けることによって達成される。また、血液によって反射されるか、または散乱音を受信する音響センサが提供される。このタイプのトランスデューサは、特に超音波トランスデューサであってもよく、それは、超音波を基礎として作動し、流量計として機能する。
トランスデューサが光源および音源の両方である一実施形態は、特に有利である。結果として、特に、複数のさまざまな血液パラメータが同時に記録できる。
特に、トランスデューサ取付け要素が窓を有することが有利に提供され得る。例えば、血液検査装置が貫通流ユニットに接続する前に、血液が貫通流ユニットから流れているのを窓から目視で確認することができる。したがって、有利な方式で、医療関係者は、例えば血液中のヘモグロビン含有量の変化を示す血液の色変化を見ることができる。
さらに、光トランスデューサの光源からの光および/または光トランスデューサのセンサから受ける光を、窓を通して伝播させることができるので、光トランスデューサの効率的な接続が可能である。
代替的に、または追加として、貫通流ユニットのトランスデューサ取付け要素は、可撓性膜を有することができる。可撓性膜によって、貫通流ユニットを通って流れる血液に動作接触することができる。
膜の機械的可撓性は、例えば、本発明による血液検査装置の圧力トランスデューサとして設計されたトランスデューサの迅速かつ簡単な連結を可能にする。このタイプの膜によって、例えば、貫通流ユニット内または体外血液回路内の血液の圧力の上昇は、膜を外方にドーム状に膨らませ、圧力トランスデューサに直接伝送される。
特にかなり有利な、特にコンパクトに設計された実施形態では、トランスデューサ連結要素および貫通流装置トランスデューサの両方(ならびにこのタイプの別の要素の可能性もある)は、貫通流ユニットの長手方向軸を接線方向に取り囲み、および/または、互いに対して軸方向に離れて配置される。特に、それらは、流れの方向に垂直な共通の平面に配置され得る。このことが起こるために、貫通流ユニットは、その長手方向の延びに対して有利な方式で、短くコンパクトに設計される。したがって、装置は、チューブのカーブした領域にも使用することができ、または、チューブが柔軟に延びることを妨げない。通常、トランスデューサは、流れの方向に、またはさまざまな位置で縦方向に配置される。
さらなる実施形態では、貫通流ユニットは、体外血液回路のチューブまたは管材部に流体接続するためのプラグイン接続部を有する。チューブは、プラグ接続部に差し込むことができるので、特に滑りにくく、相互に連動し合う。特に、これにより、チューブと貫通流ユニットとの境界面は漏れが防止されるので、血液が体外血液回路から漏れることはない。
特に、プラグイン接続部は、それぞれディスクを有する。ディスクのそれぞれは、取り付けるべきそれぞれのチューブの止め要素として機能することができる。代替的に、または追加として、ディスクは、互いに対する接続プロセスの間、貫通流ユニットおよび血液検査装置を機械的に案内するように配置することができ、血液検査装置は、特に、それらが連動するように、ディスクの間で貫通流ユニットの一部に案内することができる。
特に有利な実施形態では、貫通流ユニットは、可撓性材料、特にプラスチックから作られる。これにより、その可撓性によって構造に損害を与えることなく、ある程度まで形を変えることができるので、機械的衝撃による貫通流ユニットの破損や障害のリスクが低減する。特に、貫通流ユニットは、可撓性のある透明チューブを有することができるか、または、血液がチューブを通って流れるその技術装置を含む可撓性のある透明チューブの形態で設計される。透明なチューブは、可撓性に関して既に述べた利点のほかに、有利な方式で、血液を直接観察することもできる。血液検査装置はまた、有利には、血液パラメータを記録するために、(一体型トランスデューサのない)貫通流ユニットとして、単純な、特に透明な管材に動作可能に接続できるように設計することができる。
あるいは、本発明による貫通流ユニットは、ポリカーボネートまたはMABSから作られたキュベットとして設計されてもよい。
特に有利なのは、本発明による貫通流ユニットおよび本発明による血液検査装置を有するシステムである。これにより、医療関係者が、特に人工心肺装置に接続された患者の体外血液回路内の血液パラメータを迅速かつ簡単に測定および/または監視することができる。
図面において、本発明の主題は、例示的および概略的に示され、以下の本文の図を用いて説明され、説明中では、同一要素および同一に作用する要素は、ほとんどが、異なる実施形態でも同一の参照符号が付与される。
血液検査装置の第1の実施形態および貫通流ユニットの第1の実施形態を備える、本発明によるシステムの第1の実施形態の平面図である。 本発明によるシステムを有する体外血液回路である。 本発明による血液検査装置の第2の実施形態および本発明による貫通流ユニットの第2の実施形態を備える、本発明によるシステムの第2の実施形態の断面図である。 本発明による血液検査装置の第3の実施形態および本発明による貫通流ユニットの第3の実施形態を備える、本発明によるシステムの第3の実施形態の断面図である。 本発明による貫通流ユニットの第4の実施形態の斜視図である。 本発明による貫通流ユニットの第5の実施形態の断面図である。
図1および図2は、血液検査装置1および貫通流ユニット2を備える本発明によるシステムの一実施形態の平面図を示す。血液検査装置1は、体外血液回路3の貫通流ユニット2に接続されている。血液検査装置1は、貫通流ユニット2を通って流れる血液の血液パラメータを記録するように設計される。
貫通流ユニット2は、体外血液回路3のチューブ5に接続された2つのプラグ接続部4を有する。流れの方向25は、図1および図2において矢印で示されている。
血液検査装置1は、ハウジング6を有し、ハウジング内またはハウジング上には、電気エネルギー貯蔵装置7(図1および図2には示されず)と、記録された血液パラメータを表示するための表示器装置8とが配置されている。
このシステムの血液検査装置1は、迅速に、電源回路またはその他の装置に接続する必要なく使用することができる。血液検査装置1は、ケーブルなしで操作されるので、一方では、取扱いが特に容易であり、他方では、患者を治療する職員が、垂れ下がっているケーブルによって不便を感じることがなく、または、動き回っている職員によってケーブルが外れてしまうことが防止される。さらに、血液検査装置1は、手動の装置として、特にコンパクトなデザインである。
図2は、血液検査装置1が接続された貫通流ユニット2を有する体外血液回路3を示す。体外血液回路3はまた、血液を吸い上げるためのポンプ9と、人工肺10とを有する。装置はチューブ5によって接続され、患者の血液回路への接続もチューブ5によって行われる。
図3は、血液検査装置の第2の実施形態および貫通流ユニットの第2の実施形態を含む、本発明によるシステムの第2の実施形態を断面図で示す。血液検査装置1は、自律的に設計され、人工心肺装置のその他の装置または外部エネルギー源へのケーブル接続なしで操作できる。血液検査装置1は、図示の実施形態では、血液検査装置1の残りの構成要素に電気エネルギーを供給する電池11である電気エネルギー貯蔵装置7を有する。
血液検査装置1は、貫通流ユニット2が固定されるホルダ12を有する。ホルダ12は、ハウジング6に回転可能に枢着されたフラップ16を有し、このフラップは、貫通流ユニット2を挿入するために開き、貫通流ユニット2が血液検査装置1と連動接続されるように、貫通流ユニット2の挿入後に再び閉じることができる。フラップ16の上部は、可撓性があり、その端部にスナップインラグ26を有する。
貫通流ユニット2は、非破壊的に、工具を必要とせずにホルダ12に取り付けられる。ホルダ12により、貫通流ユニット2の迅速かつ効率的な連結および連結解除が可能になる。また、ホルダ12によって、ユーザが固定能力をすぐに認識できるようにすることで、誤接続による操作ミスのリスクを低減させることができる。特に、これによって、血液検査装置1および貫通流ユニット2が正しく安全に接続されることが保証される。
貫通流ユニット2はトランスデューサ取付け要素17を有し、血液検査装置1はトランスデューサ18を有する。トランスデューサ18は、光トランスデューサ19である。トランスデューサ取付け要素17は、貫通流ユニット2の透明な壁によって形成され、その透明な壁を通って、光測定信号を記録するための光が透過することができる。
貫通流ユニット2が追加されるとき、貫通流ユニット2のトランスデューサ取付け要素17への血液検査装置1のトランスデューサ18の動作可能な接続が自動的に形成され、貫通流ユニット2の貫通流装置トランスデューサ13へのトランスデューサインタフェース23の動作可能な接続が自動的に形成される。そうすることによって、有利には、血液検査装置1への貫通流ユニット2の効果的な連結が生じる。有利には、データは、トランスデューサインタフェース23を介して、トランスデューサ13から血液検査装置1に伝送することもできる。
貫通流ユニット2は、図3に図示された実施形態による圧力トランスデューサ14である貫通流装置トランスデューサ13を有する。圧力トランスデューサ14は、血液が流れる貫通流ユニット2の内部15を有するトランスデューサ連結要素17によって接続され、その結果、内部空間内で生じる血液の圧力は、圧力トランスデューサ14に伝送される。トランスデューサ取付け要素17は膜を有し、その膜によって、血液の圧力が圧力トランスデューサ14に伝送される。
あるいは、トランスデューサ取付け要素17は、例えば、圧力トランスデューサ14に作用する圧縮ダイによって設計することもできる。
血液検査装置1は、例えば、プログラマブルロジックコントローラ(PLC:programmable logic controller)のような電気装置20、および記録された血液パラメータの表示のための表示装置8も有する。
さらに、血液検査装置1は、測定信号を送受信するための送受信装置21を有し、この実施形態の送受信装置21は、無線伝送のために設計されている。
図4は、本発明による血液検査装置1の第3の実施形態の断面図である。血液検査装置1は、貫通流ユニット2の圧力トランスデューサ14の反対側に配置されたトランスデューサ18として、光トランスデューサ19を有する。
血液検査装置1の電池11は、血液検査装置1の光トランスデューサ19および貫通流ユニット2の圧力トランスデューサ14の両方に電力を供給する。電池11は、ケーブルによってトランスデューサ19に接続され、概略的に図示されたトランスデューサインタフェース23によって、圧力トランスデューサ14に接続される。
図5は、本発明による貫通流ユニット2の第4の実施形態の斜視図を示す。
貫通流ユニット2は、体外血液回路3(図示せず)のチューブ5(図示せず)に流体接続するための2つのプラグイン接続部4を有する。プラグイン接続部4はそれぞれ、ディスク22を有する。ディスク22は、接続されるべきチューブ5の止め具として機能する。ディスク22は、同時に2つの機能を果たす、すなわち、血液検査装置1が貫通流ユニット2に差し込まれて接続されるとすぐに、血液検査装置1を貫通流ユニット2に接続するためのガイドとしての機能を果たす。さらに、ディスク22は、血液検査装置1の連動接続を行うことができるように配置される。
ディスクはまた、貫通流ユニット2に取り付けるために血液検査装置1の案内を行うように配置されており、血液検査装置1は、ディスク22間に案内され、ディスクには貫通流ユニット2の中間部が連動して押し付けられる。
貫通流ユニット2はまた、血液検査装置1のトランスデューサ18(図示せず)の自動的な接続のために、圧力トランスデューサ14とトランスデューサ取付け要素17とを有する。トランスデューサ取付け要素17および圧力トランスデューサ14は、流れの方向25に垂直な(点線で概略的に図示された)1つの共通の平面上に配置される。そうすることによって、長手方向に延びるため、貫通流ユニット2は、短くコンパクトであるように設計される。
図6は、本発明による貫通流ユニット2の第5の実施形態の断面図を示す。
貫通流ユニット2は、本発明による血液検査装置1として規定され、簡略化のために、血液検査装置1のトランスデューサ18のみが示されている。血液検査装置1は、超音波トランスデューサ24として、単位時間当たりの血液の流量を測定するトランスデューサ18を有する。超音波トランスデューサ24は、超音波送信機と、超音波を反射するリフレクタとを有する。また、血液検査装置1(完全には図示せず)は、血液中の酸素含有量および/またはCO含有量を決定するための光トランスデューサ19を有する。
さまざまなタイプの複数のトランスデューサ18が存在するため、組み合わせて、さまざまな技術的可能性をもたらすこともできる。
1 血液検査装置、 2 貫通流ユニット、 3 血液回路、 4 プラグイン接続部、 5 チューブ、 6 ハウジング、 7 エネルギー貯蔵器、 8 ディスプレイ用表示装置、 9 ポンプ、 10 人工肺、 11 電池、 12 ホルダ、 13 貫通流装置トランスデューサ、 14 圧力トランスデューサ、 15 内部空間、 16 フラップ、 17 トランスデューサ接続要素、 18 トランスデューサ、 19 光トランスデューサ、 20 プログラマブルロジックコントローラ、 21 送受信装置、 22 ディスク、 23 トランスデューサインタフェース、 24 超音波トランスデューサ、 25 流れの方向、 26 スナップインラグ。

Claims (14)

  1. 血液のための貫通流ユニット、特に、体外血液回路の貫通流ユニットに直接接続するための、および、前記貫通流ユニットを通って流れる前記血液の血液パラメータの記録のための血液検査装置において、前記血液検査装置は、ケーブルなしで操作することができることを特徴とする血液検査装置。
  2. 請求項1に記載の血液検査装置であって、前記血液検査装置はハウジングを有し、前記ハウジング内または前記ハウジング上には、電気エネルギー貯蔵装置と、前記記録された血液パラメータを表示するための表示器装置とが配置されていることを特徴とする血液検査装置。
  3. 特に請求項1または2に記載の血液検査装置であって、自律的に作動することを特徴とする血液検査装置。
  4. 請求項1、2または3に記載の血液検査装置であって、少なくとも1つのトランスデューサを有することを特徴とする血液検査装置。
  5. 請求項4に記載の血液検査装置であって、前記トランスデューサは、
    a.貫通流ユニットを通って流れる前記血液を光で照らすための少なくとも1つの光源を有し、および/または、
    b.貫通流ユニットを通って流れる前記血液を音で包むための音源を有し、および/または、
    c.圧力トランスデューサを有し、および/または、
    d.流量トランスデューサを有し、および/または、
    e.光トランスデューサを有する
    ことを特徴とする血液検査装置。
  6. 請求項1から5のいずれか一項に記載の血液検査装置であって、少なくとも1つのトランスデューサインタフェースを有することを特徴とする血液検査装置。
  7. 請求項6に記載の血液検査装置であって、前記トランスデューサインタフェースは、
    a.電気エネルギー貯蔵装置から、貫通流ユニットに組み込まれた貫通流装置トランスデューサへエネルギーを伝送する、および/または、
    b.貫通流ユニットに組み込まれた貫通流装置トランスデューサから測定信号を中継して伝える
    ように設計されることを特徴とする血液検査装置。
  8. 請求項6または7に記載の血液検査装置であって、前記トランスデューサインタフェースは、圧力トランスデューサ、流量トランスデューサまたは光トランスデューサを有する貫通流装置トランスデューサに接続するように設計されていることを特徴とする血液検査装置。
  9. 請求項1から8のいずれか一項に記載の血液検査装置であって、前記1つの貫通流ユニット内または前記1つの貫通流ユニット上に固定することができるホルダを特徴とする血液検査装置。
  10. 特に請求項1から9のいずれか一項に記載の血液検査装置であって、前記血液検査装置は、下記の血液パラメータ:
    a.前記血液中の酸素飽和度、
    b.前記血液中のCO含有量、
    c.前記血液の温度、
    d.前記血液の圧力、
    e.単位時間当たりの前記血液の流量、
    f.前記血液の流速、
    g.前記血液中のヘモグロビンの割合
    のうちの少なくとも1つを記録するように設計されていることを特徴とする血液検査装置。
  11. 血液が貫通流ユニットを通る流れの方向に沿って流れるように、体外血液回路内に導入されるように設計かつ意図され、特に請求項1から8のいずれか一項に記載の血液検査装置に直接連結されるように設計される貫通流ユニットにおいて、少なくとも1つのトランスデューサ取付け要素および少なくとも1つの貫通流装置トランスデューサを備えることを特徴とする貫通流ユニット。
  12. 請求項11に記載の貫通流ユニットであって、
    a.前記貫通流装置トランスデューサが、圧力トランスデューサ、流量トランスデューサまたは光トランスデューサを有すること、および/または、
    b.前記貫通流装置トランスデューサが、前記貫通流ユニットを通って流れる前記血液を光および/または音で満たすように、少なくとも1つの光源および/または音源を有すること、および/または、
    c.前記トランスデューサ取付け要素が、圧力トランスデューサ、流量トランスデューサまたは光トランスデューサを有する血液検査装置のトランスデューサに接続するように設計されること、および/または、
    d.前記トランスデューサ取付け要素が、窓または可撓性膜を有すること
    を特徴とする貫通流ユニット。
  13. 請求項11または12に記載の貫通流ユニットであって、前記トランスデューサ取付け要素および前記貫通流装置トランスデューサの両方が、前記貫通流ユニットの長手方向軸の周りを接線方向に延び、および/または、互いに対して軸方向に離間して配置されることを特徴とする貫通流ユニット。
  14. 請求項11から13のいずれか一項に記載の貫通流ユニットと、請求項1から10のいずれか一項に記載の血液検査装置とを有することを特徴とするシステム。
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