WO2018174197A1 - 血液分離フィルタ及び血液成分の分離方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a blood separation filter for separating a predetermined blood component from blood and a blood component separation method.
- the blood separation filter includes a housing, a filter medium that divides the housing into a blood inflow chamber and a blood outflow chamber in a thickness direction, an inflow port that allows blood to flow into the blood inflow chamber, and a blood component from the blood outflow chamber by the filter medium. And an outflow port for flowing out the separated blood after the separation (see, for example, re-published WO2010 / 026891).
- a blood bag containing blood before separation (before filtration) is suspended from a suspension base, and the housing is placed so that the inflow port is located above and the outflow port is located below. It arrange
- the housing when the blood component is separated from the blood, the housing is arranged in the vertical direction, so that the blood accumulates under the blood inflow chamber due to the action of gravity. If it does so, since the upper side of a filter medium will not be used effectively, a filter medium effective area will reduce. A decrease in the effective area of the filter medium may cause a decrease in flow rate during filtration, leakage of blood components, clogging of filtration, hemolysis, and the like.
- the housing when the housing is horizontally arranged so that the blood inflow chamber is located above the blood outflow chamber, the blood flowing into the blood inflow chamber from the inflow port starts to be filtered downward before spreading over the entire surface of the filter medium. Then, a so-called air block in which air (bubbles) remains on the surface of the filter medium may be generated. In this case, since the filtration of blood is not performed at the location where air remains in the filter medium, the effective area of the filter medium may be reduced.
- the present invention has been made in consideration of such problems, and an object of the present invention is to provide a blood separation filter and a blood component separation method capable of preventing a reduction in the effective area of the filter medium.
- a blood separation filter is a blood separation filter for separating a predetermined blood component from blood, and is provided with a housing and a blood inflow through the housing.
- a filter medium partitioned into a chamber and a blood outflow chamber, an inflow port through which the blood flows into the blood inflow chamber, and an outflow through which the separated blood after the blood components are separated from the blood outflow chamber by the filter medium
- An inflow tube for guiding the blood to the inflow port, and the blood inflow chamber is located below the filter medium in a state where the housing is suspended by the inflow tube.
- the blood outflow chamber is located above the filter medium.
- the housing may be configured such that the blood inflow chamber and the blood outflow chamber are opposed to each other in the vertical direction with the filter medium sandwiched between the housing and the housing. .
- the occurrence of air blocks can be further suppressed.
- At least a part of the inflow tube may be located on a center line passing through the center of gravity of the blood separation filter and extending in the thickness direction of the housing.
- the housing With the housing suspended, the housing is laid in a state close to a horizontal position so that the blood outflow chamber is located below the filter medium and the blood outflow chamber is located above the filter member. Can do.
- the inflow port may be provided at an outer edge portion of the housing, and an inflow fixing portion to which the inflow tube is fixed may be provided on an upper outer surface of the housing.
- the housing when the housing is hung, it can be laid in a state close to a horizontal posture.
- the outflow port is provided at an outer edge portion of the housing, the outflow port to which the separated blood is guided is connected to the outflow port, and the lower outer surface of the housing An outflow fixing part to which the outflow tube is fixed may be provided.
- the housing when the housing is hung, it can be laid down in a state closer to a horizontal posture.
- the inflow port is located on the opposite side of the centroid line with respect to the outflow port, and the inflow fixing portion and the outflow fixing portion are opposite to each other on the basis of the centroid line. It may extend toward the direction.
- the housing can be laid down in a state closer to a horizontal posture.
- the blood separation filter includes the inflow tube, and a plurality of the inflow ports are provided point-symmetrically with respect to the center of the housing, and the inflow tube has a center of gravity of the blood separation filter.
- a branch portion passing through and extending in the thickness direction of the housing and positioned on the center of gravity line, a plurality of branch tubes branched from the branch portion, and connected to each inflow port from each of the branch tubes.
- a plurality of inflow fixing portions fixed to the surface.
- blood can be more evenly flowed into the blood inflow chamber from each inflow port.
- production of an air block can be suppressed more reliably.
- the housing when the housing is hung, it can be laid in a state close to a horizontal posture.
- the blood separation filter includes an outflow tube connected to the outflow port to guide the separated blood, and the plurality of outflow ports are provided symmetrically with respect to the center of the housing.
- a plurality of outflow fixing portions connected to the outflow ports and fixed to a lower outer surface of the housing; and a plurality of junction tubes connected to the outflow fixing portions so as to be separated from the housing.
- the merging tubes may merge, and may have a merging portion extending on the center of gravity line.
- the separated blood can be more evenly discharged from the blood outflow chamber to each outflow port. Further, when the housing is hung, it can be laid in a state closer to a horizontal posture.
- the inflow port extends downward from the central portion of the upper outer surface of the housing through the filter medium to the blood inflow chamber, and the outflow port is formed on the lower outer surface of the housing. May extend upward from the center of the filter to the blood outflow chamber through the filter medium.
- the housing when the housing is suspended with a simple configuration, it can be laid down in a state close to a horizontal position.
- a blood separation filter includes a filter medium that separates a predetermined blood component from blood, a housing that contains the filter medium and is partitioned into a blood inflow chamber and a blood outflow chamber by the filter medium, and a blood inflow chamber.
- a blood component separation method is a blood component separation method using a blood separation filter for separating a predetermined blood component from blood, and the blood separation filter is disposed in a housing and in the housing And after the blood component is separated by the filter medium from the blood outflow chamber, a filter medium that divides the inside of the housing into a blood inflow chamber and a blood outflow chamber, an inflow port through which the blood flows into the blood inflow chamber An arrangement of arranging the blood separation filter so that the blood inflow chamber is located below the filter medium and the blood outflow chamber is located above the filter medium.
- the blood is allowed to flow from the inflow port into the blood inflow chamber, and the inside of the filter medium is circulated upward from the lower side in the vertical direction.
- a plurality of each of the inflow port and the outflow port are provided on the outer edge portion of the housing in a point symmetry with respect to the center of the housing.
- the blood may flow into the blood inflow chamber and the separated blood in the blood outflow chamber may flow out to the outflow ports.
- blood can be made to flow more evenly into the blood inflow chamber and the separated blood in the blood outflow chamber can be made to flow more evenly.
- a blood component separation method is a blood component separation method using a blood separation filter for separating a predetermined blood component from blood, and the blood separation filter is disposed in a housing and in the housing A filter medium for separating a predetermined blood component from the blood; an inflow port for allowing the blood to flow into the housing; and a separated blood after the blood component is separated by the filter medium from the housing. And an opening of the inflow hole of the inflow port with respect to the inner surface of the housing is located below the filter medium, and an opening of the outflow hole of the outflow port with respect to the inner surface of the housing is located above the filter medium.
- the occurrence of air blocks can be further suppressed.
- the blood inflow chamber is located below the filter medium and the blood outflow chamber is located above the filter medium in a state where the housing is suspended, the blood can be prevented from being biased in the blood inflow chamber and air Generation of blocks can be suppressed. Therefore, it is possible to prevent the effective area of the filter medium from decreasing.
- FIG. 2 is a schematic explanatory diagram of a blood component separation method using the blood separation filter of FIG. It is a perspective view of the blood separation filter which concerns on 2nd Embodiment of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the blood separation filter of FIG. It is a perspective view of the blood separation filter which concerns on 3rd Embodiment of this invention.
- FIG. 7 is a longitudinal sectional view taken along line VII-VII in FIG. 6.
- FIG. 7 is a longitudinal sectional view taken along line VIII-VIII in FIG. 6.
- FIG. 10 is a longitudinal sectional view taken along line XX in FIG. 9.
- FIG. 10 is a longitudinal sectional view taken along line XI-XI in FIG. 9.
- It is a longitudinal cross-sectional view of the blood separation filter of FIG. It is a perspective view of the blood separation filter which concerns on 6th Embodiment of this invention.
- a blood separation filter 10A shown in FIG. 1 separates or removes predetermined blood components such as white blood cells and platelets from blood, and includes an inflow tube 14 that guides blood into the housing 18 and blood from the housing 18. An outflow tube 16 is provided.
- the blood separation filter 10 ⁇ / b> A is partitioned in a vertical direction (thickness direction perpendicular to the extending direction of the housing 18) into a housing 18 and a blood inflow chamber 20 and a blood outflow chamber 22 in the housing 18.
- the filter member 24 including the filter medium 38, the inflow port 26 for allowing blood to flow into the blood inflow chamber 20, and blood after separation of blood components from the blood outflow chamber 22 by the filter member 24 (separated blood) ).
- the housing 18 has a shape in which each rectangular short side is projected in an arc shape in a plan view. That is, the housing 18 extends in a planar shape.
- the housing 18 is used by being disposed horizontally, and has a pair of resin cases (first case 30 and second case 32) that constitute walls opposite to each other in the vertical direction.
- the first case 30 is configured as a lower wall portion of the housing 18, and the second case 32 is configured as an upper wall portion of the housing 18.
- Each of the first case 30 and the second case 32 is made of a hard resin such as polycarbonate, for example.
- the peripheral portions of the first case 30 and the second case 32 are joined to each other by fusion (ultrasonic fusion or the like) on the entire circumference.
- fusion ultrasonic fusion or the like
- a plurality of protrusions 34 are provided on the inner surface of the first case 30 that faces the filter member 24.
- a plurality of protrusions 36 are provided on the inner surface of the second case 32 that faces the filter member 24. At least one of the protrusion 34 and the protrusion 36 may be omitted.
- the filter member 24 is provided between the first case 30 and the second case 32.
- the filter member 24 divides the housing 18 into a blood inflow chamber 20 and a blood outflow chamber 22 in the vertical direction. This is a member that separates or removes a predetermined blood component as a flow path when the blood moves to the blood outflow chamber 22.
- the filter member 24 is configured by laminating a plurality of filter media 38 having the same shape in the thickness direction.
- the filter medium 38 is made of a sheet-like porous body having a large number of fine continuous holes communicating from one surface to the other surface. Examples of such a porous body include polyurethane sponge sheets and nonwoven fabrics.
- the number of filter media 38 stacked is, for example, about 2 to 10. In the filter member 24 of FIG. 2, six filter media 38 are laminated. The number of filter media 38 constituting the filter member 24 may be only one.
- the peripheral portion of the filter member 24 includes a first convex portion 40 provided in the first case 30 in order to prevent blood from flowing from the blood inflow chamber 20 to the blood outflow chamber 22 via the outside of the filter member 24.
- the filter member 24 is crimped by the second convex portion 42 provided in the second case 32 so as to be compressed inward in the stacking direction.
- Each of the first convex portion 40 and the second convex portion 42 extends around the periphery of the filter member 24.
- the blood inflow chamber 20 is formed between the first case 30 and the filter member 24, and the blood outflow chamber 22 is formed between the second case 32 and the filter member 24.
- the inflow port 26 is located on the opposite side of the outflow port 28 across the center of gravity line Lg extending through the center of gravity G of the blood separation filter 10A and extending in the thickness direction.
- the inflow port 26 allows blood to flow into the housing 18, and has an inflow hole 26 a communicating with the blood inflow chamber 20.
- the inflow port 26 is provided integrally with the outer edge portion of the first case 30. However, the inflow port 26 configured as a separate member from the first case 30 may be joined to the first case 30 by fusion or the like.
- the outflow port 28 allows the separated blood to flow out of the housing 18, and has an outflow hole 28 a communicating with the blood outflow chamber 22.
- the outflow port 28 is provided integrally with the outer edge portion of the second case 32. However, the outflow port 28 configured as a separate member from the second case 32 may be joined to the second case 32 by fusion bonding.
- the inflow tube 14 is a transparent and soft cylindrical tube made of resin, and is connected to the inflow port 26.
- the inflow tube 14 is provided so that the blood inflow chamber 20 is positioned below the filter member 24 and the blood outflow chamber 22 is positioned above the filter member 24 with the housing 18 suspended. At least a part of the inflow tube 14 is located on the barycentric line Lg of the blood separation filter 10A.
- the inflow tube 14 guides blood to the inflow port 26.
- the inflow tube 14 extends from the center of gravity Lg to the inflow extension portion 44.
- the inflow tube 14 extends from the inflow extension portion 44 to the inflow port 26.
- an inflow fixing portion 46 fixed to the head.
- the inflow extending portion 44 extends on the barycentric line Lg of the blood separation filter 10A.
- One end (upper end) of the inflow extending portion 44 is connected to a blood bag 52 containing blood via a sealing member 50 (see FIG. 3).
- the other end (lower end) of the inflow extension portion 44 is connected to one end of the inflow fixing portion 46, and the other end of the inflow fixing portion 46 is connected to the inflow port 26.
- the inflow fixing portion 46 extends from the lower end of the inflow extension portion 44 to the outer edge portion of the housing 18 toward the inflow port 26 along the outer surface of the second case 32, and is curved downward at the outer edge portion of the housing 18.
- the inlet port 26 is connected.
- the inflow fixing portion 46 is fixed to the housing 18 by being joined to the outer surface of the second case 32 by fusion bonding.
- the inflow fixing portion 46 may be fixed to the outer surface of the second case 32 by a method other than fusion (for example, an adhesive or the like).
- the outflow tube 16 is a cylindrical tube made of a transparent and soft resin, to which the separated blood led out from the outflow port 28 is guided.
- the outflow tube 16 is connected to the outflow port 28 and is connected to the outer surface of the first case 30.
- an outflow extending portion 54 that is connected to the outflow fixing portion 56 and extends on the center of gravity line Lg.
- One end of the outflow fixing portion 56 is connected to the outflow port 28, and the other end of the outflow fixing portion 56 is connected to one end (upper end) of the outflow extension portion 54.
- the other end (lower end) of the outflow extension 54 is connected to a storage bag 58 in which separated blood is stored (see FIG. 3).
- the outflow fixing portion 56 extends linearly from one end of the outflow extension portion 54 to the outer edge portion of the housing 18 toward the outflow port 28 along the outer surface of the first case 30, and upwards at the outer edge portion of the housing 18. Curved and connected to the outflow port 28.
- the outflow fixing part 56 is fixed to the housing 18 by being joined to the outer surface of the first case 30 by fusion bonding. However, the outflow fixing part 56 may be fixed to the outer surface of the first case 30 by a method other than fusion (for example, an adhesive or the like).
- the inflow fixing portion 46 and the outflow fixing portion 56 extend in opposite directions with respect to the center of gravity line Lg.
- a blood component separation method using the blood separation filter 10A will be described.
- a blood bag 52 containing blood is suspended from a suspension base and placed at a high place.
- the housing 18 is suspended by the inflow tube 14 in the arranging step.
- the blood inflow chamber 20 is positioned below the filter member 24 and the blood outflow chamber 22 is positioned above the filter member 24 so as to be in a state close to a horizontal position (ie, laid down).
- the opening of the inflow hole 26 of the inflow port 26 with respect to the inner surface of the housing 18 is positioned below the filter medium 38, and the opening of the outflow hole 28 a of the outflow port 28 with respect to the inner surface of the housing 18 is positioned above the filter medium 38.
- the blood treatment process is performed in the state of the arrangement process. Specifically, the sealing member 50 is broken, and blood in the blood bag 52 is transferred to the inflow extension portion 44 using a drop (gravity).
- the blood transferred to the inflow extension portion 44 flows into the blood inflow chamber 20 of the housing 18 through the inflow fixing portion 46 and the inflow port 26.
- the blood that has flowed into the blood inflow chamber 20 spreads throughout the blood inflow chamber 20, and the liquid level gradually rises.
- blood components for example, white blood cells
- air remaining in the housing 18 is removed from the outflow port 28 by introducing blood from the inflow port 26 into the filter medium 38 from the vertically downward direction.
- the separated blood that has circulated through the filter member 24 is guided from the blood outflow chamber 22 to the outflow extension portion 54 through the outflow port 28 and the outflow fixing portion 56 and is stored in the storage bag 58.
- the blood separation filter 10A is for separating a predetermined blood component from the blood.
- This blood separation filter 10 ⁇ / b> A has a housing 18, a filter medium 38 that is disposed in the housing 18 and divides the housing 18 into a blood inflow chamber 20 and a blood outflow chamber 22, and allows blood to flow into the blood inflow chamber 20.
- An inflow port 26 and an outflow port 28 through which separated blood flows out of the blood outflow chamber 22 are provided.
- An inflow tube 14 that guides blood to the blood inflow chamber 20 is connected to the inflow port 26. With the housing 18 suspended by the inflow tube 14, the blood inflow chamber 20 is positioned below the filter medium 38 and the blood outflow chamber 22 is positioned above the filter medium 38.
- the opening portion of the inflow hole 26 a of the inflow port 26 with respect to the inner surface of the housing 18 is positioned below the filter medium 38 and the outflow hole 28 a of the outflow port 28 of the housing 18.
- the opening with respect to the inner surface is located above the filter medium 38.
- the blood that has flowed into the blood inflow chamber 20 from the inflow port 26 spreads throughout the blood inflow chamber 20, and then the liquid level rises to contact substantially the entire surface (lower surface) of the filter medium 38. Then, it flows through the filter medium 38 from the bottom to the top and is guided to the blood outflow chamber 22. Thereby, it can suppress that the blood is biased in the blood inflow chamber 20. Moreover, since air can be reliably discharged from the blood inflow chamber 20, the occurrence of air blocks can be suppressed. Therefore, it is possible to prevent a decrease in the effective area of the filter medium.
- the housing 18 is configured so that the blood inflow chamber 20 and the blood outflow chamber 22 face each other in the vertical direction with the filter medium 38 sandwiched between the housing 18 and the inflow tube 14. Thereby, generation
- At least a part of the inflow tube 14 is located on the center of gravity line Lg that passes through the center of gravity G of the blood separation filter 10A and extends in the thickness direction.
- the housing 18 is laid in a state close to a horizontal position so that the blood inflow chamber 20 is positioned below the filter medium 38 and the blood outflow chamber 22 is positioned above the filter medium 38 with the housing 18 suspended. Can do.
- the inflow port 26 is provided at the outer edge portion of the housing 18 and is connected to the inflow tube 14.
- An inflow fixing portion 46 to which the inflow tube 14 is fixed is provided on the upper outer surface of the housing 18. Thereby, when the housing 18 is suspended, it can be laid down in a state close to a horizontal posture.
- the outflow port 28 is provided at the outer edge of the housing 18, and the outflow port 16 through which the separated blood is guided is connected to the outflow port 28.
- An outflow fixing portion 56 to which the outflow tube 16 is fixed is provided on the lower outer surface of the housing 18. Thereby, when the housing 18 is suspended, it can be laid down in a state closer to a horizontal posture.
- the inflow port 26 is located on the opposite side of the outflow port 28 across the center of gravity line Lg, and the inflow fixing portion 46 and the outflow fixing portion 56 extend in opposite directions with respect to the center of gravity line Lg. ing. Thereby, the housing 18 can be laid down in a state closer to the horizontal posture.
- the blood separation filter 10 ⁇ / b> B includes a housing 62, a filter member 24 that divides the housing 62 into a blood inflow chamber 20 and a blood outflow chamber 22 in the vertical direction, and includes a filter medium 38. And an inflow port 64 for guiding blood into the blood inflow chamber 20, an outflow port 66 for guiding separated blood from the blood outflow chamber 22, and a connection sheet 68 extending outward from the filter member 24.
- the housing 62 has a shape in which one short side of a rectangle is projected in an arc shape in a plan view. That is, the housing 62 extends in a planar shape.
- the housing 62 has a pair of resin sheets (a first resin sheet 70 and a second resin sheet 72) that are formed in a bag shape and constitute opposite walls.
- the first resin sheet 70 is configured as a lower wall portion of the housing 62
- the second resin sheet 72 is configured as an upper wall portion of the housing 62.
- the first resin sheet 70 and the second resin sheet 72 are made of a soft resin such as polyvinyl chloride, for example.
- the peripheral portions of the first resin sheet 70 and the second resin sheet 72 are joined by fusion (high frequency fusion or the like) via the connection sheet 68 on the entire circumference except for the inflow port 64 and the outflow port 66. ing.
- a plurality of ribs 76 extending in the longitudinal direction of the second resin sheet 72 are formed on the inner surface of the second resin sheet 72 facing the filter member 24. Is provided. A plurality of ribs similar to the ribs 76 may be provided on the inner surface of the first resin sheet 70 facing the filter member 24 in order to facilitate blood circulation in the blood inflow chamber 20. In the second resin sheet 72, the ribs 76 may be omitted.
- the blood inflow chamber 20 is formed between the first resin sheet 70 of the housing 62 and the filter member 24, and the blood outflow chamber 22 is formed between the second resin sheet 72 of the housing 62 and the filter member 24. Yes.
- the inflow port 64 is located on the opposite side of the outflow port 66 with a center line Lg passing through the center of gravity G of the blood separation filter 10B interposed therebetween.
- the inflow port 64 allows blood to flow into the housing 62, and has an inflow hole 64 a communicating with the blood inflow chamber 20.
- the inflow port 64 is made of a soft resin such as polyvinyl chloride.
- the inflow port 64 is sandwiched between the first resin sheet 70 and the second resin sheet 72 at the outer edge portion of the housing 62 and joined thereto by fusion.
- the outflow port 66 allows the separated blood to flow out of the housing 62, and has an outflow hole 66 a communicating with the blood outflow chamber 22.
- the outflow port 66 is made of a soft resin such as polyvinyl chloride.
- the outflow port 66 is sandwiched between the first resin sheet 70 and the second resin sheet 72 at the outer edge portion of the housing 62 and joined thereto by fusion bonding.
- the inflow fixing portion 46 of the inflow tube 14 extends from the lower end of the inflow extension portion 44 to the outer edge portion of the housing 62 toward the inflow port 64 along the outer surface of the second resin sheet 72, and at the outer edge portion of the housing 62. Curved downward and connected to the inflow port 64.
- the inflow fixing portion 46 is fixed to the housing 62 by being joined to the curved outer surface of the second resin sheet 72 by fusion bonding.
- the inflow fixing portion 46 may be fixed to the outer surface of the second resin sheet 72 by a method other than fusion (for example, an adhesive or the like).
- the outflow fixing portion 56 of the outflow tube 16 extends from the upper end of the outflow extension portion 54 to the outer edge of the housing 62 toward the outflow port 66 along the outer surface of the first resin sheet 70. Curved upward and connected to the outflow port 66.
- the outflow fixing part 56 is fixed to the housing 62 by being joined to the curved outer surface of the first resin sheet 70 by fusion bonding. However, the outflow fixing part 56 may be fixed to the outer surface of the first resin sheet 70 by a method other than fusion (for example, an adhesive or the like).
- the inflow fixing portion 46 and the outflow fixing portion 56 extend in opposite directions with respect to the center of gravity line Lg.
- This embodiment has the same effect as the first embodiment.
- the blood separation filter 10C includes an inflow tube 73 and an outflow tube 75.
- the housing 18 is provided with two inflow ports 26 and two outflow ports 28.
- each inflow port 26 has an inflow hole 26 a communicating with the blood inflow chamber 20.
- the two inflow ports 26 are provided point-symmetrically with respect to the center of the housing 18. In other words, the two inflow ports 26 are provided so as to be symmetric with respect to the center of gravity line Lg.
- each outflow port 28 has an outflow hole 28 a communicating with the blood outflow chamber 22.
- the two outflow ports 28 are provided symmetrically with respect to the center of the housing 18. In other words, the two outflow ports 28 are provided so as to be symmetric with respect to the center of gravity line Lg.
- the inflow tube 73 includes an introduction portion 77 located on the center of gravity line Lg, and two inflow extension portions 44 (branch tubes) branched from the introduction portion 77 via the branch portion 79. And two inflow fixing portions 46 connected to the inflow ports 26 from the inflow extending portions 44 and fixed to the outer surface of the second case 32.
- the branch portion 79 is a connector that branches the blood in the introduction portion 77 into each inflow extension portion 44, and has a shape obtained by vertically inverting the Y-shape.
- the two inflow extending portions 44 and the two inflow fixing portions 46 are provided symmetrically with respect to the center of gravity line Lg. That is, the two inflow extending portions 44 extend along the center of gravity line Lg in a state where they are arranged side by side.
- the two inflow fixing portions 46 linearly extend from the lower ends of the inflow extension portions 44 toward the inflow ports 26 in the opposite directions along the outer surface of the second case 32 to the outer edge portion of the housing 18.
- the outer edge of the housing 18 is curved downward and connected to each inflow port 26.
- Each inflow fixing portion 46 is fixed to the housing 18 by being joined to the flat outer surface of the second case 32 by fusion. However, each inflow fixing portion 46 may be fixed to the outer surface of the second case 32 by a method other than fusion (for example, an adhesive or the like).
- the outflow tube 75 includes two outflow fixing portions 56 connected to the outflow ports 28 and fixed to the outer surface of the first case 30, and the outflow tubes 75 so as to be separated from the housing 18.
- a plurality of outflow extending portions 54 (merging tubes) connected to the fixed portion 56, and each outflow extending portion 54 merges via the converging portion 81 and has a lead-out portion 83 extending on the center of gravity line Lg. ing.
- the two outflow fixing portions 56 and the two outflow extension portions 54 are provided symmetrically with respect to the center of gravity line Lg. That is, the two outflow extending portions 54 extend downward from the vicinity immediately below the center of gravity G of the blood separation filter 10 ⁇ / b> C in a state where they are juxtaposed.
- the two outflow fixing portions 56 linearly extend from the upper end of each outflow extension portion 54 toward each outflow port 28 in the opposite directions along the outer surface of the first case 30 to the outer edge portion of the housing 18.
- the outer edge of the housing 18 is curved upward and connected to each outflow port 28.
- Each outflow fixing portion 56 is fixed to the housing 18 by being joined to the flat outer surface of the first case 30 by fusion bonding.
- each outflow fixing part 56 may be fixed to the outer surface of the first case 30 by a method (for example, an adhesive) other than fusion.
- the merging portion 81 is a connector for merging the separated blood flowing through each outflow extending portion 54 to the derivation portion 83, and has a Y shape.
- the housing 18 is suspended by the inflow tube 73 in the arrangement step, as in the blood component separation method according to the first embodiment.
- the blood inflow chamber 20 is positioned below the filter member 24 and the blood outflow chamber 22 is positioned above the filter member 24 so as to be in a state close to a horizontal position (ie, laid down).
- the blood transferred from the blood bag 52 to the introduction part 77 using the head flows into each inflow extension part 44 through the branch part 79, and in the left and right direction ( After flowing to the side where the outer edge of the housing 18 is located), it flows into the blood inflow chamber 20 of the housing 18 via each inflow port 26.
- the blood that has flowed into the blood inflow chamber 20 spreads from both sides of the outer edge of the housing 18 toward the center, and the liquid level gradually rises. Then, when the blood flows through the filter member 24 from the bottom to the top, the blood component is trapped by the filter member 24, whereby the blood component is separated or removed from the blood.
- the separated blood that has circulated through the filter member 24 is guided from the blood outflow chamber 22 to each outflow extending portion 54 via each outflow port 28 and each outflow fixing portion 56, and joined to the outlet portion 83 by the confluence 81. It is accommodated in the accommodation bag 58.
- a plurality (two) of the inflow ports 26 are provided point-symmetrically with respect to the center of the housing 18, and the inflow tube 73 has a branch portion 79 located on the center of gravity line Lg and a plurality ( Two inflow extension portions 44 (branch tubes), and a plurality of (two) inflow fixing portions that are connected to each inflow port 26 from each inflow extension portion 44 and are fixed to the upper outer surface of the second case 32. 46.
- blood can flow more uniformly into the blood inflow chamber 20 from each inflow port 26. Therefore, generation
- the housing 18 when the housing 18 is suspended, it can be laid down in a state close to a horizontal posture.
- a plurality (two) of outflow ports 28 are provided point-symmetrically with respect to the center of the housing 18.
- the outflow tubes 75 are connected to the respective outflow ports 28 and fixed to the lower outer surface of the first case 30.
- the outflow tubes 75 are connected to the outflow fixing portions 56 so as to be separated from the housing 18.
- a plurality of (two) continuous outflow extending portions 54 (merging tubes), and the respective outflow extending portions 54 merge and have a confluence portion 81 extending on the center of gravity line Lg. Thereby, the separated blood can be more evenly discharged from the blood outflow chamber 22 to each outflow port 28.
- the housing 18 when the housing 18 is suspended, it can be laid down in a state closer to a horizontal posture.
- each of the inflow port 26 and the outflow port 28 is not limited to two as in the third embodiment, and may be three or more. In this case, each of the plurality of inflow ports 26 and outflow ports 28 is provided point-symmetrically with respect to the center of the housing 18.
- the housing 62 of the blood separation filter 10D is provided with two inflow ports 64 and two outflow ports 66, respectively.
- Each inflow port 64 has an inflow hole 64 a communicating with the blood inflow chamber 20.
- the two inflow ports 64 are provided point-symmetrically with respect to the center of the housing 62. In other words, the two inflow ports 64 are provided so as to be symmetric with respect to the center of gravity line Lg.
- Each outflow port 66 has an outflow hole 66 a communicating with the blood outflow chamber 22.
- the two outflow ports 66 are provided point-symmetrically with respect to the center of the housing 62. In other words, the two outflow ports 66 are provided so as to be symmetric with respect to the center of gravity line Lg.
- the blood separation filter 10D includes an inflow tube 73 and an outflow tube 75.
- This embodiment has the same effect as the third embodiment.
- the blood separation filter 10E is provided with an inflow tube 92 and an outflow tube 94.
- the blood separation filter 10E includes a housing 96, a filter member 97 that divides the housing 96 into a blood inflow chamber 20 and a blood outflow chamber 22 in the vertical direction, and includes a filter medium 38, and blood flows into the blood inflow chamber 20. And an outflow port 100 through which separated blood flows out from the blood outflow chamber 22.
- the housing 96 is formed in a circular shape in plan view.
- the housing 96 is used by being disposed horizontally, and has a pair of resin cases (a first case 102 and a second case 104) that constitute walls opposite to each other in the vertical direction.
- the first case 102 is configured as a lower wall portion of the housing 96
- the second case 104 is configured as an upper wall portion of the housing 96.
- Each of the first case 102 and the second case 104 is made of a hard resin such as polycarbonate, for example.
- the peripheral portions of the first case 102 and the second case 104 are joined together by fusion (ultrasonic fusion or the like) on the entire circumference.
- the first case 102, the second case 104, and the filter member 97 are configured similarly to the first case 30, the second case 32, and the filter member 24 of the first embodiment, except that they are formed in an annular shape. Yes.
- Each of the inflow port 98 and the outflow port 100 is provided at the center of the housing 96.
- the inflow port 98 allows blood to flow into the housing 96, and has an inflow hole 98 a communicating with the blood inflow chamber 20.
- the inflow port 98 is integrally provided at the center of the second case 104. Specifically, the inflow port 98 extends downward from the center of the second case 104 through the filter member 97 to the blood inflow chamber 20.
- the inflow port 98 includes an inflow connection portion 99a to which the inflow tube 92 is connected, and a cylindrical inflow extension portion 99b that extends from the inflow connection portion 99a to the inside (downward) of the housing 96.
- the flow passage cross-sectional area of the inflow extension portion 99b is smaller than the flow passage cross-sectional area of the inflow connection portion 99a.
- the inflow extending portion 99 b is inserted through a through hole 106 formed in the central portion of the filter member 97.
- the outflow port 100 allows the separated blood to flow out of the housing 96, and has an outflow hole 100 a communicating with the blood outflow chamber 22.
- the outflow port 100 is provided at the center of the first case 102. Specifically, the outflow port 100 extends upward from the center portion of the first case 102 through the filter member 97 to the blood outflow chamber 22.
- the outflow port 100 includes an outflow connection portion 101 a to which the outflow tube 94 is connected, and a cylindrical outflow extension portion 101 b that extends from the outflow connection portion 101 a to the inside (upward) of the housing 96.
- the flow passage cross-sectional area of the outflow extension portion 101b is smaller than the flow passage cross-sectional area of the outflow connection portion 101a.
- the outflow extension portion 101 b is inserted through the through hole 106 at the center of the filter member 97.
- the outflow extension portion 101b and the inflow extension portion 99b are joined to each other at their opposing surfaces by fusion or the like.
- the flow passage cross-sectional area of the inflow extension portion 99b and the flow passage cross-sectional area of the outflow extension portion 101b are substantially equal.
- the inflow tube 92 extends on the center of gravity line Lg of the blood separation filter 10E.
- One end (upper end) of the inflow tube 92 is connected to the blood bag 52 via the sealing member 50 (see FIG. 3).
- the other end (lower end) of the inflow tube 92 is connected to the inflow port 98.
- the outflow tube 94 extends on the center of gravity line Lg of the blood separation filter 10E. One end (upper end) of the outflow tube 94 is connected to the outflow port 100, and the other end (lower end) of the outflow tube 94 is connected to a storage bag 58 in which separated blood is stored (see FIG. 3).
- the housing 96 is suspended by the inflow tube 92 in the arrangement step, as in the blood component separation method according to the first embodiment.
- the housing 96 is in a state of being in a horizontal position (a laid state) such that the blood inflow chamber 20 is located below the filter member 97 and the blood outflow chamber 22 is located above the filter member 97.
- the blood in the blood bag 52 is transferred to the inflow tube 92 using the head.
- the blood transferred to the inflow tube 92 flows into the blood inflow chamber 20 of the housing 96 through the inflow port 98.
- the blood that has flowed into the blood inflow chamber 20 spreads throughout the blood inflow chamber 20 from the center toward the outer edge, and the liquid level gradually rises.
- the filter member 97 from the bottom to the top, the blood component is trapped by the filter member 97, so that the blood component is separated or removed from the blood.
- the separated blood that has circulated through the filter member 97 is guided from the blood outflow chamber 22 to the outflow tube 94 through the outflow hole 100a of the outflow port 100, and stored in the storage bag 58.
- the inflow port 98 extends downward from the center of the second case 104 through the filter member 97 to the blood inflow chamber 20, and the outflow port 100 extends from the center of the first case 102. To the blood outflow chamber 22 through the filter member 97.
- the blood separation filter 10F is provided with an inflow tube 92 and an outflow tube 94.
- the blood separation filter 10 ⁇ / b> F partitions the housing 122 into the blood inflow chamber 20 and the blood outflow chamber 22 in the vertical direction, and includes the filter medium 38 and the blood inflow chamber 20.
- An inflow port 126, an outflow port 128 through which separated blood flows out from the blood outflow chamber 22, and a connection sheet 68 extending outward from the filter member 97 are provided.
- the housing 122 is formed in a bag shape and has a pair of resin sheets (first resin sheet 130 and second resin sheet 132) that constitute opposite walls.
- the first resin sheet 130 is configured as a lower wall portion of the housing 122
- the second resin sheet 132 is configured as an upper wall portion of the housing 122.
- the first resin sheet 130 and the second resin sheet 132 are made of a soft resin such as polyvinyl chloride, for example.
- the peripheral portions of the first resin sheet 130 and the second resin sheet 132 are joined by fusion (high frequency fusion or the like) via the connection sheet 68 on the entire circumference.
- the first resin sheet 130, the second resin sheet 132, and the filter member 97 are the same as the first resin sheet 70, the second resin sheet 72, and the filter member 24 of the second embodiment except that they are formed in an annular shape. It is configured.
- Each of the inflow port 126 and the outflow port 128 is provided at the center of the housing 122.
- the inflow port 126 allows blood before separation of blood components to flow into the housing 122, and has an inflow hole 126 a communicating with the blood inflow chamber 20.
- the inflow port 126 is joined to the central portion of the second resin sheet 132 by fusion or the like. Specifically, the inflow port 126 extends downward from the center of the second resin sheet 132 through the filter member 97 to the blood inflow chamber 20.
- the inflow port 126 includes an inflow connection portion 127 a to which the inflow tube 92 is connected, and a cylindrical inflow extension portion 127 b that extends from the inflow connection portion 127 a to the inside (downward) of the housing 122.
- the flow passage cross-sectional area of the inflow extension portion 127b is smaller than the flow passage cross-sectional area of the inflow connection portion 127a.
- the inflow extension portion 127 b is inserted through a through hole 134 formed in the center portion of the filter member 97.
- the outflow port 128 allows the separated blood to flow out of the housing 122, and has an outflow hole 128 a communicating with the blood outflow chamber 22.
- the outflow port 128 is joined to the central portion of the first resin sheet 130 by fusion or the like. Specifically, the outflow port 128 extends upward from the central portion of the first resin sheet 130 through the filter member 97 to the blood outflow chamber 22.
- the outflow port 128 includes an outflow connection portion 129 a to which the outflow tube 94 is connected, and a cylindrical outflow extension portion 129 b that extends from the outflow connection portion 129 a inward (upward) of the housing 122.
- the flow passage cross-sectional area of the outflow extension portion 129b is smaller than the flow passage cross-sectional area of the outflow connection portion 129a.
- the outflow extension 129 b is inserted through the through hole 134 in the center of the filter member 97.
- the outflow extension portion 129b and the inflow extension portion 127b are joined to each other at their opposing surfaces by fusion or the like.
- the channel cross-sectional area of the inflow extension portion 127b and the channel cross-sectional area of the outflow extension portion 129b are substantially equal.
- This embodiment has the same effect as the fifth embodiment.
- the blood separation filter and the blood component separation method according to the present invention are not limited to the above-described embodiments, and it is needless to say that various configurations can be adopted without departing from the gist of the present invention.
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Abstract
血液成分の分離方法で用いられる血液分離フィルタ(10A)は、ハウジング(18)と、ハウジング(18)内を血液流入室(20)と血液流出室(22)とに区画する濾材(38)と、流入ポート(26)と、流出ポート(28)とを備える。流入ポート(26)には、血液流入室(20)に血液を導く流入チューブ(14)が接続され、流入チューブ(14)によってハウジング(18)を吊るした状態で濾材(38)の下方に血液流入室(20)が位置するとともに濾材(38)の上方に血液流出室(22)が位置する。
Description
本発明は、血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタ及び血液成分の分離方法に関する。
従来、供血者から採取した血液から所定の血液成分(例えば、白血球や血小板等)を分離するために、血液分離フィルタが用いられている。血液分離フィルタは、ハウジングと、ハウジング内を血液流入室と血液流出室とに厚さ方向に区画する濾材と、血液流入室内に血液を流入させる流入ポートと、血液流出室内から濾材により血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポートとを備える(例えば、再公表WO2010/026891号参照)。
このような血液分離フィルタを使用する場合、分離前(濾過前)の血液が収容された血液バッグを懸架台に吊るし、上方に流入ポートが位置するとともに下方に流出ポートが位置するようにハウジングを鉛直に配置し、落差によって血液バッグから血液分離フィルタに導かれた血液を濾材で濾過する。
しかしながら、従来の血液分離フィルタでは、血液から血液成分を分離する際にハウジングが鉛直方向に配置されるため、重力の作用によって血液流入室内の下側に血液が溜まる。そうすると、濾材の上側が有効に使用されないため、濾材有効面積が減少する。濾材有効面積の減少により、濾過時の流速の低下、血液成分の漏れ、濾過詰まり、溶血等が生じることがある。
また、血液流入室が血液流出室の上方に位置するようにハウジングを水平に配置した場合、流入ポートから血液流入室内に流入した血液が濾材の表面の全体に広がる前に下方に濾過され始める。そうすると、濾材の表面に空気(気泡)が留まる、いわゆるエアーブロックが発生することがある。この場合、濾材のうち空気が留まっている箇所において血液の濾過が行われないため、濾材有効面積が減少するおそれがある。
本発明は、このような課題を考慮してなされたものであり、濾材有効面積の減少を防止することができる血液分離フィルタ及び血液成分の分離方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る血液分離フィルタは、血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタであって、ハウジングと、前記ハウジング内に配設されて前記ハウジング内を血液流入室と血液流出室とに区画する濾材と、前記血液流入室内に前記血液を流入させる流入ポートと、前記血液流出室内から前記濾材によって前記血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポートと、を備え、前記流入ポートには、前記流入ポートに前記血液を導く流入チューブが接続され、前記流入チューブによって前記ハウジングを吊るした状態で前記濾材の下方に前記血液流入室が位置するとともに前記濾材の上方に前記血液流出室が位置することを特徴とする。
このような構成によれば、流入ポートから血液流入室内に流入した血液は、血液流入室内の全体に広がった後で液面が上昇して濾材の表面(下側表面)の略全体に接触し、濾材を下から上に向かって流通して血液流出室に導かれる。これにより、血液流入室内で血液が偏ることを抑えることができる。また、血液流入室内から空気を確実に排出させることができるため、エアーブロックの発生を抑えることができる。よって、濾材有効面積の減少を防止することができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記ハウジングは、前記流入チューブによって吊るされた状態で前記濾材を挟んで前記血液流入室と前記血液流出室とが互いに鉛直方向で対向するように構成されていてもよい。
このような構成によれば、エアーブロックの発生を一層抑えることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記流入チューブの少なくとも一部は、前記血液分離フィルタの重心を通るとともに前記ハウジングの厚さ方向に延在する重心線上に位置していてもよい。
このような構成によれば、ハウジングを吊るした状態で、濾材の下方に血液流出室が位置するとともにフィルタ部材の上方に血液流出室が位置するようにハウジングを水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記流入ポートは、前記ハウジングの外縁部に設けられ、前記ハウジングの上部外表面には、前記流入チューブが固定される流入固定部が設けられていてもよい。
このような構成によれば、ハウジングを吊るした際に水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記流出ポートは、前記ハウジングの外縁部に設けられ、前記流出ポートには、前記分離済み血液が導かれる流出チューブが接続され、前記ハウジングの下部外表面には、前記流出チューブが固定される流出固定部が設けられていてもよい。
このような構成によれば、ハウジングを吊るした際に水平位姿勢により近い状態で寝かせることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、記流入ポートは、前記流出ポートに対して前記重心線を挟んだ反対側に位置し、前記流入固定部と前記流出固定部とは、前記重心線を基準に互いに反対方向に向かって延在していてもよい。
このような構成によれば、ハウジングを水平位姿勢により一層近い状態で寝かせることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記血液分離フィルタは、前記流入チューブを備え、前記流入ポートは、前記ハウジングの中心を基準として点対称に複数設けられ、前記流入チューブは、前記血液分離フィルタの重心を通るとともに前記ハウジングの厚さ方向に延在する重心線上に位置する分岐部と、前記分岐部から分岐した複数の分岐チューブと、各前記分岐チューブから各前記流入ポートに連なり、前記ハウジングの上部外表面に固定された複数の流入固定部と、を有していてもよい。
このような構成によれば、各流入ポートから血液流入室内に血液をより均等に流入させることができる。これにより、エアーブロックの発生をより確実に抑えることができる。また、ハウジングを吊るした際に水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記血液分離フィルタは、前記流出ポートに接続されて前記分離済み血液が導かれる流出チューブを備え、前記流出ポートは、前記ハウジングの中心を基準として点対称に複数設けられ、前記流出チューブは、各前記流出ポートに接続されて前記ハウジングの下部外表面に固定された複数の流出固定部と、前記ハウジングから離間するように各前記流出固定部に連なる複数の合流チューブと、各前記合流チューブが合流し、前記重心線上に延在した合流部と、を有していてもよい。
このような構成によれば、血液流出室内から各流出ポートに分離済み血液をより均等に流出させることができる。また、ハウジングを吊るした際に水平位姿勢により近い状態で寝かせることができる。
上記の血液分離フィルタにおいて、前記流入ポートは、前記ハウジングの上部外表面の中央部から前記濾材を貫通して前記血液流入室まで下方に延在し、前記流出ポートは、前記ハウジングの下部外表面の中央部から前記濾材を貫通して前記血液流出室まで上方に延在していてもよい。
このような構成によれば、簡易な構成でハウジングを吊るした際に水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
本発明に係る血液分離フィルタは、血液から所定の血液成分を分離する濾材と、前記濾材を収容し、前記濾材によって血液流入室と血液流出室とに区画されるハウジングと、前記血液流入室に前記血液を流入させる流入ポートと、前記血液流出室内から前記濾材によって所定の血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポートと、を備え、前記流入ポートには、前記流入ポートに前記血液を導く流入チューブが接続され、前記流入チューブによって前記ハウジングを吊るした状態で、前記流入ポートの流入孔の前記ハウジングの内面に対する開口部が前記濾材よりも下方に位置するとともに前記流出ポートの流出孔の前記ハウジングの内面に対する開口部が前記濾材よりも上方に位置することを特徴とする。
このような構成によれば、上述した血液分離フィルタと同様、濾材有効面積の減少を防止することができる。
本発明に係る血液成分の分離方法は、血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタを用いた血液成分の分離方法であって、前記血液分離フィルタは、ハウジングと、前記ハウジング内に配設されて前記ハウジング内を血液流入室と血液流出室とに区画する濾材と、前記血液流入室内に前記血液を流入させる流入ポートと、前記血液流出室内から前記濾材によって前記血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポートと、を備え、前記濾材の下方に前記血液流入室が位置するとともに前記濾材の上方に前記血液流出室が位置するように前記血液分離フィルタを配置する配置工程と、前記配置工程の状態で、前記血液を前記流入ポートから前記血液流入室内に流入させ、前記濾材内を鉛直方向下方から上方に流通させ、前記血液流出室内の前記分離済み血液を前記流出ポートから流出させる血液処理工程と、を行うことを特徴とする。
このような方法によれば、上述した血液分離フィルタと同様、濾材有効面積の減少を防止することができる。
上記の血液成分の分離方法において、前記流入ポート及び前記流出ポートのそれぞれは、前記ハウジングの中心を基準として点対称に前記ハウジングの外縁部に複数設けられ、前記血液処理工程では、各前記流入ポートから前記血液流入室内に前記血液を流入させ、前記血液流出室内の前記分離済み血液を各前記流出ポートに流出させてもよい。
このような方法によれば、血液流入室内に血液をより均等に流入させることができるとともに血液流出室内の分離済み血液をより均等に流出させることができる。
本発明に係る血液成分の分離方法は、血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタを用いた血液成分の分離方法であって、前記血液分離フィルタは、ハウジングと、前記ハウジング内に配設されて前記血液から所定の血液成分を分離する濾材と、前記ハウジング内に前記血液を流入させる流入ポートと、前記ハウジング内から前記濾材によって前記血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポートと、を備え、前記流入ポートの流入孔の前記ハウジングの内面に対する開口部が前記濾材の下方に位置するとともに前記流出ポートの流出孔の前記ハウジングの内面に対する開口部が前記濾材の上方に位置するように前記血液分離フィルタを配置する配置工程と、前記配置工程の配置状態で、前記血液を前記流入ポートから前記濾材へ鉛直方向下向きから導入させて前記濾材内を下方から上方に流通させ、前記濾材よりも上方に位置する前記流出ポートから流出させる血液処理工程と、を行うことを特徴とする。
このような方法によれば、上述した血液分離フィルタと同様、濾材有効面積の減少を防止することができる。
上記の血液成分の分離方法において、前記血液処理工程では、前記血液を前記流入ポートから前記濾材へ鉛直方向下向きから導入することにより、前記ハウジング内に残存する空気を前記流出ポートから排除してもよい。
このような方法によれば、エアーブロックの発生を一層抑えることができる。
本発明によれば、ハウジングを吊るした状態で濾材の下方に血液流入室が位置するとともに濾材の上方に血液流出室が位置するため、血液流入室に血液が偏ることを抑えることができるとともにエアーブロックの発生を抑えることができる。よって、濾材有効面積が減少することを防止することができる。
以下、本発明に係る血液分離フィルタ及び血液成分の分離方法について好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら説明する。
(第1実施形態)
図1に示す血液分離フィルタ10Aは、血液から例えば白血球、血小板等の所定の血液成分を分離又は除去するものであって、ハウジング18内に血液を導く流入チューブ14と、ハウジング18内から血液が導かれる流出チューブ16とが設けられる。
図1に示す血液分離フィルタ10Aは、血液から例えば白血球、血小板等の所定の血液成分を分離又は除去するものであって、ハウジング18内に血液を導く流入チューブ14と、ハウジング18内から血液が導かれる流出チューブ16とが設けられる。
図2に示すように、血液分離フィルタ10Aは、ハウジング18と、ハウジング18内を血液流入室20と血液流出室22とに上下方向(ハウジング18の延在方向と直交する厚さ方向)に区画し、且つ濾材38を含むフィルタ部材24と、血液流入室20内に血液を流入させる流入ポート26と、血液流出室22内からフィルタ部材24によって血液成分が分離された後の血液(分離済み血液)を流出させる流出ポート28とを備える。
図1及び図2において、ハウジング18は、平面視で長方形の各短辺を円弧状に突出させた形状を有している。すなわち、ハウジング18は、平面状に延在している。ハウジング18は、水平に配置されて使用されるものであり、上下方向に互いに反対側の壁を構成する一対の樹脂ケース(第1ケース30及び第2ケース32)を有する。第1ケース30は、ハウジング18の下壁部として構成され、第2ケース32は、ハウジング18の上壁部として構成されている。第1ケース30及び第2ケース32のそれぞれは、例えば、ポリカーボネート等の硬質樹脂からなる。
図2に示すように、第1ケース30及び第2ケース32の周縁部同士は、全周において融着(超音波融着等)により接合されている。血液流入室20内に血液を流通させ易くするために、第1ケース30のうちフィルタ部材24に対向する内面には、複数の突起34が設けられている。血液流出室22内に分離済み血液を流通させ易くするために、第2ケース32のうちフィルタ部材24に対向する内面には、複数の突起36が設けられている。突起34及び突起36の少なくとも一方は、省略してもよい。
フィルタ部材24は、第1ケース30と第2ケース32との間に設けられており、ハウジング18内を血液流入室20と血液流出室22とに上下方向に区画するとともに、血液流入室20内の血液が血液流出室22に移動する際の流路となり、所定の血液成分を分離又は除去する部材である。具体的に、フィルタ部材24は、互いに同一形状の複数の濾材38が厚さ方向に積層されて構成されている。
濾材38は、一方の面から他方の面に連通する多数の微細な連続孔を有するシート状の多孔質体からなる。このような多孔質体としては、例えばポリウレタン製のスポンジシート、不織布等が挙げられる。濾材38の積層枚数は、例えば、2~10枚程度である。なお、図2のフィルタ部材24では、6枚の濾材38が積層されている。フィルタ部材24を構成する濾材38の枚数は1枚のみであってもよい。
フィルタ部材24の周縁部は、血液流入室20からフィルタ部材24の外側を介して血液流出室22に血液が流れることを阻止するために、第1ケース30に設けられた第1凸部40と第2ケース32に設けられた第2凸部42とによってフィルタ部材24が積層方向内方に圧縮されるように加締められている。第1凸部40と第2凸部42とのそれぞれは、フィルタ部材24の周縁部に沿って一周延在する。
血液流入室20は、第1ケース30とフィルタ部材24との間に形成され、血液流出室22は、第2ケース32とフィルタ部材24との間に形成されている。
流入ポート26は、流出ポート28に対して血液分離フィルタ10Aの重心Gを通るとともに厚さ方向に延在する重心線Lgを挟んだ反対側に位置している。流入ポート26は、血液をハウジング18内に流入させるものであって、血液流入室20に連通する流入孔26aを有している。流入ポート26は、第1ケース30の外縁部に一体的に設けられている。ただし、第1ケース30とは別部材として構成された流入ポート26を第1ケース30に対して融着等により接合してもよい。
流出ポート28は、分離済み血液をハウジング18から流出させるものであって、血液流出室22に連通する流出孔28aを有している。流出ポート28は、第2ケース32の外縁部に一体的に設けられている。ただし、第2ケース32とは別部材として構成された流出ポート28を第2ケース32に対して融着により接合してもよい。
流入チューブ14は、透明で軟質な樹脂製の円筒状チューブであって、流入ポート26に接続されている。流入チューブ14は、ハウジング18を吊るした状態でフィルタ部材24の下方に血液流入室20が位置するとともにフィルタ部材24の上方に血液流出室22が位置するように設けられている。流入チューブ14の少なくとも一部は、血液分離フィルタ10Aの重心線Lg上に位置している。流入チューブ14は、流入ポート26に血液を導くものであって、重心線Lg上に延在した流入延在部44と、流入延在部44から流入ポート26に連なり、第2ケース32の外面に固定された流入固定部46とを有する。
流入延在部44は、血液分離フィルタ10Aの重心線Lg上に延在している。流入延在部44の一端(上端)は、封止部材50を介して血液が収容された血液バッグ52に接続している(図3参照)。流入延在部44の他端(下端)は、流入固定部46の一端に連結し、流入固定部46の他端は流入ポート26に接続されている。
流入固定部46は、流入延在部44の下端から第2ケース32の外面に沿って流入ポート26に向かってハウジング18の外縁部まで延在し、ハウジング18の外縁部において下方に湾曲して流入ポート26に接続している。流入固定部46は、第2ケース32の外面に融着によって接合されることによりハウジング18に固定されている。ただし、流入固定部46は、融着以外の方法(例えば、接着剤等)によって第2ケース32の外面に固定されていてもよい。
流出チューブ16は、透明で軟質な樹脂製の円筒状チューブであって、流出ポート28から導出された分離済み血液が導かれるものであって、流出ポート28に接続されて第1ケース30の外面に固定された流出固定部56と、流出固定部56に連なり、重心線Lg上に延在した流出延在部54とを有する。
流出固定部56の一端は、流出ポート28に接続され、流出固定部56の他端は、流出延在部54の一端(上端)に連結している。流出延在部54の他端(下端)は、分離済み血液が収容される収容バッグ58に接続している(図3参照)。
流出固定部56は、流出延在部54の一端から第1ケース30の外面に沿って流出ポート28に向かってハウジング18の外縁部まで直線的に延在し、ハウジング18の外縁部において上方に湾曲して流出ポート28に連結している。流出固定部56は、第1ケース30の外面に融着によって接合されることによりハウジング18に固定されている。ただし、流出固定部56は、融着以外の方法(例えば、接着剤等)によって第1ケース30の外面に固定されていてもよい。流入固定部46と流出固定部56とは、重心線Lgを基準に互いに反対方向に向かって延在している。
次に、血液分離フィルタ10Aを用いた血液成分の分離方法について説明する。図3に示すように、血液から所定の血液成分を分離する際、まず、血液が収容された血液バッグ52を懸架台に吊り下げて高所に配置する。また、配置工程において、ハウジング18を流入チューブ14により吊り下げる。そうすると、血液流入室20がフィルタ部材24の下方に位置するとともに血液流出室22がフィルタ部材24の上方に位置するように水平位姿勢に近い状態(寝かせた状態)になる。また、流入ポート26の流入孔26aのハウジング18の内面に対する開口部が濾材38の下方に位置するとともに流出ポート28の流出孔28aのハウジング18の内面に対する開口部が濾材38の上方に位置する。
その後、配置工程の状態で、血液処理工程を行う。具体的には、封止部材50を破断して、落差(重力)を利用して血液バッグ52内の血液を流入延在部44に移送する。流入延在部44に移送された血液は、流入固定部46及び流入ポート26を介してハウジング18の血液流入室20内に流入される。血液流入室20内に流入した血液は、血液流入室20内の全体に広がり、その液面が徐々に上昇する。そして、血液がフィルタ部材24を下から上に流通する際に、血液成分(例えば、白血球等)がフィルタ部材24にトラップされることにより血液から分離又は除去される。この際、血液を流入ポート26から濾材38へ鉛直方向下向きから導入することにより、ハウジング18内に残存する空気が流出ポート28から排除される。フィルタ部材24を流通した分離済み血液は、血液流出室22内から流出ポート28及び流出固定部56を介して流出延在部54に導かれ、収容バッグ58内に収容される。
次に、本実施形態に係る血液分離フィルタ10A及び血液成分の分離方法の効果について説明する。
血液分離フィルタ10Aは、血液から所定の血液成分を分離するものである。この血液分離フィルタ10Aは、ハウジング18と、ハウジング18内に配設されてハウジング18内を血液流入室20と血液流出室22とに区画する濾材38と、血液流入室20内に血液を流入させる流入ポート26と、血液流出室22内から分離済み血液を流出させる流出ポート28と、を備える。流入ポート26には、血液流入室20に血液を導く流入チューブ14が接続されている。流入チューブ14によってハウジング18を吊るした状態で濾材38の下方に血液流入室20が位置するとともに濾材38の上方に血液流出室22が位置する。また、流入チューブ14によってハウジング18を吊るした状態で、流入ポート26の流入孔26aのハウジング18の内面に対する開口部が濾材38よりも下方に位置するとともに流出ポート28の流出孔28aのハウジング18の内面に対する開口部が濾材38よりも上方に位置している。
この場合、流入ポート26から血液流入室20内に流入した血液は、血液流入室20内の全体に広がった後で液面が上昇して濾材38の表面(下側表面)の略全体に接触し、濾材38を下から上に向かって流通して血液流出室22に導かれる。これにより、血液流入室20内に血液が偏ることを抑えることができる。また、血液流入室20内から空気を確実に排出させることができるため、エアーブロックの発生を抑えることができる。よって、濾材有効面積の減少を防止することができる。
ハウジング18は、流入チューブ14によって吊るされた状態で濾材38を挟んで血液流入室20と血液流出室22とが互いに鉛直方向で対向するように構成されている。これにより、エアーブロックの発生を一層抑えることができる。
流入チューブ14の少なくとも一部は、血液分離フィルタ10Aの重心Gを通るとともに厚さ方向に延在する重心線Lg上に位置している。これにより、ハウジング18を吊るした状態で、濾材38の下方に血液流入室20が位置するとともに濾材38の上方に血液流出室22が位置するようにハウジング18を水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
流入ポート26は、ハウジング18の外縁部に設けられるとともに流入チューブ14が接続され、ハウジング18の上部外表面には、流入チューブ14が固定される流入固定部46が設けられている。これにより、ハウジング18を吊るした際に水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
流出ポート28は、ハウジング18の外縁部に設けられ、流出ポート28には、分離済み血液が導かれる流出チューブ16が接続されている。ハウジング18の下部外表面には、流出チューブ16が固定される流出固定部56が設けられている。これにより、ハウジング18を吊るした際に水平位姿勢により近い状態で寝かせることができる。
流入ポート26は、流出ポート28に対して重心線Lgを挟んだ反対側に位置し、流入固定部46と流出固定部56とは、重心線Lgを基準に互いに反対方向に向かって延在している。これにより、ハウジング18を水平位姿勢により一層近い状態で寝かせることができる。
(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態に係る血液分離フィルタ10B及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第2実施形態において、第1実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
次に、本発明の第2実施形態に係る血液分離フィルタ10B及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第2実施形態において、第1実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
図4及び図5に示すように、血液分離フィルタ10Bは、ハウジング62と、ハウジング62内を血液流入室20と血液流出室22とに上下方向に区画し、且つ濾材38を含むフィルタ部材24と、血液流入室20内に血液を導く流入ポート64と、血液流出室22内から分離済み血液が導かれる流出ポート66と、フィルタ部材24から外方に延在する接続シート68とを備える。
ハウジング62は、平面視で長方形の一方の短辺を円弧状に突出させた形状を有している。すなわち、ハウジング62は、平面状に延在している。ハウジング62は、袋状に形成され、互いに反対側の壁を構成する一対の樹脂シート(第1樹脂シート70及び第2樹脂シート72)を有する。第1樹脂シート70は、ハウジング62の下壁部として構成され、第2樹脂シート72は、ハウジング62の上壁部として構成されている。第1樹脂シート70及び第2樹脂シート72は、例えば、ポリ塩化ビニル等の軟質樹脂からなる。
第1樹脂シート70と第2樹脂シート72の周縁部同士は、流入ポート64及び流出ポート66の部分を除く全周において、接続シート68を介して、融着(高周波融着等)により接合されている。
血液流出室22内に分離済み血液を流通させ易くするために、第2樹脂シート72のうちフィルタ部材24に対向する内面には、第2樹脂シート72の長手方向に延在した複数のリブ76が設けられている。なお、血液流入室20内に血液を流通させ易くするために、第1樹脂シート70のうちフィルタ部材24に対向する内面にもリブ76と同様の複数のリブを設けてもよい。第2樹脂シート72において、リブ76は省略されてもよい。
血液流入室20は、ハウジング62の第1樹脂シート70とフィルタ部材24との間に形成され、血液流出室22は、ハウジング62の第2樹脂シート72とフィルタ部材24との間に形成されている。
流入ポート64は、流出ポート66に対して血液分離フィルタ10Bの重心Gを通る重心線Lgを挟んだ反対側に位置している。流入ポート64は、血液をハウジング62内に流入させるものであって、血液流入室20に連通する流入孔64aを有している。流入ポート64は、例えばポリ塩化ビニル等の軟質樹脂からなる。流入ポート64は、ハウジング62の外縁部において、第1樹脂シート70と第2樹脂シート72との間に挟まれて、これらと融着により接合されている。
流出ポート66は、分離済み血液をハウジング62から流出させるものであって、血液流出室22に連通する流出孔66aを有している。流出ポート66は、例えばポリ塩化ビニル等の軟質樹脂からなる。流出ポート66は、ハウジング62の外縁部において、第1樹脂シート70と第2樹脂シート72との間に挟まれて、これらと融着により接合されている。
流入チューブ14の流入固定部46は、流入延在部44の下端から第2樹脂シート72の外面に沿って流入ポート64に向かってハウジング62の外縁部まで延在し、ハウジング62の外縁部において下方に湾曲して流入ポート64に接続している。流入固定部46は、第2樹脂シート72の湾曲している外面に融着によって接合されることによりハウジング62に固定されている。ただし、流入固定部46は、融着以外の方法(例えば、接着剤等)によって第2樹脂シート72の外面に固定されていてもよい。
流出チューブ16の流出固定部56は、流出延在部54の上端から第1樹脂シート70の外面に沿って流出ポート66に向かってハウジング62の外縁部まで延在し、ハウジング62の外縁部において上方に湾曲して流出ポート66に連結している。流出固定部56は、第1樹脂シート70の湾曲した外面に融着によって接合されることによりハウジング62に固定されている。ただし、流出固定部56は、融着以外の方法(例えば、接着剤等)によって第1樹脂シート70の外面に固定されていてもよい。流入固定部46と流出固定部56とは、重心線Lgを基準に互いに反対方向に向かって延在している。
本実施形態は、第1実施形態と同様の効果を奏する。
(第3実施形態)
次に、本発明の第3実施形態に係る血液分離フィルタ10C及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第3実施形態において、上述した第1実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
次に、本発明の第3実施形態に係る血液分離フィルタ10C及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第3実施形態において、上述した第1実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
図6~図8に示すように、血液分離フィルタ10Cは、流入チューブ73と流出チューブ75とを備える。ハウジング18には、流入ポート26及び流出ポート28のそれぞれが2つずつ設けられている。
図6及び図7において、各流入ポート26は、血液流入室20に連通する流入孔26aを有している。2つの流入ポート26は、ハウジング18の中心を基準として点対称に設けられている。換言すれば、2つの流入ポート26は、重心線Lgを基準に左右対称となるように設けられている。
図6及び図8において、各流出ポート28は、血液流出室22に連通する流出孔28aを有している。2つの流出ポート28は、ハウジング18の中心を基準として点対称に設けられている。換言すれば、2つの流出ポート28は、重心線Lgを基準に左右対称となるように設けられている。
図6及び図7に示すように、流入チューブ73は、重心線Lg上に位置する導入部77と、導入部77から分岐部79を介して分岐した2つの流入延在部44(分岐チューブ)と、各流入延在部44から各流入ポート26に連なり、第2ケース32の外面に固定された2つの流入固定部46と、を有している。
導入部77の一端(上端)は、封止部材50を介して血液バッグ52(図3参照)に接続されている。導入部77の他端(下端)は、樹脂製の分岐部79を介して2つの流入延在部44の上端のそれぞれに接続されている。分岐部79は、導入部77内の血液を各流入延在部44に分岐するコネクタであって、Y字を上下反転した形状を有している。
2つの流入延在部44及び2つ流入固定部46は、重心線Lgを基準として左右対称に設けられている。つまり、2つの流入延在部44は、互いに並設した状態で重心線Lgに沿って延在している。2つの流入固定部46は、各流入延在部44の下端から互いに反対方向に各流入ポート26に向かって第2ケース32の外面に沿ってハウジング18の外縁部まで直線的に延在し、ハウジング18の外縁部において下方に湾曲して各流入ポート26に接続している。各流入固定部46は、第2ケース32の平坦な外面に融着によって接合されることによりハウジング18に固定されている。ただし、各流入固定部46は、融着以外の方法(例えば、接着剤等)によって第2ケース32の外面に固定されていてもよい。
図6及び図8に示すように、流出チューブ75は、各流出ポート28に接続されて第1ケース30の外面に固定された2つの流出固定部56と、ハウジング18から離間するように各流出固定部56に連なる複数の流出延在部54(合流チューブ)と、各流出延在部54が合流部81を介して合流し、重心線Lg上に延在した導出部83と、を有している。
2つの流出固定部56及び2つの流出延在部54は、重心線Lgを基準として左右対称に設けられている。つまり、2つの流出延在部54は、互いに並設した状態で血液分離フィルタ10Cの重心Gの真下の近傍から下方に延在している。2つの流出固定部56は、各流出延在部54の上端から互いに反対方向に各流出ポート28に向かって第1ケース30の外面に沿ってハウジング18の外縁部まで直線的に延在し、ハウジング18の外縁部において上方に湾曲して各流出ポート28に接続している。各流出固定部56は、第1ケース30の平坦な外面に融着によって接合されることによりハウジング18に固定されている。ただし、各流出固定部56は、融着以外の方法(例えば、接着剤等)によって第1ケース30の外面に固定されていてもよい。
導出部83の一端(上端)は、樹脂製の合流部81を介して2つの流出延在部54の下端のそれぞれに接続されている。合流部81は、各流出延在部54を流通する分離済み血液を導出部83に合流させるコネクタであって、Y字形状を有している。
本実施形態に係る血液分離フィルタ10Cを用いた血液成分の分離方法では、第1実施形態に係る血液成分の分離方法と同様に、配置工程において、ハウジング18を流入チューブ73により吊り下げる。そうすると、血液流入室20がフィルタ部材24の下方に位置するとともに血液流出室22がフィルタ部材24の上方に位置するように水平位姿勢に近い状態(寝かせた状態)になる。
血液処理工程では、落差を利用して血液バッグ52から導入部77に移送された血液は、分岐部79を介して各流入延在部44に流入し、各流入固定部46で左右反対方向(ハウジング18の外縁部が位置する側)に流通した後、各流入ポート26を介してハウジング18の血液流入室20内に流入される。血液流入室20内に流入した血液は、ハウジング18の外縁部の両側から中心に向かって広がり、その液面が徐々に上昇する。そして、血液がフィルタ部材24を下から上に流通する際に、血液成分がフィルタ部材24にトラップされることにより血液成分が血液から分離又は除去される。フィルタ部材24を流通した分離済み血液は、血液流出室22から各流出ポート28及び各流出固定部56を介して各流出延在部54に導かれ、合流部81により導出部83に合流し、収容バッグ58内に収容される。
本実施形態によれば、第1実施形態と同様の効果を奏する。また、流入ポート26は、ハウジング18の中心を基準として点対称に複数(2つ)設けられ、流入チューブ73は、重心線Lg上に位置する分岐部79と、分岐部79から分岐した複数(2つ)の流入延在部44(分岐チューブ)と、各流入延在部44から各流入ポート26に連なり、第2ケース32の上部外表面に固定された複数(2つ)の流入固定部46と、を有している。これにより、各流入ポート26から血液流入室20内に血液をより均等に流入させることができる。よって、エアーブロックの発生をより確実に抑えることができる。また、ハウジング18を吊るした際に水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
本実施形態において、流出ポート28は、ハウジング18の中心を基準として点対称に複数(2つ)設けられている。流出チューブ75は、各流出ポート28に接続されて第1ケース30の下部外表面に固定された複数(2つ)の流出固定部56と、ハウジング18から離間するように各流出固定部56に連なる複数(2つ)の流出延在部54(合流チューブ)と、各流出延在部54が合流し、重心線Lg上に延在した合流部81と、を有している。これにより、血液流出室22内から各流出ポート28に分離済み血液をより均等に流出させることができる。さらに、ハウジング18を吊るした際に水平位姿勢により近い状態で寝かせることができる。
本発明では、流入ポート26及び流出ポート28のそれぞれの数は、第3実施形態のように2つに限定されず、3つ以上設けられていてもよい。この場合、複数の流入ポート26及び流出ポート28のそれぞれは、ハウジング18の中心を基準として点対称に設けられる。
(第4実施形態)
次に、本発明の第4実施形態に係る血液分離フィルタ10D及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第4実施形態において、上述した第1~第3実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
次に、本発明の第4実施形態に係る血液分離フィルタ10D及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第4実施形態において、上述した第1~第3実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
図9~図11に示すように、血液分離フィルタ10Dのハウジング62には、流入ポート64及び流出ポート66がそれぞれ2つずつ設けられている。
各流入ポート64は、血液流入室20に連通する流入孔64aを有している。2つの流入ポート64は、ハウジング62の中心を基準として点対称に設けられている。換言すれば、2つの流入ポート64は、重心線Lgを基準に左右対称となるように設けられている。
各流出ポート66は、血液流出室22に連通する流出孔66aを有している。2つの流出ポート66は、ハウジング62の中心を基準として点対称に設けられている。換言すれば、2つの流出ポート66は、重心線Lgを基準に左右対称となるように設けられている。血液分離フィルタ10Dは、流入チューブ73及び流出チューブ75を備えている。
本実施形態は、第3実施形態と同様の効果を奏する。
(第5実施形態)
次に、本発明の第5実施形態に係る血液分離フィルタ10E及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第5実施形態において、上述した第1実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
次に、本発明の第5実施形態に係る血液分離フィルタ10E及び血液成分の分離方法について説明する。なお、第5実施形態において、上述した第1実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
図12及び図13に示すように、血液分離フィルタ10Eには、流入チューブ92と流出チューブ94とが設けられる。
血液分離フィルタ10Eは、ハウジング96と、ハウジング96内を血液流入室20と血液流出室22とに上下方向に区画し、且つ濾材38を含むフィルタ部材97と、血液流入室20内に血液を流入させる流入ポート98と、血液流出室22内から分離済み血液を流出させる流出ポート100とを有する。
ハウジング96は、平面視で円形状に形成されている。ハウジング96は、水平に配置されて使用されるものであり、上下方向に互いに反対側の壁を構成する一対の樹脂ケース(第1ケース102及び第2ケース104)を有する。第1ケース102は、ハウジング96の下壁部として構成され、第2ケース104は、ハウジング96の上壁部として構成されている。第1ケース102及び第2ケース104のそれぞれは、例えば、ポリカーボネート等の硬質樹脂からなる。
第1ケース102及び第2ケース104の周縁部同士は、全周において融着(超音波融着等)により接合されている。第1ケース102、第2ケース104及びフィルタ部材97は、円環状に形成されている点以外は、第1実施形態の第1ケース30、第2ケース32及びフィルタ部材24と同様に構成されている。
流入ポート98及び流出ポート100のそれぞれは、ハウジング96の中央部に設けられている。流入ポート98は、血液をハウジング96内に流入させるものであって、血液流入室20に連通する流入孔98aを有している。
流入ポート98は、第2ケース104の中央部に一体的に設けられている。具体的に、流入ポート98は、第2ケース104の中央部からフィルタ部材97を貫通して血液流入室20まで下方に延在している。流入ポート98は、流入チューブ92が接続する流入接続部99aと、流入接続部99aからハウジング96の内方(下方)に延出した筒状の流入延出部99bとを有する。流入延出部99bの流路断面積は、流入接続部99aの流路断面積よりも小さい。流入延出部99bは、フィルタ部材97の中央部に形成された貫通孔106に挿通されている。
流出ポート100は、分離済み血液をハウジング96から流出させるものであって、血液流出室22に連通する流出孔100aを有している。流出ポート100は、第1ケース102の中央部に設けられている。具体的に、流出ポート100は、第1ケース102の中央部からフィルタ部材97を貫通して血液流出室22まで上方に延在している。流出ポート100は、流出チューブ94が接続する流出接続部101aと、流出接続部101aからハウジング96の内方(上方)に延出した筒状の流出延出部101bとを有する。流出延出部101bの流路断面積は、流出接続部101aの流路断面積よりも小さい。流出延出部101bは、フィルタ部材97の中央部の貫通孔106に挿通されている。流出延出部101bと流入延出部99bとは、互いに対向する面同士が融着等によって接合されている。流入延出部99bの流路断面積と流出延出部101bの流路断面積は略等しい。
流入チューブ92は、血液分離フィルタ10Eの重心線Lg上に延在している。流入チューブ92の一端(上端)は、封止部材50を介して血液バッグ52に接続している(図3参照)。流入チューブ92の他端(下端)は、流入ポート98に接続されている。
流出チューブ94は、血液分離フィルタ10Eの重心線Lg上に延在している。流出チューブ94の一端(上端)は、流出ポート100に接続され、流出チューブ94の他端(下端)は、分離済み血液が収容される収容バッグ58に接続している(図3参照)。
本実施形態に係る血液分離フィルタ10Eを用いた血液成分の分離方法では、第1実施形態に係る血液成分の分離方法と同様に、配置工程において、ハウジング96を流入チューブ92により吊り下げる。そうすると、血液流入室20がフィルタ部材97の下方に位置するとともに血液流出室22がフィルタ部材97の上方に位置するようにハウジング96が水平位姿勢に近い状態(寝かせた状態)になる。
血液処理工程では、落差を利用して血液バッグ52内の血液を流入チューブ92に移送する。流入チューブ92に移送された血液は、流入ポート98を介してハウジング96の血液流入室20内に流入される。血液流入室20内に流入した血液は、血液流入室20内を中心部から外縁部に向かって全体に広がり、その液面が徐々に上昇する。そして、血液がフィルタ部材97を下から上に流通する際に、血液成分がフィルタ部材97にトラップされることにより血液成分が血液から分離又は除去される。フィルタ部材97を流通した分離済み血液は、血液流出室22内から流出ポート100の流出孔100aを介して流出チューブ94に導かれ、収容バッグ58内に収容される。
本実施形態は、第1実施形態と同様の効果を奏する。また、本実施形態では、流入ポート98は、第2ケース104の中央部からフィルタ部材97を貫通して血液流入室20まで下方に延在し、流出ポート100は、第1ケース102の中央部からフィルタ部材97を貫通して血液流出室22まで上方に延在している。これにより、簡易な構成でハウジング96を吊るした際に水平位姿勢に近い状態で寝かせることができる。
(第6実施形態)
次に、本発明の第6実施形態に係る血液分離フィルタ10F及び血液分離方法について説明する。なお、第6実施形態において、上述した第1実施形態、第2及び第5実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
次に、本発明の第6実施形態に係る血液分離フィルタ10F及び血液分離方法について説明する。なお、第6実施形態において、上述した第1実施形態、第2及び第5実施形態と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
図14及び図15に示すように、血液分離フィルタ10Fには、流入チューブ92と流出チューブ94とが設けられる。
血液分離フィルタ10Fは、ハウジング122と、ハウジング122内を血液流入室20と血液流出室22とに上下方向に区画し、且つ濾材38を含むフィルタ部材97と、血液流入室20に血液を流入させる流入ポート126と、血液流出室22内から分離済み血液を流出させる流出ポート128と、フィルタ部材97から外方に延在する接続シート68とを備える。
ハウジング122は、袋状に形成され、互いに反対側の壁を構成する一対の樹脂シート(第1樹脂シート130及び第2樹脂シート132)を有する。第1樹脂シート130は、ハウジング122の下壁部として構成され、第2樹脂シート132は、ハウジング122の上壁部として構成されている。第1樹脂シート130及び第2樹脂シート132は、例えば、ポリ塩化ビニル等の軟質樹脂からなる。
第1樹脂シート130と第2樹脂シート132の周縁部同士は、全周において、接続シート68を介して、融着(高周波融着等)により接合されている。第1樹脂シート130、第2樹脂シート132及びフィルタ部材97は、円環状に形成されている点以外は、第2実施形態の第1樹脂シート70、第2樹脂シート72及びフィルタ部材24と同様に構成されている。
流入ポート126及び流出ポート128のそれぞれは、ハウジング122の中央部に設けられている。流入ポート126は、血液成分を分離する前の血液をハウジング122内に流入させるものであって、血液流入室20に連通する流入孔126aを有している。
流入ポート126は、融着等によって第2樹脂シート132の中央部に接合されている。具体的に、流入ポート126は、第2樹脂シート132の中央部からフィルタ部材97を貫通して血液流入室20まで下方に延在している。流入ポート126は、流入チューブ92が接続する流入接続部127aと、流入接続部127aからハウジング122の内方(下方)に延出した筒状の流入延出部127bとを有する。流入ポート126は、流入延出部127bの流路断面積が流入接続部127aの流路断面積よりも小さい。流入延出部127bは、フィルタ部材97の中央部に形成された貫通孔134に挿通されている。
流出ポート128は、分離済み血液をハウジング122から流出させるものであって、血液流出室22に連通する流出孔128aを有している。流出ポート128は、融着等によって第1樹脂シート130の中央部に接合されている。具体的に、流出ポート128は、第1樹脂シート130の中央部からフィルタ部材97を貫通して血液流出室22まで上方に延在している。流出ポート128は、流出チューブ94が接続する流出接続部129aと、流出接続部129aからハウジング122の内方(上方)に延出した筒状の流出延出部129bとを有する。流出ポート128は、流出延出部129bの流路断面積が流出接続部129aの流路断面積よりも小さい。流出延出部129bは、フィルタ部材97の中央部の貫通孔134に挿通されている。流出延出部129bと流入延出部127bとは、互いに対向する面同士が融着等によって接合されている。流入延出部127bの流路断面積と流出延出部129bの流路断面積は略等しい。
本実施形態は、第5実施形態と同様の効果を奏する。
本発明に係る血液分離フィルタ及び血液成分の分離方法は、上述の実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
Claims (14)
- 血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタ(10A~10F)であって、
ハウジング(18、62、96、122)と、
前記ハウジング(18、62、96、122)内に配設されて前記ハウジング(18、62、96、122)内を血液流入室(20)と血液流出室(22)とに区画する濾材(38)と、
前記血液流入室(20)内に前記血液を流入させる流入ポート(26、64、98、126)と、
前記血液流出室(22)内から前記濾材(38)によって前記血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポート(28、66、100、128)と、を備え、
前記流入ポート(26、64、98、126)には、前記流入ポート(26、64、98、126)に前記血液を導く流入チューブ(14、73、92)が接続され、
前記流入チューブ(14、73、92)によって前記ハウジング(18、62、96、122)を吊るした状態で前記濾材(38)の下方に前記血液流入室(20)が位置するとともに前記濾材(38)の上方に前記血液流出室(22)が位置する、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10F)。 - 請求項1記載の血液分離フィルタ(10A~10F)において、
前記ハウジング(18、62、96、122)は、前記流入チューブ(14、73、92)によって吊るされた状態で前記濾材(38)を挟んで前記血液流入室(20)と前記血液流出室(22)とが互いに鉛直方向で対向するように構成されている、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10F)。 - 請求項1又は2に記載の血液分離フィルタ(10A~10F)において、
前記流入チューブ(14、73、92)の少なくとも一部は、前記血液分離フィルタ(10A~10F)の重心(G)を通るとともに前記ハウジング(18、62、96、122)の厚さ方向に延在する重心線(Lg)上に位置している、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10F)。 - 請求項3記載の血液分離フィルタ(10A~10D)において、
前記流入ポート(26、64)は、前記ハウジング(18、62)の外縁部に設けられ、
前記ハウジング(18、62)の上部外表面には、前記流入チューブ(14、73)が固定される流入固定部(46)が設けられている、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10D)。 - 請求項4記載の血液分離フィルタ(10A~10D)において、
前記流出ポート(28、66)は、前記ハウジング(18、62)の外縁部に設けられ、
前記流出ポート(28、66)には、前記分離済み血液が導かれる流出チューブ(16、75)が接続され、
前記ハウジング(18、62)の下部外表面には、前記流出チューブ(16、75)が固定される流出固定部(56)が設けられている、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10D)。 - 請求項5記載の血液分離フィルタ(10A~10D)において、
前記流入ポート(26、64)は、前記流出ポート(28、66)に対して前記重心線(Lg)を挟んだ反対側に位置し、
前記流入固定部(46)と前記流出固定部(56)とは、前記重心線(Lg)を基準に互いに反対方向に向かって延在している、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10D)。 - 請求項1又は2に記載の血液分離フィルタ(10C、10D)において、
前記血液分離フィルタ(10C、10D)は、前記流入チューブ(73)を備え、
前記流入ポート(26、64)は、前記ハウジング(18、62)の中心を基準として点対称に複数設けられ、
前記流入チューブ(73)は、
前記血液分離フィルタ(10C、10D)の重心(G)を通るとともに前記ハウジング(18、62)の厚さ方向に延在する重心線(Lg)上に位置する分岐部(79)と、
前記分岐部(79)から分岐した複数の分岐チューブ(44)と、
各前記分岐チューブ(44)から各前記流入ポート(26、64)に連なり、前記ハウジング(18、62)の上部外表面に固定された複数の流入固定部(46)と、を有する、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10C、10D)。 - 請求項7記載の血液分離フィルタ(10C、10D)において、
前記血液分離フィルタ(10C、10D)は、前記流出ポート(28、66)に接続されて前記分離済み血液が導かれる流出チューブ(75)を備え、
前記流出ポート(28、66)は、前記ハウジング(18、62)の中心を基準として点対称に複数設けられ、
前記流出チューブ(75)は、
各前記流出ポート(28、66)に接続されて前記ハウジング(18、62)の下部外表面に固定された複数の流出固定部(56)と、
前記ハウジング(18、62)から離間するように各前記流出固定部(56)に連なる複数の合流チューブ(54)と、
各前記合流チューブ(54)が合流し、前記重心線(Lg)上に延在した合流部(81)と、を有する、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10C、10D)。 - 請求項3記載の血液分離フィルタ(10E、10F)において、
前記流入ポート(98、126)は、前記ハウジング(96、122)の上部外表面の中央部から前記濾材(38)を貫通して前記血液流入室(20)まで下方に延在し、
前記流出ポート(100、128)は、前記ハウジング(96、122)の下部外表面の中央部から前記濾材(38)を貫通して前記血液流出室(22)まで上方に延在している、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10E、10F)。 - 血液から所定の血液成分を分離する濾材(38)と、
前記濾材(38)を収容し、前記濾材(38)によって血液流入室(20)と血液流出室(22)とに区画されるハウジング(18、62、96、122)と、
前記血液流入室(20)に前記血液を流入させる流入ポート(26、64、98、126)と、
前記血液流出室(22)内から前記濾材(38)によって所定の血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポート(28、66、100、128)と、を備え、
前記流入ポート(26、64、98、126)には、前記流入ポート(26、64、98、126)に前記血液を導く流入チューブ(14、73、92)が接続され、
前記流入チューブ(14、73、92)によって前記ハウジング(18、62、96、122)を吊るした状態で、前記流入ポート(26、64、98、126)の流入孔(26a、64a、98a、126a)の前記ハウジング(18、62、96、122)の内面に対する開口部が前記濾材(38)よりも下方に位置するとともに前記流出ポート(28、66、100、128)の流出孔(28a、66a、100a、128a)の前記ハウジング(18、62、96、122)の内面に対する開口部が前記濾材(38)よりも上方に位置する、
ことを特徴とする血液分離フィルタ(10A~10F)。 - 血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタ(10A~10F)を用いた血液成分の分離方法であって、
前記血液分離フィルタ(10A~10F)は、
ハウジング(18、62、96、122)と、
前記ハウジング(18、62、96、122)内に配設されて前記ハウジング(18、62、96、122)内を血液流入室(20)と血液流出室(22)とに区画する濾材(38)と、
前記血液流入室(20)内に前記血液を流入させる流入ポート(26、64、98、126)と、
前記血液流出室(22)内から前記濾材(38)によって前記血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポート(28、66、100、128)と、を備え、
前記濾材(38)の下方に前記血液流入室(20)が位置するとともに前記濾材(38)の上方に前記血液流出室(22)が位置するように前記血液分離フィルタ(10A~10F)を配置する配置工程と、
前記配置工程の状態で、前記血液を前記流入ポート(26、64、98、126)から前記血液流入室(20)内に流入させ、前記濾材(38)内を鉛直方向下方から上方に流通させ、前記血液流出室(22)内の前記分離済み血液を前記流出ポート(28、66、100、128)から流出させる血液処理工程と、を行うことを特徴とする血液成分の分離方法。 - 請求項11記載の血液成分の分離方法において、
前記流入ポート(26、64、98、126)及び前記流出ポート(28、66、100、128)のそれぞれは、前記ハウジング(18、62、96、122)の中心を基準として点対称に前記ハウジング(18、62、96、122)の外縁部に複数設けられ、
前記血液処理工程では、各前記流入ポート(26、64、98、126)から前記血液流入室(20)内に前記血液を流入させ、前記血液流出室(22)内の前記分離済み血液を各前記流出ポート(28、66、100、128)に流出させる、
ことを特徴とする血液成分の分離方法。 - 血液から所定の血液成分を分離する血液分離フィルタ(10A~10F)を用いた血液成分の分離方法であって、
前記血液分離フィルタ(10A~10F)は、
ハウジング(18、62、96、122)と、
前記ハウジング(18、62、96、122)内に配設されて前記血液から所定の血液成分を分離する濾材(38)と、
前記ハウジング(18、62、96、122)内に前記血液を流入させる流入ポート(26、64、98、126)と、
前記ハウジング(18、62、96、122)内から前記濾材(38)によって前記血液成分が分離された後の分離済み血液を流出させる流出ポート(28、66、100、128)と、を備え、
前記流入ポート(26、64、98、126)の流入孔(26a、64a、98a、126a)の前記ハウジング(18、62、96、122)の内面に対する開口部が前記濾材(38)の下方に位置するとともに前記流出ポート(28、66、100、128)の流出孔(28a、66a、100a、128a)の前記ハウジング(18、62、96、122)の内面に対する開口部が前記濾材(38)の上方に位置するように前記血液分離フィルタ(10A~10F)を配置する配置工程と、
前記配置工程の配置状態で、前記血液を前記流入ポート(26、64、98、126)から前記濾材(38)へ鉛直方向下向きから導入させて前記濾材(38)内を下方から上方に流通させ、前記濾材(38)よりも上方に位置する前記流出ポート(28、66、100、128)から流出させる血液処理工程と、
を行うことを特徴とする血液成分の分離方法。 - 請求項13記載の血液成分の分離方法において、
前記血液処理工程では、前記血液を前記流入ポート(26、64、98、126)から前記濾材(38)へ鉛直方向下向きから導入することにより、前記ハウジング(18、62、96、122)内に残存する空気を前記流出ポート(28、66、100、128)から排除する、
ことを特徴とする血液成分の分離方法。
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