System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药方法及装置制造方法及图纸_技高网

一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药方法及装置制造方法及图纸

技术编号:40278385 阅读:9 留言:0更新日期:2024-02-02 23:06
本发明专利技术公开了一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药方法及装置,该方法包括:控制鼓室注射针式微喷头的温度来调控载药溶胶状态,针头经鼓膜穿刺进入鼓室,通过注射腔体连接泵进行给压,将定量的溶胶通过针式微喷头喷出,形成微米级的载药溶胶微珠附着在内耳圆窗膜上,再通过微喷头中间的光纤传导固化光源对载药溶胶微珠进行光固化,形成载药凝胶微珠。通过温度可调的针式微喷头喷出微米级载药微珠,可以控制载药溶胶的流动性及喷出状态,溶胶喷出后由光纤导入的固化光对其进行光固化,形成凝胶微珠黏附在内耳圆窗膜上,药物通过凝胶微珠载体的降解缓慢释放,经圆窗膜进入内耳,从而达到治疗耳聋耳鸣的作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种内耳圆窗给药装置,具体为一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药方法及装置,属于转化医学。


技术介绍

1、鼓室给药是治疗感音性耳聋的常用治疗手段之一,经鼓室给药的特点是药物通过注入鼓室经圆窗膜吸收,能够有效避开血-迷路屏障,药物可直接与内耳激素受体相结合从而发挥作用,并且,不良反应相对较低,可适用于无法全身给药的患者。

2、目前鼓室内给药主要依赖于中耳和内耳之间的圆窗膜,药物到达中耳通过圆窗膜渗透进入耳蜗鼓阶外淋巴液中,进而可以扩散至整个内耳间隙。然而,大部分给经鼓室注射药物要么被中耳黏膜吸收,要么被咽鼓管排出,使其进入内耳后有效浓度显著降低,药物利用率低。此外,短时间内反复地进行鼓室注射药物会增加鼓膜穿孔及中耳感染的风险。


技术实现思路

1、本专利技术的目的就在于为了解决上述至少一个技术问题而提供一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药方法及装置。

2、本专利技术通过以下技术方案来实现上述目的:一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药装置,包括针筒和针头,针头安装在针筒的前端;

3、针筒的内部设置有注射腔体,针筒的尾端安装有气压控制器,且针筒内贯穿有光纤,针头的前端连接有多孔微喷头,多孔微喷头的中心位置顶部固定有光纤端头,且光纤端头与光纤相连接,针头顶端靠近多孔微喷头处安装有温度传感器,针头和针筒连接处设置有加热装置。

4、作为本专利技术再进一步的方案:针头长度为39-43㎜,直径为0.7-1㎜。

5、作为本专利技术再进一步的方案:多孔微喷头为球形表面,球面半径为0.4—1mm,球形微喷头表面分布若干微孔,微孔直径为10-60μm。

6、作为本专利技术再进一步的方案:多孔微喷头为温控微喷头,温度可调范围为30-38℃。

7、作为本专利技术再进一步的方案:光纤由注射腔体穿过针头伸至多孔微喷头,且所述光纤直径为100-200μm。

8、作为本专利技术再进一步的方案:光纤端头伸出至球形多孔微喷头表面中心位置并固定,伸出长度为100-400μm。

9、作为本专利技术再进一步的方案:加热装置包括但不限于电磁加热线圈。

10、一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药方法,利用控温控压技术操控载药凝胶微珠的形成,进行内耳圆窗给药,包括以下步骤:

11、步骤一、控制鼓室注射针式微喷头的温度来调控载药溶胶状态,针头经鼓膜穿刺进入鼓室;

12、步骤二、通过注射腔体连接泵进行给压,将定量的溶胶通过针式多孔微喷头喷出,形成微米级的载药溶胶微珠附着在内耳圆窗膜上;

13、步骤三、再通过多孔微喷头中间的光纤传导固化光源,光纤端头对载药溶胶微珠进行光固化,形成凝胶微珠,黏附在内耳圆窗膜上。

14、作为本专利技术再进一步的方案:载药溶胶溶液由治疗感音性耳聋的药物、甲基丙烯酰化明胶、光引发剂以及pbs溶液配制而成,配制方法如下:

15、按配比称取治疗感音性耳聋的药物,溶解于pbs溶液中,得到溶液1;

16、按配比称取gelma和lap,溶解于溶液1中,水浴加热避光溶解,配制成载药溶胶液。

17、作为本专利技术再进一步的方案:固化光源由外部通过光纤传输,从光纤端头输出至内耳圆窗膜上,固化光源的波长根据溶胶固化特性选定,波长为360nm-480nm。

18、作为本专利技术再进一步的方案:固化时间可调,固化时间为5—30s,对应的载药凝胶微珠降解时间为7—45天。

19、本专利技术的有益效果是:

20、本专利技术的装置中包括光纤,光纤由注射器腔体通至针头,光纤端头固定在多孔微喷头的中心位置,光纤端头呈球面,可以扩大固化光照射范围,在溶胶喷出的同时打开固化光,固化光通过光纤传导至中耳腔,对内耳圆窗膜上的溶胶微珠进行固化,形成凝胶微珠。固化时间可调,固化时间越久凝胶降解时间越长,可通过控制固化时间调节凝胶微珠降解及药物缓释周期;

21、本专利技术的装置中包括温度传感器和控温装置,能够智能调节溶胶温度,改变溶胶流动性,使溶胶通过多孔微喷头时挤压分散形成微珠载体;同时,智能调节温度能够避免溶胶过凉或者过热喷至内耳圆窗时造成患者眩晕;

22、本专利技术中的凝胶微珠给药系统保证了长期持续给药,通过高压将载药溶胶经多孔微喷头形成大量溶胶微珠,能够瞬间生成大量凝胶微珠载体,高效、便捷,溶胶微珠附着在内耳圆窗膜上,可以持续地向内耳缓慢释放药物,减少给药的次数,并且能够靶向病变组织,降低对其他组织副作用的发生率。

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【技术保护点】

1.一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药装置,包括针筒(1)和针头(2),其特征在于:所述针头(2)安装在针筒(1)的前端;

2.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述针头(2)长度为39-43㎜,直径为0.7-1㎜。

3.根据权利要求1或2所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述多孔微喷头(21)为球形表面,球面半径为0.4—1mm,球形微喷头表面分布若干微孔,微孔直径为10-60μm。

4.根据权利要求3所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述多孔微喷头(21)为温控微喷头,温度可调范围为30-38℃。

5.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述光纤(13)由注射腔体(12)穿过针头(2)伸至多孔微喷头(21),且所述光纤(13)直径为100-200μm。

6.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述光纤端头(23)伸出至球形多孔微喷头(21)表面中心位置并固定,伸出长度为100-400μm。

7.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述加热装置(24)包括但不限于电磁加热线圈。

8.一种实施权利要求1所述的一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药放置的给药方法,所述给药方法利用控温控压技术操控载药凝胶微珠的形成,进行内耳圆窗给药,其特征在于,所述给药方法具体包括以下步骤:

9.根据权利要求8所述的给药方法,其特征在于:所述载药溶胶溶液由治疗感音性耳聋的药物、甲基丙烯酰化明胶、光引发剂以及PBS溶液配制而成,配制方法如下:

10.根据权利要求8或9所述的给药方法,其特征在于:所述固化光源由外部通过光纤(13)传输,从光纤端头(23)输出至内耳圆窗膜上,固化光源的波长根据溶胶固化特性选定,波长为360nm-480nm;所述固化时间可调,固化时间为5—30s,对应的载药凝胶微珠降解时间为7—45天。

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【技术特征摘要】

1.一种基于凝胶微珠载体的内耳圆窗给药装置,包括针筒(1)和针头(2),其特征在于:所述针头(2)安装在针筒(1)的前端;

2.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述针头(2)长度为39-43㎜,直径为0.7-1㎜。

3.根据权利要求1或2所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述多孔微喷头(21)为球形表面,球面半径为0.4—1mm,球形微喷头表面分布若干微孔,微孔直径为10-60μm。

4.根据权利要求3所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述多孔微喷头(21)为温控微喷头,温度可调范围为30-38℃。

5.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述光纤(13)由注射腔体(12)穿过针头(2)伸至多孔微喷头(21),且所述光纤(13)直径为100-200μm。

6.根据权利要求1所述的内耳圆窗给药装置,其特征在于:所述光纤端头(23)伸出至球...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝敬宾刘思雨时晰乔月华杨雅涵沈丁
申请(专利权)人:江苏摩尔声学技术研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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