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一種穿戴式微針給藥裝置的制作方法

文檔序號:11546870閱讀:495來源:國知局
一種穿戴式微針給藥裝置的制造方法

本實用新型涉及微針技術領域,特別涉及一種穿戴式微針給藥裝置。



背景技術:

傳統的微針是一種能夠促進藥物經皮吸收的器械。當它作為促滲器械使用時,一般需要采用兩步:第一步:先讓微針作用于皮膚,在皮膚上形成微通道;第二步:再把藥物制劑涂抹于微針作用后的皮膚上。這種傳統的作用方法,被稱為兩步法,科學工作者認為比較繁瑣,為此開發了新型的微針,如包膜微針、可溶性微針等,這些微針是直接把藥物放在微針上,因此作用時,只需要把微針作用于皮膚,避免再次涂抹藥物,所以只需要一步。而這樣只需要一步的微針,有一個非常致命的弱點:由于微針的尺寸小,表面積不足,能夠承載的藥量有限,所以這類微針只適合那些高活性的生物制品,大大限制了微針應用的范圍。在實現上述微針的過程中,發明人發現現有技術中存在如下問題:

1、傳統的微針作用需要兩步,比較繁瑣,使用者需要自己將微針作用于皮膚,作用的力度和角度很容易影響微針刺入行為,最終影響微針促滲的效果。另外,微針作用后的皮膚,只有十分微小的孔洞,肉眼很難觀察準確,這又可能造成,在第二步涂抹藥物時,涂抹到沒有微針作用的部位,而沒有實現微針的促滲。

2、改良的新型微針,雖然實現一步法,但是由于微針尺寸小,所以承載的藥量有限,應用范圍狹窄。

3、傳統微針的使用,主要靠手動,使用者不熟悉微針使用方法,容易造成微針折斷在皮膚內等醫療事故;藥物涂抹過程也是手動,容易造成給藥劑量不準確,藥物損失等問題。

4、傳統微針的兩步法作用方式,難以實現持續給藥。



技術實現要素:

為此,需要提供一種穿戴式微針給藥裝置,用于簡化微針給藥步驟,使用方便,給藥劑量不受限制,實現持續性給藥。

為實現上述目的,發明人提供了一種穿戴式微針給藥裝置,包括微針給藥機構以及用于穿戴微針給藥機構的穿戴機構;

所述穿戴機構為手環、手鏈、手套,其中任意一種;

所述微針給藥機構包括殼體、微針、微型電機、微型泵、儲藥池、給藥圈、輸藥導管以及電源;

所述殼體的底部設有開口,所述給藥圈設置在殼體的底端,并環繞整個開口,所述微針設置在殼體內,微針末端的表面積小于開口的表面積,微針的針尖朝向開口,所述微型電機用于驅動微針相對殼體,在第一位置與第二位置之間做垂直上下往復運動,所述微針位于第一位置時微針的末端位于殼體底端的開口處,所述微針位于第二位置時微針的末端位于給藥圈的底端;

所述儲藥池設置在殼體上,所述微型泵設置在儲藥池的底部,所述輸藥導管一端與微型泵相連接,另一端設置在給藥圈的底端,所述電源分別與微型電機、微型泵相連接。

作為本實用新型的一種優選結構,所述儲藥池為殼體上表面的環狀凹槽,所述環狀凹槽上設有蓋體。

作為本實用新型的一種優選結構,所述微針給藥機構還包括凸輪機構,所述凸輪機構包括凸輪、從動件以及機架,所述機架設置在殼體內,所述凸輪與從動件設置在機架上,所述凸輪設置在微型電機的輸出軸上,所述從動件的末端通過螺紋連接與微針的背稱結構相連接。

作為本實用新型的一種優選結構,所述微針給藥機構還包括控制面板,所述控制面板設置在殼體的頂端,控制面板上設有開關,所述電源通過開關分別與微型電機、微型泵相連接,電源與控制面板相連接。

作為本實用新型的一種優選結構,所述控制面板內設有單片機,所述控制面板通過設置按鈕與單片機相連接,所述單片機連接并控制微型電機與微型泵。

區別于現有技術,上述技術方案通過手環、手鏈、手套,其中任意一種形成穿戴機構,使微針給藥機構固定在一個部位上給藥,通過控制微型電機來控制微針進給作用力度和時間,微針刺完后,通過控制微型泵來控制給藥量和給藥時間長短的控制。通過儲藥池將藥物輸送到給藥圈內,給藥不受微針尺寸的影響,能夠實現藥量的最大化,大大拓展了微針促滲給藥的應用范圍;本技術方案做成智能化的給藥裝置,能夠實現持續化的智能給藥,通過微型泵還可以將給藥圈內的藥物抽回來,循環利用,不浪費藥物。

附圖說明

圖1為實施例手環式微針給藥裝置的結構示意圖;

圖2為實施例手鏈式微針給藥裝置的結構示意圖;

圖3為實施例手套式微針給藥裝置的結構示意圖

圖4為本實用新型穿戴式微針給藥裝置的使用狀態結構示意圖;

圖5為本實用新型穿戴式微針給藥裝置的單片機電路圖。

附圖標記說明:

10、微針給藥機構;

11、殼體;

111、開口;

112、蓋體;

12、微針;

121、背稱結構;

13、微型電機;

131、凸輪;

132、從動件;

133、機架;

14、微型泵;

15、儲藥池;

16、給藥圈;

17、輸藥導管;

18、單片機;

181、控制面板;

19、電源;

20、穿戴機構;

201、手環;

202、手鏈;

203、手套。

具體實施方式

為詳細說明本實用新型的技術內容、構造特征、所實現目的及效果,以下結合實施方式并配合附圖詳予說明。

請一并參閱圖1、圖2及圖3,本實用新型一種穿戴式微針給藥裝置包括微針給藥機構10以及用于穿戴微針給藥機構10的穿戴機構20;穿戴機構20可為手環、手鏈、手套,其中任意一種,圖1中穿戴機構20為手環201,微針給藥機構10包括殼體11,殼體11的底端設有開口111以及給藥圈16,給藥圈16環繞整個開口111形成封閉空間,所述微針12設置在殼體11內,微針12的針尖朝向開口111,微針12末端的表面積小于開口111的表面積。圖2中穿戴機構20為手鏈202,微針給藥機構10包括殼體11,殼體11的頂端設有控制面板181以及儲藥池15,儲藥池15為環狀凹槽。圖3中穿戴機構20為手套203,微針給藥機構10包括包括控制面板181以及儲藥池15,儲藥池15為環狀凹槽。

如圖4所示,微針給藥機構10包括殼體11、微針12、微型電機13、微型泵14、儲藥池15、給藥圈16、輸藥導管17、控制面板181以及電源19,所述殼體11的底部設有開口111,所述給藥圈16設置在殼體11的底端,并環繞整個開口111,給藥圈16為橡膠圈,將藥物密封在給藥圈16內。所述輸藥導管17設置在給藥圈16的內壁上,所述輸藥導管17的一端管口與微型泵14相連接,輸藥導管17的另一端管口設置在給藥圈16內壁的底部,用于將儲藥池15內的藥物輸送到給藥圈16或將給藥圈16內的藥物輸送到儲藥池15內。所述微型泵14設置在儲藥池15的底部,微型泵14與輸藥導管17相連接,微型泵14與輸藥導管17相配合,形成可持續給藥、控制給藥時間、可回收的給藥,微型泵14正吸,將儲藥池15內的藥物抽到給藥圈16內,微型泵14反吸,將給藥圈16內的藥物回抽到儲藥池15內,形成一個給藥系統,控制藥物的給藥量和藥物作用的時間。進一步的,所述儲藥池15為殼體11上表面的環狀凹槽,所述環狀凹槽上設有蓋體112,蓋體112通過卡設在凹槽的正上方;需要加藥的時候打開蓋體112,將微針用藥加入到儲藥池15內,不用的時候,蓋上蓋體112,保證藥物的質量,同時可以對儲藥池15進行清洗,便于更換藥物。

本實施例中,開口111的表面積小于給藥圈16的表面積,微針12末端的表面積小于開口111的表面積,所述微針12設置在殼體11內,微針12的結構包括針體結構與背稱結構121,針體結構設置在背稱結構121上,針體結構的針尖,面向皮膚,用于作用皮膚,在皮膚上形成微通道。所述微針給藥機構10還包括凸輪機構,所述凸輪機構包括凸輪131、從動件132以及機架133,所述機架133固定設置在殼體11內,所述凸輪131通過穿過凸輪131軸的兩端架設在機架上,從動件132通過滑動凸輪131內圈的滑塊與凸輪131相連接,所述凸輪131設置在微型電機13的輸出軸上,微型電機13帶動凸輪131轉動,從而帶動絲桿132上下進給,從動件132的末端通過螺紋連接與微針12的背稱結構121相連接,微針12的背稱結構121一般為塑料、橡膠制成,從動件132的末端為外螺紋結構,可直接將微針12旋到從動件132的末端上,形成一個可清洗、便于更換的微針結構。微型電機13用于驅動微針12相對殼體11,在第一位置與第二位置之間垂直于殼體11的底端表面做上下往復運動,所述微針12位于第一位置時微針12的針體末端位于殼體11底端的開口處,所述微針12位于第二位置時微針12的末端位于給藥圈16的底端。微型電機13用于控制微針12不斷的進給收回、進給收回,形成一個微針作用系統,控制微針作用到皮膚時的作用力度與作用時間。

本實施例中,所述微針給藥機構10還包括控制面板181,所述控制面板181固定設置在殼體11的頂端表面上,控制面板181上設有開關,所述電源19通過開關分別與微型電機13、微型泵14相連接,開關用于控制微型電機13、微型泵14與電源19的通斷,電源19與控制面板181相連接,電源19供電給控制面板181。所述控制面板181內設有單片機18,所述控制面板181通過設置按鈕與單片機18相連接,所述單片機18連接并控制微型電機13與微型泵14,單片機18用于接受到控制面板181上設置按鈕接收到的相應信號,并發出執行指令給微型電機13與微型泵14。

如圖5所示,設置按鈕與單片機18相連接,所述單片機18分別連接并控制微型電機13和微型泵14,控制面板上通過設置按鈕,可以設定參數給單片機18,單片機18設置程序控制微型電機13,進而控制微針12的作用力度,角度和時間;單片機18設置程序控制微型泵14,進而控制藥物的給藥量和藥物的作用時間。所述電源19分別與控制面板181、單片機18、微型電機13、微型泵14相連接(圖中未標出),電源19用于供電給控制面板181、單片機18、微型電機13、微型泵14,具體的電源19為鋰電池,可進行充電蓄電。

本實施例通過控制面板181設定好參數,參數包括微針作用力度、作用時間、藥物的給藥量和藥物作用的時間,單片機18內的存儲模塊存下相應的程序,單片機18發出指令給微型電機13,微型電機13驅動微針12對皮膚進行作用,作用完后,收回微針12;單片機18發出指令給微型泵14,微型泵14抽取儲藥池15內的藥物進行給藥,給藥完成后,將藥物抽回儲藥池15中,進行更換或下次使用。

使用過程中,將穿戴機構20帶在人體所需給藥的部位,通過給藥圈16形成一個所需固定給藥的部位。操作控制面板181,使微針12對皮膚進行作用,操作控制面板181,使微型泵14對作用后的皮膚進行給藥,給藥完成后,抽回藥物,取下穿戴機構20完成給藥。本實施例通過穿戴在手腕上,讓藥物通過皮膚進入血液循環系統,最終實現全身作用。比如可以將感冒藥裝入給藥裝置,那么給藥后,就可以實現感冒治療的作用,而不需要口服感冒藥。本實施例通過單片機18對傳統微針促進藥物吸收的兩步法進行改造升級,成為簡單方便的一步法,并可以實現智能化的給藥,包括控制微針12作用力度和時間,給藥量和給藥時間長短的控制。區別于現有技術,現有技術雖然也是一步法,但是本實施例單獨設置儲藥池15,不受微針尺寸的影響,能夠實現藥量的最大化,大大拓展了微針促滲給藥的應用范圍。做成智能化的給藥裝置,能夠實現持續化的智能給藥,是傳統的微針和目前新型的微針所無法企及的。

以上所述僅為本實用新型的實施例,并非因此限制本實用新型的專利保護范圍,凡是利用本實用新型說明書及附圖內容所作的等效結構變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本實用新型的專利保護范圍內。

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