ES2261380T3 - Metodo para el llenado de un dispositivo de filtraccion, preferiblemente de un dializador de fibra hueca con fibras huecas. - Google Patents

Metodo para el llenado de un dispositivo de filtraccion, preferiblemente de un dializador de fibra hueca con fibras huecas.

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ES2261380T3 ES01909766T ES01909766T ES2261380T3 ES 2261380 T3 ES2261380 T3 ES 2261380T3 ES 01909766 T ES01909766 T ES 01909766T ES 01909766 T ES01909766 T ES 01909766T ES 2261380 T3 ES2261380 T3 ES 2261380T3
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Abstract

Método para el llenado de un dispositivo de filtración, preferiblemente un dializador de fibra hueca para la hemodiálisis, compuesto por una carcasa de filtro cilíndrica y un haz dentro de dicha carcasa de fibras huecas rizadas con una texturización periódica, con lo cual todas las fibras huecas están rizadas según las siguientes leyes geométricas: (Ver fórmulas) en la que lambda representa la longitud de onda de la fibra hueca rizada, d, el diámetro exterior de la fibra hueca, L, la longitud efectiva de las fibras huecas, D, el diámetro del haz de fibras y a, la amplitud de la onda, en el que el aire que existe en el espacio exterior al principio de la operación de llenado se desplaza por un flujo volumétrico de líquido que circula de arriba hacia abajo a través de la carcasa de filtro.

Description

Método para el llenado de un dispositivo de filtración, preferiblemente de un dializador de fibra hueca con fibras huecas rizadas.
La presente invención trata de un método para el llenado de un dispositivo de filtración, preferiblemente de un dializador de fibra hueca para la hemodiálisis.
Los dializadores de fibra hueca de tipo corriente muestran un haz de fibras cilíndrico colocado en una carcasa de filtro cilíndrica. La sangre fluye por dentro de las fibras y, en el espacio entre las fibras y la carcasa de filtro, el dializado fluye a contracorriente de la sangre. La función de un dializador es intercambiar la sustancia a través de la pared de las fibras huecas. En el interior de todas las fibras, la sangre fluye generalmente a una velocidad constante. Debe cambiarse continuamente el dializado por fuera de las fibras huecas para conseguir un efecto óptimo de intercambio. De este modo, puede garantizarse una diferencia de concentración alta duradera entre el interior de la fibra y el exterior de la fibra como fuerza impulsora para un intercambio de sustancia difuso.
En un dializador corriente, tanto la entrada como la salida del dializado están unidas a las fibras exteriores del haz de fibras. Por lo tanto, no puede garantizarse desde el principio que todas las fibras del haz de fibras se laven alrededor con la misma cantidad de dializado. Bajo el flujo laminar del dializado en el compartimento del dializado, puede fluir teóricamente todo el dializado entre el haz de fibras y la carcasa sin entrar en el interior del haz. De este modo, no se utilizaría la superficie de intercambio puesta a disposición a través del haz de fibras huecas. En este caso, el dializado fluye por el camino de menor resistencia de la entrada a lo largo de las fibras (con respecto al dializador) en dirección axial a la salida.
Se conoce por la DE 2851687 C2, con el fin de mejorar la penetración del haz de fibras huecas a través del líquido que fluye por fuera de las fibras huecas, que las fibras huecas pueden ser encrespadas u onduladas.
También se conoce por la US3616928 un aparato de intercambio de sustancia con haces de fibras huecas encrespadas. Algo parecido aparece en la JP 02 258035 A.
En la EP 314581 B1 se describe un instrumento de oxigenación que muestra, en la carcasa cilíndrica, un haz de membranas de fibra hueca, que asimismo son encrespadas.
En los dializadores conocidos, se utilizan fibras rizadas o encrespadas con una longitud de onda de 28 mm aprox. Las fibras huecas según el estado de la técnica se emplean normalmente encrespadas o rizadas independientemente de las características geométricas en el dializador.
Para aumentar la potencia de un dializador, ya existían preparaciones de disolución, en las que con las fibras de diálisis se introducían otras fibras en el haz.
Otras disoluciones estaban destinadas a envolver o enlazar pequeños haces de fibras de diálisis con un hilo y unir estos pequeños haces con grandes haces. De esta forma, debería ser posible la mejora del flujo del haz de fibras huecas a través del líquido que lava alrededor las fibras huecas, esto es, en el caso del dializador del dializado.
El método según la presente invención para el llenado de un dispositivo de filtración según la invención, especialmente un dializador de fibra hueca, facilita que el aire existente al principio del llenado en el espacio exterior, es decir, el espacio rodeado de fibras huecas, salga mediante un flujo volumétrico de líquido que circula de arriba hacia abajo a través de la carcasa de filtro. La cantidad de flujo volumétrico de líquido para el llenado de la carcasa de filtro es preferiblemente 500 ml/min. aprox. Se demostró sorprendentemente que, con la disposición según la invención del dializador de fibra hueca, como se describió previamente, pueden llenarse dos recipientes para fluido del dializador sin tener que girar el dializador 180º. El compartimento de dializado sólo puede llenarse de arriba hacia abajo. De este modo, puede llevarse a cabo al mismo tiempo el llenado del lado del dializado que el del lado de la sangre sin tener que girar el dializador.
La función de la presente invención es conseguir un método para el llenado de un dispositivo de filtración mediante el cual éste pueda llenarse sin aire y lo más rápido posible.
Según la presente invención, esta función se resuelve a partir del dispositivo de filtración común, que está compuesto por una carcasa de filtro cilíndrica y en la que está colocado un haz de fibras huecas rizadas, llenando un dispositivo de filtración que muestra fibras huecas con una texturización en gran parte sinusoidal y rizadas según las siguientes leyes geométricas:
(1),5 \cdot d < \lambda < \frac{L}{12} \cdot \frac{1}{1 + 2 \frac{D}{L}}
(2),\frac{d}{5} < a < \frac{\lambda}{5}
en la que \lambda representa la onda de longitud de las fibras huecas rizadas; d, el diámetro exterior de la fibra hueca; L, la longitud efectiva de las fibras huecas; D, el diámetro del haz de fibras; y a, la amplitud.
Según el estado de la técnica, en la que el haz de fibras no es así de uniforme ni el relleno denso, para llenar el sistema sin que entre aire, éste debe llenarse de abajo hacia arriba colocando el filtro verticalmente. Puesto que la bomba de líquido de diálisis y la bomba de sangre funcionan generalmente en sentido contrario, debe llenarse sucesivamente el recipiente correspondiente con líquido de diálisis según el estado de la técnica por el lado del dializado, o con solución de sal isotónica por el lado de la sangre, por lo que el filtro debe girarse 180º antes del segundo paso.
Gracias a la definición referida a la geometría de la onda de cada fibra hueca del haz de fibras huecas, se consigue que la resistencia al flujo en dirección axial, es decir, a lo largo de las fibras, aumente con respecto a la resistencia al flujo en el interior del haz. En general, con esto se reduce, incluso por completo, el último valor de resistencia al flujo. Así se consigue que, durante la diálisis, la parte del dializado que fluye a través del interior del haz, aumente y que las fibras huecas interiores se utilicen mejor. De esta manera, resulta un aumento de la capacidad de intercambio de sustancia en comparación con las fibras rizadas con ondas largas o las fibras sin ninguna onda. La producción de un flujo turbulento del fluido que circula por la fibra hueca, así como la distribución del líquido resultante como tal pueden ser el motivo. La invención se basa en el conocimiento de que la relación entre la corriente parcial del líquido, que fluye por fuera del haz de fibras, con la corriente parcial del líquido, que fluye por el haz, depende de la relación entre el diámetro del haz de fibras con la longitud utilizada, así como de las resistencias al flujo en dirección axial (a lo largo de las fibras) y en dirección radial (transversalmente a las fibras, en dirección al medio del
haz).
Además de la longitud de onda \lambda, la amplitud a juega otro papel en la efectividad de la onda de las fibras huecas. Por esto, según una forma de aplicación preferible de la invención, las fibras huecas muestran la siguiente amplitud a de la onda en gran parte sinusoidal de acuerdo a la ecuación (2).
Si a está por debajo del valor de d/5, el espacio intermedio entre dos ondas que están juntas (vientre de la onda) será demasiado pequeño para llevar la cantidad de dializado necesario al interior del haz de fibras. Si, por el contrario, se selecciona a > \lambda/5, el dializador perderá efectividad, lo que en una determinada carcasa de dializador disminuye la posible densidad de relleno del haz de fibras.
Según un acondicionamiento especial de la presente invención, la onda de la fibra hueca puede mostrar una orientación tridimensional de acuerdo a la siguiente fórmula:
1
en la que 0,05 < u < 0,14 y
\quad
\overline{x} (z) representa el vector espacial entre el origen de coordenadas y la posición espacial de una fibra hueca que se extiende a lo largo del eje z, y
\quad
u, el número de revoluciones por longitud de onda \lambda.
Según la ecuación nombrada anteriormente, la onda de la fibra hueca circula circularmente. Esto significa que el vector matemático de la amplitud, que sale del eje z y termina en la fibra, pasa por un área de ángulo determinado dentro del segmento \lambda. De esta manera, se crea una estructura tridimensional parecida a una hélice. Mientras que, en una estructura tridimensional, puede ocurrir que todas las fibras "se caigan" y formen una estructura anisótropa, que haga entrar el dializado en el haz dependiendo de la dirección, un haz de fibras rizado en tres dimensiones es isotrópico y garantiza que entre, de forma uniforme por todos los lados, el dializado en el interior del haz.
Como ventaja, la ocupación de fibras en la carcasa de filtro cilíndrica puede estar entre el 60,5% y el 70%, y más ventajosamente entre el 60,5% y 67,5%. Con esta densidad de relleno, es posible un relleno denso con una densidad mediante el llenado en el área final del haz de fibras huecas.
Resulta especialmente ventajoso que la ocupación de fibras en la carcasa de filtro cilíndrica pueda ser entre el 63,5% y el 65,5%. La ocupación de fibras se calcula a partir de los porcentajes del área de superficie efectiva ocupada por fibras por cada área de superficie efectiva utilizable en la carcasa de filtro. El área de superficie efectiva utilizable es el 0,907 de la misma. Este valor resulta de la densidad de llenado máxima (disposición hexagonal) que debe corresponder a una ocupación del 100%. Los datos de ocupación aportados más arriba pueden alcanzarse especialmente al utilizar las dimensiones de las fibras huecas según la invención. Al mismo tiempo, procuran que la masa de poliuretano entre en el haz de fibras extendiéndose por las fibras uniformemente, y de forma similar, como se describió previamente, que el dializado entre durante la diálisis uniformemente en el interior del haz. Precisamente con la entrada uniforme de la masa de poliuretano, que por último se solidifica y que fija el haz de fibras como tal en los dos extremos, puede alcanzarse la ocupación uniforme del haz de fibras y, por tanto, la densidad alta de llenado nombrada anterior-
mente.
El efecto según la invención también se consigue combinando fibras rizadas tridimensionales y planas extendidas, en el caso de que se utilice al menos el 10% de fibras rizadas tridimensionales en el haz de fibras.
La invención también contiene una fibra hueca rizada para emplearla opcionalmente en forma de haz en dializadores de fibra hueca que pueden mostrar un diámetro D diferente desde un diámetro mínimo D_{Min} hasta un diámetro máximo D_{Max}. En este caso, debe facilitarse, si es posible, una forma óptima de fibra hueca que pueda aplicarse en dializadores de fibra hueca de distinto diámetro. La fibra hueca rizada para su empleo en carcasas de filtro de distinto diámetro resulta de la siguiente ecuación:
(4)5 \cdot d < \lambda < \frac{L}{12} \cdot \frac{1}{1 + 2 \frac{DMax}{L}}
en la que \lambda muestra la longitud de onda de la fibra hueca rizada; d, el diámetro de la fibra hueca; L, la longitud efectiva de las fibras huecas; y D_{Max}, el diámetro del haz de fibras para la carcasa de filtro con el máximo diámetro interior.
Un ejemplo de forma de aplicación de las fibras huecas contiene entre el 90 y el 99 por ciento en peso de un primer polímero hidrófobo y entre el 10 y el 1 por ciento en peso de un segundo polímero hidrófobo, en el que los primeros polímeros hidrófobos se seleccionan entre los siguientes grupos: poliarilsulfonas, policarbonatos, poliamidas, cloruro de polivinilo, ácido acrílico modificado, poliéteres, poliuretanos o sus copolímeros, y en el que los segundos polímeros hidrófilos se seleccionan entre los siguientes grupos: polivinilpirrolidonas, polietilenglicol, poliglicolmonoésteres, copolímeros de polietilenglicol con polipropilenglicol, derivados de la celulosa solubles en agua o polisorbatos. Esta composición de las fibras huecas microporosas ya se describió de forma detallada en la EP 0168783 A1, en la que también deben consultarse otros detalles sobre este ejemplo.
En la EP 0 305 787 A1 encontrará otros ejemplos sobre la composición y la morfología de la forma de las fibras huecas, así como en la patente de publicación DE 21 45 183. Se refiere expresamente a la revelación de esta patente.
Llevar a cabo el método según la invención facilita el llenado rápido y, sobre todo sin aire, del sistema. La alta velocidad de llenado es el resultado de llenar al mismo tiempo los dos recipientes de fluido del dializador, es decir, el recipiente del lado del dializado y el recipiente del lado de la sangre, sin tener que girar el dispositivo de filtración.
Se describen más detalladamente otras particularidades de la invención mediante un ejemplo de aplicación representado en una ilustración.
En ésta se muestra:
Fig. 1: corte longitudinal o transversal a través de un haz de fibras huecas y
Fig. 2: geometría de una sola fibra hueca según la presente invención.
En la figura 1, se representa un haz de fibras huecas microrizado de la longitud efectiva L con el diámetro D. Este haz se coloca normalmente de la manera conocida en una carcasa de filtro que no se representa en la ilustración. El montaje de un dispositivo de filtración se conoce detalladamente y, por lo tanto, no se describe aquí con especificidad. En todo caso, un dispositivo de filtración conocido se compone generalmente como, por ejemplo, un dializador de fibra hueca, de una carcasa de forma tubular que encierra el haz de fibras huecas, en el que los extremos del haz de fibras huecas están unidos mediante una masa de relleno a los extremos de la carcasa de forma tubular. Con este dispositivo de filtración, la carcasa tiene limitadamente con las masas de relleno boquillas de conexión radiales que forman las entradas y salidas a la segunda cámara de flujo. Para abrir los tubos capilares rodeados por las masas de relleno del haz de fibras huecas, éstos se cortan por los lados frontales.
En los extremos del revestimiento de forma tubular, se colocan después capuchones de obturación provistos de boquillas que forman las entradas y salidas de la primera cámara de flujo.
Además, se remite como ejemplo a la revelación de la DE 198 57 850 y la EP-A-0844015.
Según la presente invención, se crea una texturización lo más sinusoidal posible de membranas de fibra hueca, con la que la longitud de onda \lambda de la estructura periódica está estrechamente unida al diámetro exterior d de la fibra hueca (consulte la fig. 2), así como a la longitud efectiva de fibra L y al diámetro de haz D (consulte la fig. 1) del haz de fibras. De este modo, la \lambda óptima según la invención se mueve en el siguiente margen:
(1)5 \cdot d < \lambda < \frac{L}{12} \cdot \frac{1}{1 + 2 \frac{D}{L}}
Según la ecuación 1, no tiene sentido seleccionar una longitud de onda inferior al quíntuplo del diámetro exterior d de la fibra (Fig. 2). Esto puede explicarse porque, si el valor es inferior a 5, no tiene lugar ningún vientre de ondas más que facilite la circulación del dializado hacia el interior de las fibras. En dirección ascendente, la longitud de onda \lambda está limitada por la efectividad durante el aumento de la capacidad. En esto, se descubrió sorprendentemente que para los "dializadores finos", es decir, relaciones de longitud a diámetro de D/L < 0,14, es suficiente con cualquier diámetro de fibra si existen 12 longitudes de onda por longitud de fibra L. Para "dializadores gruesos" con una relación inadecuada de diámetro a longitud, es decir, de D/L, será más difícil, con una misma longitud de onda \lambda, para el dializado llegar al centro del haz de fibras. Con el fin de compensar esto, se tiene en cuenta en la ecuación la geometría durante el cálculo de la longitud de onda máxima con el factor 1/(1+2 D/L).
Si debe utilizarse la misma longitud de onda \lambda de una fibra hueca para todos los tamaños de dializadores, entonces debe sustituirse en la ecuación (1) por el diámetro máximo D_{Max}. De esta manera, se consigue garantizar una penetración del haz de fibras hasta con relaciones inadecuadas de longitud a diámetro. Tanto más el dializado circula, en comparación, por los dializadores delgados.
Para fibras de diálisis con un diámetro de d=0,28 mm y con el dializador de mayor grosor, que muestra una longitud efectiva de L=225 mm y un diámetro interior máximo de D_{Max}=48 mm, el resultado del margen de la longitud de onda \lambda es
1,4 \ mm < \lambda < 13,1 \ mm
En la práctica, los valores de la longitud de onda \lambda
4 \ mm < \lambda < 12 \ mm
fueron especialmente efectivos.
Además de la longitud de onda \lambda, la amplitud juega también un papel importante en la efectividad del microrizo. La amplitud a (consulte la fig. 2) debe moverse en el siguiente margen:
(2)\frac{d}{5} < a < \frac{\lambda}{5}
Si a está por debajo del valor de d/5, el espacio intermedio entre dos ondas que están juntas será demasiado pequeño para llevar la cantidad de dializado necesario al interior del haz de fibras.
Si, por el contrario, se selecciona una a mayor que \lambda/5, se asumirá una densidad de relleno inferior en comparación que causa la reducción de la efectividad del intercambio de sustancia.
Mediante el denominado microrizo se garantiza que, a lo largo de las fibras huecas a través de los vientres de onda, circule el dializado hacia el interior del haz de fibras huecas y, al mismo tiempo, el flujo a lo largo de las fibras huecas se aparte y se frene una y otra vez. De este modo, puede conseguirse un intercambio de sustancia óptimo a lo largo de la superficie de intercambio.
La utilización de las fibras huecas provistas del denominado microrizo en forma de un haz de fibras concentrado, especialmente conforme a la densidad de relleno comentada en detalle anteriormente, tiene ventajas especiales, ya que una dispositivo de filtración puede llenarse más fácilmente con un relleno de fibras huecas de este tipo. Aquí pueden llenarse los dos recipientes de fluido, o sea, el recipiente del lado del dializado y el recipiente del lado de la sangre, al mismo tiempo y, sobre todo, sin aire. De esto, resulta una ventaja importante frente al estado de la técnica por el que hasta ahora el recipiente del líquido de diálisis y el recipiente del lado de la sangre debían llenarse sucesivamente, de modo que debía girarse además el dispositivo de filtración 180º para conseguir un llenado sin aire. Esto suponía un manejo más complicado que ya no es necesario si se emplea la fibra hueca microrizada según la invención en el dispositivo de filtración según la invención.

Claims (8)

1. Método para el llenado de un dispositivo de filtración, preferiblemente un dializador de fibra hueca para la hemodiálisis, compuesto por una carcasa de filtro cilíndrica y un haz dentro de dicha carcasa de fibras huecas rizadas con una texturización periódica, con lo cual todas las fibras huecas están rizadas según las siguientes leyes geométricas:
(1),5 \cdot d < \lambda < \frac{L}{12} \cdot \frac{1}{1 + 2 \frac{D}{L}}
(2)\frac{d}{5} < a < \frac{\lambda}{5}
en la que \lambda representa la longitud de onda de la fibra hueca rizada,
d, el diámetro exterior de la fibra hueca,
L, la longitud efectiva de las fibras huecas,
D, el diámetro del haz de fibras y
a, la amplitud de la onda,
en el que el aire que existe en el espacio exterior al principio de la operación de llenado se desplaza por un flujo volumétrico de líquido que circula de arriba hacia abajo a través de la carcasa de filtro.
2. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la onda de las fibras huecas empleadas muestra una orientación tridimensional según la siguiente fórmula:
2
en la que
0,05 < u < 0,14 y
\quad
\overline{x} (z) representa el vector espacial entre el origen de coordenadas y la posición espacial de una fibra hueca que se extiende a lo largo del eje z, y
\quad
u, el número de revoluciones por longitud de onda \lambda.
3. Método según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el dispositivo de filtración lleno muestra entre el 60,5% y el 70% de ocupación de las fibras en la carcasa de filtro cilíndrica.
4. Método según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de filtración lleno muestra entre el 60,5% y el 67,5% de ocupación de las fibras en la carcasa de filtro cilíndrica.
5. Método según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de filtración lleno muestra entre el 63,5% y el 65,5% de ocupación de las fibras en la carcasa de filtro cilíndrica.
6. Método según la reivindicación 5, caracterizado porque al menos el 10% de las fibras huecas son fibras huecas rizadas en tres dimensiones.
7. Método según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque las fibras huecas empleadas en el dispositivo de filtración lleno contienen respectivamente entre el 90 y el 99 por ciento en peso de un primer polímero hidrófobo y entre el 10 y el 1 por ciento en peso de un segundo polímero hidrófobo, en el que los primeros polímeros hidrófobos se seleccionan entre los siguientes grupos: poliarilsulfonas, policarbonatos, poliamidas, cloruro de polivinilo, ácido acrílico modificado, poliéteres, poliuretanos o sus copolímeros, y en el que los segundos polímeros hidrófilos se seleccionan entre los siguientes grupos: polivinilpirrolidonas, polietilenglicol, poliglicolmonoésteres, copolímeros de polietilenglicol con polipropilenglicol, derivados de la celulosa solubles en agua o polisorbatos.
8. Método según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el flujo volumétrico de líquido es 500 ml/min. aproximadamente.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10007327A1 (de) 2000-02-17 2001-08-30 Fresenius Medical Care De Gmbh Filtervorrichtung, vorzugsweise Hohlfaserdialysator mit gelockten Hohlfasern
EP1469934A4 (en) * 2002-01-29 2005-09-07 Amersham Biosciences Membrane HOLLOW FIBER MEMBRANES WITH SPIRAL SURFACE
ES2442853T3 (es) 2003-04-23 2014-02-13 Asahi Kasei Medical Co., Ltd. Dispositivo del tipo de membrana de fibra hueca para el tratamiento de fluidos corporales
WO2005044428A1 (en) * 2003-11-07 2005-05-19 Gambro Lundia Ab End-cap assembly with pump hose for a filter and filter comprising such an end-cap assembly
CN101035576B (zh) 2004-08-06 2011-01-12 旭化成可乐丽医疗株式会社 聚砜血液透析器
JP4599934B2 (ja) * 2004-08-10 2010-12-15 東洋紡績株式会社 中空糸膜モジュール
WO2008093654A1 (ja) * 2007-01-30 2008-08-07 Toray Industries, Inc. 中空糸膜およびこれが内蔵された中空糸膜モジュール
KR101512356B1 (ko) * 2007-12-27 2015-04-15 도레이 카부시키가이샤 생체 성분 처리용 섬유 구조체
EP2156881A1 (en) 2008-08-22 2010-02-24 Gambro Lundia AB Cap for a diffusion and/or filtration device
EP2253367B1 (en) 2009-05-20 2014-11-19 Gambro Lundia AB Membranes having improved performance
EP2253369B1 (en) 2009-05-20 2011-11-09 Gambro Lundia AB Membranes having improved performance
EP2253370B1 (en) 2009-05-20 2014-10-01 Gambro Lundia AB Hollow fibre membranes having improved performance
EP2253368B1 (en) 2009-05-20 2011-11-02 Gambro Lundia AB Membranes having improved performance
EP2556848A1 (en) 2011-08-08 2013-02-13 Gambro Lundia AB Separation material comprising saccharide ligands
EP2556849A1 (en) 2011-08-08 2013-02-13 Gambro Lundia AB Separation material
EP2567750B1 (en) 2011-09-08 2014-12-24 Gambro Lundia AB Hollow fiber membrane
CN202740496U (zh) 2012-06-21 2013-02-20 甘布罗伦迪亚股份公司 毛细管透析器
EP2735358B1 (en) 2012-11-22 2018-01-10 Gambro Lundia AB Capillary dialyzers
EP2735359B1 (en) 2012-11-26 2017-02-08 Gambro Lundia AB Integrated device for liver support systems
PL2735360T3 (pl) 2012-11-26 2017-09-29 Gambro Lundia Ab Urządzenie adsorbujące łączące granulki i membrany z włókien kanalikowych
ES2625510T3 (es) 2012-11-26 2017-07-19 Gambro Lundia Ab Sistema de soporte hepático
KR20140099752A (ko) * 2013-02-04 2014-08-13 코오롱인더스트리 주식회사 중공사막 및 이를 포함하는 중공사막 모듈
US20140263062A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Universal portable machine for online hemodiafiltration using regenerated dialysate
US9433720B2 (en) 2013-03-14 2016-09-06 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Universal portable artificial kidney for hemodialysis and peritoneal dialysis
EP2815807A1 (en) 2013-06-20 2014-12-24 Gambro Lundia AB Capillary dialyzer comprising crimped hollow fibres
EP2845641B1 (en) 2013-09-05 2018-05-09 Gambro Lundia AB Permselective asymmetric membranes with high molecular weight polyvinylpyrrolidone, the preparation and use thereof
EP2878362B1 (en) 2013-12-02 2018-07-04 Gambro Lundia AB Capillary dialyzers
EP3102314B1 (en) 2014-02-06 2018-09-19 Gambro Lundia AB Membrane for blood purification
KR102316246B1 (ko) 2014-02-06 2021-10-25 감브로 룬디아 아베 혈액 정화를 위한 혈액 투석기
CZ305152B6 (cs) 2014-02-13 2015-05-20 Zena S. R. O. Výměník tepla tvořený dutými polymerními vlákny
WO2015153370A2 (en) 2014-03-29 2015-10-08 Labib Mohamed E Blood processing cartridges and systems, and methods for extracorporeal blood therapies
EP2939731B1 (en) 2014-04-30 2018-10-03 Gambro Lundia AB UV-irradiated hollow fiber membranes
WO2016111320A1 (ja) * 2015-01-07 2016-07-14 旭化成メディカル株式会社 濾過器、体腔液処理システム及び体腔液処理方法
KR101766011B1 (ko) * 2015-04-30 2017-08-07 현대자동차주식회사 연료전지용 막가습기
CN104906972A (zh) * 2015-05-20 2015-09-16 苏州市贝克生物科技有限公司 一种纳米二氧化钛/聚醚血液透析膜及其制备方法
US10426884B2 (en) 2015-06-26 2019-10-01 Novaflux Inc. Cartridges and systems for outside-in flow in membrane-based therapies
EP3352888B8 (en) 2015-09-24 2022-01-12 Princeton Trade and Technology Inc. Cartridges for hollow fibre membrane-based therapies
DE102016002440A1 (de) * 2016-03-01 2017-09-07 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Hohlfasermembran mit dreidimensionaler Lockung
EP3290100B1 (en) 2016-08-31 2020-08-19 Gambro Lundia AB Diffusion and/or filtration device
EP3290067B1 (en) 2016-09-06 2021-03-03 Gambro Lundia AB Liver support system
DE102016012730A1 (de) 2016-10-24 2018-04-26 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Verfahren zur Bestimmung einer Permeationseigenschaft von Hohlfasermembranen
DE102016012722A1 (de) 2016-10-24 2018-04-26 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Verfahren zur Bestimmung einer Permeationseigenschaft von Hohlfasermembranen
DE102017204524A1 (de) 2017-03-17 2018-09-20 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Hohlfasermembran mit verbesserten Diffusionseigenschaften
EP3388139A1 (en) 2017-04-13 2018-10-17 Gambro Lundia AB Optimized hemodialyzer for blood purification
EP3495033A1 (en) 2017-12-11 2019-06-12 Gambro Lundia AB Capillary dialyzer
US20190247560A1 (en) 2018-02-13 2019-08-15 Gambro Lundia Ab Extracorporeal devices and methods of treating complement factor related diseases
EP3669888B1 (en) 2018-12-20 2025-09-24 Gambro Lundia AB Extracorporeal devices for methods for treating diseases associated with anti-neutrophil cytoplasmic antibodies
CN112245691B (zh) 2019-07-22 2024-07-05 巴克斯特医疗保健股份有限公司 从原水制备透析液的方法和系统
US11013841B2 (en) 2019-09-28 2021-05-25 Choon Kee Lee Centrifugal-dialysate-flow hemodializer
US11071951B2 (en) 2019-09-29 2021-07-27 Choon Kee Lee Centrifugal gradient dialysate dual-chamber hemodiafiltrator
WO2021100811A1 (ja) * 2019-11-20 2021-05-27 ニプロ株式会社 中空糸膜モジュール
EP3838384A1 (en) 2019-12-21 2021-06-23 Gambro Lundia AB Fiber bundle handover
US11040128B1 (en) 2020-01-25 2021-06-22 Choon Kee Lee Integrated motorized hemodialyzer
EP3991764B1 (en) 2020-10-27 2024-03-06 Bellco S.r.l. Flowmeter for proportioning water in dialysis system
ES3007240T3 (en) 2020-10-30 2025-03-19 Bellco Srl Dialysis cassette with pump features
US12318528B2 (en) 2020-10-30 2025-06-03 Mozarc Medical Us Llc Variable orifice fistula graft
EP4008376A1 (en) 2020-12-03 2022-06-08 Medtronic, Inc. Flexible tube routing accessory for peritoneal dialysis system
CN112915803A (zh) * 2021-01-12 2021-06-08 宁波方太厨具有限公司 一种微波浪形状中空纤维纳滤膜的制备方法
DE102021112315A1 (de) 2021-05-11 2022-11-17 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Hohlfasermembranfilter mit verbesserten Trenneigenschaften

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3616928A (en) * 1969-10-02 1971-11-02 Du Pont Permeation separation device for separating fluids
BE771649A (fr) 1970-09-09 1971-12-31 Fives Lille Cail Four ou echangeur de chaleur tubulaire et rotatif comportant aumoins une zone renforcee par une structure annulaire
JPS5073882A (es) * 1973-11-02 1975-06-18
US4336138A (en) * 1975-07-26 1982-06-22 Toyobo Co., Ltd. Permeation separation apparatus
IN149938B (es) * 1977-11-30 1982-06-12 Monsanto Co
DE2842958A1 (de) * 1978-10-02 1980-04-10 Akzo Gmbh Dialysehohlfadenmembran mit laengswellen
US4293418A (en) * 1979-03-28 1981-10-06 Toray Industries, Inc. Fluid separation apparatus
US4324662A (en) * 1979-12-28 1982-04-13 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Flow reversal in a dialyzer
US4331540A (en) * 1980-04-21 1982-05-25 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Process for draining dialysate from artificial kidney
US4352736A (en) * 1980-12-08 1982-10-05 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha Wound flattened hollow fiber assembly having plural spaced core sections
JPS57194007A (en) * 1981-05-26 1982-11-29 Nitsushiyoo:Kk Hollow yarn type permeating device
JPS5884007A (ja) 1981-11-14 1983-05-20 Toyobo Co Ltd 透析用中空繊維膜及びその製造法
DE3301268A1 (de) * 1983-01-17 1984-07-26 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Verfahren und vorrichtung zum herstellen von hohlfadenbuendeln
US4906375A (en) * 1984-07-14 1990-03-06 Fresenius, Ag Asymmetrical microporous hollow fiber for hemodialysis
DE3426331A1 (de) * 1984-07-17 1986-01-30 6380 Bad Homburg Fresenius AG Asymmetrische mikroporoese hohlfaser fuer die haemodialyse sowie verfahren zu ihrer herstellung
JPS6245709A (ja) * 1985-08-21 1987-02-27 Teijin Ltd 選択透過性中空糸及び流体分離器
SE460521B (sv) 1987-08-31 1989-10-23 Gambro Dialysatoren Permselektiv asymmetriskt membran samt foerfarande foer dess framstaellning
EP0314581B1 (en) 1987-10-29 1994-06-22 Terumo Kabushiki Kaisha Oxygenator using porous hollow fiber membranes
JPH067859B2 (ja) * 1987-10-29 1994-02-02 テルモ株式会社 多孔質中空糸膜および中空糸膜型人工肺
JPH01219710A (ja) 1988-02-26 1989-09-01 Canon Inc ズームレンズ
US5110477A (en) * 1990-02-13 1992-05-05 Howard David B Dialyzer clearance check system
JPH0553592A (ja) 1991-08-29 1993-03-05 Pioneer Electron Corp カラオケシステム
JP3001774B2 (ja) * 1994-06-28 2000-01-24 帝人株式会社 血液用中空糸膜の製造方法
EP0705611A2 (en) * 1994-09-07 1996-04-10 David S. Utterberg Separable hemodialysis system
JPH08110594A (ja) 1994-10-13 1996-04-30 Toshiba Corp 画像形成装置
US5650071A (en) * 1995-06-07 1997-07-22 Cobe Laboratories, Inc. Technique for priming and recirculating fluid through a dialysis machine to prepare the machine for use
JPH09266947A (ja) * 1996-04-02 1997-10-14 Teijin Ltd 透析用中空糸膜およびモジュール
JPH09273315A (ja) 1996-04-08 1997-10-21 Japan Drive-It Co Ltd 補強用鋼板の取付穴の位置決め治具
US5779897A (en) * 1996-11-08 1998-07-14 Permea, Inc. Hollow fiber membrane device with inert filaments randomly distributed in the inter-fiber voids
US6074559A (en) * 1996-11-21 2000-06-13 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Filter device having a hollow fiber bundle and associated sealing devices
JPH1190187A (ja) * 1997-09-22 1999-04-06 Nok Corp 中空糸膜モジュール
DE19857850C2 (de) 1998-12-15 2003-02-06 Fresenius Medical Care De Gmbh Filtervorrichtung
US6322703B1 (en) * 1999-04-20 2001-11-27 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Method for purifying aqueous suspension
DE10007327A1 (de) 2000-02-17 2001-08-30 Fresenius Medical Care De Gmbh Filtervorrichtung, vorzugsweise Hohlfaserdialysator mit gelockten Hohlfasern

Also Published As

Publication number Publication date
EP1671695B1 (de) 2014-01-01
AU3739301A (en) 2001-08-27
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AU776506B2 (en) 2004-09-09

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