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1、(10)申请公布号 CN 103415329 A (43)申请公布日 2013.11.27 CN 103415329 A *CN103415329A* (21)申请号 201280012854.0 (22)申请日 2012.03.09 61/451,903 2011.03.11 US 61/537,856 2011.09.22 US 61/538,558 2011.09.23 US 61/550,516 2011.10.24 US B01D 17/12(2006.01) A61M 37/00(2006.01) B01D 61/00(2006.01) B01D 24/28(2006.01) B0。
2、1D 33/15(2006.01) (71)申请人 汾沃有限公司 地址 美国伊利诺伊州 (72)发明人 布赖恩布利克汉 闵庚伦 威廉H科克 (74)专利代理机构 中原信达知识产权代理有限 责任公司 11219 代理人 戚传江 穆德骏 (54) 发明名称 膜分离装置、 利用该装置的系统和方法以及 数据管理系统和方法 (57) 摘要 公开了一种膜分离装置, 以及在血液处理程 序中使用该装置的系统和方法。在一个实施方式 中, 提供了一种旋转膜分离机, 在该旋转膜分离机 中在膜和外壳之间的间隙中产生至少两个区或区 域, 使得通过与膜相关的减少膜和外壳之间的间 隙的径向肋, 阻止了两个区域之间的流体的混。
3、合, 以限定两个流体区域, 脊将隔离两个区域中的流 体以最小化两个区域之间的混合。公开了用于将 先前收集的单位全血分离成诸如浓缩的红细胞 和血浆的组分的自动化系统和方法, 用于在单程 中直接从献血者收集红细胞和血浆并用于细胞洗 涤。 还公开了数据管理系统和方法以及填装方法。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.09.11 (86)PCT申请的申请数据 PCT/US2012/028532 2012.03.09 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/125472 EN 2012.09.20 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 26 页 附图 31 。
4、页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书26页 附图31页 (10)申请公布号 CN 103415329 A CN 103415329 A *CN103415329A* 1/2 页 2 1. 一种在一定量的全血处理期间基于与献血者或全血收集容器相关联的献血者身份 数据提供关于用于血液产品的处理成套部件的一个或多个存储容器的识别信息的方法, 所 述方法包括 : 将所述处理成套部件的一个或多个存储容器加载到血液处理装置 ; 检索献血者身份数据和来自所述处理成套部件的一个或多个存储容器的数据 ; 将所述献血者身份数据与所述处理成套部件的一个或多个容器相关。
5、联 ; 处理全血使得分离的血液产品被传递到所述处理成套部件的一个或多个存储容器 ; 针对所述献血者身份数据检验存储容器数据 ; 以及 拆开所述处理成套部件的一个或多个存储容器。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述献血者身份数据与收集容器相关联且所述收 集容器为包括所述处理成套部件的一个或多个存储容器的集成的系统的一部分。 3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述献血者身份数据与收集容器相关联且所述收 集容器初始地与所述成套处理部件的一个或多个存储容器分离并且在检索到收集容器数 据之后被连接到所述处理成套部件的一个或多个存储容器。 4. 一种在具有与其相关联的献血者身份数据的一。
6、定量的全血处理期间利用具有用户 界面的血液处理系统提供关于用于血液产品的处理成套部件的一个或多个存储容器的识 别信息的方法, 步骤包括 : 提示用户将所述处理成套部件的一个或多个存储容器加载到血液处理装置 ; 提示用户检索用于所述处理成套部件的一个或多个存储容器的所述识别信息 ; 提示用户检索与全血相关联的所述献血者身份数据 ; 将所述献血者身份数据与所述处理成套部件的一个或多个存储容器相关联 ; 将全血处理成接收在所述处理成套部件的一个或多个存储容器中的血液产品 ; 提示用户检索与所述处理成套部件的存储容器相关联的所述识别信息并将所述识别 信息与用于全血的所述献血者身份数据进行比较以检验存储。
7、容器数据 ; 以及 在检验正确的身份信息之后, 提示用户拆开所述处理成套部件的一个或多个存储容 器。 5. 根据权利要求 4 所述的方法, 其中全血容纳在收集容器中, 所述收集容器具有与其 相关联的献血者身份数据并为包括所述处理成套部件的一个或多个存储容器的集成的系 统的一部分。 6. 根据权利要求 4 所述的方法, 其中全血容纳在收集容器中, 所述收集容器具有与其 相关联的献血者身份数据并初始地与所述成套处理部件的一个或多个存储容器分离并且 在检索到收集容器数据之后被连接到所述处理成套部件的一个或多个存储容器。 7. 根据权利要求 1-6 中任一项所述的方法, 其中所述身份数据与条形码相关。。
8、 8. 根据权利要求 1-6 中任一项所述的方法, 其中所述身份数据与 RFID 标签相关。 9.根据权利要求1-6中任一项所述的方法, 其中所述身份数据与条形码和RFID标签两 者相关。 10. 根据权利要求 1-6 中任一项所述的方法, 其中用于所述收集容器的所述身份数据 包括献血者 ID、 容器类型、 过期日期、 收集时间、 收集体积、 护士 ID 和收集点中的一个或多 个。 权 利 要 求 书 CN 103415329 A 2 2/2 页 3 11. 一种血液处理系统, 用于处理容纳在源容器中的全血或全血组分, 所述处理系统被 配置为接收包括一个或多个存储容器并包括具有用户界面的控制器。
9、的处理流动回路, 所述 控制器被编程以方便基于与所述源容器相关联的献血者身份数据提供关于所述处理回路 的一个或多个存储容器的识别信息, 所述控制器被配置为 : 提示用户将所述处理回路的一个或多个存储容器加载到所述血液处理系统 ; 提示用户检索用于所述处理成套部件的一个或多个存储容器的所述识别信息 ; 提示用户检索与所述源容器相关联的献血者身份数据 ; 将所述献血者身份数据与所述一个或多个存储容器相关联 ; 将所述源容器中的流体处理成接收在所述处理回路的一个或多个存储容器中的血液 产品 ; 以及 将所述献血者身份数据和存储容器数据进行比较或者提示用户检索与所述处理回路 的存储容器相关联的所述识别。
10、信息并将所述识别信息与所述献血者身份数据进行比较以 检验所述存储容器数据。 12. 根据权利要求 11 所述的血液处理系统, 其中所述控制器进一步被配置为产生用于 附接到一个或多个存储容器的至少一个标签。 13. 根据权利要求 11-12 中任一项所述的血液处理系统, 其中所述控制器容纳在血液 处理设备中。 14. 根据权利要求 11-12 中任一项所述的血液处理系统, 其中所述控制器容纳在用于 将源容器连接到处理流体流动回路的消毒连接装置中。 15. 根据权利要求 11-14 中任一项所述的血液处理系统, 其中所述源容器容纳一定量 的之前收集的全血。 16. 根据权利要求 11-14 中任一。
11、项所述的血液处理系统, 其中所述源容器容纳血液或 血液组分且流体的处理包括洗涤步骤。 17. 根据权利要求 11-16 中任一项所述的血液处理系统, 其中所述处理系统包括用于 存储所述献血者身份数据的存储器存储单元。 18. 根据权利要求 11-17 中任一项所述的血液处理系统, 其中所述系统包括用于数据 的用户输入的用户界面。 权 利 要 求 书 CN 103415329 A 3 1/26 页 4 膜分离装置、 利用该装置的系统和方法以及数据管理系统 和方法 0001 相关申请的交叉引用 0002 本申请要求 2011 年 3 月 11 日提交的美国临时申请第 61/451,903、 201。
12、1 年 9 月 22 日提交的第 61/537,856、 2011 年 9 月 23 日提交的第 61/538,558 和 2011 年 10 月 24 日提 交的第 61/550,516 的申请日的利益, 每一个申请的整个内容通过引用并入本文。 技术领域 0003 本申请部分地涉及利用相对地旋转的表面类型的分离装置, 其中的至少一个携带 用于从在表面之间通过的流体过滤组分的膜 ; 本申请部分地涉及包括这种分离机的流体流 动回路和系统 ; 并且本申请部分地涉及使用这种系统从全血、 存储介质、 混悬介质、 上层清 液等分离比如红细胞、 血浆或白细胞的生物细胞。 背景技术 0004 传统的血液收集。
13、持续严重地依赖于通过献血车从健康献血者、 通过献血者到访血 液中心或医院等手动地收集全血。在典型的手动收集中, 通过简单地使全血在重力和静脉 血压下从献血者的血管流动到收集容器来收集全血。抽取的全血的量通常为约 450ml 的 “单位” 。 0005 更具体地, 这种收集通常采用管道和容器或袋子的预组装的布置, 包括用于从献 血者接收单位全血的柔性塑料主要容器或袋子和一个或多个 “附属” 容器或袋子。血液首 先被收集在主要容器中, 该主要容器也容纳抗凝剂 (通常包含柠檬酸钠、 磷酸盐和右旋糖 通常称为 CPD) 。可以包括防腐剂 (通常称为 “添加剂溶液” 或 AS, 且常包含盐水、 腺嘌呤和。
14、 葡萄糖介质其称为 SAG) 作为在血液被收集之后在处理中使用的袋子和管子的较大组件 的一部分。 0006 在收集单位全血之后, 通常的实践是在血库中将该单位全血利用连接的管道和容 器输送到血液组分处理实验室 (常称为 “后台实验室” ) , 用于进一步处理。进一步处理通常 需要将主要容器和相关的管道和附属容器手动地装载到离心机以将全血分离成诸如浓缩 的红细胞和富含血小板的血浆或贫血小板的血浆等的组分。 这种组分随后被手动地从主要 容器运到其它预连接的附属容器, 且可以再次被配置为将血小板从血浆中离心分离出来。 随后, 血液组分可以通过过滤而进行去白血球, 以便进一步处理或存储。总之, 该过程。
15、是耗 时的、 费力的且容易经受人为误差。 0007 由血库和输血中心执行的另一种日常任务是 “细胞洗涤” 。 这可通过去除不期望的 细胞或其它物质来执行以去除和 / 或替换细胞所悬浮的液体介质 (或其一部分) , 以浓缩或 进一步浓缩液体介质中的细胞和 / 或净化细胞悬液。 0008 以前的细胞洗涤系统最典型地涉及细胞悬液的离心、 上层清液的倾析、 浓缩细胞 在新的介质中的再悬浮和这些步骤的可能重复直到悬液的细胞处于充分高的或其它期望 的浓度。 在血液和血液组分处理中使用的离心分离机已经普遍在使用在这种细胞洗涤方法 说 明 书 CN 103415329 A 4 2/26 页 5 中。 0009。
16、 这些过程也是非常耗时的, 需要重复地手动操纵血液或血液组分以及组装或拆卸 各种流体处理设备。这当然不仅增加成本, 而且也增加人为误差或错误的可能性。相应地, 尽管血液分离装置和工艺的数十年发展, 但是持续地希望可适用于基本血液收集和处理模 态的更好的和 / 或更有效的分离装置、 系统和方法。 0010 尽管许多现有的血液分离设备和程序已经使用了离心分离原理, 但是存在基于膜 的使用的另一类别的装置, 其已经用于去血浆法, 即将血浆从全血中分离出来。更具体地, 这种装置利用相对地旋转的表面, 其中至少一个表面携带多孔膜。 典型地, 该装置利用外静 止壳体和由多孔膜覆盖的内旋转转子。 0011 。
17、一种这样的已知去血浆装置是由 IIIinois 的 Lake Zurich 的 Fenwal,Inc. 出售 的分离机。旋转膜分离机的详细说明可以在授予 Schoendorfer 的美国 专利 No.5,194,145 中发现, 该专利通过引用并入本文。该专利描述了具有布置在静止外壳 内的内部收集系统的膜覆盖的旋转器。 血液被供应到旋转器和外壳之间的环形空间或间隙 内。血液沿外壳的纵向轴线朝离开区域移动, 血浆穿过膜并离开外壳而进入收集袋子。其 余的血液组分 (主要是红细胞、 血小板和白细胞) 在旋转器和外壳之间移动到离开区域并随 后通常返回到献血者。 0012 已经发现旋转膜分离机提供优异的。
18、血浆过滤速率, 这主要是由于在旋转膜和外壳 之间的间隙中引起的独特的流动模式 ( “泰勒 (Taylor) 漩涡” ) 。Taylor 漩涡有助于防止血 液细胞沉积在膜上和污染或堵塞膜。 0013 尽管旋转膜分离机已经广泛地用于收集血浆, 但是它们通常不用于收集其它血液 组分, 具体地是红血球。旋转膜分离机通常也不用于细胞洗涤。在诸如红血球的细胞洗涤 中使用的旋转膜分离机的一个示例在美国专利 No.5,053,121 中描述, 该专利也通过引用 并入本文。然而, 本文描述的系统利用串联或并联地关联的两个分离旋转器来洗涤患者 的 “流出” 血液。用于分离血液或血液组分的旋转膜分离机的其它描述也可。
19、以在美国专利 No.5,376,263 ; No.4,776,964 ; No.4,753,729 ; No.5,135,667 和 No.4,755,300 中发现。 0014 本文公开的主题提供了膜分离机的进一步发展、 可能的成本减少以及优于现有的 手动血液收集和处理的各种其它发展和优点。 发明内容 0015 本主题具有可以按各种组合使用的多个方面, 且一个或多个具体实施方式的公开 用于公开和描述的目的而不限制。 该概述仅突出该主题的几个方面且另外的方面在附图和 下面更详细的描述中公开。 0016 根据本公开的一个方面, 公开了一种在容纳在收集容器内的一定量的全血处理期 间基于献血者身份数。
20、据提供关于用于血液产品的处理成套部件的一个或多个存储容器的 识别信息的方法, 如果处理与收集分开地执行, 则献血者身份数据可以与收集容器相关联。 在这种情况下, 所述方法包括以下步骤 : 将收集容器和处理成套部件的一个或多个存储容 器加载到血液处理装置 ; 检索来自收集容器和处理成套部件的一个或多个存储容器的数 据 ; 将收集容器的数据与处理成套部件的一个或多个存储容器相关联 ; 处理收集容器中的 全血使得分离的血液产品被传递到处理成套部件的一个或多个存储容器 ; 针对收集容器数 说 明 书 CN 103415329 A 5 3/26 页 6 据检验存储容器数据 ; 以及将处理成套部件的一个或。
21、多个存储容器从收集容器拆开。可替 代地, 如果处理与从献血者收集全血同时地执行, 则献血者身份数据直接从献血者获得, 因 为没有利用收集容器。 0017 根据相关方面, 方法利用具有用户界面的血液处理系统, 且方法包括以下步骤 : 提 示用户将收集容器和处理成套部件的一个或多个存储容器加载到血液处理装置 ; 提示用户 检索用于处理成套部件的一个或多个收集容器的识别信息 ; 提示用户检索与收集容器相关 联的身份数据 ; 将献血者身份数据与处理成套部件的一个或多个存储容器相关联 ; 将收集 容器中的血液处理成接收在处理成套部件的一个或多个存储容器中的血液产品 ; 提示用户 检索与处理成套部件的存储。
22、容器相关联的识别信息并将该识别信息与用于收集容器的身 份数据进行比较以检验存储容器数据 ; 以及在检验正确的身份信息之后, 提示用户将处理 成套部件的一个或多个存储容器从收集容器拆开。再次, 如果处理与从献血者收集全血同 时地执行, 则献血者身份数据直接从献血者获得, 因为没有利用收集容器。 0018 根据这些方法, 收集容器可以为包括处理成套部件的一个或多个存储容器的集成 的系统的一部分。可替代地, 收集容器可以初始地与处理成套部件的一个或多个存储容器 分离并且在全血收集到收集容器之后连接到处理成套部件。 0019 根据这些方法, 身份数据可以与条形码相关, 与 RFID 标签相关, 或者与。
23、条形码和 RFID 标签两者相关。而且, 用于收集容器的身份数据可以包括献血者 ID、 容器类型、 过期日 期、 收集时间、 收集体积、 护士 ID 和收集点中的一个或多个。 0020 在另一方面中, 提供了一种血液处理系统, 用于处理容纳在源容器中的全血或全 血组分, 所述处理系统被配置为接收包括一个或多个存储容器并包括具有用户界面的控制 器的处理流动回路, 所述控制器被编程以方便基于与源容器相关联的献血者身份数据提供 关于处理回路的一个或多个存储容器的识别信息。 控制器被配置为提示用户将处理回路的 一个或多个存储容器加载到血液处理系统 ; 提示用户检索用于处理成套部件的一个或多个 存储容器。
24、的识别信息 ; 提示用户检索与源容器相关联的献血者身份数据 ; 将献血者身份数 据与一个或多个存储容器相关联 ; 将源容器中的流体处理成接收在处理回路的一个或多个 存储容器中的血液产品 ; 以及将献血者身份数据和存储容器数据进行比较或者提示用户检 索与处理回路的存储容器相关联的识别信息并将该识别信息与献血者身份数据进行比较 以检验存储容器数据。 0021 在另一方面中, 控制器可被配置为产生用于附接到一个或多个存储容器的至少一 个标签。 另外, 控制器可容纳在血液处理设备中, 或者控制器可容纳在用于将源容器连接到 处理流体流动回路的消毒连接装置中。另外, 血液处理系统可包括用于存储献血者身份数。
25、 据的存储器存储单元和 / 或用于用户数据输入的用户界面。 0022 用于血液处理系统的源容器还可容纳一定量的之前收集的全血, 或者源容器可容 纳血液或血液组分且流体的处理包括洗涤步骤。 附图说明 0023 本主题的这些及其它特征在以下详细说明中描述且在附图中示出, 在附图中 : 0024 图 1 是旋转膜分离机的局部截面透视图且部分被去除以示出细节。 0025 图 2 是图 1 的旋转膜分离机的纵向截面图。 说 明 书 CN 103415329 A 6 4/26 页 7 0026 图 3 是基于理论设计模型的、 根据相对过滤长度和旋转器半径的出口血细胞比容 和出口壁面剪应力的等值线图。 00。
26、27 图 4 是基于膜切向速度是恒定的理论设计模型的、 根据相对过滤长度和旋转器半 径的出口血细胞比容和出口血浆血红蛋白浓度的等值线图。 0028 图 5 是基于理论设计模型的、 根据相对过滤长度和旋转器半径的出口血细胞比容 和 Taylor 数的等值线图。 0029 图 6 是基于理论设计模型的、 根据相对过滤长度和旋转器半径的血浆血红蛋白浓 度的三维图。 0030 图 7 是根据本申请的旋转膜装置或分离机的透视图。 0031 图 8 是根据本申请的旋转膜分离机的示意性横截面图, 其中旋转器包括用于限定 分离流体区域的径向延伸的脊。 0032 图 9 是用于处理先前收集的全血的自动化全血分离。
27、系统的示意图, 其包括一次性 流体流动回路模块和具有在其上组装的流体流动回路模块的耐久控制器或控制模块。 0033 图 10 是示出了穿过本文描述的流体流动回路的流体流动的一个实施方式的流动 图, 用于将单位全血处理成浓缩红细胞产品和血浆产品。 0034 图 11 类似于图 9, 但是为一次性流体流动回路或模块和耐久控制器模块的部件的 更详细视图。 0035 图 12 是根据本公开的系统的可替代实施方式的示意图, 其中该系统用于先前收 集的全血的分离。 0036 图 12A 是类似于图 12 的另一可替代实施方式的示意图。 0037 图 13 是诸如图 9、 11、 12 和 12A 中示出的。
28、两泵血液分离系统的透视图。 0038 图14是类似于图12的另一可替代方案的示意图, 除包括三个泵之外, 示出在填装 阶段中的系统。 0039 图 15 是图 14 的系统的示意图, 示出在分离阶段中的系统。 0040 图 15A 是类似于图 14 和 15 的另一可替代三泵系统的示意图。 0041 图 16 是根据本公开的自动化全血收集系统的示意图, 示出了用于自动化椅边收 集的系统的配置和在填装模式中来自献血者的全血的处理。 0042 图 17 是图 16 的系统的示意图, 示出了用于收集全血并将全血分离成红血球和血 浆的系统的配置。 0043 图 18 是图 16 的示意图, 示出了用于。
29、在完成从献血者收集血液之后利用抗凝剂冲 洗系统的系统的配置。 0044 图 19 是图 16 的系统的示意图, 示出了在血液收集程序结束时系统的配置。 0045 图 20 是图 16 的系统的示意图, 示出了用于通过白血球过滤器过滤收集的红血球 的任选布置中系统的配置。 0046 图21是对于图16-20的自动化全血收集系统的可替代实施方式的示意图, 其中单 次使用的一次性流体回路部件包括作为献血者接近装置的抽取管路的一部分的集成去白 血球过滤器。 0047 图 22 是图 21 的单次使用的一次性流体回路的可替代实施方式的示意图, 其中去 白血球过滤器定位在进入点下游的抽取管路中, 在该进入。
30、点处抗凝剂被引入全血。 说 明 书 CN 103415329 A 7 5/26 页 8 0048 图 23 示出了在根据本文公开的方法的细胞的清洗中有用的一次性套件。 0049 图 24 示出了在根据本文公开的可替代方法的细胞清洗中使用的一次性套件的另 一实施方式。 0050 图 25 示出了在根据本文公开的方法的细胞清洗中有用的装置的控制面板的实施 方式。 0051 图 26-28 是本文公开的细胞清洗方法中的步骤的流程图。 0052 图 29 是示出根据本公开的数据管理方法的流程图。 0053 图 30 是根据本公开的数据管理系统与收集容器和处理成套部件组合的示意图。 0054 图 31 。
31、是示出包括根据本公开的用于数据管理的方法的各种步骤的流程图。 具体实施方式 0055 下面阐述根据本公开的旋转膜分离机及其在各种自动化系统中的使用的更详细 描述。应理解, 具体装置和方法的下面描述旨在是示例性的且不是所有可能变化或应用的 穷举。因此, 本公开的范围不是限制性的且应理解包含本领域技术人员可想到的变化和实 施方式。 0056 转向图 1 和图 2, 示出了旋转膜血液分离或分馏系统, 一般地指定为 10。这样的系 统 10 通常用于从由单个人类献血者获得的全血提取血浆。为了容易理解, 仅示出了血浆分 离装置和相关的驱动单元, 但是应理解, 这种分离机形成包括收集袋子、 添加剂 (比如。
32、盐水 或 ACD) 袋子、 返回袋子、 管道等的一次性系统的一部分, 并且还存在用于操作装置的相关控 制和仪器系统。 0057 系统 10 包括围绕纵向垂直中心轴线同心地安装的大体圆柱形的壳体 12。内部构 件 14 与中心轴线同轴地安装。壳体和内部构件是相对地可旋转的。在所示的优选实施方 式中, 壳体是静止的且内部构件是在圆柱形的壳体 12 内同心地可旋转的转动旋转器。血液 流动路径的边界通常由壳体 12 的内表面和转动旋转器 14 的外表面之间的间隙 16 限定。 壳体和旋转器之间的间隔有时称为剪切间隙。典型的剪切间隙可为约 0.025-0.050 英寸 (0.067-0.127cm) 且。
33、可以沿轴线具有均匀的尺寸, 例如, 其中旋转器和壳体的轴线相一致。 例如, 剪切间隙也可以是周向地可变的, 其中壳体和旋转器的轴线是偏移的。 0058 剪切间隙也可以沿轴线方向变化, 例如, 优选地在流动方向上增加的间隙宽度以 限制溶血。这种间隙宽度可以在约 0.025 至约 0.075 英寸 (0.06-0.19cm) 的范围内。例 如, 壳体和转子的轴线可以是一致的且转子的直径在轴向方向 (流动方向) 上减小而壳体的 内表面的直径保持恒定或者壳体的直径增加而转子直径保持恒定, 或者两个表面在直径上 变化。例如, 间隙宽度可以在间隙的上游或入口端处为约 0.035 英寸 (0.088cm) 。
34、且在间隙 的下游端或终点处为约 0.059 英寸 (0.15cm) 。可以通过改变转子的外径和 / 或面向壳体 表面的内径来改变间隙宽度。 间隙宽度可以根据需要直线地或阶梯式或以某些其它方式改 变。 不管怎样, 间隙的宽度尺寸优选地选择成使得在期望的相对转动速度下, 在间隙中产生 比如 Taylor 漩涡的泰勒 (Taylor) - 库爱特 (Couette) 流, 且限制溶血。 0059 全血通过入口孔 22 从入口导管 20 供给, 入口孔 22 将血液引导到在与围绕旋转器 14的上端的圆周相切的路径中的血液流动进入区域内。 在圆柱形壳体12的底端处, 壳体内 壁包括离开孔 34。 说 明。
35、 书 CN 103415329 A 8 6/26 页 9 0060 圆柱形壳体 12 由具有端部凸台 42 的上端帽 40 和终止于与中心轴线同心的血浆 出口孔 46 的底端壳体 44 完成, 上端帽 40 的壁是非磁性的。 0061 旋转器 14 可旋转地安装在上端帽 40 和底端壳体 44 之间。旋转器 14 包括成形的 中心心轴或转子 50, 其外表面成形为限定由环形地带 54 分开的一系列间隔开的圆周凹槽 或肋 52。由圆周凹槽 52 限定的表面通道通过纵向凹槽 56 相互连接。在心轴 50 的每一端 处, 这些凹槽 56 与中心孔或歧管 58 相连通。 0062 在所示实施方式中, 。
36、转动旋转器 14 的表面至少部分地, 且优选地基本上或完全地 由圆柱形多孔膜 62 覆盖。膜 62 通常具有 0.6 微米的标称孔隙尺寸, 但是可以可替代地使 用其它孔隙尺寸。 在本文描述的清洗方法中有用的膜可以是纤维网膜、 铸造膜、 轨道蚀刻膜 或本领域技术人员已知的其它类型的膜。 例如, 在一个实施方式中, 膜可以具有在其上固化 有尼龙颗粒的聚酯网 (基体) , 从而产生仅某些尺寸的组分将穿过的弯曲路径。在另一实施 方式中, 膜可以由例如聚碳酸酯的薄 (约 15 微米厚) 板制成。在该实施方式中, 孔隙 (孔洞) 可以大于上面描述的那些。例如, 孔隙可以约为 3-5 微米。孔隙的尺寸可以设。
37、定成允许小 形状的组分 (例如, 血小板、 微粒等) 通过, 而期望的细胞 (例如, 白细胞) 被收集。 0063 转动旋转器安装在上端帽中以围绕销 64 转动, 销 64 在一侧压配合到端帽 40 中且 坐落在形成转动旋转器 14 的一部分的端圆柱体 66 中的圆柱形轴承表面 65 内。内旋转器 或外壳体可以通过任何合适的转动驱动装置或系统来转动。如所示, 端圆柱体 66 由用于旋 转器 14 的间接驱动的磁性材料的环 68 局部地包围。壳体 12 外部的驱动电机 70 被耦接以 使包括至少一对内永磁体 74 的环形磁性驱动构件 72 转动。随着环形驱动构件 72 旋转, 壳 体 12 内部。
38、的环 68 和壳体外部的磁体 74 之间的磁性吸引将旋转器 14 锁定到外部驱动器, 引起旋转器 14 旋转。 0064 在转动旋转器 14 的下端, 中心出口孔 58 与同中心轴线同心的端轴承 78 中的中心 钻孔 76 相连通。端轴承底座由形成中心开口 82 的下边缘的内肩部 80 限定。中心开口 82 与血浆出口孔 46 相连通。如果壳体的面向内的表面由膜完全或部分地覆盖, 则可以在膜下 面设置流体收集或歧管以收集血浆并将其引导穿过壳体出口 (未示出) 。 0065 . 膜分离机设计 0066 与本申请的一方面一致, 提供了一种旋转膜分离机, 其提供改进的血浆流量, 在保 留的血液中具有。
39、可接受地低水平的溶血。 已知有各种影响通过旋转膜分离机的过滤流量的 因素, 包括转动速度、 旋转膜和外壳之间的间隙的尺寸、 膜的有效面积、 红血球 (或血细胞比 容) 的浓度和血液粘度。在旋转膜装置的设计中的先前的实践主要是靠经验, 在某种程度上 由关于性能和溶血的各种设计参数的效果的不明确的现象描述加以辅助。 这已经证明在花 费的发展时间和技术资源方面是无效的。 0067 相比之下, 本申请的旋转膜分离机的参数基于考虑穿过膜的局部血浆速度和局部 血红蛋白浓度的定量微分模型来确定。 这些微分模型在装置的长度上积分以提供在装置出 口处的总的血浆流量和血浆血红蛋白浓度。 0068 该方法包括基于现。
40、有的 Plasmacell-C 分离机几何结构和操作条件的操作输入, 包括献血者血细胞比容、 入口血液流量、 转动速度和有效膜面积。 还有的因素是转子半径的 几何输入、 环形间隙的宽度和执行积分的长度。 参见下面的表1。 为了获得假设分离机的预 测值, 转子半径和过滤长度以 0.05 为增量从当前 Plasmacell-C 值的约 1.0 至高达约 2 倍 说 明 书 CN 103415329 A 9 7/26 页 10 进行变化, 为每个感兴趣的输出变量提供 2121 设计空间网格。对于所有装置, 出口处的 壳体锥度和间隙保持恒定, 且入口间隙和转动速度相应地改变。还开发了将血液粘度和密 度。
41、与血细胞比容、 温度和抗凝剂浓度相关的模型。 0069 表 1 0070 模型计算的输入 0071 参数, 单位值 入口血液流量, ml/min106 入口血细胞比容, %42 温度,35 柠檬酸盐浓度, %5.66 过滤长度, 英寸2.992 具有膜的转子半径, 英寸0.5335 入口间隙, 英寸0.0265 出口间隙, 英寸0.0230 有效膜分数0.5 膜键合区域的宽度, 英寸0.18 转动速度, rpm3600 壁血细胞比容, %0.90 红细胞半径, m2.75 红细胞血红蛋白浓度, mg/dL 335.60 血浆密度, g/cm31.024 填充的红细胞密度, g/cm31.096。
42、 柠檬酸盐血浆的粘度, cP1.39 0072 0073 在该方法的一种实现方式中, 对于转子半径、 转动速度和积分长度的各种值获得 了血浆流量和血红蛋白浓度的输出。 模型的结果示出于出口血细胞比容和出口壁面剪应力 (图 3) 、 出口血细胞比容和出口血浆血红蛋白浓度 (图 4) 和出口血细胞比容和 Taylor 数 (图 说 明 书 CN 103415329 A 10 8/26 页 11 5) 中的叠加等值线图中, 所有的都随相对过滤长度和旋转器半径而变。如在此使用的,“过 滤长度” 被理解为从凹槽或肋 52 的开始到末端的中心心轴或转子 50 的轴向长度。其通常 表示可用于过滤的膜的长度。。
43、 “旋转器半径” 或 “旋转器直径” 被理解为附接有膜的转子的半 径或直径。图 6 示出了在三维曲线中的根据过滤长度和旋转器半径的血浆血红蛋白结果, 示出了血红蛋白随装置增大而增加。 这些结果随后被评估以提供具有可接受地低水平的溶 血的高血浆流量的最佳平衡。 0074 该模型表明, 膜的有效面积对性能有最大的正面影响。 而且, 尽管通过增加转子直 径而增加膜面积比通过增加转子长度而增加膜面积更积极地影响流量, 但由于膜的增加的 速度也增加了溶血的可能性, 且因此增加间隙中的剪切力。 0075 相应地, 模型预测其使用也将具有可接受地低水平的溶血的、 将导致增加的膜面 积的转子的长度和直径。 (。
44、基于模型的结果的) 原型分离机被制造并进行测试, 以验证由模 型预测的结果。下面的表 2 将当前的 Plasmacell-C 去血浆装置与基于模型的两种可能的 可替代方案进行对比。 0076 表 2 说 明 书 CN 103415329 A 11 9/26 页 12 0077 0078 参考表 2 和图 7, 旋转膜分离机 10 包括具有旋转器直径 D、 过滤长度 FL 和总长度 LOA 的转动旋转器 14。在比如 Plasmacell-C 分离机的典型的去血浆装置中, 转子具有约 1.1 的直径 D、 约 3 的过滤长度 FL 和约 5.0 的总长度 LOA。 0079 根据本申请, 已经发。
45、现膜的直径可增加高达在典型的去血浆装置中发现的膜的直 径的约 2.0 倍, 而长度可增加高达在典型的去血浆装置中的旋转膜的长度的约 2.5 倍。在 这些周长内转子尺寸的增加会增加过滤膜面积以足以提供高的血浆流量, 同时提供可接受 地低水平的溶血。在具体示例中, 根据本申请的旋转膜分离机可以有利地具有 1.65 的直 径 D、 5.52 的过滤长度 FL 和 7.7 的总长度 LOA。 0080 以牛和人的血液对原型旋转膜分离机进行测试以验证由模型预测的结果。以从 1000-3500rpm变化的旋转器速度获得了100ml/min的血液流量。 在膜经历高水平的污染之 前获得 80% 和更高的出口血。
46、细胞比容水平。880ml 血浆的收集时间在约 18 分钟和 20 分钟 说 明 书 CN 103415329 A 12 10/26 页 13 之间的范围内。 0081 如上所述, 在剪切间隙中的红血球的停留时间与溶血量有直接关系。在旋转膜分 离装置中, 沿转子的轴向长度存在流动区域, 其中流体流动是相对地停滞的, 导致溶血的 袋。达到来自高溶血区域的红血球与低溶血区域中的流动相互混合的程度, 收集的红血球 的质量劣化。 0082 相应地, 与本申请的另一方面保持一致, 提供了在不使用密封件的情况下在旋转 膜分离机的间隙中产生分离的流体流动区域的方法。 分离的流动区域减小或最小化在两个 流动区域。
47、之间流体的混合的影响。 分离的流动区域通过在间隙中具有突起的肋或脊来实现 以减少或最小化旋转器和外圆柱体之间的间隙。优选地, 脊或肋设置在其中旋转膜所附接 之外的转子表面上。 0083 脊优选地定为成限定高灌注流动区域的边界。 脊的径向尺寸与在由此限定的两个 区域之间所允许的混合程度成反比, 脊的较大的径向尺寸允许较少的混合。脊的轴向尺寸 或范围也与所允许的混合程度成反比, 较大的轴向尺寸允许较少的混合。脊的轴向尺寸优 选地为至少一个间隙尺寸长以最小化引起不期望的混合的相邻 Taylor 漩涡的形成。 0084 参考图 8, 示出了旋转膜分离装置 10 的示意性横截面图示。装置包括固定的外圆 。
48、柱体12和具有其上携带的过滤器构件的转动内圆柱体14。 根据本申请, 提供了具有径向脊 90 的内圆柱体。该脊用于将旋转器和外壳体之间的间隙 16 分成两个流体区域。第一流体 区域 92 具有流动的停滞的、 非灌注的区域, 典型地在延伸超出过滤膜的旋转器的部分上。 通常接触过滤膜的第二流体区域 94 具有流动的高灌注区域。 0085 因为第一流体区域 92 不灌注, 所以停留在其中的血液比在第二流体区域 94 中的 血液被暴露于增加的剪应力持续更长的时间段。因此, 第一流体区域 92 中的血液可以通常 变得发生溶血且具有高的游离血红蛋白 (Hb) 浓度。脊 90 抑制两个流体区域之间的流体流 。
49、动, 因而最小化第一区域 92 中的 Hb 污染的血液与第二区域 94 中低 Hb 血液混合的程度。 0086 尽管脊 90 示出为与转子是一体的, 其也可以形成在外圆柱体的内侧上以实现相 同效果。如上面提到的, 脊的轴向尺寸应为至少一个间隙尺寸长。用于执行去血浆的典型 的旋转膜分离装置通常具有在旋转器和包容壁之间的0.023至0.0265的间隙, 且根据 本申请的脊可以具有在同一大体范围内的轴向尺寸。然而, 脊的较大轴向尺寸将导致减小 的混合, 且在一个示例中, 已经发现具有 0.092 的轴向尺寸的径向延伸的脊的转子是有 效的。 0087 . 用于处理先前收集的全血的系统和方法 0088 上述的旋转膜分离装置可以有利地用在现有装置通常不适合的各种血液处理系 统和方法中, 特别是用于获得红血球的系统和过程中。 在一种类型的系统和方法中, 旋转器 可以用于先前收集的全血的 “后。