RU193824U1 - Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей - Google Patents

Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей Download PDF

Info

Publication number
RU193824U1
RU193824U1 RU2019124635U RU2019124635U RU193824U1 RU 193824 U1 RU193824 U1 RU 193824U1 RU 2019124635 U RU2019124635 U RU 2019124635U RU 2019124635 U RU2019124635 U RU 2019124635U RU 193824 U1 RU193824 U1 RU 193824U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
dust
inhaler
plastic
modeling
Prior art date
Application number
RU2019124635U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Алексеевич Григорьев
Владимир Иванович Цюпало
Сергей Владимирович Баранников
Екатерина Ивановна Пугачева
Ксения Эдуардовна Пчелина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2019124635U priority Critical patent/RU193824U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193824U1 publication Critical patent/RU193824U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M13/00Insufflators for therapeutic or disinfectant purposes, i.e. devices for blowing a gas, powder or vapour into the body
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Housing For Livestock And Birds (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области медицины, а именно к пульмонологии, и может использоваться в качестве прибора для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей, в частности -пневмокониозов.Технической проблемой, на которую направлена данная полезная модель, является создание автоматического ингалятора для мелких животных, который позволяет не только осуществлять ингаляции, минуя контакт с лаборанта с ингалируемым веществом и животными во время манипуляций над ними, но и автоматически регулировать уровень подачи и степень выхода вещества, а так же иметь возможность устанавливать заранее время работы ингалятора и настраивать размер отверстия под индивидуальные морфометрические характеристики шеи животных без лишних комплектующих.Сущность устройства состоит в том, что в автоматическом аэрозольном (пылевом) ингаляторе для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей, включающем герметичную камеру из прозрачного пластика, полость ингаляционной камеры образована из двух частей: первой - в форме прямоугольного параллелепипеда, а второй - правильной усеченной четырехгранной пирамиды, неразъемно соединенных между собой по контуру квадратных оснований, при чем в центре верхнего основания пирамиды, расположенного с краю, выполнено отверстие, закрывающееся регулируемой плоской прямоугольной заслонкой с вырезом в форме острого угла под голову животного, а к нижнему ребру прикреплен столик для фиксации лабораторного животного, при этом на задней стенке камеры, расположенной напротив отверстия, установлен вентилятор, а ингаляционная камера расположена продольно, и установлена на четырех ножках, расположенных по четырем углам под прямоугольным параллелепипедом, в нижнюю стенку которого интегрирована верхняя часть цилиндрического пластикового контейнера, в нижней части которого установлен электродвигатель валом вверх, с расположением на нем металлического жернова в форме ножа, в металлической чаше, при этом верхний торец пластикового контейнера, находящегося внутри камеры, закрыт пластиковой прозрачной крышкой с отверстиями, диаметром 2 мм, в которую через верхнюю стенку камеры, герметично соединяясь с ней верхним концом, интегрирован нижний конец трубки с запирающим поршнем, выполненной из прозрачного пластика, диаметром 2 см, а электродвигатель и вентилятор подключены к реле времени,расположенному вне камеры.

Description

Полезная модель относится к области медицины, а именно к пульмонологии, и может использоваться в качестве прибора для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей, в частности -пневмокониозов.
В результате проведения патентного поиска было выявлено техническое решение - «LABORATORY ANIMAL PULMONARY DOSING DEVICE)) (USA), /Patent No. USOO9180263B2; Dateofpatent - Nov. 10, 2015/. "LABORATORY ANIMAL PULMONARY DOSING DEVICE" (LAPDD) представляет из себя систему, состоящую из герметично закрытого контейнера из прозрачного пластика, имеющего отверстие для пульсирующей подачи сухого порошкообразного вещества в виде «аэрозольного облака» путем ручной активации вибрационного механизма генератора аэрозоля, и один выход с фильтром для высвобождения очищенного воздуха в окружающую среду; лабораторное животное целиком помещается в камеру. Недостатками LAPDD являются следующие. Во-первых, отсутствует возможность манипуляции с телом лабораторного животного во время ингаляции. Во-вторых, во время работы пылевого ингалятора «аэрозольное облако» создается за счет работы лезвий жерновов без создания вибрационного фактора, который может повлиять на ход эксперимента.
Техническая проблема, решаемая данной полезной моделью, состоит в создании автоматического ингалятора для мелких лабораторных животных, удобного в использовании, который позволяет осуществлять ингаляции порошкообразных веществ, минуя контакт лаборанта с исследуемым веществом во время манипуляций над животными, автоматически регулировать уровень подачи и степень выхода вещества, и заранее устанавливать время работы ингалятора и размер отверстия под индивидуальные морфометрические характеристики шеи животных без лишних комплектующих.
Сущность устройства состоит в том, что в автоматическом аэрозольном пылевом ингаляторе для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей, включающем герметичную камеру из прозрачного пластика, полость ингаляционной камеры образована из двух частей: первой - в форме прямоугольного параллелепипеда, а второй - правильной усеченной четырехгранной пирамиды, неразъемно соединенных между собой по контуру квадратных оснований, при чем в центре верхнего основания пирамиды, расположенного с краю, выполнено отверстие, закрывающееся регулируемой плоской прямоугольной заслонкой с вырезом в форме острого угла под голову животного, а к нижнему ребру прикреплен столик для фиксации лабораторного животного, при этом на задней стенке камеры, расположенной напротив отверстия, установлен вентилятор, а ингаляционная камера расположена продольно, и установлена на четырех ножках, расположенных по четырем углам под прямоугольным параллелепипедом, в нижнюю стенку которого интегрирована верхняя часть Цилиндрического пластикового контейнера, в нижней части которого установлен электродвигатель валом вверх, с расположением на нем металлического жернова в форме ножа, в металлической чаше, при этом верхний торец пластикового контейнера, находящегося внутри камеры, закрыт пластиковой прозрачной крышкой с отверстиями, диаметром 2 мм, в которую через верхнюю стенку камеры, герметично соединяясь с ней верхним концом, интегрирован нижний конец трубки с запирающим поршнем, выполненной из прозрачного пластика, диаметром 2 см, а электродвигатель и вентилятор подключены к реле времени, расположенному вне камеры.
Полезная модель поясняется рисунком: фиг. 1 - Общий вид установки.
Установка состоит из ингаляционной камеры 1, которая выполнена герметичной из прозрачного пластика, и включает две части, первая из них представляет собой параллелепипед длинной 30 см, шириной 20 см, высотой 20 см, а вторая часть - правильную усеченную четырехгранную пирамиду, со стороной нижнего основания, соединяющейся с основанием параллелепипеда, 20 см, стороной верхнего основания 5 см, и длинной ребра 20 см. В центре передней стенки камеры (верхнее основание пирамиды) выполнено отверстие 7, закрывающееся регулируемой заслонкой 11, которая представляет собой плоский прямоугольник размером 5 см × 2,5 см, с вырезом под голову животного в виде острого угла. На задней стенке камеры, расположенной напротив отверстия 7, установлен вентилятор 6, диаметр которого 8 см (1000 оборотов/мин). Ингаляционная камера расположена продольно и имеет четыре ножки 2 длинной 12 см, расположенные под прямоугольным параллелепипедом, по четырем углам. Через нижнюю стенку в камеру интегрирован пластиковый контейнер 3 в форме цилиндра, диаметром 10 см, высотой 15 см (входит снизу в камеру на 3 см), в нижней части которого установлен электродвигатель (2000 оборотов/мин), вал которого обращен в сторону камеры и служит для размещения на нем металлического жернова в форме ножа, установленного в металлической чаше вместимостью 100 мл вещества. Торец пластикового контейнера 3, находящийся внутри камеры, закрывается пластиковой прозрачной крышкой 4 с отверстиями, диаметром 2 мм. В крышку 4 через верхнюю стенку камеры 1 интегрирована трубка 5 с запирающим поршнем, выполненная из прозрачного пластика, диаметром 2 см. Конец трубки, через который заполняется ингаляционный порошок, герметично заподлицо соединен с отверстием верхней стенки камеры 1. Под отверстием 7, к нижнему ребру верхнего основания пирамиды, прикреплен столик для фиксации лабораторного животного 8. Реле времени 10 подключено к электродвигателю 3 и вентилятору 6.
Устройство работает следующим образом. Металлическая чаша электродвигателя, расположенного в цилиндрическом пластиковом контейнере 3, заполняется ингаляционным порошкообразным веществом через трубку 5, затем в трубку вставляется запирающий поршень, который не дает возможности идти аэрозолю порошкообразного вещества в сторону исследователя после заполнения чаши электродвигателя. Исследователь контролирует заполнение через прозрачную крышку 4 с отверстиями. Лабораторное животное помещается на операционный стол 8 таким образом, чтобы шея животного находилась на уровне отверстия 7, далее исследователь регулирует диаметр отверстия для шеи путем изменения положения заслонки 11. После фиксации животного, исследователь включает реле времени 10, которое поэтапно включает следующие приборы: с момента начала эксперимента вентилятор 6, а затем через 10 секунд -электродвигатель с жерновом в форме ножа 3. Вентилятор в это время работает. Задаются интервалы работы для двигателя 3 с помощью реле времени: 10 сек. вкл., 20 сек. выкл. на протяжении всего процесса. Во время работы двигателя 3 через крышку с отверстиями 4 в камеру 1 выходит аэрозоль, который возникает в результате удара жернова о порошкообразное вещество, которое, в свою очередь, ударяется о стенки чаши. Вентилятор 6 (изначально направленный на лабораторное животное) отправляет током воздуха (проходящим через всю камеру и ее сужение) аэрозоль в головной конец лабораторного животного, которое вдыхает данную пыль. Правильное сосредоточение потока аэрозоля в области морды животного помогает осуществить сужение камеры 1 в форме усеченной пирамиды. Частицы вещества проникают в дыхательную систему животного. Исследователь может добавлять порошковое соединение в чашу (при условии заканчивающегося при распылении порошкового материала), через трубку 5 с запирающим поршнем, руководствуясь визуальным контролем через прозрачную крышку 4. По окончанию эксперимента исследователь выключает реле времени 10, в результате чего прекращается подача действующего вещества. Для расширения функциональных возможностей, реле времени 10 обеспечивает последовательное начало работы вентилятора 6 и двигателя 3. При этом, на каждом тумблере имеется возможность изначально задать время работы вентиляторов, что в целом облегчает работу с устройством.
Технический результат от использования полезной модели заключается в автоматизации процесса ингаляции лабораторного животного с помощью системы контроля подачи порошкообразного вещества в ходе исследования, с обеспечением условий отсутствия воздействия токсических веществ на организм экспериментатора, при одновременной возможности проведения хирургических операций на организме экспериментального животного и возможности настройки размера отверстия под индивидуальные морфометрические характеристики шеи животного. При простоте конструктивного решения, устройство обладает универсальностью: в нем можно использовать различные порошкообразные вещества, разных лабораторных животных (крыс, морских свинок, хомяков), можно регулировать уровень подачи действующего вещества. Преимуществами ингаляционной системы являются, во-первых, дешевизна конструкции, которая позволяет изменять и преобразовывать ее в соответствии с количеством крыс и химической природой вещества. Вторым преимуществом ингаляционной системы является возможность заранее задать временные рамки для работы вентиляторов, что создает определенную автоматизацию работы с ингаляционной системой.

Claims (1)

  1. Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей, включающий герметичную камеру из прозрачного пластика, отличающийся тем, что полость ингаляционной камеры образована из двух частей: первой - в форме прямоугольного параллелепипеда, а второй - правильной усеченной четырехгранной пирамиды, неразъемно соединенных между собой по контуру квадратных оснований, причем в центре верхнего основания пирамиды, расположенного с краю, выполнено отверстие, закрывающееся регулируемой плоской прямоугольной заслонкой с вырезом в форме острого угла под голову животного, а к нижнему ребру прикреплен столик для фиксации лабораторного животного, при этом на задней стенке камеры, расположенной напротив отверстия, установлен вентилятор, а ингаляционная камера расположена продольно и установлена на четырех ножках, расположенных по четырем углам под прямоугольным параллелепипедом, в нижнюю стенку которого интегрирована верхняя часть цилиндрического пластикового контейнера, в нижней части которого установлен электродвигатель валом вверх, с расположением на нем металлического жернова в форме ножа, в металлической чаше, при этом верхний торец пластикового контейнера, находящегося внутри камеры, закрыт пластиковой прозрачной крышкой с отверстиями диаметром 2 мм, в которую через верхнюю стенку камеры, герметично соединяясь с ней верхним концом, интегрирован нижний конец трубки с запирающим поршнем, выполненной из прозрачного пластика, диаметром 2 см, а электродвигатель и вентилятор подключены к реле времени, расположенному вне камеры.
RU2019124635U 2019-07-31 2019-07-31 Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей RU193824U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124635U RU193824U1 (ru) 2019-07-31 2019-07-31 Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124635U RU193824U1 (ru) 2019-07-31 2019-07-31 Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193824U1 true RU193824U1 (ru) 2019-11-18

Family

ID=68580333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124635U RU193824U1 (ru) 2019-07-31 2019-07-31 Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193824U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113409666A (zh) * 2021-06-02 2021-09-17 吉林建筑大学 一种用于尘肺病预防的行为模型装置和方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5297502A (en) * 1993-05-05 1994-03-29 Jaeger Rudolf J Modular reversible-flow-past nasopulmonary respiratory dosing system for laboratory animals
US20020103443A1 (en) * 2001-01-31 2002-08-01 Roy Chad J. Automated inhalation toxicology exposure system
US20110000482A1 (en) * 2009-07-01 2011-01-06 Anand Gumaste Laboratory animal pulmonary dosing device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5297502A (en) * 1993-05-05 1994-03-29 Jaeger Rudolf J Modular reversible-flow-past nasopulmonary respiratory dosing system for laboratory animals
US20020103443A1 (en) * 2001-01-31 2002-08-01 Roy Chad J. Automated inhalation toxicology exposure system
US20110000482A1 (en) * 2009-07-01 2011-01-06 Anand Gumaste Laboratory animal pulmonary dosing device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113409666A (zh) * 2021-06-02 2021-09-17 吉林建筑大学 一种用于尘肺病预防的行为模型装置和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU193824U1 (ru) Автоматический аэрозольный пылевой ингалятор для моделирования пылевых заболеваний дыхательных путей
WO2006121791A1 (en) Ultrasonic aerosol generator
KR20130122739A (ko) 수직 표면용 빈대 모니터 장치
ES2898933T3 (es) Trampa para insectos
CN104546217B (zh) 实验动物气动雾化给药装置
US3777742A (en) Tantalum insufflator
US3587592A (en) Podiatric stand
CN103975912A (zh) 具有收纳蚊虫及灭蚊功能的新型家电
CN111494685A (zh) 超氧雾化消毒机
RU186137U1 (ru) Автоматический ингалятор для лабораторных животных
CN203167857U (zh) 一种飞行昆虫诱捕装置
US20090304763A1 (en) Insect Attractant Composition
CN114304108B (zh) 一种新型便携昆虫毒瓶
CN206686981U (zh) 一种灭蚊灯
CN208258844U (zh) 一种吸虫器
RU177360U1 (ru) Ингалятор для лабораторных животных с регулируемым уровнем подачи воздействующего вещества
CN216294341U (zh) 一种香味成分给药装置
CN209268074U (zh) 一种可以捕虫杀虫的粮仓
WO2007052948A1 (en) Insect trapping streetlight
CN203827924U (zh) 具有收纳蚊虫及灭蚊功能的新型家电
CN215384886U (zh) 一种小动物呼吸麻醉装置
CN201119373Y (zh) 药物泡泡自动飘散机
CN217012777U (zh) 一种电子雾化器及电子雾化器吸嘴
SU869725A1 (ru) Устройство дл окуривани пчел
CN203735318U (zh) 一种气流式灭蚊器

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191208