JPS6355339B2 - - Google Patents
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- JPS6355339B2 JPS6355339B2 JP57176230A JP17623082A JPS6355339B2 JP S6355339 B2 JPS6355339 B2 JP S6355339B2 JP 57176230 A JP57176230 A JP 57176230A JP 17623082 A JP17623082 A JP 17623082A JP S6355339 B2 JPS6355339 B2 JP S6355339B2
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Landscapes
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
発明の背景
技術分野
本発明は、減圧採血管に関するものである。詳
しく述べると、減圧度の長期維持が可能な減圧採
血管に関するものである。 先行技術 減圧採血方式は溶血や凝血が小さく、また汚染
や水分蒸散が少ない検体が得られ、また効率面で
は採血準備や器具の管理が単純化できるので広く
使用されている。しかして、このような減圧採血
方式において使用される減圧採血管は、管状容器
と穿刺可能な密封用ゴム栓とからなり、その密封
容器内は減圧されており、採血針の一端を血管に
穿刺後、他端を前記ゴム栓に穿刺して密封容器内
部と連通させることにより該容器内の負圧により
血液が流入して採血されるものである。このよう
な減圧採血管としては、従来、管状容器としてガ
ス透過性がなくかつ透明性の良好なものとしてガ
ラス製管状容器、また止栓としてガス透過性が低
くかつ穿刺可能なものとしてブチルゴム製栓より
なるものが使用されてきた。 しかしながら、ガラス製管状容器は、保存また
は運搬中、もしくは使用中に破損しやすく、また
重いという欠点があつた。このため、軽量で透明
な合成樹脂製管状容器の使用について検討を行な
つたが、合成樹脂は大なり小なりガス透過性があ
るので、長期間の保存中に周囲の雰囲気ガス、例
えば空気が密封された減圧採血管内に透過してし
まい、この結果、採血管内の圧力が上昇して所定
の減圧採血ができないことが判明した。このた
め、合成樹脂製減圧採血管を使用しようとすれ
ば、減圧包装容器内に保存する必要があつた。し
かるに、減圧包装容器による保存は、包装容器が
減圧容器であるために、極めて高価であるうえ
に、密封および開缶に著しく手間がかかるのでコ
スト高となるという欠点があつた。 また、ブチルゴム製栓体のベースとなるポリマ
ーはそれ自身では製品として必要な物性を有して
いないため、硫黄、加硫促進剤等の助剤を添加す
る等複雑な工程を経なければならないとともに、
製造時に再生利用のできないバリ部分が多く、生
産ロスも大きくなる等の欠点があつた。よつて熱
可塑性エラストマーを含み再生が可能な材質とす
ることができるが、この材質は栓体としてブチル
ゴム製のものよりもガス透過性が大きいという欠
点があつた。 発明の目的 したがつて、本発明の目的は、新規な減圧採血
管を提供することにある。本発明の他の目的は、
減圧度の長期維持が可能な減圧採血管を提供する
ことにある。 これらの諸目的は、一端が閉塞しかつ他端が開
口した管状部材と、該開口端を密閉した穿刺可能
な栓部材とよりなる採血管であつて、採血管を構
成する部材の少くとも一方の材質に対する透過係
数が該採血管外ガスよりも高いガスを採血管内に
封入しかつ減圧状態に保つてなる減圧採血管によ
り達成される。 本明細書において、採血管外(雰囲気)ガスと
は空気を示す。 また、本発明は、採血管を構成する部材の少く
とも一方の材質に対するガス透過係数が採血管内
封入ガスの透過係数をAおよび採血管外雰囲気ガ
スの透過係数をBとしたときに20B>A>1.0B0、
好ましくは10B>A>4Bである減圧採血管であ
る。さらに、本発明は、採血管内封入ガスがヘリ
ウム,アルゴン,ネオン,酸素,二酸化炭素,一
酸化炭素,エタンおよびプロパンよりなる群から
選ばれた少なくとも1種のガスである減圧採血管
である。また、本発明は、採血管内封入ガスがア
ルゴン,二酸化炭素である減圧採血管である。本
発明は、管状部材が合成樹脂製である減圧採血管
である。また、本発明は、合成樹脂がメチルチタ
クリレート樹脂である減圧採血管である。さら
に、本発明は、栓部材が熱可塑性エラストマー
と、ポリイソブチレンと、部分架橋ブチルゴムと
の配合物よりなるものである減圧採血管である。 発明の具体的説明 つぎに、図面を参照しながら本発明を詳細に説
明する。すなわち、第1図に示すように、本発明
による減圧採血管1は、一端が閉塞しかつ他端が
開口した管状部材2と、該管状部材2の開口端3
を密閉した穿刺可能な栓部材とよりなるもので、
このようにして密閉された管状部材2の内部空間
5には、該採血管を構成する部材の少なくとも一
方の材質、すなわち、管状部材若しくは、栓部材
あるいはその両方に対する透過係数が該採血管外
雰囲気ガスよるも高いガスが封入され、かつ該内
部空間5は減圧状態に保たれている。 この管状部材2を構成する部材としてはガラス
以外に合成樹脂として、できるだけガス透過性の
低いもの、好ましくは窒素のガス透過性が1×
10-10cm3(STP)cm/cm2・sec・cmHg以下、特に
好ましくは0.1×10-10cm3(STP)cm/cm2・sec・
cmHg以下のもので、かつ透明性に優れ、保形性
ないし機械的強度の充分なものがよい。その代表
的なものとしては、一例を挙げると、例えばポリ
メチルメタクリレート,ポリ塩化ビニリデン,ポ
リ塩化ビニル,エチレン―ビニルアルコール共重
合体,ポリエチレンテレフタレート,6,6―ナ
イロン,6―ナイロン等があり、好ましくはポリ
メチルメタクリレート,エチレン―ビニルアルコ
ール共重合体等であり、最も好ましくはポリメチ
ルメタチリレートである。栓部材4を構成する材
料としては、ブチルゴム以外に後述するように使
用時に採血針の穿刺が可能でかつ該採血針の穿刺
により採血針と栓部材との間が緩まないだけの充
分な弾性を有し、さらに再生利用が可能でありし
かも前記管状部材を構成する合成樹脂と同様にガ
ス透過性の低いものが望ましい。その代表的なも
のとしては、例えば熱可塑性エラストマーとポリ
イソブチレンと部分架橋ブチルゴムとの配合物等
があり、好ましくは熱可塑性エラストマーとポリ
イソブチレンと部分架橋ブチルゴムとの配合物で
ある。 該配合物における各成分の組成は、熱可塑性エ
ラストマー100重量部当りポリイソブチレン100〜
200重量部、好ましくは120〜150重量部であり、
部分架橋ブチルゴム100〜200重量部、好ましくは
120〜150重量部である。 熱可塑性エラストマーとしては、エチレン―プ
ロピレンゴム系,ポリエステルエラストマー,ナ
イロンエラストマー系,スチレン―イソプレンブ
ロツク共重合体,スチレン―ブタジエンブロツク
共重合体,ポリブタジエン,熱可塑性ポリウレタ
ン,水素添加スチレン―ブタジエンブロツクス共
重合体等がある。ポリイソブチレンは、分子量
15000〜20000、好ましくは80000〜150000のもの
である。部分架橋ブチルゴムは、イソブチレンと
少量(例えば0.3〜3.0モル%)のイソプレンとを
共重合させて得られるブチルゴムを部分架橋して
なるものである。 前記減圧採血管1内の内部空間5に封入される
ガスとしては、採血管の管状部材若しくは栓部材
に対する透過係数が該採血管外雰囲気ガスのそれ
よりも高いものであることが必要で、特に、採血
管内封入ガスの透過係数をAおよび採血管外雰囲
気ガスの透過係数をBとしたときに20B>A>
1.0B、好ましくは10B>A>4Bの範囲にあるも
のが望ましい。 前記のごとき封入ガスとしては、例えばヘリウ
ム,アルゴン,ネオン,酸素,炭酸ガス,一酸化
炭素,エタン,プロパン,エチレン,プロピン,
ブタン等があり、好ましくはヘリウム,アルゴ
ン,酸素,炭酸ガス等であり、最も好ましくはア
ルゴンまたは炭酸ガスである。 次に、透過係数の測定例を示す。
しく述べると、減圧度の長期維持が可能な減圧採
血管に関するものである。 先行技術 減圧採血方式は溶血や凝血が小さく、また汚染
や水分蒸散が少ない検体が得られ、また効率面で
は採血準備や器具の管理が単純化できるので広く
使用されている。しかして、このような減圧採血
方式において使用される減圧採血管は、管状容器
と穿刺可能な密封用ゴム栓とからなり、その密封
容器内は減圧されており、採血針の一端を血管に
穿刺後、他端を前記ゴム栓に穿刺して密封容器内
部と連通させることにより該容器内の負圧により
血液が流入して採血されるものである。このよう
な減圧採血管としては、従来、管状容器としてガ
ス透過性がなくかつ透明性の良好なものとしてガ
ラス製管状容器、また止栓としてガス透過性が低
くかつ穿刺可能なものとしてブチルゴム製栓より
なるものが使用されてきた。 しかしながら、ガラス製管状容器は、保存また
は運搬中、もしくは使用中に破損しやすく、また
重いという欠点があつた。このため、軽量で透明
な合成樹脂製管状容器の使用について検討を行な
つたが、合成樹脂は大なり小なりガス透過性があ
るので、長期間の保存中に周囲の雰囲気ガス、例
えば空気が密封された減圧採血管内に透過してし
まい、この結果、採血管内の圧力が上昇して所定
の減圧採血ができないことが判明した。このた
め、合成樹脂製減圧採血管を使用しようとすれ
ば、減圧包装容器内に保存する必要があつた。し
かるに、減圧包装容器による保存は、包装容器が
減圧容器であるために、極めて高価であるうえ
に、密封および開缶に著しく手間がかかるのでコ
スト高となるという欠点があつた。 また、ブチルゴム製栓体のベースとなるポリマ
ーはそれ自身では製品として必要な物性を有して
いないため、硫黄、加硫促進剤等の助剤を添加す
る等複雑な工程を経なければならないとともに、
製造時に再生利用のできないバリ部分が多く、生
産ロスも大きくなる等の欠点があつた。よつて熱
可塑性エラストマーを含み再生が可能な材質とす
ることができるが、この材質は栓体としてブチル
ゴム製のものよりもガス透過性が大きいという欠
点があつた。 発明の目的 したがつて、本発明の目的は、新規な減圧採血
管を提供することにある。本発明の他の目的は、
減圧度の長期維持が可能な減圧採血管を提供する
ことにある。 これらの諸目的は、一端が閉塞しかつ他端が開
口した管状部材と、該開口端を密閉した穿刺可能
な栓部材とよりなる採血管であつて、採血管を構
成する部材の少くとも一方の材質に対する透過係
数が該採血管外ガスよりも高いガスを採血管内に
封入しかつ減圧状態に保つてなる減圧採血管によ
り達成される。 本明細書において、採血管外(雰囲気)ガスと
は空気を示す。 また、本発明は、採血管を構成する部材の少く
とも一方の材質に対するガス透過係数が採血管内
封入ガスの透過係数をAおよび採血管外雰囲気ガ
スの透過係数をBとしたときに20B>A>1.0B0、
好ましくは10B>A>4Bである減圧採血管であ
る。さらに、本発明は、採血管内封入ガスがヘリ
ウム,アルゴン,ネオン,酸素,二酸化炭素,一
酸化炭素,エタンおよびプロパンよりなる群から
選ばれた少なくとも1種のガスである減圧採血管
である。また、本発明は、採血管内封入ガスがア
ルゴン,二酸化炭素である減圧採血管である。本
発明は、管状部材が合成樹脂製である減圧採血管
である。また、本発明は、合成樹脂がメチルチタ
クリレート樹脂である減圧採血管である。さら
に、本発明は、栓部材が熱可塑性エラストマー
と、ポリイソブチレンと、部分架橋ブチルゴムと
の配合物よりなるものである減圧採血管である。 発明の具体的説明 つぎに、図面を参照しながら本発明を詳細に説
明する。すなわち、第1図に示すように、本発明
による減圧採血管1は、一端が閉塞しかつ他端が
開口した管状部材2と、該管状部材2の開口端3
を密閉した穿刺可能な栓部材とよりなるもので、
このようにして密閉された管状部材2の内部空間
5には、該採血管を構成する部材の少なくとも一
方の材質、すなわち、管状部材若しくは、栓部材
あるいはその両方に対する透過係数が該採血管外
雰囲気ガスよるも高いガスが封入され、かつ該内
部空間5は減圧状態に保たれている。 この管状部材2を構成する部材としてはガラス
以外に合成樹脂として、できるだけガス透過性の
低いもの、好ましくは窒素のガス透過性が1×
10-10cm3(STP)cm/cm2・sec・cmHg以下、特に
好ましくは0.1×10-10cm3(STP)cm/cm2・sec・
cmHg以下のもので、かつ透明性に優れ、保形性
ないし機械的強度の充分なものがよい。その代表
的なものとしては、一例を挙げると、例えばポリ
メチルメタクリレート,ポリ塩化ビニリデン,ポ
リ塩化ビニル,エチレン―ビニルアルコール共重
合体,ポリエチレンテレフタレート,6,6―ナ
イロン,6―ナイロン等があり、好ましくはポリ
メチルメタクリレート,エチレン―ビニルアルコ
ール共重合体等であり、最も好ましくはポリメチ
ルメタチリレートである。栓部材4を構成する材
料としては、ブチルゴム以外に後述するように使
用時に採血針の穿刺が可能でかつ該採血針の穿刺
により採血針と栓部材との間が緩まないだけの充
分な弾性を有し、さらに再生利用が可能でありし
かも前記管状部材を構成する合成樹脂と同様にガ
ス透過性の低いものが望ましい。その代表的なも
のとしては、例えば熱可塑性エラストマーとポリ
イソブチレンと部分架橋ブチルゴムとの配合物等
があり、好ましくは熱可塑性エラストマーとポリ
イソブチレンと部分架橋ブチルゴムとの配合物で
ある。 該配合物における各成分の組成は、熱可塑性エ
ラストマー100重量部当りポリイソブチレン100〜
200重量部、好ましくは120〜150重量部であり、
部分架橋ブチルゴム100〜200重量部、好ましくは
120〜150重量部である。 熱可塑性エラストマーとしては、エチレン―プ
ロピレンゴム系,ポリエステルエラストマー,ナ
イロンエラストマー系,スチレン―イソプレンブ
ロツク共重合体,スチレン―ブタジエンブロツク
共重合体,ポリブタジエン,熱可塑性ポリウレタ
ン,水素添加スチレン―ブタジエンブロツクス共
重合体等がある。ポリイソブチレンは、分子量
15000〜20000、好ましくは80000〜150000のもの
である。部分架橋ブチルゴムは、イソブチレンと
少量(例えば0.3〜3.0モル%)のイソプレンとを
共重合させて得られるブチルゴムを部分架橋して
なるものである。 前記減圧採血管1内の内部空間5に封入される
ガスとしては、採血管の管状部材若しくは栓部材
に対する透過係数が該採血管外雰囲気ガスのそれ
よりも高いものであることが必要で、特に、採血
管内封入ガスの透過係数をAおよび採血管外雰囲
気ガスの透過係数をBとしたときに20B>A>
1.0B、好ましくは10B>A>4Bの範囲にあるも
のが望ましい。 前記のごとき封入ガスとしては、例えばヘリウ
ム,アルゴン,ネオン,酸素,炭酸ガス,一酸化
炭素,エタン,プロパン,エチレン,プロピン,
ブタン等があり、好ましくはヘリウム,アルゴ
ン,酸素,炭酸ガス等であり、最も好ましくはア
ルゴンまたは炭酸ガスである。 次に、透過係数の測定例を示す。
【表】
本発明において前記のごときガスを採血管内に
封入する理由は、つぎのとおりである。例えば封
入ガスがアルゴンである場合、減圧採血管を大気
中に放置した場合、採血管内は空気の分圧(特に
窒素の分圧)は実質的にゼロであるので、空気
(特に窒素)が透過して採血管内の空気(特に窒
素)の分圧は増大するが、一方、採血管内のアル
ゴンについていえば大気中のアルゴンの分圧はゼ
ロに近いので、採血管内のアルゴンは管外へ透過
して大気中へ拡散していく。しかも、空気(特に
窒素)が管外より管内へ透過する速度よりも、ア
ルゴンが管内より管外へ透過する速度の方が大き
いので採血管の全圧は増大せず、このため必要な
減圧度が保たれるのである。このことは、該減圧
採血管を大気中でなく、窒素雰囲気下に保持した
場合でも同様である。しかしながら、封入ガスの
透過係数があまりにも大きすぎると、封入ガスが
抜けすぎるので、採血管内は必要以上の減圧度に
なる恐れがあり、そのため必要量以上の血液が採
取されることになる。したがつて、前記関係式の
範囲内であることが望ましい。 しかして、本発明による減圧採血管内の減圧度
は、所定の血液が管内に流入するに必要にしてか
つ充分な負圧となるだけのものであればよい。例
えば内容積12mlの採血管の場合、血液を10ml採取
しようとする場合には76×(2/12)cmHgのガス
圧となるように減圧すればよい。なお、前記減圧
採血管内には、必要により予め抗凝血剤を収納し
ておいてもよいことはもちろんである。 具体的作用 以上のごとき構成を有する減圧採血管は、つぎ
のようにして使用される。すなわち、第1図に示
すように所定のガスを封入して所定の減圧度に減
圧採血管1を第2図に示すように一端が閉塞しか
つ他端が開口し、該閉塞端部6のねじ穴7に採血
針8を螺着した採血管ホルダー9内に前記開口部
から嵌挿する。この採血針8は、例えば血管刺通
部8aと栓穿刺部8bとよりなり、該栓穿刺部8
bには合成樹脂製のルアーアダプター10で包装
されている。ついで、採血針8の血管刺通部8a
を血管、例えば静脈に刺通し、さらに減圧採血管
1を採血管ホルダー9の閉塞端部6へ押圧挿入す
ると、採血管8の栓穿刺部8bがルアーアダプタ
ー10および栓部材4を穿刺してその先端部が採
血管1の内部空間5に達するので、血管と該内部
空間5とが連通し、該内部空間5内の負圧により
血管内の血液は減圧度に相当するだけ採血管1の
内部空間5内に流入する。ついで、採血針8の血
管刺通部8aを血管より外すことにより採血が終
了する。 つぎに、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に
説明する。 実施例 1 第1図に示すように、一端が閉塞しかつ他端が
開口した肉厚1mmの管状容器2をポリメチルメタ
クリレートで作つた。一方、熱可塑性エラストマ
ー(1,2―ポリブタジエン)25重量部、ポリイ
ソブチレン(分子量100000)35重量部および部分
架橋ブチルゴム25重量部、流動パラフイン15重量
部よりなる配合物で栓部材で作り、前記管状容器
2の開口端3に密栓し、該管状容器2内にアルゴ
ンを封入し、減圧度(管内圧)150mmHgに保つ
た。このときのポリメチルメタクリレートに対す
るアルゴンの透過係数は0.5×10-10cm3(STP)
cm/cm2・sec・cmHgであり、また空気の透過係数
は0.2×10-10cm3(STP)cm/cm2・sec・cmHgであ
つた。このようにして作成された減圧採血管1に
ついて大気中に放置後の採血量の経時変化を試験
したところ、第1表の結果が得られた。 実施例 2〜5 実施例1の方法において、アルゴンの代りに酸
素,炭酸ガス,ヘリウムおよび一酸化炭素を封入
した以外は同様な方法を行なつたところ、第1表
の結果が得られた。 比較例 1 実施例1の方法において、アルゴンの代りに空
気2を封入した以外は同様な方法を行なつたとこ
ろ、第1表の結果が得られた。
封入する理由は、つぎのとおりである。例えば封
入ガスがアルゴンである場合、減圧採血管を大気
中に放置した場合、採血管内は空気の分圧(特に
窒素の分圧)は実質的にゼロであるので、空気
(特に窒素)が透過して採血管内の空気(特に窒
素)の分圧は増大するが、一方、採血管内のアル
ゴンについていえば大気中のアルゴンの分圧はゼ
ロに近いので、採血管内のアルゴンは管外へ透過
して大気中へ拡散していく。しかも、空気(特に
窒素)が管外より管内へ透過する速度よりも、ア
ルゴンが管内より管外へ透過する速度の方が大き
いので採血管の全圧は増大せず、このため必要な
減圧度が保たれるのである。このことは、該減圧
採血管を大気中でなく、窒素雰囲気下に保持した
場合でも同様である。しかしながら、封入ガスの
透過係数があまりにも大きすぎると、封入ガスが
抜けすぎるので、採血管内は必要以上の減圧度に
なる恐れがあり、そのため必要量以上の血液が採
取されることになる。したがつて、前記関係式の
範囲内であることが望ましい。 しかして、本発明による減圧採血管内の減圧度
は、所定の血液が管内に流入するに必要にしてか
つ充分な負圧となるだけのものであればよい。例
えば内容積12mlの採血管の場合、血液を10ml採取
しようとする場合には76×(2/12)cmHgのガス
圧となるように減圧すればよい。なお、前記減圧
採血管内には、必要により予め抗凝血剤を収納し
ておいてもよいことはもちろんである。 具体的作用 以上のごとき構成を有する減圧採血管は、つぎ
のようにして使用される。すなわち、第1図に示
すように所定のガスを封入して所定の減圧度に減
圧採血管1を第2図に示すように一端が閉塞しか
つ他端が開口し、該閉塞端部6のねじ穴7に採血
針8を螺着した採血管ホルダー9内に前記開口部
から嵌挿する。この採血針8は、例えば血管刺通
部8aと栓穿刺部8bとよりなり、該栓穿刺部8
bには合成樹脂製のルアーアダプター10で包装
されている。ついで、採血針8の血管刺通部8a
を血管、例えば静脈に刺通し、さらに減圧採血管
1を採血管ホルダー9の閉塞端部6へ押圧挿入す
ると、採血管8の栓穿刺部8bがルアーアダプタ
ー10および栓部材4を穿刺してその先端部が採
血管1の内部空間5に達するので、血管と該内部
空間5とが連通し、該内部空間5内の負圧により
血管内の血液は減圧度に相当するだけ採血管1の
内部空間5内に流入する。ついで、採血針8の血
管刺通部8aを血管より外すことにより採血が終
了する。 つぎに、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に
説明する。 実施例 1 第1図に示すように、一端が閉塞しかつ他端が
開口した肉厚1mmの管状容器2をポリメチルメタ
クリレートで作つた。一方、熱可塑性エラストマ
ー(1,2―ポリブタジエン)25重量部、ポリイ
ソブチレン(分子量100000)35重量部および部分
架橋ブチルゴム25重量部、流動パラフイン15重量
部よりなる配合物で栓部材で作り、前記管状容器
2の開口端3に密栓し、該管状容器2内にアルゴ
ンを封入し、減圧度(管内圧)150mmHgに保つ
た。このときのポリメチルメタクリレートに対す
るアルゴンの透過係数は0.5×10-10cm3(STP)
cm/cm2・sec・cmHgであり、また空気の透過係数
は0.2×10-10cm3(STP)cm/cm2・sec・cmHgであ
つた。このようにして作成された減圧採血管1に
ついて大気中に放置後の採血量の経時変化を試験
したところ、第1表の結果が得られた。 実施例 2〜5 実施例1の方法において、アルゴンの代りに酸
素,炭酸ガス,ヘリウムおよび一酸化炭素を封入
した以外は同様な方法を行なつたところ、第1表
の結果が得られた。 比較例 1 実施例1の方法において、アルゴンの代りに空
気2を封入した以外は同様な方法を行なつたとこ
ろ、第1表の結果が得られた。
【表】
なお、上記栓部材をブチルゴム製のものとした
場合も同様な結果が得られた。 実施例 6 第1図に示すように、一端が閉塞しかつ他端が
開口した肉厚1mmの管状容器2をガラスで作つ
た。一方、熱可塑性エラストマー(1,2―ポリ
ブタジエン単体)で栓部材4を作り、前記管状容
器2の開口端3に密栓し、該管状容器2内にアル
ゴンを封入し、減圧度(管内圧)150mmHgに保つ
た。このときの1,2―ポリブタジエンに対する
アルゴンの透過係数は41.0×10-10cm3(STP)・
cm/cm2・sec・cmHgであり、また空気の透過係数
は16.5×10-10cm3(STP)・cm/cm2・sec・cmHgで
あつた。このようにして作成された減圧採血管1
について大気中の放置後の採血量の経時変化を試
験したところ、第2表の結果が得られた。 実施例 7〜10 実施例6の方法において、アルゴンの代りに酸
素、炭酸ガス、ヘリウムおよび一酸化炭素を封入
した以外は同様な方法を行なつたところ、第2表
の結果が得られた。 比較例 2 実施例6の方法において、アルゴンの代りに空
気を封入した以外は同様な方法を行なつたとこ
ろ、第2表の結果が得られた。
場合も同様な結果が得られた。 実施例 6 第1図に示すように、一端が閉塞しかつ他端が
開口した肉厚1mmの管状容器2をガラスで作つ
た。一方、熱可塑性エラストマー(1,2―ポリ
ブタジエン単体)で栓部材4を作り、前記管状容
器2の開口端3に密栓し、該管状容器2内にアル
ゴンを封入し、減圧度(管内圧)150mmHgに保つ
た。このときの1,2―ポリブタジエンに対する
アルゴンの透過係数は41.0×10-10cm3(STP)・
cm/cm2・sec・cmHgであり、また空気の透過係数
は16.5×10-10cm3(STP)・cm/cm2・sec・cmHgで
あつた。このようにして作成された減圧採血管1
について大気中の放置後の採血量の経時変化を試
験したところ、第2表の結果が得られた。 実施例 7〜10 実施例6の方法において、アルゴンの代りに酸
素、炭酸ガス、ヘリウムおよび一酸化炭素を封入
した以外は同様な方法を行なつたところ、第2表
の結果が得られた。 比較例 2 実施例6の方法において、アルゴンの代りに空
気を封入した以外は同様な方法を行なつたとこ
ろ、第2表の結果が得られた。
【表】
発明の具体的効果
以上述べたように、本発明は、一端が閉塞しか
つ他端が開口した管状部材と、該開口端を密閉し
た穿刺可能な栓部材とよりなる採血管であつて、
該採血管を構成する部材の少くとも一方の部材に
対する透過係数が該採血管外ガスよりも高いガス
を外採血管内に封入しかつ減圧状態に保つてなる
減圧採血管であるから、採血管自体がある程度ガ
ス透過性のものであつても、封入ガスの方が採血
管外雰囲気ガスよりも透過性が高いので、封入ガ
スの採血管外雰囲気ガスとの分圧差による透過量
の方が、採血管外雰囲気ガスの封入ガスとの分圧
差による透過量より大きいので採血管内に常に所
定の減圧度に保たれるのである。 特に、採血管を構成する部材の少なくとも一方
の材質に対するガス透過係数が、採血管内封入ガ
スの透過係数をAおよび採血管該雰囲気ガスの透
過係数をBとしたときに、20B>A>1.0B、特に
10B>A>4Bの関係である場合には、採血管内
が減圧されすぎることなくほぼ一定の減圧度を保
つことができるので好適である。また、封入ガス
として、ヘリウム,アルゴン,ネオン,酸素,炭
酸ガス,一酸化炭素,エタン,プロパン等、特に
アルゴン又は炭酸ガスを使用すると、ガス透過係
数が適当でかつ安全性が高いので優れた効果が得
られる。さらに、管状部材としてガラス以外にガ
ス透過性の低い合成樹脂製、特にポリメチルメタ
クリレート製のものを使用しても良好な結果が得
られ、軽量でかつ貯蔵、運搬中あるいは使用時に
破損する心配がなくさらに、栓部材としてブチル
ゴム以外に熱可塑性エラストマーとポリイソブチ
レンと部分架橋ブチルゴムとの配合物製のものを
使用しても、ガス透過性が低く、しかも採血針の
穿刺により針と栓部材との間が緩むことなく充分
な弾性および気密性をもつて採血針を保持するの
で、所定の採血が可能となる。
つ他端が開口した管状部材と、該開口端を密閉し
た穿刺可能な栓部材とよりなる採血管であつて、
該採血管を構成する部材の少くとも一方の部材に
対する透過係数が該採血管外ガスよりも高いガス
を外採血管内に封入しかつ減圧状態に保つてなる
減圧採血管であるから、採血管自体がある程度ガ
ス透過性のものであつても、封入ガスの方が採血
管外雰囲気ガスよりも透過性が高いので、封入ガ
スの採血管外雰囲気ガスとの分圧差による透過量
の方が、採血管外雰囲気ガスの封入ガスとの分圧
差による透過量より大きいので採血管内に常に所
定の減圧度に保たれるのである。 特に、採血管を構成する部材の少なくとも一方
の材質に対するガス透過係数が、採血管内封入ガ
スの透過係数をAおよび採血管該雰囲気ガスの透
過係数をBとしたときに、20B>A>1.0B、特に
10B>A>4Bの関係である場合には、採血管内
が減圧されすぎることなくほぼ一定の減圧度を保
つことができるので好適である。また、封入ガス
として、ヘリウム,アルゴン,ネオン,酸素,炭
酸ガス,一酸化炭素,エタン,プロパン等、特に
アルゴン又は炭酸ガスを使用すると、ガス透過係
数が適当でかつ安全性が高いので優れた効果が得
られる。さらに、管状部材としてガラス以外にガ
ス透過性の低い合成樹脂製、特にポリメチルメタ
クリレート製のものを使用しても良好な結果が得
られ、軽量でかつ貯蔵、運搬中あるいは使用時に
破損する心配がなくさらに、栓部材としてブチル
ゴム以外に熱可塑性エラストマーとポリイソブチ
レンと部分架橋ブチルゴムとの配合物製のものを
使用しても、ガス透過性が低く、しかも採血針の
穿刺により針と栓部材との間が緩むことなく充分
な弾性および気密性をもつて採血針を保持するの
で、所定の採血が可能となる。
第1図は本発明による減圧採血管の一例を示す
断面図であり、また第2〜3図は減圧採血管の使
用状態を示す断面図である。 1……減圧採血管、2……管状体、3……開口
端、4……栓部材、5……内部空間。
断面図であり、また第2〜3図は減圧採血管の使
用状態を示す断面図である。 1……減圧採血管、2……管状体、3……開口
端、4……栓部材、5……内部空間。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 一端が閉塞しかつ他端が開口した管状部材
と、該開口端を密閉した穿刺可能な栓部材とより
なる採血管であつて、該採血管を構成する部材の
少なくとも一方の材質に対する透過係数が空気の
それよりも大きいガスを該採血管内に封入しかつ
減圧状態に保つてなる減圧採血管。 2 該採血管を構成する部材の少なくとも一方の
材質に対するガス透過係数が採血管内封入ガスの
透過係数をAおよび空気の透過係数をBとしたと
きに20B>A>1.0Bである特許請求の範囲第1項
に記載の減圧採血管。 3 採血管を構成する部材の少くとも一方の材質
に対するガス透過係数が、採血管内封入ガスの透
過係数をAおよび空気の透過係数をBとしたとき
に10B>A>4Bである特許請求の範囲第1項に
記載の減圧採血管。 4 採血管内封入ガスが、ヘリウム、アルゴン、
酸素、炭酸ガス、一酸化炭素、エタンおよびプロ
パンよりなる群から選ばれた少なくとも1種のガ
スである特許請求の範囲第2項に記載の減圧採血
管。 5 採血管内封入ガスが一酸化炭素または炭酸ガ
スである特許請求の範囲第4項に記載の減圧採血
管。 6 管状部材が合成樹脂製である特許請求の範囲
第1項ないし第5項のいずれか一つに記載の減圧
採血管。 7 合成樹脂がメチルメタクリレート樹脂である
特許請求の範囲第6項に記載の減圧採血管。 8 栓部材が熱可塑性エラストマーと、ポリイソ
ブチレンと、部分架橋ブチルゴムとの配合物より
なるものである特許請求の範囲第1項ないし第7
項のいずれか一つに記載の減圧採血管。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57176230A JPS5967933A (ja) | 1982-10-08 | 1982-10-08 | 減圧採血管 |
| AU19960/83A AU546483B2 (en) | 1982-10-08 | 1983-10-07 | Evacuated blood collecting device |
| DE8383110048T DE3376194D1 (en) | 1982-10-08 | 1983-10-07 | Evacuated blood collecting device |
| EP83110048A EP0106290B1 (en) | 1982-10-08 | 1983-10-07 | Evacuated blood collecting device |
| US07/283,024 US4936314A (en) | 1982-10-08 | 1988-12-09 | Method of evacuating and preserving a blood collecting device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57176230A JPS5967933A (ja) | 1982-10-08 | 1982-10-08 | 減圧採血管 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5967933A JPS5967933A (ja) | 1984-04-17 |
| JPS6355339B2 true JPS6355339B2 (ja) | 1988-11-02 |
Family
ID=16009905
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57176230A Granted JPS5967933A (ja) | 1982-10-08 | 1982-10-08 | 減圧採血管 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5967933A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5967934A (ja) * | 1982-10-08 | 1984-04-17 | テルモ株式会社 | 減圧採血管 |
| JPS6137242A (ja) * | 1984-07-31 | 1986-02-22 | 塩谷エムエス株式会社 | 輸液用止栓 |
| JPS61131746A (ja) * | 1984-11-30 | 1986-06-19 | 塩谷エムエス株式会社 | 凍結乾燥製剤用止栓 |
-
1982
- 1982-10-08 JP JP57176230A patent/JPS5967933A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5967933A (ja) | 1984-04-17 |
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