ES2212829T3 - Jeringa con aguja neumatica retractil. - Google Patents
Jeringa con aguja neumatica retractil.Info
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Abstract
Jeringa neumática de seguridad (20) para reducir el riesgo de pinchazo accidental con la aguja después del uso, jeringa neumática de seguridad que comprende (a) un cilindro (22) que tiene una superficie interna (24), una abertura corriente arriba (26) y una abertura de aguja corriente abajo (28); (b) un émbolo (30) que se une a dicho cilindro para el movimiento axial dentro de dicho cilindro, teniendo dicho émbolo (25) (i) un extremo corriente arriba (32), dicho extremo corriente arriba de dicho émbolo sobresaliendo de dicha abertura corriente arriba de dicho cilindro, y (ii) un cierre de émbolo (34) en un extremo corriente abajo de dicho émbolo dentro de dicho cilindro, dicho cierre de émbolo estando unido de forma deslizante a dicha superficie interna de dicho cilindro para impedir una fuga de fluido al pasar dicho cierre de émbolo; (c) un soporte de aguja (36) montado en dicho cilindro corriente abajo de dicho cierre de émbolo, estando situado dicho soporte de aguja dentro de dicho cilindro antes de inyectar un medicamento usando la jeringa, de manera que dicho medicamento esté contenido dentro de dicho cilindro corriente abajo de dicho cierre de émbolo y corriente arriba de dicha cabecera de aguja.
Description
Jeringa con aguja neumática retráctil.
La invención se refiere generalmente a una
jeringa en la que la aguja es retraída en el cilindro de la jeringa
después del uso de la jeringa, y con más detalle a una jeringa en
la que tal retracción es efectuada a través de un mecanismo
neumático.
Es bien sabido que muchas enfermedades
transmisibles y peligrosas son propagadas a través del contacto de
los fluidos corporales de una persona infectada. Después de usar
una aguja, es muy probable que los fluidos corporales residuales
queden en o dentro de la aguja. Por esta razón, las jeringas están
normalmente destinadas para solamente un único uso. Con el objetivo
de ser manejada de manera segura después del uso, la aguja de una
jeringa debe ser cubierta para evitar pinchar accidentalmente a una
persona, liberando de ese modo fluidos corporales residuales en esa
persona. Normalmente, se proporciona un tapón protector con la
jeringa, el cual, después de usar la jeringa, puede utilizarse para
cubrir la punta de la aguja. No obstante, es muy común que el
personal médico, cuando intenta tapar una aguja usada, pierda el
tapón y accidentalmente se pinchen ellos mismos, acarreando la
posible exposición a enfermedades transmisibles.
Han existido diferentes intentos de encauzar este
problema incorporando en las jeringas mecanismos para retirar la
aguja de la jeringa después de su uso. No obstante, estos intentos
no han proporcionado, hasta ahora, una solución óptima a este
problema. La patente estadounidense no. 5,334,155 expone una funda
protectora de doble pared que se puede retirar. Antes de usar, el
vacío parcial que hay dentro de la funda protectora hace que la
funda se pliegue hacia el interior sobre sí misma de modo que la
aguja se extienda más allá de la funda protectora y pueda ser usada
para las inyecciones. Posterior a la inyección, la doble pared de
la funda protectora puede romperse en un lugar de modo que el
interior de la funda protectora alcance la presión atmosférica. La
funda protectora se extiende entonces para cubrir la aguja que
sobresale. No obstante, la funda protectora puede interferir en el
uso de la jeringa ya que puede obstruir la vista del punto en el
que la aguja debe ser inserta en el paciente. Además, no es
conveniente usarla después de la inyección, el usuario debe cambiar
la posición de su mano en la jeringa para romper la doble pared y
activar la funda.
El dispositivo de seguridad protectora mostrado
en la patente estadounidense no. 5,188,614 es una cubierta
cilíndrica hueca que encierra la jeringa. Se coloca un agente
espumante de doble componente en el extremo corriente debajo de la
cubierta. Tras la inyección, los dos componentes del agente
espumante de doble componente se mezclan, creando una mezcla de
espuma que se expande y que fuerza la jeringa hacia atrás
encerrando la aguja. No obstante, este dispositivo adolece de las
desventajas de que la cubierta puede interferir en el uso de la
jeringa a la hora de hacer inyecciones puesto que cambia las
dimensiones y el tamaño de la jeringa de manera significativa.
Además, es necesaria una cantidad considerable de material con el
objetivo de crear la funda protectora, aumentando el coste tanto de
la fabricación como de la eliminación del dispositivo.
La publicación de patente europea no. 0479217
describe una jeringa retráctil que emplea una espuma expansiva y
solidificadora para retraer y meter la aguja de la jeringa después
de su uso. No obstante, la dependencia de este dispositivo de una
reacción química para producir la espuma expansiva tiene varias
desventajas. Por ejemplo, la reacción química puede no ocurrir de
la manera planificada o los reactivos pueden no reaccionar
completamente, dando como resultado una retirada fallida o
incompleta de la aguja. Además, la reacción puede producir calor
suficiente, el cual, si no es igualmente o adecuadamente distribuido
en el dispositivo, podría causar malestar al usuario y posiblemente
incluso quemaduras. También, el uso de los reactivos añade un coste
significante a la jeringa.
Una solución óptima al problema de cómo evitar
pinchazos accidentales de la aguja después de la inyección
comprendería las características siguientes: el mecanismo debería
ser sencillo con respecto a que emplee un número mínimo de partes
movibles y sea, en consecuencia, fiable a la hora de extraer la
aguja; las jeringas que incorporan el mecanismo deberían ser poco
costosas en cuanto a su producción; el mecanismo no debería
aumentar significativamente el plástico de desecho, u otros
materiales que deben ser desechados después del uso de la jeringa;
el mecanismo no debería cambiar el funcionamiento o el tacto de la
aguja; y el mecanismo debería ser sencillo de usar. El mecanismo de
retracción neumática de la presente invención proporciona estas
características.
Un objeto de un aspecto de la presente invención
es proporcionar una jeringa en la que la aguja sea retraída en el
cilindro de la jeringa después de su uso.
Según un aspecto de la presente invención se
proporciona una jeringa neumática de seguridad para reducir el
riesgo de pinchazo accidental con la aguja después de usarla. La
jeringa neumática de seguridad comprende un cilindro, un émbolo, un
soporte de aguja, una aguja, tope tubular y un depósito de gas. El
cilindro tiene una superficie interna, una abertura corriente
arriba, y una abertura de aguja corriente abajo. El émbolo coincide
con el cilindro y se instala con un movimiento axial dentro del
cilindro. El émbolo tiene un extremo corriente arriba que sobresale
de la abertura corriente arriba del cilindro, y un cierre de émbolo
en el extremo corriente abajo del cilindro. El cierre de émbolo de
manera deslizante se pone en contacto con la superficie interna del
cilindro con el objetivo de evitar una fuga de fluido al pasar el
cierre de émbolo.
Un soporte de aguja se instala en el cilindro
corriente abajo del cierre de émbolo. Antes de que un medicamento
sea inyectado usando la jeringa, el soporte de la aguja se coloca
dentro del cilindro de manera que el medicamento esté contenido
dentro del cilindro corriente abajo del cierre de émbolo y corriente
arriba del soporte de la aguja. Una aguja sobresale corriente abajo
del soporte de la aguja. La aguja tiene una toma corriente arriba
para recibir el medicamento en la aguja. La toma corriente arriba
de la aguja está unida al soporte de la aguja. La aguja también
tiene una punta corriente abajo para descargar el medicamento en un
paciente. La punta corriente abajo de la aguja sobresale fuera de
la abertura de la aguja corriente abajo del cilindro antes de usar
la jeringa.
El soporte de la aguja está unida al cilindro de
forma que se pueda soltar mediante un mecanismo de retención
liberable con el objetivo de resistir el deslizamiento axial del
soporte de la aguja dentro del cilindro. El mecanismo de retención
liberable sitúa el soporte de la aguja y la toma corriente arriba de
la aguja dentro del cilindro de manera que la punta corriente abajo
de la aguja sobresalga fuera de la abertura corriente abajo de
aguja del cilindro. El mecanismo de retención liberable se suelta
cuando se aplica una fuerza corriente abajo
post-inyección en el émbolo y el cierre de émbolo se
pone en contacto con el soporte de la aguja, superando así el
mecanismo de retención liberable, permitiendo que el soporte de la
aguja se deslice axialmente dentro del cilindro, y forzando
inicialmente el soporte de la aguja corriente abajo.
El cilindro también contiene un depósito de gas
corriente abajo del soporte de la aguja. El depósito de gas se
rompe mediante el soporte de la aguja cuando se fuerza el soporte
de la aguja en una dirección corriente abajo después de que se
suelte el mecanismo de retención liberable. Cuando el depósito de
gas se rompe, se libera un gas comprimido no tóxico. El gas
comprimido no tóxico que se libera está contenido dentro del
cilindro con el objetivo de proporcionar una presión de
polarización corriente arriba dentro del cilindro corriente arriba
del depósito de gas. La presión de polarización corriente arriba
polariza el soporte de la aguja para que se deslice corriente
arriba.
En funcionamiento, cuando una fuerza de inyección
es aplicada al émbolo, el cierre de émbolo transmite una presión de
polarización corriente abajo al medicamento contenido en el
cilindro entre el cierre de émbolo y la aguja. Esta presión de
polarización corriente abajo es suficiente para hacer pasar el
medicamento a través de la toma corriente arriba y a un paciente a
través de la punta corriente abajo mediante el émbolo. El mecanismo
de retención liberable resiste la presión de polarización corriente
abajo ejercida en el soporte de la aguja por el medicamento
mientras el medicamento es hecho pasar a través de la torna
corriente arriba. Después de que sustancialmente todo el medicamento
esté puesto a presión en la aguja, el cierre de émbolo cierra la
toma de aguja. La fuerza post-inyección corriente
abajo ejercida por el émbolo supera el mecanismo de retención
liberable, soltando de ese modo el soporte de la aguja para que se
deslice corriente abajo. Cuando el soporte de la aguja rompe el
depósito de gas, la presión de polarización corriente arriba del
gas comprimido no tóxico liberado, polariza el soporte de la aguja
para que se deslice corriente arriba dentro del cilindro,
efectuándose ese modo una retirada de la aguja dentro del
cilindro.
Una descripción detallada de las formas de
realización preferidas se proveen aquí abajo con referencia a los
dibujos siguientes en los que
La figura 1 en una vista en sección, ilustra una
jeringa neumática retráctil según una forma de realización
preferida de la invención;
La figura 2 es una vista en sección ampliada de
la jeringa neumática retráctil de la figura 1; y,
La figura 3 es una vista en sección aumentada del
soporte de la aguja de la jeringa neumática retráctil de la figura
1.
En los dibujos, las formas de realización
preferidas de la invención están ilustradas a modo de ejemplo. Debe
entenderse expresamente que la descripción y los dibujos se
presentan sólo con la finalidad de que se comprenda, y no están
destinados a ser una definición de los límites de la invención.
En referencia a la figura 1, hay ilustrada en una
vista en sección, una jeringa neumática de seguridad 20 según una
forma de realización preferida de la invención. La jeringa 20
incluye un cilindro 22 que tiene una superficie interna 24, una
abertura corriente arriba 26 y una abertura de aguja corriente abajo
28. Un émbolo 30 encaja dentro del cilindro 22 con una tolerancia
que permite al émbolo 30 deslizarse dentro del cilindro 22, a la
vez que impide que el émbolo 30 chirríe dentro del cilindro 22 y
proporcione cierta resistencia de fricción para el deslizamiento
longitudinal del émbolo 30 dentro del cilindro 22. El émbolo 30
tiene un extremo corriente arriba 32, preferiblemente para ser
agarrado con el pulgar 32, y un cierre de émbolo 34 en un extremo
corriente abajo. El cierre de émbolo 34 de manera deslizante une la
superficie interna 24 para impedir la fuga de fluido, tanto de aire
como de medicamento 48, por medio del cierre de émbolo 34 del
émbolo 30.
En referencia a la figura 3, un soporte de aguja
36 se instala en el cilindro 22 corriente abajo del cierre de
émbolo 34 del émbolo 30. El soporte de la aguja 36 asegura la aguja
38 en su lugar dentro del cilindro 22 de manera que una punta
corriente abajo 42 de la aguja 38 sobresalga fuera de la abertura de
aguja corriente abajo 28 del cilindro 22. La aguja 38 tiene una
toma de aguja corriente arriba 40 que está sujeta al soporte de la
aguja 36. El soporte de la aguja 36 está firmemente sujeto a la
superficie interna 24 por un mecanismo de retención liberable o
tope tubular 44 que resiste el deslizamiento del soporte de la
aguja 36 dentro del cilindro 22. El tope tubular liberable 44 puede
ser superado por una fuerza post-inyección
corriente abajo aplicada al émbolo 30, provocando de ese modo que
el soporte de la aguja 36 se deslice axialmente corriente abajo
dentro del cilindro 22. Preferiblemente, el soporte de la aguja 36
tiene generalmente forma de disco y tiene un borde circular externo
que toca la superficie interna 24 del cilindro 22. En una forma de
realización, este borde circular externo tiene una cavidad cóncava
interna 64, que está alineada con una cavidad cóncava externa 66 en
la superficie interna 24, para definir generalmente un hueco en
forma de círculo. En esta forma de realización, el tope tubular
liberable 44 es una junta tórica 44 localizada en el hueco
generalmente en forma circular. Como no hay espacio suficiente para
alojar la junta tórica 44 en sólo una de las cavidades, la junta
tórica 44 debe romperse si las cavidades deben deslizarse al pasar
la una de la otra. Así, por ejemplo, si el soporte de la aguja 36
es forzado corriente abajo, el hueco generalmente de forma circular
se hará más pequeño según sea definido por la parte corriente abajo
de la cavidad cóncava externa 66 y la parte corriente arriba de la
cavidad cóncava interna 64 sola, y no por la integridad de ambas
cavidades. Así, la junta tórica 44 se comprimirá entre la parte
corriente abajo de la cavidad cóncava externa 66 y la parte
corriente arriba de la cavidad cóncava interna 64. La junta tórica
44 resiste esta compresión, resistiendo de ese modo la
desalineación de la cavidad cóncava interna 64 y la cavidad cóncava
externa 66 y el deslizamiento axial del soporte de la aguja 36.
Preferiblemente, la junta tórica 44 será suficientemente no
comprimible para resistir el montaje dentro de una sola cavidad.
Así, con el objetivo de permitir que las cavidades se deslicen
pasando una por la otra, debe aplicarse una fuerza suficiente para
superar esta resistencia para comprimir o deformar la junta tórica
44.
Un depósito de gas 46 está situado corriente
abajo del soporte de la aguja 36 dentro del cilindro 22. Aplicando
la fuerza post-inyección corriente abajo en el
émbolo 30 para forzar el soporte de la aguja 36 para que se deslice
axialmente corriente abajo después de que haya sido inyectado todo
del medicamento 48, el depósito de gas 46 puede romperse, liberando
de ese modo un gas comprimido no tóxico 47. Es preferible que el
depósito de gas 46 se rompa por la acción de un par de puntas 58
que salen corriente abajo desde el cierre de émbolo 34. El par de
puntas 58 penetra en dos válvulas de liberación alineadas 60 en el
depósito de gas 46 cuando el soporte de la aguja 36 es forzada
corriente abajo por el émbolo 30 después de que la junta tórica 44
ha sido superada por una fuerza post-inyección
corriente abajo ejercida en y por el émbolo 30. Preferiblemente,
las válvulas de liberación 60 son partes debilitadas del depósito de
gas 46, y en consecuencia son más fácilmente penetradas.
Con el objetivo de impedir la fuga de gas
comprimido 47 desde la abertura de aguja corriente abajo 28, una
membrana de aguja 68 preferiblemente circunda la aguja 38 allí
donde la aguja 38 pasa a través de la abertura de aguja corriente
abajo 28. La membrana de aguja 68 está sujeta al cilindro 22 en y
alrededor de la abertura de aguja 28 corriente abajo, y se estrecha
preferiblemente unos 30 grados allí donde la membrana de aguja 68
entra en contacto con la aguja 38. Una vez que se ha retirado la
aguja 38, la membrana de aguja 68 cubrirá la abertura de aguja
corriente abajo 28 para impedir la reextensión de la aguja 38 a
través de la abertura de aguja 28 corriente abajo.
En funcionamiento, después de cargar la jeringa
20 con el medicamento 48 de manera que el cilindro 22 contenga el
medicamento 48 entre el cierre de émbolo 34 del émbolo 30 y el
soporte de la aguja 36, el medicamento 48 se inyecta a un paciente
aplicando una fuerza de inyección al émbolo 30. Aunque, mientras el
medicamento 48 está siendo inyectado éste es puesto bajo presión por
el émbolo 30 ejerciendo en consecuencia una presión corriente abajo
en el soporte de la aguja 36, la fuerza resultante en el soporte de
la aguja no es suficiente para superar la junta tórica 44. Así, la
junta tórica 44 resiste el deslizamiento axial dentro del cilindro
22 mientras está siendo inyectado el medicamento 48. Después de que
haya sido inyectado sustancialmente todo el medicamento 48, el
cierre de émbolo 34 del émbolo 30 sella la toma 40 corriente arriba
de la aguja 38 y la punta 42 corriente abajo de la aguja 38 es
retirada del paciente. Luego se aplica una fuerza
post-inyección al émbolo 30; la fuerza
post-inyección debe ser superior a la fuerza de
inyección al igual que debe ser suficiente para superar la
resistencia para la compresión o deformación de la junta tórica 44.
Preferiblemente la fuerza requerida para superar la resistencia para
la deformación de la junta tórica 44 debe estar alrededor de 5 psi
o aproximadamente 34.5 kPa.
El cierre de émbolo 34 tiene un par de puntas 58
que sobresalen corriente abajo. Las puntas 58 están con las
válvulas de liberación 60 en el depósito de gas 46. Mientras el
soporte de la aguja 36 es empujada corriente abajo, las puntas 58
penetran en las válvulas de liberación 60 liberando de ese modo el
gas comprimido 47. Este gas comprimido liberado 47 ejerce una
presión de polarización hacia arriba en el soporte de la aguja 36 y
émbolo 30 que fuerza tanto el soporte de la aguja 36 como el émbolo
30 corriente arriba, retirando de ese modo la aguja 38 dentro del
cilindro 22.
Mientras la punta 42 corriente abajo de la aguja
38 pasa a través de la abertura de aguja 28 corriente abajo del
cilindro 22, la parte estrechada de la membrana de aguja 68 se
aplana para cubrir la abertura de aguja 28 corriente abajo,
evitando de ese modo la reextension de la aguja 38.
El gas comprimido liberado 47 fuerza el émbolo 30
corriente arriba de manera que el cierre de émbolo 34 del émbolo 30
sea forzado corriente arriba de un bloqueo del émbolo 50. El
bloqueo del émbolo 50 impide al cierre de émbolo 34 del émbolo 30
que se deslice más abajo del bloqueo del émbolo 50. En la forma de
realización mostrada en la figura 1, el bloqueo del émbolo 50 tiene
una cara 52 corriente abajo que es poco profunda con respecto a la
parte de la superficie interna 24 circundante al bloqueo del émbolo
50 y una cara 54 corriente arriba que está inclinada con respecto a
la parte de la superficie interna 24 circundante al bloqueo del
émbolo 50. Cuando el gas comprimido liberado 47 fuerza el émbolo 30
corriente arriba, el cierre de émbolo 34 del émbolo 30 es
suficientemente comprimible para permitir que el cierre de émbolo 34
recorra la cara 52 poco profunda corriente abajo del bloqueo del
émbolo 50. Una vez que el cierre de émbolo 34 está corriente arriba
del bloqueo del émbolo 50 la cara 54 inclinada corriente arriba del
bloqueo del émbolo 50 evitará un posterior movimiento corriente
abajo del émbolo 30.
Las variaciones de lo que se ha descrito e
ilustrado en esta especificación resultarán fácilmente evidentes a
los expertos en la materia. Por ejemplo, unas lengüetas rompibles
podrían reemplazar la junta tórica 44. En lugar de ser penetrado
por las puntas 58, el depósito de gas 46 podría romperse siendo
aplastado por el soporte de la aguja 36 o retirándolo de la
superficie interna 24, siendo rasgado de ese modo por el movimiento
corriente abajo del soporte de la aguja 36. En otra forma de
realización, se instala una junta de flotación para un
deslizamiento axial dentro del cilindro 22, y se coloca corriente
abajo del soporte de la aguja 36. Las puntas 58 pueden sobresalir a
través de la junta de flotación para romper el depósito de gas 46.
La junta de flotación tiene una configuración simétrica con el fin
de forzar uniformemente el soporte de la aguja 36 corriente arriba,
ayudando de ese modo al soporte de la aguja 36 para evitar que
quede bloqueado y sea incapaz de deslizarse dentro del cilindro 22.
En esta forma de realización, el depósito de gas 46 y las válvulas
de liberación 60 están preferiblemente configuradas para
proporcionar una presión de polarización sustancialmente simétrica
corriente arriba contra la junta de flotación, ayudando de ese modo
a que la junta de flotación fuerce uniformemente el soporte de la
aguja 36 corriente arriba para impedir que el soporte de la aguja
36 quede bloqueado y sea incapaz de deslizarse dentro del cilindro
22.
En consecuencia, la invención no debe estar
limitada por las formas de realización específicas arriba
mencionadas; el objetivo de la invención es tal y como se define en
las reivindicaciones.
Claims (12)
1. Jeringa neumática de seguridad (20) para
reducir el riesgo de pinchazo accidental con la aguja después del
uso, jeringa neumática de seguridad que comprende
- (a)
- un cilindro (22) que tiene una superficie interna (24), una abertura corriente arriba (26) y una abertura de aguja corriente abajo (28);
- (b)
- un émbolo (30) que se une a dicho cilindro para el movimiento axial dentro de dicho cilindro, teniendo dicho émbolo (25)
- (i)
- un extremo corriente arriba (32), dicho extremo corriente arriba de dicho émbolo sobresaliendo de dicha abertura corriente arriba de dicho cilindro, y
- (ii)
- un cierre de émbolo (34) en un extremo corriente abajo de dicho émbolo dentro de dicho cilindro, dicho cierre de émbolo estando unido de forma deslizante a dicha superficie interna de dicho cilindro para impedir una fuga de fluido al pasar dicho cierre de émbolo;
- (c)
- un soporte de aguja (36) montado en dicho cilindro corriente abajo de dicho cierre de émbolo, estando situado dicho soporte de aguja dentro de dicho cilindro antes de inyectar un medicamento usando la jeringa, de manera que dicho medicamento esté contenido dentro de dicho cilindro corriente abajo de dicho cierre de émbolo y corriente arriba de dicha cabecera de aguja;
- (d)
- una aguja (38) que tiene
- (i)
- una toma corriente arriba (40) para recibir el medicamento en dicha aguja, dicha toma estando unida corriente arriba de dicha aguja a dicho soporte de aguja; y,
- (ii)
- una punta corriente abajo para liberar el medicamento en un paciente, dicha punta corriente abajo de dicha aguja sobresaliendo fuera de dicha abertura de aguja corriente abajo de dicho cilindro antes de usar la jeringa,
- (e)
- un mecanismo de retención liberable (44) dentro de dicho cilindro, dicho mecanismo de retención liberable uniéndose libremente a dicho soporte de aguja y dicho cilindro
- (i)
- con el objetivo de resistir un deslizamiento axial de dicho soporte de aguja dentro de dicho cilindro,
- (ii)
- de manera que dicho soporte de aguja y dicha toma corriente arriba de dicha aguja estén situados dentro de dicho cilindro para que dicha punta corriente abajo de dicho aguja sobresalga fuera de dicha abertura de aguja corriente abajo de dicho cilindro, y
- (iii)
- de manera que dicho mecanismo de retención liberable se libere cuando una fuerza post-inyección corriente abajo se aplique en dicho émbolo y dicho cierre de émbolo se ponga en contacto con dicho soporte de aguja, superando de ese modo dicho mecanismo de retención liberable,
- (f)
- un depósito de gas (46) rompible dentro de dicho cilindro corriente abajo de dicho soporte de aguja, caracterizado por el hecho de que dicho soporte de aguja se instala en dicho cilindro para permitir que dicho soporte de aguja supere dicho mecanismo de retención liberable para deslizarse de forma axial dentro de dicho cilindro, y forzar dicho soporte de aguja corriente abajo; y por el hecho de que dicho depósito de gas contiene un gas comprimido no tóxico, de modo que cuando dicho depósito de gas es roto por dicho soporte de aguja cuando dicho soporte de aguja es forzado en una dirección corriente abajo después de que se libere dicho mecanismo de retención liberable, el gas comprimido no tóxico es liberado dentro de dicho cilindro con el objetivo de proporcionar una presión de polarización corriente arriba dentro de dicho cilindro corriente arriba de dicho depósito de gas, dicha presión de polarización corriente arriba polarizando dicho soporte de aguja para deslizarse corriente arriba;
por lo
que
- (g)
- cuando se aplica una fuerza de inyección a dicho émbolo, dicho cierre de émbolo transmite una presión de polarización corriente abajo a dicho medicamento contenido en dicho cilindro entre dicho cierre de émbolo y dicho soporte de aguja, siendo suficiente dicha presión de polarización corriente abajo de dicho medicamento para hacer pasar dicho medicamento a través de dicha toma corriente arriba e inyectarlo en un paciente por medio de dicha punta corriente abajo por dicho émbolo, y, dicho mecanismo de retención liberable resistiendo dicha presión de polarización corriente abajo ejercida en dicho soporte de aguja por dicho medicamento mientras dicho medicamento es hecho pasar a través de dicha toma corriente arriba;
- (h)
- después de que sustancialmente todo el medicamento ha sido pasado a dicha aguja, dicho cierre de émbolo se pone en contacto con dicha torna de aguja y dicha fuerza post-inyección corriente abajo ejercida por dicho émbolo supera dicho mecanismo de retención liberable, liberando de ese modo dicho soporte de aguja para deslizarse corriente abajo; y
- (i)
- cuando dicho soporte de aguja rompe dicho depósito de gas, dicha presión de polarización corriente arriba de dicho gas comprimido no tóxico polariza dicho soporte de aguja para deslizarse corriente arriba dentro de dicho cilindro, efectuando de ese modo la retirada de dicha aguja dentro de dicho cilindro.
2. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 1 que comprende además un bloqueo del
émbolo (50) para bloquear el movimiento corriente abajo de dicho
émbolo después de la retirada de dicha aguja, por lo que durante la
retirada de dicha aguja, dicho gas comprimido fuerza dicho cierre
de émbolo 10 a pasar dicho bloqueo del émbolo de manera que dicho
cierre de émbolo quede colocado corriente arriba de dicho bloqueo
del émbolo, y después de la retirada dicho bloqueo del émbolo
impide que dicho cierre de émbolo se deslice corriente abajo más
allá de dicho bloqueo del émbolo, evitando de ese modo la
reextensión de dicha aguja a través de dicha abertura de aguja
corriente abajo.
3. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 2 donde dicho bloqueo del émbolo tiene
un lateral poco profundo corriente abajo (52) y un lateral
inclinado corriente arriba (54) de manera que cuando dicho depósito
de gas se rompe, dicho cierre de émbolo es forzado sobre dicho
lateral poco profundo corriente abajo por dicha presión de
polarización de dicho gas comprimido, y cuando dicho cierre de
émbolo está colocado corriente arriba de dicho bloqueo del émbolo,
dicho lateral empinado corriente arriba de dicha cerradura de
émbolo bloquea un deslizamiento posterior corriente abajo de dicho
émbolo.
4. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 2, que comprende además una punta (58)
dirigida corriente abajo sobre dicho cierre de émbolo, por lo cual
después de que dicho mecanismo de retención liberable haya sido
liberado por dicho émbolo, y dicho soporte de aguja haya sido
forzado axialmente corriente abajo por dicho émbolo, dicha punta
penetra dicho depósito de gas, rompiendo de ese modo dicho depósito
de gas y liberando dicho gas comprimido.
5. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 4 donde dicho depósito de gas comprende
una válvula de liberación (60) alineada con dicha punta, de manera
que dicha punta penetra dicha válvula de liberación cuando dicho
soporte de aguja es forzado axialmente corriente abajo por dicho
émbolo, rompiendo de ese modo dicho depósito de gas y liberando
dicho gas comprimido.
6. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 5 que comprende además una junta de
flotación montada para el deslizamiento axial dentro de dicho
cilindro y situada corriente abajo de dicho soporte de aguja dentro
de dicho cilindro, dicha junta de flotación siendo simétricamente
configurada alrededor del eje central de dicho cilindro para forzar
igualmente dicho soporte de aguja corriente arriba, reduciendo de
ese modo el riesgo de que dicho soporte de aguja se quede bloqueado
y sea incapaz de deslizarse dentro de dicho cilindro antes de que
dicha aguja sea completamente retirada, donde dicha punta puede
sobresalir a través de dicha junta de flotación para romper dicho
depósito de gas cuando dicha fuerza post-inyección
corriente abajo es aplicada a dicho émbolo.
7. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 6 donde dicha válvula de liberación
(60) está situada de manera que dicha presión de polarización
ejercida por dicho gas comprimido dentro de dicho cilindro sea
simétrica alrededor del eje central de dicho cilindro, reduciendo de
ese modo el riesgo de que dicho soporte de aguja se quede bloqueado
y sea incapaz de deslizarse dentro de dicho cilindro.
8. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 6 donde dicho mecanismo de retención
liberable comprende una junta tórica (44), teniendo dicha
superficie interna de dicho cilindro una cavidad cóncava externa
(66) y teniendo dicho soporte de aguja un borde circular con una
cavidad cóncava interna (64), dicha cavidad cóncava interna y dicha
cavidad cóncava externa estando alineadas para definir un hueco
generalmente con forma circular antes del uso de la jeringa,
estando situada dicha junta tórica en dicho hueco generalmente con
forma circular e impidiendo el deslizamiento axial de dicho soporte
de aguja dentro de dicho cilindro resistiendo la no alineación de
dicha cavidad cóncava interna y dicha cavidad cóncava externa.
9. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 8 que comprende además una membrana de
aguja (68) para impedir una fuga de dicho gas comprimido a través
de dicha abertura de aguja corriente abajo.
10. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 9 donde dicha abertura de aguja
corriente abajo (28) comprende un mecanismo de
auto-sellado para impedir que dicha aguja se
reextienda a través de dicha abertura de aguja corriente abajo
después de que dicha aguja haya sido retirada en dicho
cilindro.
11. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 10 donde dicho mecanismo de
auto-sellado comprende una membrana de sellado (68),
estrechándose dicha membrana de sellado en un ángulo allí donde
dicha membrana de cierre entra en contacto con dicha aguja en dicha
abertura de aguja corriente abajo, de manera que dicha membrana de
cierre permite que dicha aguja sea retirada en dicho cilindro, y,
cuando dicha aguja es retirada pasando dicha membrana de sellado,
dicha membrana de sellado se pliega para cubrir dicha abertura de
aguja corriente abajo.
12. Jeringa neumática de seguridad tal y como se
define en la reivindicación 1 por la que después de que todo dicho
medicamento sea pasado a dicha aguja, dicho cierre de émbolo cierra
dicha toma de aguja cubriendo dicha toma de aguja.
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