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TW201805035A - 流體流動感測 - Google Patents

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TW201805035A
TW201805035A TW106122959A TW106122959A TW201805035A TW 201805035 A TW201805035 A TW 201805035A TW 106122959 A TW106122959 A TW 106122959A TW 106122959 A TW106122959 A TW 106122959A TW 201805035 A TW201805035 A TW 201805035A
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TW
Taiwan
Prior art keywords
fluid
collection device
fluid collection
housing
liquid
Prior art date
Application number
TW106122959A
Other languages
English (en)
Inventor
羅伯特 戈登 馬里斯 薛碧
阿努 博蒂歌-奧利拉斯
羅德里克 馬可仕 范登柏
Original Assignee
美商康瓦鐵克科技股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 美商康瓦鐵克科技股份有限公司 filed Critical 美商康瓦鐵克科技股份有限公司
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Abstract

本發明提供用於收集及感測流體流動之器件及方法。

Description

流體流動感測
可藉由提供負壓至傷口上方之空間以在通常被稱為負壓傷口療法(NPWT)之程序中促進癒合而治療傷口。在監測傷口進程時,監測從傷口排放滲出物之速率以協助傷口癒合之評估通常係有益的。
醫療程序通常涉及從患者移除流體及傷口滲出物,包含例如在負壓傷口療法(NPWT)期間。對於NPWT,當將負壓施加在患者之傷口部位上方時,從該傷口抽取流體及傷口滲出物且將其等收集在(例如)定位在該傷口部位上方之敷料中及/或罐中。對於採用收集罐之系統,通常感測及記錄所收集流體之體積以建立從傷口排放流體之速率之圖像。然而,此方法可歸因於罐定向之不確定性而係有問題的,尤其在可攜式療法中使用期間。在該罐未經適當定向時之讀數量測可導致錯誤讀數及傷口評估。因此,在將流體抽取至罐中之前或之時量測該流體之流動速率係有益的。然而,歸因於NPWT之性質,在此時量測流體存在挑戰,因為待量測流體通常係空氣與液體之混合物。例如,空氣可通過傷口部位處之小洩漏路徑引入至該系統中。因此,需要管理通過系統之流體流動,使得可感測該流體之參數。藉由提供空氣旁路器件或流體收集器件,少量液體累積在該流體收集器件中,而空氣通過該器件。一旦收集大量液體,液體可作為液柱或塊釋放通過偵測導管,接著可使用感測器加以量測。 在本發明之一個態樣中,提供流體收集器件,其等包括:(a)外殼,其包括入口及出口,該入口經定位在該外殼之近端處且該出口經定位在該外殼之遠端處;(b)貯槽,其定位在該外殼內該外殼之該近端處;(c)複數個通道分隔器,其等定位在該外殼內該貯槽與該外殼之該遠端之間,該複數個通道分隔器具有近端及遠端;其中該複數個通道分隔器界定該外殼內之複數個流體通道;及(d)液體收集區域,其定位在該外殼內該複數個通道分隔器之該遠端與該外殼之該遠端之間;其中該外殼包括通過該外殼之內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域在該外殼中之該一或多個流體流道內流體連通。在一些實施例中,該流體收集器件係錐狀的且該貯槽之近端具有大於該液體收集區域之遠端之寬度之寬度。在一些情況中,該貯槽之該近端之該寬度至少等於該液體收集區域之該遠端之該寬度或係其之2倍至5倍。在一些實施例中,該液體收集區域經構形以接收具有介於約10 uL與約200 uL之間的體積之液體塊。在一些實施例中,該外殼之內部經構形以固持介於約100 uL與約1000 uL之間的流體。在一些實施例中,該液體收集區域在該外殼之該遠端附近之寬度小於該液體收集區域在該外殼之該近端附近之寬度。在一些實施例中,該液體收集區域之寬度介於約0.5 mm與約8 mm之間。在一些實施例中,該貯槽之長度介於約5 mm與約50 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約2 mm與約50 mm之間。在一些實施例中,該貯槽之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道分隔器之一或多者之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道之一或多者之寬度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道之一或多者之寬度漸縮以使流動方向減小約1度至約20度。在一些實施例中,該複數個通道係從約2個至約15個通道。在一些實施例中,該外殼包括從該外殼之該近端至該遠端之平面表面。在一些實施例中,該外殼包括從該外殼之該近端至該遠端之彎曲表面。 在一些實施例中,該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。在一些情況中,該疏水材料藉由電漿處理塗佈在該表面上。在一些情況中,該疏水材料具有大於或等於約155°之水接觸角。在一些實施例中,該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括聚四氟乙烯(PTFE)。在一些實施例中,該外殼包括塑膠材料。在一些實施例中,該外殼包括透明材料。 進一步提供包括本文中描述之任何流體收集器件之罐。進一步提供可操作地連接至本文中描述之任何流體收集器件之罐。在本發明之另一態樣中,提供包括本文中描述之任何流體收集器件之系統。在一些實施例中,提供流體收集系統,其等包括本文中描述之任何流體收集器件及罐,其中該流體收集器件之出口與該罐之入口流體連通。在一些實施例中,提供流體收集系統,其等包括本文中描述之任何流體收集器件及傷口敷料,其中該流體收集器件之入口與該傷口敷料之出口流體連通。 在一些實施例中,提供流體收集系統,其等包括本文中描述之任何流體收集器件及感測器件,該感測器件包括:(a)負壓源;及(b)複數個感測器,其等位於套殼內,使得定位在該套殼外部之液柱在該複數個紅外線感測器之視場中。在一些情況中,該複數個感測器之一或多者係紅外線感測器。在一些實施例中,該套殼包括該複數個紅外線感測器之該視場內之塑膠薄層。在一些情況中,該薄層具有至多約5 mm之厚度。在一些情況中,該塑膠包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚酯膜或其等之組合。在一些實施例中,該套殼包括該複數個紅外線感測器之該視場內之一或多個窗。在一些情況中,該一或多個窗透射波數介約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線。在一些情況中,該一或多個窗具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。在一些情況中,該一或多個窗包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。在一些實施例中,該流體收集系統進一步包括光源,其位於該套殼之內部內,使得定位在該套殼外部之該液柱處在該光源之路徑中。在一些實施例中,該複數個紅外線感測器係兩個或兩個以上反射光學感測器。在一些實施例中,該負壓源包括隔膜泵。在一些實施例中,該複數個紅外線感測器中之第一紅外線感測器經定位與該複數個紅外線感測器中之第二紅外線感測器相距約0.5 cm與約10 cm之間。在一些實施例中,該流體收集系統進一步包括一或多個壓力感測器。在一些情況中,該一或多個壓力感測器之一者經構形以藉由量測定位在該套殼內之導管之第一端處之壓力來偵測傷口環境之壓力,其中該導管之第二端經定位在該傷口環境處。在一些情況中,該一或多個壓力感測器之一者經構形以藉由量測定位在該套殼內之導管之第一端處之壓力來偵測罐之壓力,其中該導管之該第二端經定位在該罐內;且其中該導管經構形以從該負壓源施加負壓至該罐。在一些情況中,該流體收集系統進一步包括控制器,其經構形以控制由該負壓源施加之負壓量。在一些情況中,該控制器回應於由該一或多個壓力感測器進行之壓力量測來控制由該負壓源施加之該負壓量。在一些實施例中,該流體收集系統進一步包括顯示器,其用於顯示對應於由該複數個紅外線感測器進行之該液柱之量測之該液柱之一或多個參數。在一些實施例中,該流體收集系統進一步包括電源。在一些實施例中,該感測器件並不包括電源且由連接至該感測器件之外部單元將電力供應至該感測器件。進一步提供流體感測系統,其等包括本文中描述之任何流體收集系統及罐。 在本發明之另一態樣中,提供流體流動感測系統,其等包括:(a)流體收集器件,其包括具有定位在該流體收集器件之近端處之入口及定位在該流體收集器件之遠端處之出口之外殼,該外殼之內部包括貯槽、界定複數個流體通道之複數個通道分隔器及液體收集區域;其中該外殼包括通過該外殼之該內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域與該外殼中之該一或多個流體流道流體連通;(b)罐,其包括入口及出口,該罐之該入口經構形以經由偵測導管與該流體收集器件外殼之該出口流體連通;及(c)感測器件,其包括具有入口之套殼、負壓源及複數個感測器;該感測器件套殼之該入口經構形以經由負壓導管與該罐之該出口流體連通。在一些實施例中,該流體收集器件入口經構形以經由傷口導管連接至患者之傷口部位。在一些實施例中,該偵測導管具有小於或等於約0.5 mm至約5 mm之內徑。在一些實施例中,該流體收集器件及該罐經構形以耐受由該負壓源施加之比大氣壓低約80 mmHg與約125 mmHg之間的負壓。在一些實施例中,該流體收集器件與該罐整合。在一些實施例中,該負壓源包括隔膜泵。在一些實施例中,該負壓導管之至少部分經容置在連接器內。在一些情況中,該連接器包括電源。在一些實施例中,該偵測導管包括透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線之材料。在一些實施例中,該偵測導管具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。在一些實施例中,該偵測導管包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。在一些實施例中,該複數個流體通道經構形以累積介於約10 uL與約200 uL之間的液體。在一些實施例中,該感測器件進一步包括壓力感測器,其經構形以偵測該負壓導管內之壓力。在一些實施例中,該流體收集器件係錐狀的且該流體收集器件之近端具有大於該流體收集器件之遠端之寬度之寬度。在一些情況中,該流體收集器件之該近端之該寬度係該流體收集器件之該遠端之該寬度之至少約2倍至5倍。在一些實施例中,該液體收集區域之第一寬度介於約1 mm與約8 mm之間。在一些情況中,該液體收集區域係錐狀的且該收集區域之第二寬度介於約0.5 mm與約7 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約2 mm與約50 mm之間。在一些實施例中,該外殼之該內部之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道之一或多者之寬度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道係從約2個至約15個通道。在一些實施例中,該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的平面表面。在一些實施例中,該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的彎曲表面。 在一些實施例中,該貯槽、該複數個通道、該收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。在一些情況中,該疏水材料藉由電漿處理塗佈在該表面上。在一些情況中,該疏水材料具有大於或等於約155°之水接觸角。在一些實施例中,該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括聚四氟乙烯(PTFE)。在一些實施例中,該外殼包括塑膠材料。在一些實施例中,該外殼包括透明材料。 在一些實施例中,該套殼包括該複數個感測器之視場內之塑膠材料薄層。在一些情況中,該薄層具有至多約5 mm之厚度。在一些情況中,該塑膠材料包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚酯膜或其等之組合。在一些實施例中,該套殼包括該複數個紅外線感測器之該視場內之一或多個窗。在一些情況中,該一或多個窗透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線。在一些情況中,該一或多個窗具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。在一些實施例中,該一或多個窗包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。 在一些實施例中,該感測器件進一步包括光源。在一些實施例中,該複數個感測器係兩個感測器。在一些實施例中,該複數個感測器之一或多者係紅外線感測器。在一些實施例中,該複數個感測器中之感測器經定位與該複數個感測器中之第二感測器相距約0.5 cm與約10 cm之間。在一些實施例中,該感測器件進一步包括控制器,其經構形以控制由該負壓源施加之負壓量。在一些實施例中,該感測器件進一步包括顯示器,其用於顯示對應於在液柱通過該偵測導管時由該複數個感測器進行之該液柱之量測之該液柱之一或多個參數。該感測器件進一步包括電源。在一些實施例中,該感測器件並不包括電源且由連接至該感測器件之外部單元將電力供應至該感測器件。 在本發明之另一態樣中,提供用於感測流體流動之方法,該等方法包括:(a)提供:(i)流體收集器件,其包括具有定位在該流體收集器件之近端處之入口及定位在該流體收集器件之遠端處之出口之外殼,該外殼之內部包括貯槽、界定複數個流體通道之複數個通道分隔器及液體收集區域;其中該外殼包括通過該外殼之該內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域與該外殼中之該一或多個流體流道流體連通;(ii)罐,其包括入口及出口,該罐之該入口經由偵測導管與該流體收集器件外殼之該出口流體連通;及(iii)感測器件,其包括具有入口之套殼、負壓源及複數個感測器;該感測器件套殼之該入口經由負壓導管與該罐之該出口流體連通;(b)經由該罐從該負壓源施加負壓至該流體收集器件以抽取液體與空氣之流體混合物使之通過該流體收集器件之該入口且沿著該流體收集器件外殼之該一或多個流體流道;其中該流體混合物之液體累積在該複數個流動通道處,而該流體混合物之空氣通過流動通道直至該複數個流動通道具有該流體混合物之經累積液體;(c)當該複數個流動通道被經累積流體阻塞時,將該經累積流體作為液體塊抽取至該液體收集區域中;(d)從該液體收集區域抽取該塊使之通過該流體收集外殼之該出口且通過該偵測導管;及(e)使用該複數個感測器偵測該塊之通過該偵測導管。在一些實施例中,連續偵測該塊之開端到達該複數個感測器之各者所花費之時間;且其中連續偵測該塊之末端到達該複數個感測器之各者所花費之時間。在一些實施例中,該方法進一步包括比較該液體塊之該開端及該末端通過該複數個感測器之間的時間延遲以計算該塊之速度及長度。在一些實施例中,該方法進一步包括計算來自該流體收集器件之該混合物之流動速率。 在一些實施例中,該流體收集器件之入口經由傷口導管連接至患者之傷口部位,且經抽取通過該流體收集器件之該入口之該流體混合物係從該患者之該傷口部位抽取之流體。在一些情況中,該流體收集器件係依定向獨立方式連接至該患者之該傷口部位。在一些實施例中,該偵測導管具有約0.5 mm至約5 mm之內徑。在一些實施例中,所施加之該負壓比大氣壓低約80 mmHg與約125 mmHg之間。在一些實施例中,該塊之體積係介於約10 uL與約200 uL之間。在一些實施例中,該塊之長度係介於約3 mm與約100 mm之間。在一些實施例中,該流體混合物包括小於約5體積%之空氣。在一些實施例中,該流體混合物包括大於約5體積%之空氣。在一些實施例中,提供至該流體收集器件之該流體混合物包括小於約1體積%之液體。在一些實施例中,提供至該流體收集器件之該流體混合物包括大於約1體積%之液體。在一些情況中,該流體混合物係來自使用敷料密封之患者之傷口部位之滲出物,且該流體混合物之液體及空氣組合物取決於:來自患者之滲出物流動之速率、空氣洩漏至敷料中之速率或其等之組合。在一些實施例中,該流體收集器件與該罐整合。在一些實施例中,該負壓源包括隔膜泵。在一些實施例中,該負壓導管之至少部分經容置在連接器內。在一些情況中,該連接器包括電源。 在一些實施例中,該偵測導管包括透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線之材料。在一些實施例中,該偵測導管包括具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度之材料。在一些實施例中,該偵測導管包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。在一些實施例中,該複數個流體通道經構形以累積介於約10 uL與約200 uL之間的液體。在一些實施例中,該方法進一步包括使用定位在該感測器件之該套殼內之壓力感測器感測該負壓導管內之壓力。在一些情況中,從該負壓源施加負壓經調變以維持該負壓導管內之預定壓力。在一些實施例中,該流體收集器件係錐狀的且該流體收集器件之近端具有大於該流體收集器件之遠端之寬度之寬度。在一些情況中,該流體收集器件之該近端之該寬度係該流體收集器件之該遠端之該寬度之至少約5倍。在一些實施例中,該液體收集區域之第一寬度介於約1 mm與約8 mm之間。在一些情況中,該液體收集區域之第二寬度介於約0.5 mm與約7 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約2 mm與約50 mm之間。在一些實施例中,該外殼之該內部之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道之一或多者之寬度介於約0.1 mm與約5 mm之間。在一些實施例中,該複數個通道係從約2個至約15個通道。 在一些實施例中,該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的平面表面。在一些實施例中,該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的彎曲表面。在一些實施例中,該貯槽、該複數個通道、該收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。在一些情況中,該疏水材料藉由電漿處理塗佈在該表面上。在一些情況中,該疏水材料具有大於或等於約155°之水接觸角。在一些實施例中,該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括聚四氟乙烯(PTFE)。在一些實施例中,該外殼包括塑膠材料。在一些實施例中,該外殼包括透明材料。在一些實施例中,該套殼包括該複數個感測器之視場內之塑膠材料薄層。在一些情況中,該薄層具有至多約5 mm之厚度。在一些情況中,該塑膠材料包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚酯膜或其等之組合。在一些實施例中,該套殼包括該複數個感測器之該視場內之一或多個窗。在一些情況中,該一或多個窗透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線。在一些情況中,該一或多個窗具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。在一些情況中,該一或多個窗包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。 在一些實施例中,該感測器件進一步包括光源,其位於該套殼之內部內,使得該塊處在該光源之路徑中。在一些實施例中,該複數個感測器係兩個感測器。在一些實施例中,該複數個感測器之一或多者係紅外線感測器。在一些實施例中,該複數個感測器中之感測器經定位與該複數個感測器中之第二感測器相距約0.5 cm與約10 cm之間。在一些實施例中,該方法進一步包括藉由量測壓力感測器導管之第一端處之壓力來量測傷口環境之壓力,其中該壓力感測器導管之第一端經定位在該套殼內且該壓力感測器導管之第二端經定位在該傷口環境處。在一些實施例中,該感測器件進一步包括控制器,其經構形以控制由該負壓源施加之負壓量。在一些情況中,該控制器回應於壓力量測來控制由該負壓源施加之該負壓量。在一些實施例中,該感測器件進一步包括顯示器,其用於顯示對應於由該複數個感測器進行之該塊之量測之該塊之一或多個參數。在一些實施例中,該感測器件進一步包括電源。在一些實施例中,該感測器件並不包括電源且由連接至該感測器件之外部單元將電力供應至該感測器件。
交叉參考 本申請案主張2016年7月8日申請之美國臨時專利申請案第62/360,248號之權利,該案之全部內容以引用的方式併入本文中。 在本發明之一個態樣中,本文中提供用於收集及感測流體之參數之器件及系統。在一些實施例中,提供流體收集器件,其等經構形以從包括液體及空氣之流體收集液體,且接著釋放經收集液體作為液柱,液柱在本文中可互換地稱為塊。接著,塊通過偵測導管,其中感測器經定位以偵測塊及因此輸入至收集器件中之流體之性質。用於收集及感測流體之參數之系統可包括流體收集器件及用於偵測在流體通過流體收集器件期間形成之塊之性質之感測器。對於NPWT系統,流體收集器件可為系統之拋棄式部分,而感測器可為系統之耐用或可再用部分之部分。作為非限制性實例,感測器係包括抽取流體使之通過流體收集器件之負壓源之耐用單元之部分。 在圖1中展示用於感測流體流動之系統,其包括流體收集器件及流動感測器。系統100係NPWT系統,其包括傷口敷料1及負壓源(泵9),泵9用於從傷口敷料1與傷口之間的空間將諸如傷口滲出物之流體抽取至罐8中。系統100進一步包括連接器14,其經構形以提供傷口敷料1、罐8與容置泵9之主單元11之間的連通。 傷口敷料1經連接至傷口敷料氣道53,其包括與敷料1之底側流體連通之第一端及第二端2,第二端2經構形以與管路4之第一端3及感測線5連結。管路4及感測線5兩者在連接器14之附接部分50處連結至連接器14。連接器14包括感測通路51,其經由連接器14之附接部分18與主單元11之附接部分13之間的連接將感測線5連接至壓力感測器12,主單元11包括壓力感測器12。連接器14在連接器14之附接部分6及流體收集器件7之附接部分54處連接至流體收集器件7。流體收集器件7包括與偵測導管16流體連接之流體通路21,偵測導管16接著通向罐8。因此,系統100之流體通路經構形以使流體從敷料1下方抽取通過敷料氣道53、通過管4、通過連接器14、通過通路21、通過偵測導管16且至罐8中。 負壓從容置在主單元11內之泵9傳遞通過系統100而至敷料1下方之部位。負壓從泵9施加通過連接器14之管19、通過流體收集器件7、通過連接器14、通過管路4且通過敷料氣道53至敷料1。 經抽取通過系統100之流體在流體通過流體收集器件7期間分離為液體塊。塊經釋放至定位在感測器15及17之通路內之偵測導管16中,感測器15及17經容置在主單元11內。在圖2至圖3中展示流體收集器件7之兩項實施例。 用於感測系統100中之流體流動之例示性方法包括使用敷料與連接至泵9之罐8之間的壓力差將滲出物從定位在敷料1下方之傷口抽取至罐8。通常,例如,歸因於傷口敷料中之小空氣洩漏,滲出物流將與空氣混合。由控制器控制泵,該控制器使用感測器10及12分別感測罐8及感測線5中之壓力。當滲出物在7處到達罐時,沿著流體收集器件7之流體通路21引導滲出物,滲出物在流體通路21中分割為液體塊且液體塊接著通過偵測導管16。在塊沿著偵測導管16通過時,塊連續通過流體偵測感測器17及15。此等感測器可為相同或不同類型之感測器且包含紅外線光學感測器、電容式感測器及熱飛行時間感測器。在紅外線感測器或傳感器之情況中,感測器偵測歸因於選擇性吸收之水基液體之存在。此等感測器對於熟習此項技術者可用且此等感測器包含在反射模式中操作之感測器,因此光源及偵測器兩者可固持在主單元11中。藉由感測器17及15連續偵測塊之開端及末端。藉由比較塊之開端及末端通過兩個感測器之間的時間延遲,可計算塊之速度及長度兩者。對於系統100,感測器經放置在NPWT器件之主單元11中,使得其等可從其等在主單元11內之位置感測偵測導管16中之塊。在一些實施例中,主單元係系統之可再用部分且感測器經定位使得其等可透過主單元(例如,透過形成主單元11及/或偵測導管16之塑膠或其他合適材料薄層)進行感測。在一些實施例中,流體導管16係由黏著膜之薄壁覆蓋之開放通道。在一些實施例中,流體導管16經模製至罐8之頂部中。 圖1之系統僅用於闡釋性目的且流體感測系統旨在可包括額外組件及/或缺乏所展示之一或多個組件。例如,主單元11內之一或多個感測器對於系統如描述般運行可為不必要的。作為進一步實例,連接器14可依不同方式構形或不存在於流體感測系統中。 本文中描述之器件及系統可配合此項技術中可用之任何罐使用,包含在對應臨時申請案中描述之流體收集裝置,該對應臨時申請案具有檔案編號CV0642且在2017年7月8日與本申請案之臨時申請案共同申請為美國臨時專利申請案第62/360,211號,該案之內容全部併入本文中。 流體收集器件 在本發明之一個態樣中,本文中提供流體收集器件,其等經構形以從包括液體與空氣之組合之流體輸入收集液體。經收集液體接著可作為液柱或塊從器件排放至導管中,接著可由一或多個感測器偵測液柱。在一些實施例中,流體收集器件包括:(a)外殼,其包括入口及出口,該入口經定位在該外殼之近端處且該出口經定位在該外殼之遠端處;(b)貯槽,其定位在該外殼內該外殼之該近端處;(c)複數個通道分隔器,其等定位在該外殼內該貯槽與該外殼之該遠端之間,該複數個通道分隔器具有近端及遠端;其中該複數個通道分隔器界定該外殼內之複數個流體通道;(d)及液體收集區域,其定位在該外殼內該複數個通道分隔器之該遠端與該外殼之該遠端之間;其中該外殼包括通過該外殼之內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域在該外殼中之該一或多個流體流道內流體連通。 本文中描述之流體收集器件經構形以將來自流體之液體累積在(例如)複數個流動通道內,而來自流體之空氣繞過通道。一旦所有流動通道填充有液體,來自流體之進入空氣之壓力將經累積液體從流動通道推動至液體收集區域中,液體在作為塊通過導管之前收集在液體收集區域中。在一些實施例中,流體收集器件之形狀促進液體之累積及收集。在一些實施例中,液體收集區域在外殼之遠端附近之寬度小於液體收集區域在外殼之近端附近之寬度。在一些情況中,流體收集器件係錐狀的且貯槽之近端具有大於液體收集區域之遠端之寬度之寬度。作為非限制性實例,貯槽之近端之寬度係液體收集區域之遠端之寬度之約或至少約2倍至5倍。在一些情況中,假若存在允許空氣或氣體繞過所累積之液體使得流體及空氣經整理成離散之方式,則大小比可小如1:1。大小比接著可更大,同時仍為空氣或氣體提供旁路功能。由用於感測之液柱之較佳大小及由驅使液體通過至遠端液體區域所需之壓力差之效應來至少部分驅動大小比之限制。若體積比為大,則液柱之長度變大且驅動流體之壓力差因此增大。大小比與進入及離開貯槽區域之液柱之長度比有關。平面貯槽之替代形式包含圓形或圓錐形式,其中流體通道經配置圍繞圓錐之圓周,使得空氣或氣體可繞過累積在流體通道中之液體直至經累積液體橋接最後空通道且經累積液體作為液柱或塊驅動至遠端管路中。 在一些實施例中,外殼之內部經構形以固持介於約100 uL與約500 uL之間或約100 uL、200 uL、300 uL、400 uL或500 uL之流體。在一些情況中,外殼之內部固持約200 uL流體。在一些實施例中,液體收集區域經構形以接收具有介於約10 uL與約200 uL之間或約10 uL、20 uL、50 uL、80 uL、100 uL、120 uL、150 uL或200 uL之體積之液體塊。在一些情況中,液體收集區域經構形以接收具有約100 uL之體積之液體塊。在一些實施例中,液體收集區域之寬度介於約0.5 mm與約8 mm之間或約0.5 mm、1 mm、2 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、7 mm或8 mm。在一些情況中,液體收集區域之第一寬度介於約0.5 mm與約8 mm之間,且液體收集區域之第二寬度介於約0.5 mm與約7 mm之間。在一些實施例中,貯槽之長度介於約0.5 cm與約5 cm之間或介於約1 cm與約2 cm之間。在一些情況中,貯槽之長度介於約1.5 cm與2 cm之間。在一些實施例中,貯槽之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間或約1 mm至2 mm。 複數個通道分隔器之構形及長度促進由通道分隔器界定之通道內之液體累積。複數個通道分隔器包含約2個至15個、3個至12個、3個至10個、3個至8個或3個至5個通道分隔器。在一些實施例中,複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約0.2 cm與約5 cm之間或約0.2 cm、0.5 cm、1 cm、1.5 cm、2 cm、2.5 cm、3 cm或5 cm。在一些實施例中,複數個通道分隔器之一或多者之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間或約1 mm至約2 mm。在許多情況中,通道分隔器從外殼之底部延伸至外殼之頂部,使得當流體通過外殼時,若液體經收集在通道內,則空氣僅可通過開放通道。在此構形中,一旦所有開放通道經填充有液體,則進入空氣迫使經收集液體離開通道以作為液柱或塊從外殼之遠端釋放。在一些實施例中,複數個通道之一或多者之寬度介於約0.1 mm與約5 mm之間或介於約1 mm與約3 mm之間。在一些情況中,寬度係約2 mm。在一些情況中,複數個通道具有從入口至出口之減小寬度,其中寬度改變係約1度至20度或通常約5度。 對於經構形配合負壓源使用之流體收集器件,器件經構形以耐受至多約200 mmHg之壓力而不破裂。一般言之,對於本文中描述之流體收集器件之典型大小之組件,0.5 mm至1 mm之塑膠厚度將在壓力下提供足夠強度而不破裂。例如,歸因於壓力差之力(諸如施加在一平方釐米上方之200 mmHg)施加約2.6 N之負載。在一些情況中,外殼包括塑膠材料,諸如ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、PC (聚碳酸酯)、PC-ABS、PP (聚丙烯)、HDPE (高密度聚乙烯)或其等之組合。在一些情況中,外殼包括透明材料。 流體收集器件或其之任何區域或表面可為實質上平面或平坦以及具有曲率。其之區域或表面包含外殼、貯槽、通道分隔器及液體收集區域之任何表面或部分。在一些情況中,流體收集器件之表面包括一或多個非平面特徵,例如,井及/或柱。在一些實施例中,外殼包括從外殼之近端至遠端之平面表面。在一些實施例中,外殼包括從外殼之近端至遠端之彎曲表面。平面貯槽之替代形式包含圓形圓錐形式,其中流體通道經配置圍繞圓錐之圓周,使得空氣或氣體可繞過累積在流體通道中之液體直至經累積液體橋接最後空通道且經累積液體經驅動至遠端管路中。在一些情況中,此格式適用於流體管中之管線,其中整體圓形橫截面可為方便的。 在一些實施例中,貯槽、複數個通道、液體收集區域或其等之組合之表面包括疏水表面。在一些情況中,使用熟習此項技術者可用之電漿處理來塗敷疏水表面。此包含(但不限於)由Hennika電漿提供之電漿處理。在一些實施例中,貯槽、複數個通道、液體收集區域或其等之組合之表面包括經構形以增強液體從表面釋放之塗層。在一些情況中,表面經塗佈有聚四氟乙烯。增強液體釋放之表面塗層之非限制性實例係由NEI Corporation供應之NANOMYTE® SuperCN。 在一些實施例中,流體收集器件包括:(a)外殼,其包括入口及出口,入口經定位在外殼之近端處且出口經定位在外殼之遠端處;(b)貯槽,其定位在外殼內外殼之近端處;(c)複數個通道分隔器,其等定位在外殼內貯槽與外殼之遠端之間,複數個通道分隔器具有近端及遠端;其中複數個通道分隔器界定外殼內之複數個流體通道;(d)及液體收集區域,其定位在外殼內複數個通道分隔器之遠端與外殼之遠端之間;其中外殼包括通過外殼之內部連接入口與出口之一或多個流體流道;且其中貯槽、複數個通道及液體收集區域在外殼中之一或多個流體流道內流體連通。在一些實施例中,液體收集區域經構形以接收具有介於約10 uL與約200 uL之間的體積之液體塊。在一些實施例中,外殼之內部經構形以固持介於約100 uL與約1000 uL之間且通常500 uL之流體。在一些實施例中,貯槽、通道、液體收集區域或其等之任何組合之高度介於約0.1 mm至約5 mm之間或通常約1 mm至約2 mm。在一些實施例中,貯槽具有從約5 mm至約50 mm或通常從約15 mm至約20 mm之寬度。在一些實施例中,貯槽具有從約5 mm至約50 mm或通常從約15 mm至約20 mm之長度。在一些實施例中,外殼之近端具有外殼之遠端之寬度之約2倍至5倍之寬度。在一些實施例中,液體收集區域之近端具有介於約0.5 mm與8 mm之間或通常約5 mm之寬度。在一些實施例中,液體收集區域之遠端具有介於約0.5 mm與7 mm之間或通常約3 mm之寬度。在一些實施例中,複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約2 mm至50 mm之間或通常約15 mm。在一些實施例中,複數個通道之一或多者之寬度介於約0.1 mm與約5 mm之間或通常約2 mm。在一些實施例中,複數個通道在流動方向上漸縮約1度至20度或通常約5度。在一些實施例中,複數個通道係從約2個至約15個通道或通常約3個至5個通道。在一些實施例中,貯槽、複數個通道、液體收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。 在圖2中展示經形成通過流體收集器件之內部之例示性流體流道之俯視圖。貯槽31定位在器件200之近端處,其接收通過器件之入口(未展示)之流體30。液體收集區域40定位在器件200之遠端處,其將收集在區域40內之液體塊41釋放至管區段37。四個通道分隔器34定位在貯槽31與液體收集區域40之間,其等界定五個通道33。複數個通道分隔器34具有漸縮構形,使得複數個近端32寬於複數個遠端。此構形促進液體累積在通道33內通道之遠端附近。 在使用器件200之例示性流體收集方法中,包括液體與空氣之混合物之流體在貯槽31處進入器件。流體接著經抽取至由通道分隔器34形成之通道33,其中來自流體之液體歸因於由通道33之減小區段提供之毛細管力而累積在通道之遠端處。液體累積在通道33中,同時繼續允許空氣通過剩餘開放通道。週期性地,所有流體通道33被液體阻塞且隨著更多空氣或流體經抽取至流體收集器件中,此空氣或流體將經累積液體向前驅動至液體收集區域40,其中接著將液體作為液體塊41沿管區段37抽取。此循環重複,使得(例如,在NPWT中從敷料及/或任何其他系統洩漏)抽取至器件中之空氣分離連續流體塊41及42。藉由對塊之開端36、38及末端35、39計時,可判定塊之速度及長度兩者。知道管區段37之橫截面積接著允許計算體積流量。 在圖3中展示例示性流體收集器件之等角表示。貯槽31定位在器件300之近端處,其接收通過器件外殼之入口30之流體。液體收集區域40定位在器件300之遠端處,其將收集在區域40內之液體塊釋放至出口45。三個通道分隔器34定位在貯槽31與液體收集區域40之間,其等界定具有與貯槽31連通之近端32及與液體收集區域40連通之遠端之四個通道33。在使用器件300之例示性流體收集方法中,包括液體及空氣之流體在入口30處進入器件外殼且接著收集在貯槽31中。當流體從貯槽31抽取通過器件時,來自流體之液體累積在通道33內,而來自流體之空氣繞過通道且通過出口45。液體逐漸填充通道33直至不存在開放通道使空氣通過。當流體繼續進入外殼時,迫使經累積液體到達液體收集區域40。收集在區域40中之液體從器件釋放通過出口45且至導管中以由如在本文中之別處描述之一或多個感測器進行偵測。 流動感測器 可由一或多個流動感測器偵測使用本文中描述之流體收集器件收集為塊之液體。在一些實施例中,流動感測器經容置在可隨時間配合一個以上流體收集器件使用之系統之耐用或可再用部分內。作為非限制性實例,流動感測器經容置在負壓系統之主單元中,主單元包括負壓源及視情況一或多個額外元件,包含壓力感測器。在一些實施例中,流動感測器係熟習此項技術者已知且可用之紅外線感測器。作為非限制性實例,流動感測器係紅外線感測器,諸如反射光學感測器。反射光學感測器之特定實例包含由Broadcom製造之零件代碼HSDL-9100-024之感測器。此等感測器組合類比輸出反射感測器與IR發射器及光電二極體。此等感測器具有50 ns之典型上升時間及50 ns之典型下降時間,此最小化偵測液體塊之開端及末端之時序延遲。熟習此項技術者可用之進一步感測器包含管感測器,諸如由Optek Technology生產之零件代碼OPB350之感測器。此等管感測器操作用於特定大小之管路(例如,1/8英寸之管路)且操作使得所存在之清透液體導致光電晶體汲入最大電流,而所存在之深色液體導致光電晶體汲入最小電流。此等感測器可具有更慢回應時間,小於50微秒上升時間及在50微秒至250微秒之區域中之下降時間,然而,仍提供適用於本文中描述之方法中之回應時間。 在一個態樣中,本文中提供用於配合如在本文中之別處描述之流體收集器件使用之感測器件。在一些實施例中,感測器件係負壓系統之主單元之部分,其中主單元包括負壓源及一或多個流動感測器兩者,流動感測器用於偵測使用流體收集器件收集為塊之液體。在一些實施例中,感測器件包括套殼,套殼包括負壓源及位於該套殼內之一或多個流動感測器,使得定位在套殼外部之材料處在感測器之視場中。流動感測器之非限制性實例係紅外線感測器。在一些情況中,感測器件包括複數個流動感測器,該複數個包括約2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個或10個流動感測器。對於其中感測器件包括兩個或兩個以上流動感測器之一些例項,第一流動感測器經定位與第二流動感測器相距約0.5 cm與約4 cm之間或通常約2 cm(按照中心至中心量測)。 在一些實施例中,套殼包括流動感測器之視場內之塑膠薄層。塑膠包含聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯及在液體吸收之頻率下具有合適紅外線透射率之任何其他塑膠。在一些實施例中,套殼具有從作為膜之約0.1 mm至作為模之約3 mm之典型厚度。在一些實施例中,使用接合在開放通道上方之膜。在一些實施例中,套殼包括約1 mm至約1.5 mm厚度之模製區段。在一些實施例中,套殼包括流動感測器之視場內之一或多個窗,其可允許主殼體製品(casework)具有紅外線吸收材料且仍提供流體對於感測器之可見度。該等窗可由透射波數介於3000 cm-1 與4000 cm-1 之間之紅外線之塑膠提供。在一些情況中,窗之厚度介於約0.1 mm與約5 mm之間或約1 mm至1.5 mm。在一些實施例中,窗由塑膠(例如,聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合)構成。替代性地,窗係具有如熟習此項技術者已知的透射反射感測器之開放窗。藉由實例,Broadcom感測器(零件代碼HSDL-9100-024)。透射反射感測器經定位接近於窗或配裝至殼體製品內之孔隙中。在一些實施例中,感測器件進一步包括光源,其位於套殼之內部內,使得定位在套殼外部之材料處在光源之路徑中。在許多實施方案中,感測器及光源經組合為如上文描述之單元。 在一些實施例中,流動感測器經容置有一或多個壓力感測器。熟習此項技術者已知合適壓力感測器。壓力感測器之非限制性實例包含:Omron零件代碼SMPP03,範圍+/-50 kPa;Honeywell,零件代碼ABP L LN N 250MD A A 3,範圍+/-250 mbar;及NXP,零件代碼PXV7025DP,範圍-25 kPa至25 kPa。流體感測器接著包含如描述之流體感測器,諸如由Broadcom製造之反射光學感測器(零件代碼HSDL-9100-024)及由Optek Technology製造之反射光學感測器(零件代碼OPB350)。 作為非限制性實例,一或多個壓力感測器之一者經構形以藉由量測定位在套殼內之導管之第一端處之壓力來偵測傷口環境之壓力,其中導管之第二端經定位在傷口環境處。作為另一實例,一或多個壓力感測器之一者經構形以藉由量測定位在套殼內之導管之第一端處之壓力來偵測罐之壓力,其中導管之第二端經定位在罐內;且其中導管經構形以從負壓源施加負壓至罐。 在一些實施例中,感測器件包括控制器,其經構形以控制由負壓源施加之負壓量。在一些實施例中,負壓源包括隔膜泵。隔膜泵對於熟習此項技術者可用且包含(藉由實例)由Gardener Denver提供之隔膜泵,型號2002、3003或3013;KNF零件代碼NMS010S或NMS020S;及Koge,零件代碼KPV08A-3A或KPV14A。在其中感測器件包括壓力感測器之一些實施方案中,控制器回應於由一或多個壓力感測器進行之壓力量測來控制由負壓源施加之負壓量。在一些實施例中,感測器件包括顯示器,其用於顯示對應於由複數個紅外線感測器進行之材料之量測之材料之一或多個參數。在一些實施例中,感測器件包括電源,其用於提供電力至負壓源、控制器、顯示器或其等之組合。在一些實施例中,感測器件缺乏用於供電給負壓源、控制器、顯示器或其等之組合之電源,且由連接至感測器件之外部單元提供電源。作為非限制性實例,連接器(諸如在圖1中例示之連接器14)提供電源。電源包含電池組,諸如鹼性或鋰離子電池組(例如,如由諸如Panasonic或Duracell之製造商提供之CR123A電池)或AA鋰電池組(諸如由Energiser供應之電池組)。在一些其他情況中,使用可再充電電池組,諸如如由Panasonic或Sanyo供應之鋰聚合物電池或由諸如Panasonic及FDK之公司供應之NIMH電池組。 感測器件之非限制性實例經展示為圖1之系統100中之主單元11。主單元11包括兩個流動感測器15及17 (諸如紅外線感測器)、泵9及壓力感測器10及12。流動感測器15及17經定位相鄰於單元11之側,其等經構形以允許定位在套殼之外部之材料處在感測器之視場中且由感測器偵測。 系統及方法 在本發明之一個態樣中,本文中提供包括如本文中描述之流體收集器件及/或流動感測器件之系統。在一些實施例中,提供器件系統,其包括流體收集器件及流動感測器件。本文中提供之系統可進一步包括一或多個附件元件,例如,可用於執行負壓療法之元件。在一些實施例中,附件包括傷口敷料。在一些實施例中,附件包括收集罐。在一些實施例中,附件包括一或多個導管或管路,其等經構形以連接至敷料、罐及/或感測器件。在一些實施例中,附件包括連接器,其經構形以將敷料連接至收集罐、將收集罐連接至感測器件且將敷料連接至感測器件。 在一些實施例中,本文中提供系統,其包括流體收集器件及流體收集罐。流體收集器件可為收集器件之整合組件或經由一或多個連接器及/或管路可操作地連接至收集器件。流體收集器件可經形成為模製至罐之頂部中之開放通道之組合且藉由膜密封。替代性地,流體收集器件經構建成將敷料連接至主單元之連接器中且流體通道可由藉由黏著劑、密封劑或熔接接合或密封在一起之兩個或兩個以上模製組件製成。類似地,流體通道可由經接合以覆蓋及密封開放通道之薄膜形成。流體收集器件之外(遠)端接著經由藉由諸如O形環密封或面密封之方法提供之密封連接來連接至罐。 在一些實施例中,本文中提供流體流動感測系統,其包括流體收集器件、罐及感測器件。流體流動感測系統之流體收集器件包括具有定位在流體收集器件之近端處之入口及定位在流體收集器件之遠端處之出口之外殼,外殼之內部包括貯槽、界定複數個流體通道之複數個通道分隔器及液體收集區域;其中外殼包括通過外殼之內部連接入口與出口之一或多個流體流道;且其中貯槽、複數個通道及液體收集區域在外殼中之一或多個流體流道內流體連通。流體流動感測系統之罐包括入口及出口,罐之入口經由偵測導管與流體收集器件外殼之出口流體連通。在一些流體流動感測系統中,流體收集器件與罐整合。流體流動感測系統之感測器件包括具有入口之套殼、負壓源及複數個感測器;感測器件套殼之入口經由負壓導管與罐之出口流體連通。在一些流體流動感測系統中,負壓源包括隔膜泵。在一些情況中,複數個感測器包括從約2個至約5個流動感測器。例示性流動感測器係紅外線感測器。在一些情況中,複數個流動感測器包括兩個紅外線感測器。 在一些實施例中,流體流動感測系統進一步包括連接器。連接器可容置負壓導管之至少部分。在一些情況中,連接器包括用於提供電力至負壓源之電源。 在一些實施例中,偵測導管包括塑膠材料,諸如聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。在一些實施例中,導管具有約0.1 mm至約3 mm之厚度或在使用塑膠薄之情況下通常約0.1 mm厚且在使用模製壁之情況下約0.5 mm至1.5 mm厚。在一些實施例中,偵測導管具有小於或等於約5 mm或通常約1 mm至3 mm之內徑。在一些實施例中,待偵測之塊之體積介於約10 uL與約3000 uL之間或通常約30 uL。在一些實施例中,待偵測之塊之長度介於約1 mm與約100 mm之間或通常介於約20 mm與80 mm之間。 在一些實施例中,感測器件進一步包括壓力感測器。對於採用流體流動感測系統之一些方法,從負壓源施加負壓經調變以維持負壓導管內之預定壓力。 流動感測系統之流體收集器件可視需要經構形及定大小以能夠從液體及空氣之流體混合物收集液體。作為非限制性實例,流體收集器件包括從約3個至約8個通道分隔器,從而界定從約4個至約9個通道以在流體收集之前累積流體且作為液體塊釋放。在一些實施例中,複數個流體通道經構形以累積介於約20 uL與約300 uL之間之液體。在一些情況中,複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約0.5 cm與約2 cm之間。在一些實施例中,複數個通道分隔器之一或多者之高度介於約0.5 mm與約2 mm之間。在一些實施例中,複數個通道之一或多者之寬度介於約0.5 mm與約2 mm之間。在一些實施例中,流體收集器件係錐狀的且貯槽之近端具有大於液體收集區域之遠端之寬度之寬度。在一些實施例中,貯槽之近端之寬度係液體收集區域之遠端之寬度之至少約5倍。作為非限制性實例,液體收集區域之寬度介於約5 mm與約20 mm之間。在一些情況中,貯槽之長度介於約0.5 cm與約3 cm之間。在一些實施例中,貯槽之高度介於約1 mm與約2 mm之間。在一些實施例中,外殼包括塑膠材料。 在一些實施例中,感測器件之套殼包括塑膠材料薄層,使得經定位靠近塑膠材料薄層之流動感測器偵測定位在塑膠材料薄層之另一側上之塊。一般言之,取決於所選擇之特定感測器,感測器與流體導管之間的距離應定大小以匹配感測器。一些感測器經設定用於幾毫米(1 mm至5 mm)之偵測距離且其他感測器經設定用於不限於50 mm之更長範圍。在一些實施例中,感測器件進一步包括光源,其位於套殼之內部內使得塊處在光源之路徑中。在一些實施例中,感測器件進一步包括控制器,其經構形以控制由負壓源施加之負壓量。作為非限制性實例,控制器回應於壓力量測來控制由負壓源施加之負壓量。在一些實施例中,感測器件進一步包括顯示器,其用於顯示對應於由複數個感測器進行之塊之量測之塊之一或多個參數。在一些實施例中,感測器件進一步包括電源。在進一步實施例中,感測器件並不包括電源且由連接至感測器件之外部單元將電力供應至感測器件。 用於使用流體流動感測系統感測流體之非限制性方法包括:經由罐從負壓源施加負壓至流體收集器件以抽取液體及空氣之流體混合物使之通過流體收集器件之入口且沿著流體收集器件外殼之一或多個流體流道;其中流體混合物之液體累積在複數個流動通道處而流體混合物之空氣通過流動通道直至複數個流動通道具有流體混合物之經累積液體;當複數個流動通道被經累積流體阻塞時,將經累積液體作為液體塊抽取至液體收集區域中;從液體收集區域抽取塊使之通過流體收集外殼之出口且通過偵測導管;及使用複數個感測器偵測塊通過偵測導管。在一些實施例中,提供至流體收集裝置之流體包括小於或大於約5體積%之空氣。在其他實施例中,提供至流體收集裝置之流體包括小於或大於約1體積%之液體。對於NPWT之應用,空氣對液體之百分比之比取決於來自患者之滲出物流動之比率及空氣洩漏至敷料中之速率。在此方法中施加之合適負壓包含比大氣壓低約80 mmHg與約125 mmHg之間的壓力。 在一些實施例中,連續偵測塊之開端到達複數個感測器之各者所花費之時間;且連續偵測塊之末端到達複數個感測器之各者所花費之時間。一些方法包括比較液體塊之開端及末端通過複數個感測器之間的時間延遲以計算塊之速度及長度。接著亦可計算來自流體收集器件之混合物流動之速率。 用於感測流體流動之方法可經執行為負壓傷口療法之部分,其中抽取至罐之流體係來自患者之傷口之滲出物且流體收集器件之入口經由傷口導管流體連接至患者之傷口部位。在一些方法中,罐依定向獨立方式相對於患者定位。 實例 實例1:流體收集器件 製造如由2大體上展示之流體收集器件。貯槽定位在器件之近端處,其具有15 mm至20 mm之寬度及15 mm至30 mm之長度且經構形以透過器件之入口接收。液體收集區域定位在器件之遠端處,其具有1 mm至10 mm之長度、0.5 mm至8 mm之近端寬度、0.5 mm至7 mm之遠端寬度且經構形以將收集在此區域內之液體塊釋放至管。四個通道分隔器定位在貯槽與液體收集區域之間,其等界定五個通道。各流動分隔器之寬度係0.1 mm至5 mm,從而界定具有0.1 mm至5 mm寬度之通道。分隔器漸縮至1度至20度,使得複數個近端寬於複數個遠端。此構形促進液體累積在通道內通道之遠端附近。器件之整體長度係75 mm,具有30 mm之寬度。 實例2:流動感測 實例1之流體收集器件用於從包括流體及空氣之混合物之流體輸入收集液體塊。標稱液體流量經設定至每分鐘3 cc且每分鐘10 cc之空氣流量與液體混合使得建立二相流。當由實例1之器件整理塊時,塊通過偵測導管,其中由一對紅外線感測器偵測塊。紅外線感測器具有由Optek Technology製造之類型,零件代碼OPB350,且該對感測器經放置成隔開50 mm。 圖4展示在塊通過偵測導管達1分鐘時來自兩個感測器之回應信號之圖表。圖5展示在塊通過偵測導管達15分鐘時來自兩個感測器之回應信號之圖表。圖6展示來自圖5之圖表之經處理回應信號之圖表。圖7展示來自圖6之圖表之經處理回應信號之區段,指示何時偵測到流動。圖8展示依據時間(以分鐘為單位)繪製經偵測流動通過偵測導管之液體質量及依據時間(以分鐘為單位)繪製實際上流動通過偵測導管之標稱液體質量之圖表。 雖然本文中已展示及描述本發明之較佳實施例,但熟習此項技術者將明白,僅藉由實例之方式提供此等實施例。在不脫離本發明之情況下,熟習此項技術者現將想到許多變動、改變及替代。應理解,本文中描述之本發明之實施例之各種替代例可用於實踐本發明。隨附發明申請專利範圍旨在界定本發明之範疇且藉此涵蓋此等發明申請專利範圍及其等效物之範疇內之方法及結構。
1‧‧‧傷口敷料
2‧‧‧傷口敷料氣道之第二端
3‧‧‧管路之第一端
4‧‧‧管路/管
5‧‧‧感測線
6‧‧‧附接部分
7‧‧‧流體收集器件
8‧‧‧罐
9‧‧‧泵
10‧‧‧感測器
11‧‧‧主單元
12‧‧‧壓力感測器
13‧‧‧附接部分
14‧‧‧連接器
15‧‧‧感測器
16‧‧‧偵測導管/流體導管
17‧‧‧感測器
18‧‧‧附接部分
19‧‧‧管
21‧‧‧流體通路
30‧‧‧流體(圖2)/入口(圖3)
31‧‧‧貯槽
32‧‧‧近端
33‧‧‧通道
34‧‧‧通道分隔器
35‧‧‧塊之末端
36‧‧‧塊之開端
37‧‧‧管區段
38‧‧‧塊之開端
39‧‧‧塊之末端
40‧‧‧液體收集區域
41‧‧‧液體塊
42‧‧‧流體塊
45‧‧‧出口
50‧‧‧附接部分
51‧‧‧感測通路
53‧‧‧傷口敷料氣道
54‧‧‧附接部分
100‧‧‧系統
200‧‧‧器件
300‧‧‧器件
圖1展示用於負壓傷口療法之流體流動感測系統之實施例。 圖2展示流體流動通過流體收集器件之第一實施例之路徑之俯視圖。 圖3展示流體收集器件之第二實施例之等角表示。 圖4展示來自偵測塊通過偵測導管達1分鐘之感測器件中之兩個感測器之回應信號之圖表。 圖5展示來自偵測塊通過偵測導管達15分鐘之感測器件中之兩個感測器之回應信號之圖表。 圖6展示來自圖5之圖表之經處理回應信號之圖表。 圖7展示來自圖6之圖表之經處理回應信號之區段,指示何時偵測到流動。 圖8展示依據時間(以分鐘為單位)繪製經偵測流動通過偵測導管之液體質量及依據時間(以分鐘為單位)繪製實際上流動通過偵測導管之標稱液體質量之圖表。
1‧‧‧傷口敷料
2‧‧‧傷口敷料氣道之第二端
3‧‧‧管路之第一端
4‧‧‧管路/管
5‧‧‧感測線
6‧‧‧附接部分
7‧‧‧流體收集器件
8‧‧‧罐
9‧‧‧泵
10‧‧‧感測器
11‧‧‧主單元
12‧‧‧壓力感測器
13‧‧‧附接部分
14‧‧‧連接器
15‧‧‧感測器
16‧‧‧偵測導管
17‧‧‧感測器
18‧‧‧附接部分
19‧‧‧管
21‧‧‧流體通路
50‧‧‧附接部分
51‧‧‧感測通路
53‧‧‧傷口敷料氣道
54‧‧‧附接部分
100‧‧‧系統

Claims (148)

  1. 一種流體收集器件,其包括: a) 外殼,其包括入口及出口,該入口經定位在該外殼之近端處且該出口經定位在該外殼之遠端處; b) 貯槽,其定位在該外殼內該外殼之該近端處; c) 複數個通道分隔器,其等定位在該外殼內在該貯槽與該外殼之該遠端之間,該複數個通道分隔器具有近端及遠端;其中該複數個通道分隔器界定該外殼內之複數個流體通道;及 d) 液體收集區域,其定位在該外殼內該複數個通道分隔器之該遠端與該外殼之該遠端之間; 其中該外殼包括通過該外殼之內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域在該外殼中之該一或多個流體流道內流體連通。
  2. 如請求項1之流體收集器件,其中該流體收集器件係錐狀的且該貯槽之近端具有大於該液體收集區域之遠端之寬度之寬度。
  3. 如請求項2之流體收集器件,其中該貯槽之該近端之該寬度至少等於該液體收集區域之該遠端之該寬度或係其之2倍至5倍。
  4. 如請求項1至3中任一項之流體收集器件,其中該液體收集區域經構形以接收具有介於約10 uL與約200 uL之間的體積之液體塊。
  5. 如請求項1至4中任一項之流體收集器件,其中該外殼之該內部經構形以固持介於約100 uL與約1000 uL之間的流體。
  6. 如請求項1至5中任一項之流體收集器件,其中該液體收集區域在該外殼之該遠端附近之寬度小於該液體收集區域在該外殼之該近端附近之寬度。
  7. 如請求項1至6中任一項之流體收集器件,其中該液體收集區域之該寬度係介於約0.5 mm與約8 mm之間。
  8. 如請求項1至7中任一項之流體收集器件,其中該貯槽之長度係介於約5 mm與約50 mm之間。
  9. 如請求項1至8中任一項之流體收集器件,其中該複數個通道分隔器之一或多者之長度介於約2 mm與約50 mm之間。
  10. 如請求項1至9中任一項之流體收集器件,其中該貯槽之高度係介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  11. 如請求項1至10中任一項之流體收集器件,其中該複數個通道分隔器之一或多者之高度介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  12. 如請求項1至11中任一項之流體收集器件,其中該複數個通道之一或多者之寬度介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  13. 如請求項1至12中任一項之流體收集器件,其中該複數個通道之一或多者之該寬度漸縮以使流動方向減小約1度至約20度。
  14. 如請求項1至13中任一項之流體收集器件,其中該複數個通道係從約2個至約15個通道。
  15. 如請求項1至14中任一項之流體收集器件,其中該外殼包括從該外殼之該近端至該遠端之平面表面。
  16. 如請求項1至14中任一項之流體收集器件,其中該外殼包括從該外殼之該近端至該遠端之彎曲表面。
  17. 如請求項1至16中任一項之流體收集器件,其中該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。
  18. 如請求項17之流體收集器件,其中該疏水材料係藉由電漿處理塗佈在該表面上。
  19. 如請求項17或18之流體收集器件,其中該疏水材料具有大於或等於約155°之水接觸角。
  20. 如請求項1至16中任一項之流體收集器件,其中該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括聚四氟乙烯(PTFE)。
  21. 如請求項1至20中任一項之流體收集器件,其中該外殼包括塑膠材料。
  22. 如請求項1至21中任一項之流體收集器件,其中該外殼包括透明材料。
  23. 一種罐,其包括或可操作地連接至如請求項1至22中任一項之流體收集器件。
  24. 一種流體收集系統,其包括如請求項1至22中任一項之流體收集器件及罐,其中該流體收集器件之出口與該罐之入口流體連通。
  25. 一種流體收集系統,其包括如請求項1至22中任一項之流體收集器件及傷口敷料,其中該流體收集器件之入口與該傷口敷料之出口流體連通。
  26. 一種流體收集系統,其包括如請求項1至22中任一項之流體收集器件及感測器件,該感測器件包括: a) 負壓源;及 b) 複數個紅外線感測器,其等位於套殼內,使得定位在該套殼外部之液柱係處在該複數個紅外線感測器之視場中。
  27. 如請求項26之流體收集系統,其中該套殼包括該複數個紅外線感測器之該視場內之塑膠薄層。
  28. 如請求項27之流體收集系統,其中該薄層具有至多約5 mm之厚度。
  29. 如請求項27或28之流體收集系統,其中該塑膠包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚酯膜或其等之組合。
  30. 如請求項26之流體收集系統,其中該套殼包括該複數個紅外線感測器之該視場內之一或多個窗。
  31. 如請求項30之流體收集系統,其中該一或多個窗透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線。
  32. 如請求項30或31之流體收集系統,其中該一或多個窗具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。
  33. 如請求項30至32中任一項之流體收集系統,其中該一或多個窗包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。
  34. 如請求項26至33中任一項之流體收集系統,其進一步包括光源,該光源位於該套殼之內部內,使得定位在該套殼外部之該液柱係處在該光源之路徑中。
  35. 如請求項26至34中任一項之流體收集系統,其中該複數個紅外線感測器係兩個或兩個以上的反射光學感測器。
  36. 如請求項26至35中任一項之流體收集系統,其中該負壓源包括隔膜泵。
  37. 如請求項26至36中任一項之流體收集系統,其中該複數個紅外線感測器中之第一紅外線感測器係經定位與該複數個紅外線感測器中之第二紅外線感測器相距約0.5 cm與約10 cm之間。
  38. 如請求項26至37中任一項之流體收集系統,其進一步包括一或多個壓力感測器。
  39. 如請求項38之流體收集系統,其中該一或多個壓力感測器之一者經構形以藉由量測定位在該套殼內之導管之第一端處之壓力來偵測傷口環境之壓力,其中該導管之第二端經定位在該傷口環境處。
  40. 如請求項38之流體收集系統,其中該一或多個壓力感測器之一者經構形以藉由量測定位在該套殼內之導管之第一端處之壓力來偵測罐之壓力,其中該導管之第二端經定位在該罐內;且其中該導管經構形以從該負壓源施加負壓至該罐。
  41. 如請求項38至40中任一項之流體收集系統,其進一步包括控制器,該控制器經構形以控制由該負壓源施加之負壓量。
  42. 如請求項41之流體收集系統,其中該控制器回應於由該一或多個壓力感測器進行之壓力量測來控制由該負壓源施加之該負壓量。
  43. 如請求項26至42中任一項之流體收集系統,其進一步包括顯示器,該顯示器用於顯示對應於由該複數個紅外線感測器進行之該液柱之量測之該液柱之一或多個參數。
  44. 如請求項26至43中任一項之流體收集系統,其進一步包括電源。
  45. 如請求項26至43中任一項之流體收集系統,其中該感測器件並不包括電源且由連接至該感測器件之外部單元將電力供應至該感測器件。
  46. 一種流體感測系統,其包括如請求項26至45中任一項之流體收集系統及罐。
  47. 一種流體流動感測系統,其包括: a) 流體收集器件,其包括具有定位在該流體收集器件之近端處之入口及定位在該流體收集器件之遠端處之出口之外殼,該外殼之內部包括:貯槽、界定複數個流體通道之複數個通道分隔器及液體收集區域;其中該外殼包括通過該外殼之該內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域在該外殼中之該一或多個流體流道內流體連通; b) 罐,其包括入口及出口,該罐之該入口經構形以經由偵測導管與該流體收集器件外殼之該出口流體連通;及 c) 感測器件,其包括具有入口之套殼、負壓源及複數個感測器;該感測器件套殼之該入口經構形以經由負壓導管與該罐之該出口流體連通。
  48. 如請求項47之流體流動感測系統,其中該流體收集器件之入口經構形以經由傷口導管連接至患者之傷口部位。
  49. 如請求項47或48之流體流動感測系統,其中該偵測導管具有小於或等於約0.5 mm至約5 mm之內徑。
  50. 如請求項47至49中任一項之流體流動感測系統,其中該流體收集器件及該罐經構形以耐受由該負壓源施加之比大氣壓低約80 mmHg與約125 mmHg之間的負壓。
  51. 如請求項47至50中任一項之流體流動感測系統,其中該流體收集器件係與該罐整合。
  52. 如請求項47至51中任一項之流體流動感測系統,其中該負壓源包括隔膜泵。
  53. 如請求項47至52中任一項之流體流動感測系統,其中該負壓導管之至少部分經容置在連接器內。
  54. 如請求項53之流體流動感測系統,其中該連接器包括電源。
  55. 如請求項47至54中任一項之流體流動感測系統,其中該偵測導管包括透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線之材料。
  56. 如請求項47至55中任一項之流體流動感測系統,其中該偵測導管具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。
  57. 如請求項47至56中任一項之流體流動感測系統,其中該偵測導管包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。
  58. 如請求項47至57中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個流體通道經構形以累積介於約10 uL與約200 uL之間的液體。
  59. 如請求項47至58中任一項之流體流動感測系統,其中該感測器件進一步包括壓力感測器,其經構形以偵測該負壓導管內之壓力。
  60. 如請求項47至59中任一項之流體流動感測系統,其中該流體收集器件係錐狀的且該流體收集器件之近端具有大於該流體收集器件之遠端之寬度之寬度。
  61. 如請求項60之流體流動感測系統,其中該流體收集器件之該近端之該寬度係該流體收集器件之該遠端之該寬度之至少約2倍至5倍。
  62. 如請求項47至61中任一項之流體流動感測系統,其中該液體收集區域之第一寬度係介於約1 mm與約8 mm之間。
  63. 如請求項62中任一項之流體流動感測系統,其中該液體收集區域係錐狀的且該收集區域之第二寬度係介於約0.5 mm與約7 mm之間。
  64. 如請求項47至63中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個通道分隔器之一或多者之長度係介於約2 mm與約50 mm之間。
  65. 如請求項47至64中任一項之流體流動感測系統,其中該外殼之該內部之高度係介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  66. 如請求項47至65中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個通道之一或多者之寬度係介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  67. 如請求項47至66中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個通道係從約2個至約15個通道。
  68. 如請求項47至67中任一項之流體流動感測系統,其中該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的平面表面。
  69. 如請求項47至67中任一項之流體流動感測系統,其中該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的彎曲表面。
  70. 如請求項47至69中任一項之流體流動感測系統,其中該貯槽、該複數個通道、該收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。
  71. 如請求項70之流體流動感測系統,其中該疏水材料係藉由電漿處理塗佈在該表面上。
  72. 如請求項70或71之流體流動感測系統,其中該疏水材料具有大於或等於約155°之水接觸角。
  73. 如請求項47至69中任一項之流體流動感測系統,其中該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括聚四氟乙烯(PTFE)。
  74. 如請求項47至73中任一項之流體流動感測系統,其中該外殼包括塑膠材料。
  75. 如請求項47至74中任一項之流體流動感測系統,其中該外殼包括透明材料。
  76. 如請求項47至75中任一項之流體流動感測系統,其中該套殼包括該複數個感測器之視場內之塑膠材料薄層。
  77. 如請求項76之流體流動感測系統,其中該薄層具有至多約5 mm之厚度。
  78. 如請求項76或77之流體流動感測系統,其中該塑膠材料包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚酯膜或其等之組合。
  79. 如請求項47至75中任一項之流體流動感測系統,其中該套殼包括該複數個感測器之該視場內之一或多個窗。
  80. 如請求項79之流體流動感測,其中該一或多個窗透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線。
  81. 如請求項79或80之流體流動感測系統,其中該一或多個窗具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。
  82. 如請求項79至81中任一項之流體流動感測系統,其中該一或多個窗包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。
  83. 如請求項47至82中任一項之流體流動感測系統,其中該感測器件進一步包括光源。
  84. 如請求項47至83中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個感測器係兩個感測器。
  85. 如請求項47至84中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個感測器之一或多者係紅外線感測器。
  86. 如請求項47至85中任一項之流體流動感測系統,其中該複數個感測器中之感測器係經定位與該複數個感測器中之第二感測器相距約0.5 cm與約10 cm之間。
  87. 如請求項47至86中任一項之流體流動感測系統,其中該感測器件進一步包括控制器,該控制器經構形以控制由該負壓源施加之負壓量。
  88. 如請求項47至87中任一項之流體流動感測系統,其中該感測器件進一步包括顯示器,該顯示器用於顯示對應於在液柱通過該偵測導管時由該複數個感測器進行之該液柱之量測之該液柱之一或多個參數。
  89. 如請求項47至88中任一項之流體流動感測系統,其中該感測器件進一步包括電源。
  90. 如請求項47至88中任一項之流體流動感測系統,其中該感測器件並不包括電源且由連接至該感測器件之外部單元將電力供應至該感測器件。
  91. 一種用於感測流體流動之方法,該方法包括: a) 提供: i) 流體收集器件,其包括具有定位在該流體收集器件之近端處之入口及定位在該流體收集器件之遠端處之出口之外殼,該外殼之內部包括:貯槽、界定複數個流體通道之複數個通道分隔器及液體收集區域;其中該外殼包括通過該外殼之該內部連接該入口與該出口之一或多個流體流道;且其中該貯槽、該複數個通道及該液體收集區域在該外殼中之該一或多個流體流道內流體連通; ii) 罐,其包括入口及出口,該罐之該入口經由偵測導管與該流體收集器件外殼之該出口流體連通;及 iii) 感測器件,其包括:具有入口之套殼、負壓源及複數個感測器;該感測器件套殼之該入口經由負壓導管與該罐之該出口流體連通; b) 經由該罐從該負壓源施加負壓至該流體收集器件,以抽取液體與空氣之流體混合物使之通過該流體收集器件之該入口且沿著該流體收集器件外殼之該一或多個流體流道;其中該流體混合物之該液體累積在該複數個流動通道處而該流體混合物之該空氣通過流動通道直至該複數個流動通道具有該流體混合物之經累積液體; c) 當該複數個流動通道被該經累積流體阻塞時,將該經累積流體作為液體塊抽取至該液體收集區域中; d) 從該液體收集區域抽取該塊使之通過該流體收集外殼之該出口且通過該偵測導管;及 e) 使用該複數個感測器偵測該塊之通過該偵測導管。
  92. 如請求項91之方法,其中連續偵測該塊之開端到達該複數個感測器之各者所花費之時間;且其中連續偵測該塊之末端到達該複數個感測器之各者所花費之時間。
  93. 如請求項92之方法,其進一步包括比較該液體塊之該開端及該末端通過該複數個感測器之間的時間延遲以計算該塊之速度及長度。
  94. 如請求項93之方法,其進一步包括計算來自該流體收集器件之該混合物之流動速率。
  95. 如請求項91至94中任一項之方法,其中該流體收集器件之入口經由傷口導管連接至患者之傷口部位,且經抽取通過該流體收集器件之該入口之該流體混合物係從該患者之該傷口部位抽取之流體。
  96. 如請求項95之方法,其中該流體收集器件係依定向獨立方式連接至該患者之該傷口部位。
  97. 如請求項91至96中任一項之方法,其中該偵測導管具有約0.5 mm至約5 mm之內徑。
  98. 如請求項91至97中任一項之方法,其中所施加之該負壓比大氣壓低約80 mmHg與約125 mmHg之間。
  99. 如請求項91至98中任一項之方法,其中該塊之體積係介於約10 uL與約200 uL之間。
  100. 如請求項91至99中任一項之方法,其中該塊之長度係介於約3 mm與約100 mm之間。
  101. 如請求項91至100中任一項之方法,其中該流體混合物包括小於約5體積%之空氣。
  102. 如請求項91至100中任一項之方法,其中該流體混合物包括大於約5體積%之空氣。
  103. 如請求項91至100中任一項之方法,其中提供至該流體收集器件之該流體混合物包括小於約1體積%之液體。
  104. 如請求項91至100中任一項之方法,其中提供至該流體收集器件之該流體混合物包括大於約1體積%之液體。
  105. 如請求項101至104中任一項之方法,其中該流體混合物係來自使用敷料密封之患者之傷口部位之滲出物,且該流體混合物之該液體及空氣組合物係取決於:來自該患者之滲出物流動之速率、空氣洩漏至該敷料中之速率或其等之組合。
  106. 如請求項91至105中任一項之方法,其中該流體收集器件係與該罐整合。
  107. 如請求項91至106中任一項之方法,其中該負壓源包括隔膜泵。
  108. 如請求項91至107中任一項之方法,其中該負壓導管之至少部分係經容置在連接器內。
  109. 如請求項108之方法,其中該連接器包括電源。
  110. 如請求項91至109中任一項之方法,其中該偵測導管包括透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線之材料。
  111. 如請求項91至110中任一項之方法,其中該偵測導管包括具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度之材料。
  112. 如請求項91至111中任一項之方法,其中該偵測導管包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。
  113. 如請求項91至112中任一項之方法,其中該複數個流體通道經構形以累積介於約10 uL與約200 uL之間的液體。
  114. 如請求項91至113中任一項之方法,其進一步包括使用定位在該感測器件之該套殼內之壓力感測器感測該負壓導管內之壓力。
  115. 如請求項114之方法,其中從該負壓源施加負壓經調變以維持該負壓導管內之預定壓力。
  116. 如請求項91至115中任一項之方法,其中該流體收集器件係錐狀的且該流體收集器件之近端具有大於該流體收集器件之遠端之寬度之寬度。
  117. 如請求項116之方法,其中該流體收集器件之該近端之該寬度係該流體收集器件之該遠端之該寬度之至少約5倍。
  118. 如請求項91至117中任一項之方法,其中該液體收集區域之第一寬度係介於約1 mm與約8 mm之間。
  119. 如請求項118之方法,其中該液體收集區域之第二寬度係介於約0.5 mm與約7 mm之間。
  120. 如請求項91至119中任一項之方法,其中該複數個通道分隔器之一或多者之長度係介於約2 mm與約50 mm之間。
  121. 如請求項91至120中任一項之方法,其中該外殼之該內部之高度係介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  122. 如請求項91至121中任一項之方法,其中該複數個通道之一或多者之寬度係介於約0.1 mm與約5 mm之間。
  123. 如請求項91至122中任一項之方法,其中該複數個通道係從約2個至約15個通道。
  124. 如請求項91至123中任一項之方法,其中該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的平面表面。
  125. 如請求項91至123中任一項之方法,其中該外殼包括介於該流體收集器件之該近端與該遠端之間的彎曲表面。
  126. 如請求項91至125中任一項之方法,其中該貯槽、該複數個通道、該收集區域或其等之組合之表面包括疏水材料。
  127. 如請求項126之方法,其中該疏水材料係藉由電漿處理塗佈在該表面上。
  128. 如請求項126或127之方法,其中該疏水材料具有大於或等於約155°之水接觸角。
  129. 如請求項91至125中任一項之方法,其中該貯槽、該複數個通道、該液體收集區域或其等之組合之表面包括聚四氟乙烯(PTFE)。
  130. 如請求項91至129中任一項之方法,其中該外殼包括塑膠材料。
  131. 如請求項91至130中任一項之方法,其中該外殼包括透明材料。
  132. 如請求項91至131中任一項之方法,其中該套殼包括該複數個感測器之視場內之塑膠材料薄層。
  133. 如請求項132之方法,其中該薄層具有至多約5 mm之厚度。
  134. 如請求項132或133之方法,其中該塑膠材料包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚酯膜或其等之組合。
  135. 如請求項91至131中任一項之方法,其中該套殼包括該複數個感測器之該視場內之一或多個窗。
  136. 如請求項135之方法,其中該一或多個窗透射波數介於約3000 cm-1 至約4000 cm-1 之間之紅外線。
  137. 如請求項135或136之方法,其中該一或多個窗具有介於約0.1 mm與約5 mm之間的厚度。
  138. 如請求項135至137中任一項之方法,其中該一或多個窗包括聚氯乙烯、聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚苯乙烯或其等之組合。
  139. 如請求項91至138中任一項之方法,其中該感測器件進一步包括光源,其位於該套殼之內部內使得該塊處在該光源之路徑中。
  140. 如請求項91至139中任一項之方法,其中該複數個感測器係兩個感測器。
  141. 如請求項91至140中任一項之方法,其中該複數個感測器之一或多者係紅外線感測器。
  142. 如請求項91至141中任一項之方法,其中該複數個感測器中之感測器係經定位與該複數個感測器中之第二感測器相距約0.5 cm與約10 cm之間。
  143. 如請求項91至142中任一項之方法,其進一步包括藉由量測壓力感測器導管之第一端處之壓力來量測傷口環境之壓力,其中該壓力感測器導管之第一端經定位在該套殼內且該壓力感測器導管之第二端經定位在該傷口環境處。
  144. 如請求項91至143中任一項之方法,其中該感測器件進一步包括控制器,該控制器經構形以控制由該負壓源施加之負壓量。
  145. 如請求項144之方法,其中該控制器回應於壓力量測來控制由該負壓源施加之該負壓量。
  146. 如請求項91至145中任一項之方法,其中該感測器件進一步包括顯示器,其用於顯示對應於由該複數個感測器進行之該塊之量測之該塊之一或多個參數。
  147. 如請求項91至146中任一項之方法,其中該感測器件進一步包括電源。
  148. 如請求項91至146中任一項之方法,其中該感測器件並不包括電源且由連接至該感測器件之外部單元將電力供應至該感測器件。
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