KR20170023846A - 치료 부위에 일산화질소를 적용시키기 위한 장치 - Google Patents
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Abstract
일산화질소(NO)를 발생시켜 치료 부위에 전달하기 위한 장치는 메인 유닛, 애플리케이터, 커넥터 호스, 및 이동식 스탠드를 포함한다. 상기 메인 유닛은 커넥터 호스를 통해 애플리케이터에 전원과 가스를 공급한다. 상기 애플리케이터는 플라즈마 상태의 일산화질소(NO)를 발생시키는 플라즈마 발생기를 포함한다. 상기 메인 유닛은 사용자가 상기 장치의 적어도 하나의 동작 양상을 제어하는 것을 가능하게 하는 사용자 인터페이스를 포함한다. 상기 애플리케이터는 권총 그립 핸들, 상기 플라즈마 발생기를 작동시키기 위한 트리거, 상기 커넥터 호스에 결합시키기 위한 호스 연결부, 및 상기 플라즈마 발생기의 선단을 치료 부위로부터 소정의 거리로 이격시키기 위한 카울 부분을 포함한다. 센서는 피드백을 보내고 애플리케이션, 애플리케이터 운동 등에 근접하여 애플리케이션 부위 온도를 감시하는 애플리케이터가 제공된다.
Description
관련출원의 상호참조
본 출원은 "치료 부위에 일산화질소를 적용시키기 위한 장치"라 명칭으로 2014년 6월 30일 출원된 계류중인 미국 가특허출원 제62/019,037호의 비가출원이며, 이의 전문은 본 명세서에서 참고로 포함된다.
개시의 분야
본 발명은 일반적으로 의학적 치료 분야에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 병상 및 질병의 치료에 일산화질소를 효과적으로 투여하기 위한 장치에 관한 것이다.
일산화질소(NO) 가스는 인체 내부 및 외부에서 기체 상태로 통상 발견되는 수명이 짧은 분자이다. NO는 수많은 조절 특성, 보호적 및 치료적 특성을 갖는 것으로 알려진 신호전달 분자이다. 내인성 NO의 생산 증가를 자극하거나 신체내에 외인성으로 생산된 NO를 도입함으로써 신체의 NO의 자연 발생을 강화하는 것은 손상, 통증 및 미생물 침입에 대한 신체의 반응을 개선할 수 있다. 그러나 생체 조직에 NO를 전달하는 것은 어렵고, 기체 상태에서 NO는 진피를 관통하지 않는다. 임상적으로 유용하기 위해서는, NO가 충분한 양으로 작용 부위에 존재해야 한다.
치료 목적으로 NO를 전달하기 위한 종래 기술은 체내에 NO를 화학적으로 배출하는 화합물의 투여를 포함한다. 다른 방법은 NO 경로 작용제 및 NO 길항제를 사용한다. 또 다른 방법은 고압 NO 가스 및 스프레이를 사용한다. 또 다른 방법은 가스 NO가 도입된 진공 밀봉 용기로 본체를 둘러싸는 것을 포함한다. 가압된 일산화질소를 조직 및 피부에 관통시키려는 시도들이 있었다. 다양한 이유로, 이러한 방법은 제한된 결과만을 초래하였다. 예를 들어, 가스상 NO는 반응성이 높고, 확산 상수가 낮으며, 조직 매질의 수명이 매우 짧다.
임상적 성공을 달성할 수 없었던 또 다른 방법은 페이로드의 배출 제어를 변조할 수 없으며, 도너(donor)의 침투/포화를 신뢰성 있게 변조할 수 없기 때문에 문제가 있는 것으로 입증된 분자 도너의 투여를 포함한다.
NO를 포함하는 특정 임상 결과를 표적으로 하는 몇 가지 해결책이 있다. 예를 들어, 실데나필(Sildenafil)(비아그라(VIAGRA)라는 상표명으로 판매됨)은 발기 부전 증후군에서 NO의 하향 조절을 방해한다. 예를 들어, 에타너셉트(Etanercept) (상표명 ENBRIL로 판매됨)는 관절의 염증성 질환에서 NO가 하는 일을 수행하기 위해 항-TNF 알파 항체를 사용한다. 대부분의 해결책은 작용 부위에서 직접적으로 NO의 생산을 자극하는 것이 어렵기 때문에 NO 경로에 영향을 미치는 것을 포함한다. 이들 NO 경로 약리 작용의 부위 특이성의 부족으로 인해 부정적인 부작용이 심각할 수 있다.
전술한 관점에서, 치료 효과를 촉진시키도록 작용 부위에 NO를 투여하기 위한 장치 및 방법을 제공하는 것이 유리할 것이다.
본 개시에 따르면, NO를 발생시켜 치료 부위에 NO를 전달하는 장치가 개시된다. 이 장치는 메인 유닛, 애플리케이터, 커넥터 호스 및 이동식 스탠드를 포함할 수 있다. 상기 메인 유닛은 커넥터 호스를 통해 애플리케이터에 전원과 가스를 공급할 수 있다. 상기 애플리케이터는 플라즈마 상태의 일산화질소(NO)를 발생시키 위한 플라즈마 발생기를 포함할 수 있다. 상기 메인 유닛은 사용자가 장치의 적어도 하나의 동작 양상을 제어하는 것을 가능하게 하는 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스는 터치 스크린일 수 있다.
애플리케이터는 권총 그립 핸들, 상기 플라즈마 발생기를 작동시키기 위한 트리거, 상기 커넥터 호스에 결합시키기 위한 호스 연결부, 및 상기 플라즈마 발생기의 선단을 치료 부위로부터 소정 거리로 이격시키기 위한 카울 부분을 포함할 수 있다. 상기 카울 부분은 상기 장치의 냉각을 용이하게 하기 위해 카울 부분의 길이를 따라 복수의 통기공을 포함할 수 있다.
상기 안전 센서는 안전 감시 신호를 제공하기 위해 애플리케이터의 전단부에 근접하여 배치될 수 있다. 안전 센서는 수동형 적외선 피부 온도 센서를 포함할 수 있다. 안전 센서는 사용자가 애플리케이터와 치료 영역 사이의 거리를 감시하는 것을 가능하게 하는 근접 센서를 포함할 수 있다. 근접 센서는 애플리케이터가 치료 영역으로부터 소정의 거리보다 가깝게 배치되는 경우, 장치를 정지하도록 구성될 수 있다. 상기 장치는 적절한 사용, 경고 및 오류 중의 적어도 하나를 나타내기 위해 변화 가능한 치료 영역 상에 색을 투영하기 위해 애플리케이터의 전단부에 근접하여 배치된 컬러 조명 장치를 포함할 수 있다. 상기 장치는 애플리케이터 내에 또는 애플리케이터 위에 배치된 모션 센서를 포함할 수 있으며, 상기 모션 센서는 애플리케이터의 운동을 측정하기 위한 다축 가속도계를 포함한다. 환자의 표적 부위를 과도하게 치료하는 것을 방지하기 위해 애플리케이터가 충분한 시간 동안 운동하지 않으면 모션 센서를 사용하여 장치를 정지시킬 수 있다.
도 1은 본 발명에 따라 NO를 생산하는 예시적인 장치를 도시한다;
도 2는 도 1의 장치의 측면도이다;
도 3은 도 1의 장치의 배면도이다;
도 4는 도 1의 장치의 일부의 상세도이다;
도 5는 도 1의 장치의 다른 부분의 상세도이다;
도 6은 도 1의 장치의 애플리케이터 부분의 등각도이다;
도 7은 도 6의 애플리케이터의 측면도이다;
도 8은 도 6의 애플리케이터의 단부도이며;
도 9는 도 6의 어플리케이터의 범용 발생 부의 회로 설계도이다.
도 2는 도 1의 장치의 측면도이다;
도 3은 도 1의 장치의 배면도이다;
도 4는 도 1의 장치의 일부의 상세도이다;
도 5는 도 1의 장치의 다른 부분의 상세도이다;
도 6은 도 1의 장치의 애플리케이터 부분의 등각도이다;
도 7은 도 6의 애플리케이터의 측면도이다;
도 8은 도 6의 애플리케이터의 단부도이며;
도 9는 도 6의 어플리케이터의 범용 발생 부의 회로 설계도이다.
이하, 개시된 장치는 다양한 실시형태가 도시되는 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명될 것이다. 그러나, 개시된 장치는 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 본 명세서에서 기재된 실시형태로 한정되는 것으로 해석되어서는 안된다. 오히려, 이러한 실시형태는 본 개시가 철저하고 완전한 것이 제공되며, 본 개시의 범위를 당업자에게 충분하게 전달할 것이다. 도면에서, 유사한 번호는 유사한 요소를 지칭한다.
본 개시에 따르면, 스트림이 그 내용물의 일부로서 NO를 갖는 플라즈마 상태의 물질의 이산 스트림을 생성하는 장치가 개시된다. 다양한 실시형태에서, 상기 스트림은 유기체에 투여되어 치료 결과를 얻을 수 있다. 일부 실시형태에서, 표면 레벨에서의 NO 적용(즉, 피부 또는 개방된 상처로 향한)은 NO의 신체 자체 생산을 자극하여 치료 효과가 표시 부위에서 및 그 주위에서 얻어질 수 있다고 믿어진다. 대안적으로, 개시된 장치는 플라즈마 상태의 NO가 세포막을 관통하고 및 세포막 주변을 통과할 수 있는 충분히 높은 에너지 및 속도를 갖는다는 사실을 이용할 수 있다. 어떤 경우에는, NO가 관련 조직에서 치료 결과를 생기게 하기 위해 생물막과 각질층을 통과할 수 있다.
NO를 함유하는 플라즈마 상태의 물질은 여러 방법을 통해 생성될 수 있다. 대기는 질소와 산소를 함유하고, 따라서 정확한 기하학에 충분한 에너지가 가스 혼합물로부터 일산화질소를 생성할 수 있다. 가스상 N2 및 O2를 플라즈마 상태로 전이시키기 위해 에너지가 추가될 수 있다. 하나의 비한정적, 예시적인 실시형태에서, N2-O2 혼합물로 미리 형성된 가스 상태가 생성되어 플라즈마 상태의 NO 생성에 충분한 에너지를 전달하는 플라즈마 에너지 아크를 통과할 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 플라스마 상태의 NO를 발생시키고 이러한 NO를 치료 부위에 적용시키는 장치(1)가 도시된다. 일반적으로, 상기 장치(1)는 메인 유닛(2), 애플리케이터 및 커넥터 호스 어셈블리(4), 및 이동식 스탠드(6)를 포함할 수 있다. 상기 메인 유닛(2)은 터치 패널 디스플레이(8), 기능 버튼 패널(10) 및 전원 제어 버튼(12)을 포함할 수 있다. 상기 애플리케이터 하우징(14)은 애플리케이터 및 커넥터 호스 어셈블리(4)의 애플리케이터(16)의 용이한 조작을 가능하게 하기 위해 메인 유닛(2)의 전방 측에 배치된다. 호스 관리 서포트(18)는, 장치(1)가 사용되지 않을 때, 어플리케이터 및 커넥터 호스 어셈블리(4)의 커넥터 호스 (20)를 포함하도록 이동식 스탠드(6)의 측부에 설치될 수 있다. 이동식 스탠드(6)는 제 1 단부(22)에서 메인 유닛(2)에 연결될 수 있다. 제2 단부(24)에서, 이동식 스탠드(6)는 장치(1)가 치료 설비 내의 원하는 위치로 선회하도록 복수의 휠(26)을 포함할 수 있다. 휠(26)은 로킹 특징부를 가질 수 있고, 장치가 바닥 또는 다른 표면 상에 롤링될 때 장치(1)의 안정성을 최대화하기 위해 팽창된 평형 휠 베이스 부(28) 내에 배치될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 메인 유닛(2)은 전원 구성요소를 원하는 동작 온도로 유지하기 위해 적절한 환기 루버(30)를 포함할 수 있다. 장치(1)가 휠(26)을 통해 표면을 따라 움직이도록 핸들(32)이 메인 유닛(2)의 측면에 설치될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 메인 유닛(2)은 분리된 원격 통신 회로 및 구성요소(34)를 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 원격 통신 회로 및 구성요소(34)는 이더넷, USB 호스트 및 클라이언트 등을 포함하는 다양한 적절한 유선 통신 프로토콜 중 임의의 것을 통해 장치(1)와 원격 컴퓨팅 시스템(도시되지 않음) 사이의 통신을 가능하게 한다. 메인 유닛(2)은 또한 WiFi, 셀룰러, 블루투스 등을 포함하는 다양한 적절한 무선 통신 프로토콜 중의 임의의 것을 통해 장치(1)와 원격 컴퓨팅 시스템 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 무선 원격 통신 모듈(36)을 포함할 수 있다.
메인 유닛(2)은 또한 퀵 체인지 필터 하우징(38), 내부 전원(40), 파워 입력 모듈(42), 파워 출력 모듈(44) 및 쿨런트 카트리지 액세스 패널(46)을 수용할 수 있다. 상기 내용으로부터 이해되는 바와 같이, 퀵 체인지 필터 하우징(38) 및 쿨런트 카트리지 액세스 패널(46)은 메인 유닛에 포함된 교체 가능한 필터 매체 및 냉각제 카트리지에 쉽게 액세스할 수 있다.
이동식 스탠드(6)는 전력 입력 모듈(48) 및 절연된 90-240VAC 50/60 Hz 입력(50)을 포함할 수 있다.
도 4는 장치(1)의 주 전원 시스템을 수용할 수 있는 메인 유닛(2)을 도시하며, 여기에 공기 흡입, 냉각 및 전력 공급을 제공함으로써 애플리케이터 및 커넥터 호스 어셈블리(4)에 전력을 공급하는데 사용될 수 있다. 메인 유닛(2)은 터치 디스플레이(8)를 포함할 수 있는데, 이것은 일부 실시형태에서는 컬러 평면 패널 터치 디스플레이일 수 있다. 터치 디스플레이(8)는 전원 버튼(12) 및 기능 버튼 패널(10)을 포함할 수 있다. 장치(1)를 작동시키기 위해, 조작자 키 코드가 부정 사용을 방지하기 위해 터치 디스플레이(8) 상에 입력될 수 있다. 언급한 바와 같이, 애플리케이터 하우징(14)은 사용자에 의한 애플리케이터(16)의 용이한 그라스핑 및 리-홀스터링을 가능하게 하기 위해 메인 유닛(2)의 전방 측면 상에 설치될 수 있다. 휠(26) 상의 장치(1)의 용이한 이동을 허용하기 위해 하나 이상의 핸들(32)이 메인 유닛(2)의 양측에 배치될 수 있다.
도 5는 커넥터 호스(20)의 제1 단부(52)가 메인 유닛(2)에 결합되고 상기 커넥터 호스의 제2 단부(54)가 어플리케이터(16)에 결합되는 어플리케이터 및 커넥터 호스 어셈블리(4)를 도시한다. 커넥터 호스(20)는 애플리케이터(16)를 메인 유닛(2)에 연결시키는 플렉서블 튜브를 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 커넥터 호스(20)는 애플리케이터(16)에 적용되는 치료 작용을 생성시키는 냉각 액체, 전력, 센서 데이터 및 대기류의 조합을 애플리케이터(16)에 공급한다. 호스 관리 서포트(18)는 이동식 스탠드(6)의 측면에 배치된다. 예시된 실시형태에서, 이 호스 관리 서포트(18)은 커넥터 호스의 루프(56)가 이동식 스탠드(6)와 바 사이에 포착되도록 치수와 위치를 갖는 상승 바이다.
도 6 내지 도 8은 어플리케이터(16)를 보다 상세하게 도시한다. 애플리케이터(16)는 장치(1)에 의해 제공되는 NO 요법의 일부로서 NO 가스를 생성한다. 상기로부터 알 수 있는 바와 같이, 애플리케이터(16)는 권총-그립 핸들 부분(56), 트리거 부분(58), 트리거 가드(60), 보호 카울 부분(62) 및 커넥터 호스(20)의 제2 단부(54)에 결합시키기 위한 연결 부분(64)을 포함하는 권총형 장치를 포함한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 애플리케이터는 치료 관리 중에 자동 거리 제어를 제공하는 보호 카울 부분(62) 내에 오목한 팁(66)을 구비한다. 이것은 NO 발생기 부분(68)의 팁(66)(도 9)이 적용 부위에 대해 원하는 소정의 오프셋 거리 "OD"로 항상 유지되는 것을 보장한다. 예시된 실시형태에서, 이러한 소정의 오프셋 거리 "OD"는 플라즈마 발생기 부분(68)의 팁(66)으로부터 애플리케이터(16)의 전단부(70)까지 측정된다.
보호 카울 부분(62)는 NO가 원하는 온도에서 치료 부위에 제공되도록 하여, 사용자 또는 환자에게 상해를 줄 가능성을 제거한다. 보호 카울 부분(62)은 사용 중 및 사용 후에 애플리케이터(16)의 냉각을 용이하게 하기 위해 그 길이를 따라 복수의 통기공(72)를 포함할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 안전 센서 및 프로젝터 어레이(74)는 복수의 안전 감시 및 경고를 제공하기 위해 애플리케이터(16)의 전단부(70)에 근접하여 제공될 수 있다. 예를 들어, 안전 센서 및 프로젝터 어레이(74)는 피부 온도 센서를 포함할 수 있다. 피부 온도 센서는 치료 중에 피부 표면 온도를 지속적으로 감시하여 원하는 소정의 범위 내에서 유지되도록 보장하는 수동형 적외선 센서를 포함할 수 있다.
안전 센서 및 프로젝터 어레이(74)는 또한 사용자가 가장 안전하고 가장 효과적인 치료를 위해 애플리케이터(16)와 치료 영역 사이의 최적 거리를 결정할 수 있게 하는 근접 센서를 포함할 수 있다. 근접 센서는 너무 가까이에 배치하면 장치가 정지할 수 있다.
안전 센서 및 프로젝터 어레이(74)는 또한 적절한 사용, 경고 및 오류를 나타내도록 변경될 수 있는 치료 영역상의 컬러를 투영하는 컬러 조명장치를 포함할 수 있다.
안전 센서 및 프로젝터 어레이(74)는 3축 가속도계와 같은 모션 센서를 더 포함할 수 있다. 모션 센서는 애플리케이터의 동작을 연속적으로 측정할 수 있다. 애플리케이터가 소정의 시간보다 오랫동안 동작을 정지한 경우, 환자의 특정 표적 부위를 과도하게 치료하지 않도록 충분히 움직이지 않으면 메인 유닛이 정지할 것이다.
각각의 플라즈마 발생기 부분(68)은 NO 레벨에 대해 공장에서 시험할 수 있으며, 교정 데이터는 플라즈마 발생기 부분에 포함될 수 있다. 일부 실시 형태에서, 플라즈마 발생기 부분(68)은 수리 및/또는 교체를 위해 사용자에 의해 제거 가능하다.
도 9는 애플리케이터(16)의 예시적인 NO 발생기 부분(68)을 도시한다. 도시된 바와 같이, 공기는 발생기 부분(68)의 제1 단부에 도입되고, 한 쌍의 전극, 즉 서로 절연되어 있는 캐소드(76) 및 애노드(78) 사이에 흘러들어간다. 정지형 DC 아크 방전은 전극들(76, 78) 사이에서 발생되고 유지된다. NO 함유 가스 흐름은 아크 방전의 영향으로 전극들(76, 78) 사이의 영역에서 공기로부터 형성되고, 쿨런트를 통해 회수되고 (쿨런트 루프(80)에 의해 냉각되고), NO가 흐름(82)에 고정될 수 있게 한다. 흐름의 온도 및 NO 함량은 치료 부위에 치료 이익을 제공하기 위한 바람직한 값으로 할 수 있다. 도시된 예시적인 NO 발생기 부분(68)에 관한 더 상세한 내용은 예를 들어, Pekshev의 미국특허 제7,498,000호에서 발견될 수 있으며, 이의 전문은 본원에 참고로 인용된다.
플라즈마 상태의 공기의 열역학적 평형의 조성 분석에 의해 확인된 고전적 열역학은 2000℃보다 낮은 온도에서 가스 중의 NO 농도가 1%를 초과하지 않는다는 것을 나타내고 있다. 플라즈마 온도를 올리면 3500℃ 내지 4000℃의 온도에서 NO 농도가 최대 (~ 5%)까지 증가한다. 4000℃보다 약간 낮은 온도는 도시된 장치(1)의 플라즈마 아크에서의 방전 온도이다. NO를 생성하는 플라즈마 화학 반응은 다음 화학식으로 나타낼 수 있다:
N2 + O2 → 2NO - 180.9 킬로 주울/몰 (kJ / mol).
고온에서의 NO 분자의 수명은, 빠른 재결합 반응(2NO + O2 = 2NO2)으로 인하여, 그의 합성 시간과 유사하다. 재조합을 방지하고 의료용으로 NO의 치료 농도를 유지하기 위해, 반응 혼합물의 급속 냉각, 즉 급랭을 달성하는 것이 바람직하다. NO의 급랭은 주변의 차가운 공기(즉, 쿨런트 루프(6))로부터의 탈출 흐름을 제동하여 발생한다. 예시된 장치(1)는 대기압에서 주위 공기를 사용하여 직류 플라즈마 아크를 생성하는 것을 가능하게 한다. 장치(1)는 하나의 예시적인 실시형태에서 약 2,500 백만분율(ppm)의 NO인 의학적으로 유의적인 양의 NO를 함유하는 플라즈마 종의 조성을 갖는 고온 공기 스트림(8)을 생성한다. 다른 실시형태에서, 장치(1)는 약 3,500 ppm 이하의 NO를 함유하는 플라즈마 종의 조성을 갖는 고온 공기 스트림(8)을 생성할 수 있지만, 이에 제한되는 것은 아니며, 더 높은 농도의 NO가 추가의 실시형태에서 제공될 수 있다.
도 9에 도시된 장치(1)는 배타적인 것이 아니며, 플라즈마 발생 NO의 대체 공급원이 개시된 애플리케이터(16)와 함께 사용될 수 있다.
실제로, 플라즈마 상태의 NO는 원하는 효과를 생성하기 위해 생체 조직에 직접적으로 또는 근접하여 적용할 수 있다. 그것은 심혈관 및 호흡기 시스템에서 항상성을 유지하는데 효과적으로 기능할 수 있다. NO는, 신호전달 분자로서, 혈관의 유연성을 촉진하고, 혈압을 완화하며, 혈액을 정화하고, 죽상 경화증을 역전시키며, 심혈관 질환을 효과적으로 예방하고, 그의 회복을 돕는 혈관 확장을 유발할 수 있다. NO의 다른 중요한 기능은 혈관벽에서 죽상 동맥 경화 플라크 침착을 늦추는 것이다. NO는 또한 면역계에서 적극적인 방어 역할을 한다. 이것은 강력한 항산화제이며, 세균 감염, 바이러스 및 기생충 발병을 억제할 수 있다. 이것은 암세포 증식의 몇 가지 유형을 억제할 수 있다. 중등도 내지 중증의 당뇨병 환자에서 NO는 흔히 발생하는 심각한 합병증을 예방할 수 있다. NO는 또한 관절염에서 관절의 부종과 관련된 통증을 현저하게 감소시킬 수 있다. NO는 암, 당뇨병, 심근 경색 및 뇌졸중의 위험을 효과적으로 감소시킬 수 있다.
신경 및 내분비 시스템에서, NO는 다양한 신체 기관의 정상적인 기능을 유도할 수 있다. NO는 생물학적 신호전달을 위해 세포막을 통해 자유롭게 침투하여 세포 활동을 조절하고 폐, 간, 신장, 위, 심장, 뇌 및 생식기를 포함하여 모든 기관이 적절하게 기능을 수행하도록 한다. NO는 정상적인 성기능을 유지하기 위해 생식기로의 혈류를 증가시킬 수 있다. 뇌는 주변의 신경을 통해 회음부에 신호를 전달하여 혈관 확장을 유발하고 혈류를 증가시켜 발기 기능을 향상시킨다. 일부 조건 하에서 약한 발기는 신경 종말에 의한 불충분한 NO 생산의 결과이다.
NO는 또한 노화 과정을 지연시키고 기억을 향상시킬 수 있다. 면역 시스템에 의해 생성된 NO 분자는 침입하는 미생물을 파괴할뿐만 아니라 뇌 세포를 활성화시키고 영양을 공급하여 노화를 현저하게 늦추고 기억을 향상시킨다.
본 명세서에서 사용된 바와 같이 단수로 인용되고 "a" 또는 "an"이라는 단어로 진행된 구성요소 또는 단계는 그러한 제외가 명시적으로 언급되지 않는 한 복수의 구성 요소 또는 단계를 제외하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 본 발명의 "일 실시형태"에 대한 언급은 열거된 특징을 포함하는 부가적인 실시형태의 존재를 배제하는 것으로 해석되는 것을 의도하지 않는다.
본 발명은 특정의 실시형태를 참조하여 개시되었지만, 첨부된 청구 범위에서 정의된 바와 같이 본 발명의 영역 및 범위를 벗어나지 않고 상술한 실시형태에 대한 많은 수정, 변경 및 변화가 가능하다. 따라서, 본 발명은 상술한 실시형태에 한정되지 않으며, 이하의 특허청구범위의 문헌 및 그의 균등물에 의해 정의되는 전체 범위를 갖는 것으로 의도된다.
Claims (15)
- NO를 발생시켜 치료 부위에 NO를 전달하는 장치로서,
메인 유닛;
애플리케이터;
커넥터 호스; 및
이동식 스탠드를 포함하며,
여기서 상기 메인 유닛은 커넥터 호스를 통해 애플리케이터에 전원과 가스를 공급하고, 상기 애플리케이터는 플라즈마 상태의 일산화질소(NO)를 발생시키는 플라즈마 발생기를 포함하는, 장치. - 제1항에 있어서, 상기 메인 유닛은 사용자가 상기 장치의 적어도 하나의 동작 양상을 제어하는 것을 가능하게 하는 사용자 인터페이스를 포함하는, 장치.
- 제2항에 있어서, 상기 사용자 인터페이스가 터치 스크린을 포함하는, 장치.
- 제1항에 있어서, 상기 애플리케이터는
권총 그립 핸들;
상기 플라즈마 발생기를 작동시키기 위한 트리거;
상기 커넥터 호스에 결합시키기 위한 호스 연결부; 및
상기 플라즈마 발생기의 선단을 치료 부위로부터 소정의 거리로 이격시키기 위한 카울 부분을 포함하는, 장치. - 제4항에 있어서, 상기 카울 부분은 상기 장치의 냉각을 용이하게 하기 위해 카울 부분의 길이를 따라 복수의 통기공을 포함하는, 장치.
- 제4항에 있어서, 안전 감시 신호를 제공하기 위해 애플리케이터의 전단부에 근접하여 배치된 안전 센서를 추가로 포함하는, 장치.
- 제6항에 있어서, 상기 안전 센서가 수동형 적외선 피부 온도 센서를 포함하는, 장치.
- 제6항에 있어서, 상기 안전 센서는 사용자가 애플리케이터와 치료 영역 사이의 거리를 감시하는 것을 가능하게 하는 근접 센서를 포함하는, 장치.
- 제8항에 있어서, 상기 근접 센서는 애플리케이터가 치료 영역으로부터 소정의 거리보다 가깝게 배치되는 경우 장치를 정지하도록 구성되는, 장치.
- 제5항에 있어서, 적절한 사용, 경고 및 오류 중의 적어도 하나를 나타내기 위해 변화 가능한 치료 영역 상에 색을 투영하기 위해 애플리케이터의 전단부에 근접하여 배치된 컬러 조명 장치를 추가로 포함하는, 장치.
- 제5항에 있어서, 애플리케이터 내에 또는 애플리케이터 위에 배치된 모션 센서를 추가로 포함하고, 상기 모션 센서가 어플리케이터의 운동을 측정하기 위한 다축 가속도계를 포함하는, 장치.
- 제11항에 있어서, 상기 모션 센서는, 표적 치료부위의 과도한 치료를 방지하기 위해 애플리케이터가 충분한 시간 동안 운동하지 않으면, 장치를 정지시키도록 구성되는, 장치.
- 제1항에 있어서, 상기 장치는 의학적으로 유의한 양의 NO를 함유하는 플라즈마 종의 조성을 갖는 공기 스트림을 생성하도록 구성되는, 장치.
- 제13항에 있어서, 상기 의학적으로 유의한 양의 NO가 2,500 백만분율(ppm) 이하의 NO인, 장치.
- 제13항에 있어서, 상기 의학적으로 유의한 양의 NO가 3,500 백만분율(ppm) 이하의 NO인, 장치.
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