【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は医療用ポンプ装置に関し、特に人工心肺体外
循環回路に用いられる医療用ポンプ装置に関する。Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a medical pump device, and more particularly, to a medical pump device used in a cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit.
[従来の技術] 従来、人工心肺体外循環回路においては、たとえば人
体の静脈から脱血ラインを経て脱血した静脈血を血液ポ
ンプにより人工肺または熱交換器付人工肺に送血すると
ともに、この人工肺で酸素加・二酸化炭素除去等の血液
処理がなされた血液を返血ラインを経て再び人体の動脈
に返血させるようになっている。[Prior Art] Conventionally, in a cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit, for example, venous blood that has been bled from a vein of a human body via a blood removal line is sent to an artificial lung or an artificial lung with a heat exchanger by a blood pump. Blood subjected to blood treatment such as oxygenation and carbon dioxide removal by an artificial lung is returned to arteries of the human body again through a blood return line.
 ところで近年、この人工心肺体外循環回路において、
血液ポンプとして、小型で低プライミング量であるモー
タ駆動の回転型ポンプが用いられてきている。By the way, in recent years, in this cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit,
 As a blood pump, a small-sized, low-priming, motor-driven rotary pump has been used.
[発明が解決しようとする課題] しかしながら、このような従来の回転型ポンプを用い
た人工心肺体外循環回路では、駆動モータの駆動用とし
て専用の高価な電気的駆動源が必要であった。また駆動
モータは水分に弱く、輸液等がこぼれた場合には故障す
る可能性があり、故障して回転しなくなった場合には、
その対策として手動のバックアップを行い循環を維持す
る必要があるが、手動では体力的に非常に大変であり、
長期にわたって回し続けるのは不可能であった。[Problems to be Solved by the Invention] However, such a conventional cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit using a rotary pump requires a dedicated and expensive electric drive source for driving the drive motor. In addition, the drive motor is vulnerable to moisture and may break down if an infusion or the like spills.
 As a countermeasure, it is necessary to perform a manual backup and maintain circulation, but it is very difficult to physically work manually,
 It was impossible to keep turning for a long time.
 さらに駆動モータの駆動軸がポンプ軸に直結している
ために、駆動源は駆動モータとともにポンプの近傍に配
置しなければならず、そのため操作上その駆動源が邪魔
になり、手術に支障をきたすことがある。In addition, since the drive shaft of the drive motor is directly connected to the pump shaft, the drive source must be arranged near the pump together with the drive motor, so that the drive source obstructs operation and hinders surgery. Sometimes.
 もし駆動モータの駆動源をポンプから離そうとする
と、駆動モータだけをポンプ近傍に置き、駆動モータと
駆動源とを電気ケーブルで接続することになるが、電気
ケーブルは接続不良、断線等の電気的トラブルにより故
障しやすく、さらにケーブルからの漏電の可能性も皆無
ではなく安全性が低下するという問題があった。If the drive source of the drive motor is to be separated from the pump, only the drive motor is placed near the pump and the drive motor and the drive source are connected by an electric cable. There is a problem that the system is liable to break down due to a mechanical trouble, and furthermore, there is no possibility of electric leakage from the cable and the safety is reduced.
 本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであっ
て、駆動源として病院施設に常設されているものを利用
でき、専用の高価な電気的駆動源が不要であり、駆動源
を簡素化できるとともに、故障時や緊急時の対策が容易
であり、しかも電気ケーブルを用いることなく簡単な構
成で安全性に影響のないチューブによりポンプ部と駆動
源とを接続することが可能であり、したがってポンプ部
と駆動源とを離して使用でき、操作上駆動源が邪魔にな
ることがなく、またたとえチューブが劣化した場合でも
その劣化状態を容易に発見できる等、極めて安全性の高
い医療用ポンプ装置を提供することを目的とする。The present invention has been made in view of such a problem, and a drive source that is permanently installed in a hospital facility can be used, and a dedicated and expensive electric drive source is not required, and the drive source can be simplified. At the same time, it is possible to easily connect the pump unit and the drive source with a tube that does not affect safety with a simple configuration without using an electric cable and that has a simple configuration without using an electric cable. An extremely safe medical pump device that can be used apart from the drive source, so that the drive source does not interfere with the operation, and that even if the tube is deteriorated, the deterioration state can be easily found. The purpose is to provide.
[課題を解決するための手段] 上記課題を解決するために本発明に係る医療用ポンプ
装置においては、流体流入口および流体流出口を有し、
当該流体流入口に流体圧供給源から供給された流体圧エ
ネルギを回転運動に変換して出力するエネルギ変換部
と、液体流入口および流体流出口を有し、当該液体流入
口から流入した液体を前記エネルギ変換部から出力され
た前記回転運動により液体流出口を介して送出する回転
ポンプ部と、前記エネルギ変換部から出力された回転運
動を前記回転ポンプ部へ伝達する回転運動伝達機構とを
備えたことを特徴とするものである。[Means for Solving the Problems] In order to solve the above problems, a medical pump device according to the present invention has a fluid inlet and a fluid outlet,
 An energy conversion unit that converts the fluid pressure energy supplied from the fluid pressure supply source into a rotational motion and outputs the fluid motion to the fluid inlet, a liquid inlet and a fluid outlet, and the liquid flowing from the liquid inlet is A rotary pump unit that sends the rotary motion output from the energy conversion unit to the rotary pump unit by sending the rotary motion output from the energy conversion unit to the rotary pump unit; It is characterized by having.
 そして、この医療用ポンプ装置においては、前記流体
圧供給源から供給される流体を気体または液体とし、さ
らに前記エネルギ変換部の流体流入口に既設の流体供給
源接続用の接続部を設ける構成とすることが好ましい。In this medical pump device, the fluid supplied from the fluid pressure supply source is a gas or a liquid, and a connection part for connecting an existing fluid supply source is provided at a fluid inlet of the energy conversion unit. Is preferred.
 また、本発明に係る人工心肺体外循環回路は、前記医
療用ポンプ装置を備え、その回転ポンプ部の液体流出口
に膜型人工肺の血液流入口を接続させるとともに、当該
回転ポンプ部に流入する液体を血液とした構成を有する
ことを特徴とするものである。Further, the extracorporeal heart-lung machine circulation circuit according to the present invention includes the medical pump device, connects the blood inflow port of the membrane oxygenator to the liquid outflow port of the rotary pump section, and flows into the rotary pump section. It is characterized by having a configuration in which the liquid is blood.
[作 用] 上記のように構成された本発明の医療用ポンプ装置に
おいては、医療施設に常設されている気体供給源や、人
工肺に併設されていることが多い血液熱交換器に流通さ
れている水等の流体圧供給源から流体流入口に供給され
た流体圧エネルギは、エネルギ変換部において回転運動
に変換され、その回転運動が回転運動伝達機構を介して
回転ポンプ部に伝達される。これにより回転ポンプ部が
駆動され、その回転力により液体流入口から流入した血
液、輸液等の液体が液体流出口から送出される。[Operation] In the medical pump device of the present invention configured as described above, it is distributed to a gas supply source that is permanently installed in a medical facility or a blood heat exchanger that is often attached to an artificial lung. The fluid pressure energy supplied from the fluid pressure supply source such as water to the fluid inflow port is converted into rotary motion in the energy conversion unit, and the rotary motion is transmitted to the rotary pump unit via the rotary motion transmission mechanism. . As a result, the rotary pump is driven, and the liquid, such as blood or infusion, which has flowed in from the liquid inlet by the rotational force is sent out from the liquid outlet.
 したがってこの医療用ポンプ装置を用いた人工心肺体
外循環回路においては、血液が人体の静脈側から動脈側
に循環されるとともに、中空糸膜型人工肺により酸素と
二酸化炭素とのガス交換が行われる。Therefore, in the cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit using this medical pump device, blood is circulated from the vein side to the artery side of the human body, and gas exchange between oxygen and carbon dioxide is performed by the hollow fiber membrane oxygenator. .
[実施例] 以下、本発明の実施例を図面を参照して具体的に説明
する。Examples Examples of the present invention will be specifically described below with reference to the drawings.
 第1図は本発明の一実施例に係る医療用ポンプ装置を
用いた人工心肺体外循環回路の構成を示すものである。
また第2図は第1図のポンプ装置のエネルギ変換部、第
3図は同じく回転ポンプ部をそれぞれ取出して断面構造
を示すものである。FIG. 1 shows a configuration of a cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit using a medical pump device according to one embodiment of the present invention.
 FIG. 2 shows the sectional view of the energy conversion unit of the pump device shown in FIG. 1, and FIG. 3 shows the sectional structure of the rotary pump unit.
 図中、1は医療用ポンプ装置である。この医療用ポン
プ装置1は、回転形ポンプたとえば遠心ポンプにより構
成された回転ポンプ部2と、この回転ポンプ部2に流体
圧供給源としてのエア供給源(エアコンプレッサ)4か
ら供給されたエアエネルギを回転運動に変換して伝達す
るためのエネルギ変換部3とにより構成されている。In the figure, reference numeral 1 denotes a medical pump device. The medical pump device 1 includes a rotary pump unit 2 including a rotary pump, for example, a centrifugal pump, and air energy supplied to the rotary pump unit 2 from an air supply source (air compressor) 4 as a fluid pressure supply source. And an energy conversion unit 3 for converting and transmitting the rotational motion.
 上記回転ポンプ部2は、ハウジング5と、このハウジ
ング5の内部に配設されるとともに軸受6aにより支持さ
れた羽根車6と、この羽根車6の軸方向に対向してハウ
ジング5に設けられた血液流入口7と、ハウジング5の
底部近傍に設けられた血液流出口8とを有している。The rotary pump unit 2 is provided in the housing 5, an impeller 6 disposed inside the housing 5 and supported by a bearing 6 a, and opposed to the impeller 6 in the axial direction. It has a blood inlet 7 and a blood outlet 8 provided near the bottom of the housing 5.
 一方、エネルギ変換部3は、ハウジング9と、このハ
ウジング9の内部に配設されるとともに軸受10aにより
支持された、たとえば水車形式の回転車10と、それぞれ
ハウジング9の上下近傍に設けられたエア流入口11およ
びエア流出口12とを有している。On the other hand, the energy conversion unit 3 includes a housing 9, a rotating wheel 10 of, for example, a water wheel type, which is provided inside the housing 9 and supported by a bearing 10 a, and air provided in the upper and lower vicinity of the housing 9, respectively. It has an inlet 11 and an air outlet 12.
 上記回転車10の回転軸10bとは回転ポンプ部2側の羽
根車6の回転軸6bとは、回転運動伝達機構としての連結
軸13を介して直結されており、これによりエネルギ変換
部3から回転ポンプ2側へ回転力が伝達されるようにな
っている。The rotating shaft 10b of the rotating wheel 10 is directly connected to the rotating shaft 6b of the impeller 6 on the side of the rotary pump unit 2 via a connecting shaft 13 as a rotating motion transmitting mechanism. The rotational force is transmitted to the rotary pump 2 side.
 また、エア流入口11はチューブ接続部となっており、
このチューブ接続部には、たとえば塩化ビニル製のエア
チューブ14を介してエア供給源4の出力部が接続されて
いる。このようなエア供給源4は一般に医療施設に常設
されているものを利用することができる。The air inlet 11 is a tube connection,
 The output of the air supply source 4 is connected to the tube connection via an air tube 14 made of, for example, vinyl chloride. As such an air supply source 4, a source generally provided permanently in a medical facility can be used.
 上記回転ポンプ部2の血液流出口8には送血ライン18
を介して熱交換器付人工肺16の血液流入口が接続されて
いる。この熱交換器付人工肺16はたとえば中空糸膜型の
人工肺である。なお、人工肺としては熱交換器を付さな
いものであってもよい。熱交換器付人工肺16の血液流出
口には返血ライン17を介して人体Pの動脈側が接続され
ている。一方回転ポンプ部2の血液流入口7は脱血ライ
ン15を介して人体Pの静脈側に接続されている。A blood supply line 18 is connected to the blood outlet 8 of the rotary pump unit 2.
 The blood inflow port of the oxygenator with heat exchanger 16 is connected via the. The oxygenator 16 with a heat exchanger is, for example, a hollow fiber type oxygenator. The artificial lung may not be provided with a heat exchanger. The arterial side of the human body P is connected to the blood outlet of the oxygenator with heat exchanger 16 via a blood return line 17. On the other hand, the blood inlet 7 of the rotary pump unit 2 is connected to the vein side of the human body P via the blood removal line 15.
 このような構成において本実施例の人工心肺体外循環
回路においては、エア供給源4からのエアは、エアチュ
ーブ14およびエア流入口11を介してエネルギ変換部3の
内へ供給され、回転車10を回転させながらエア流出口12
から排出される。そして、この回転車10の回転運動が回
転運動伝達機構としての連続軸13を介して回転ポンプ部
2の羽根車6に伝達される。これにより回転ポンプ部2
の羽根車6が回転し、その結果血液流入口7から流入し
た血液が血液流出口8から送出され血液循環がなされ
る。In such a configuration, in the cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit of the present embodiment, air from the air supply source 4 is supplied into the energy conversion unit 3 through the air tube 14 and the air inlet 11, and the rotating vehicle 10 While rotating the air outlet 12
 Is discharged from Then, the rotational motion of the rotary wheel 10 is transmitted to the impeller 6 of the rotary pump unit 2 via a continuous shaft 13 as a rotary motion transmitting mechanism. Thereby, the rotary pump unit 2
 Impeller 6 rotates, and as a result, the blood flowing in from blood inlet 7 is sent out from blood outlet 8 and blood circulation is performed.
 なお羽根車6および回転車10の回転速度すなわちエア
圧は、エア供給源4の弁の開閉により制御することがで
きる。また、エアチューブ14の途中に設けられた弁の開
閉を血液の流量等に応じて自動制御するようにしてもよ
い。The rotation speed of the impeller 6 and the rotating wheel 10, that is, the air pressure can be controlled by opening and closing the valve of the air supply source 4. Further, the opening and closing of a valve provided in the middle of the air tube 14 may be automatically controlled according to the flow rate of blood or the like.
 このような回転ポンプ部2の働きにより人体Pの静脈
側からの血液は、脱血ライン15から回転ポンプ部2を経
て送血ライン18を通り、熱交換器付人工肺16に送り込ま
れる。そして、この人工肺16により血液が所定の温度に
冷やされ、または温められるとともに二酸化炭素と酸素
のガス交換が行なわれた後、返血ライン17を介して人体
Pの動脈側に返血される。By the operation of the rotary pump unit 2, blood from the vein side of the human body P is sent from the blood removal line 15 through the rotary pump unit 2, the blood supply line 18, and into the oxygenator 16 with a heat exchanger. After the blood is cooled or warmed to a predetermined temperature by the artificial lung 16 and gas exchange between carbon dioxide and oxygen is performed, the blood is returned to the artery side of the human body P via the blood return line 17. .
 このように本実施例の医療用ポンプ装置1において
は、一般に医療施設で常設されているエア供給源4を駆
動源として利用することができる。したがって従来必要
であった専用の高価な電気的駆動源が不要となり、駆動
源が簡素化されるとともに電気的トラブルがなくなり安
全性が高くなる。As described above, in the medical pump device 1 of the present embodiment, the air supply source 4 which is generally permanently installed in a medical facility can be used as a drive source. This eliminates the need for a dedicated and expensive electric drive source, which is conventionally required, simplifies the drive source, eliminates electrical trouble, and increases safety.
 また、このエア供給源4が故障した場合や緊急時、た
とえばエア供給源4を常設していない場所、移動ベッド
での使用の際には、窒素ボンベ等の他の流体圧供給源に
接続させることでポンプを作動させることが可能とな
る。またエア供給源4の故障によりエアがたとえ漏れた
りしても人体Pには支障がなく安全性に優れている。さ
らに、その量が少なければ、回転車10に作用するエア圧
の影響が小さいので、血液循環にも支障がない。When the air supply source 4 is out of order or in an emergency, for example, in a place where the air supply source 4 is not permanently installed or when used in a moving bed, it is connected to another fluid pressure supply source such as a nitrogen cylinder. This makes it possible to operate the pump. Moreover, even if air leaks due to the failure of the air supply source 4, the human body P is not hindered and the safety is excellent. Furthermore, if the amount is small, the influence of the air pressure acting on the rotating wheel 10 is small, so that there is no problem in blood circulation.
 また、エネルギ変換部3のエア流入口11に設けたエア
チューブ用の接続部とエア供給源4とを、一本のエアチ
ユーブ14で接続することができるので、従来のような電
気ケーブルは不要である。したがって当該ポンプ装置1
をエア供給源4から離して使用することができ、手術等
の際の取扱いが容易になる。Further, since the connection part for the air tube provided at the air inlet 11 of the energy conversion part 3 and the air supply source 4 can be connected by one air tube 14, the electric cable unlike the conventional one is unnecessary. is there. Therefore, the pump device 1
 Can be used away from the air supply source 4, and handling during surgery or the like becomes easy.
 またこのエアチューブ14は簡単な構造であり壊れにく
く、また一目で劣化の状態がわかるため、安全性に優れ
ている。In addition, the air tube 14 has a simple structure, is hard to break, and the state of deterioration can be seen at a glance, so that the air tube 14 is excellent in safety.
 次に、本発明者は上記本実施例の医療用ポンプ装置1
の効果を確認するために以下のような実験を行った。Next, the present inventor described the medical pump device 1 of the present embodiment.
 The following experiment was conducted to confirm the effect of the above.
(実験例) 第1図のポンプ装置1において、エネルギ変換部3に
エア流量200/minのエアを流して回転車10および回転
ポンプ部2の羽根車6に2200rpmの回転力を得、結果と
してポンプ出力圧100mmHg、血液流量4/minが得られ
た。(Experimental example) In the pump device 1 of FIG. 1, air having an air flow rate of 200 / min is flowed through the energy conversion unit 3 to obtain a rotational force of 2200 rpm on the rotating wheel 10 and the impeller 6 of the rotating pump unit 2. A pump output pressure of 100 mmHg and a blood flow rate of 4 / min were obtained.
 以上に実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は
上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更
しない範囲で種々変形可能である。たとえば上記実施例
においては回転ポンプ部2のポンプは非容積式ポンプの
うち遠心ポンプ(渦巻ポンプ)を用いたが、他の非容積
式ポンプ、すなわち粘性ポンプ(摩擦ポンプ)等は勿
論、容積式ポンプのうちの回転ポンプ(ロータリポン
プ)も用いることが可能である。Although the present invention has been described with reference to the embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be variously modified without changing the gist thereof. For example, in the above embodiment, the centrifugal pump (spiral pump) is used as the pump of the rotary pump unit 2 among the non-positive pumps. Among the pumps, a rotary pump (rotary pump) can also be used.
 またエネルギー変換部4は上記実施例においては風車
形式としたが、その他クランク−スライダ形式や第4図
やおよび第5図に示すようなガスタービン形式のエネル
ギ変換部20としてもよい。Although the energy converter 4 is of the wind turbine type in the above embodiment, it may be of a crank-slider type or of a gas turbine type as shown in FIGS. 4 and 5.
 また、流体圧供給源としては、エアの他に水等の液体
を用いるようにしてもよい。この場合、上記実施例の人
工肺体外循環回路に用いた熱交換器の熱交換媒体である
水を流用することが好ましい。Further, as the fluid pressure supply source, a liquid such as water may be used in addition to the air. In this case, it is preferable to use water which is the heat exchange medium of the heat exchanger used in the extracorporeal lung extracorporeal circuit of the above embodiment.
[発明の効果] 以上説明したように本発明に係る医療用ポンプ装置に
よれば、エネルギ変換部と回転ポンプ部とを設け、エネ
ルギ変換部において流体圧エネルギを回転運動に変換
し、この回転運動を回転運動伝達機構を介して回転ポン
プ部に伝達し、この回転力により血液等の液体を送出す
る構成としたので、一般に医療施設で常設されているエ
ア供給源をポンプの駆動源として利用することができ、
したがって専用の高価な電気的駆動源が不要となり、駆
動源が簡素化されるとともに電気的トラブルがなくな
る。また、流体供給源やチューブに設けられた弁の手動
による開閉により体外循環を制御でき、さらにエア供給
源が故障した場合や緊急時には、窒素ボンベ等の他の流
体圧供給源を利用することができるため、従来の電気的
駆動源を用いる場合に比べて手動のバックアップが容易
になる。さらにエア供給源の故障またはそれに連結され
るエアチューブのひび割れ等によりエアがたとえ漏れた
りしても、人体には故障がない等、安全性が向上する。[Effects of the Invention] As described above, according to the medical pump device of the present invention, the energy conversion unit and the rotary pump unit are provided, and the energy conversion unit converts fluid pressure energy into rotary motion. Is transmitted to a rotary pump unit via a rotary motion transmission mechanism, and a liquid such as blood is sent out by the rotational force. Therefore, an air supply source generally provided in a medical facility is generally used as a drive source of the pump. It is possible,
 This eliminates the need for a dedicated and expensive electric drive source, simplifies the drive source and eliminates electrical trouble. In addition, extracorporeal circulation can be controlled by manually opening and closing a valve provided on a fluid supply source and a tube, and in the event of a failure of the air supply source or in an emergency, other fluid pressure supply sources such as a nitrogen cylinder can be used. Therefore, manual backup is easier than in the case where a conventional electric drive source is used. Further, even if air leaks due to a failure of the air supply source or a crack in an air tube connected to the air supply source, the safety is improved, for example, there is no failure in the human body.
 またエネルギ変換部の流体流入口に設けたエアの供給
源接続用の接続部とエア供給源とを、エアチューブで接
続することができ、電気ケーブルによらなくてもよいた
め、当該医療用ポンプ装置をエア供給源から離して使用
することができ、よって手術等の際に駆動源が邪魔にな
ることがなく、取扱いが容易である等、人工心肺体外循
環回路に用いて好適となる効果を奏するものである。Further, the connection part for connecting the air supply source provided at the fluid inlet of the energy conversion part and the air supply source can be connected by an air tube, and there is no need to use an electric cable. The device can be used away from the air supply source, so that the drive source does not become an obstacle during surgery or the like and the handling is easy. To play.
 第1図は本発明の一実施例に係る医療用ポンプ装置を用
いた人工心肺体外循環回路を一部断面して示す概略構成
図、第2図は第1図II−II線に沿う断面図、第3図は同
じくIII−III線に沿う断面図、第4図は本発明の他の実
施例を示す縦断面図、第5図は同じく一部断面して示す
側面図である。 1……医療用ポンプ装置、2……回転ポンプ部 3……エネルギ変換部、4……エア供給源 6……羽根車、7……血液流入口 8……血液流出口、10……回転車 11……エア流入口、12……エア流出口 13……連結軸、14……エアチューブ 16……熱交換器付人工肺FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a partial cross section of a cardiopulmonary bypass extracorporeal circuit using a medical pump device according to one embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG. FIG. 3 is a sectional view along the line III-III, FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing another embodiment of the present invention, and FIG. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Medical pump device 2 ... Rotary pump unit 3 ... Energy conversion unit 4 ... Air supply source 6 ... Impeller 7 ... Blood inlet 8 ... Blood outlet 10 ... Rotation Vehicle 11 Air inlet, 12 Air outlet 13 Connecting shaft, 14 Air tube 16 Artificial lung with heat exchanger
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title | 
|---|---|---|---|
| JP1270124AJP2816877B2 (en) | 1989-10-16 | 1989-10-16 | Medical pumping equipment | 
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title | 
|---|---|---|---|
| JP1270124AJP2816877B2 (en) | 1989-10-16 | 1989-10-16 | Medical pumping equipment | 
| Publication Number | Publication Date | 
|---|---|
| JPH03131266A JPH03131266A (en) | 1991-06-04 | 
| JP2816877B2true JP2816877B2 (en) | 1998-10-27 | 
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date | 
|---|---|---|---|
| JP1270124AExpired - Fee RelatedJP2816877B2 (en) | 1989-10-16 | 1989-10-16 | Medical pumping equipment | 
| Country | Link | 
|---|---|
| JP (1) | JP2816877B2 (en) | 
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title | 
|---|---|---|---|---|
| GB201012521D0 (en)* | 2010-07-27 | 2010-09-08 | Univ Strathclyde | Integrated perfusion system | 
| CN117861060A (en)* | 2023-04-05 | 2024-04-12 | 米建军 | Life auxiliary device and artificial heart | 
| Publication number | Publication date | 
|---|---|
| JPH03131266A (en) | 1991-06-04 | 
| Publication | Publication Date | Title | 
|---|---|---|
| US5263924A (en) | Integrated low priming volume centrifugal pump and membrane oxygenator | |
| US5911685A (en) | Method and apparatus for cardiac blood flow assistance | |
| EP1930034B1 (en) | An integrated centrifugal blood pump-oxygenator, an extracorporeal life support system and a method of de-bubbling and priming an extracorporeal life support system | |
| US6152704A (en) | Blood pump with turbine drive | |
| EP0625057B1 (en) | Modular disposable blood oxygenators with reusable heat source and optional integrated blood pump | |
| AU683994B2 (en) | Cannula pumps for temporary cardiac support | |
| US5830370A (en) | Mass and thermal transfer means for use in heart lung machines dialyzers and other applications | |
| US6224829B1 (en) | Integrated blood oxygenator and pump system having means for reducing fiber breakage | |
| US6368557B1 (en) | Integrated blood oxygenator and pump system having means for reducing manifold flooding | |
| US5147187A (en) | Blood pump and extracorporeal blood circulating apparatus | |
| US6379618B1 (en) | Integrated blood oxygenator and pump system having means for reducing microbubble generation | |
| US6428747B1 (en) | Integrated extracorporeal blood oxygenator, pump and heat exchanger system | |
| JPH0531423B2 (en) | ||
| WO1994003266A9 (en) | Improved mass and thermal transfer means for use in heart lung machines, dialyzers, and other applications | |
| JP2000000299A (en) | Extracorporeal circulation apparatus having control function | |
| CA2301582A1 (en) | Transport pump and organ stabilization apparatus including related methods | |
| CN118079229A (en) | A centrifugal pump head device for extracorporeal membrane oxygenation | |
| JP2816877B2 (en) | Medical pumping equipment | |
| CN118477258A (en) | An extracorporeal cardiopulmonary support system | |
| CN115920227B (en) | Catheter pump external power structure and catheter pump device | |
| US11998728B2 (en) | Hybrid gyroscopic switchable blood pump | |
| JPH0241172A (en) | Blood treatment apparatus | |
| EP1197235B1 (en) | Blood pumping apparatus for extracorporeal circulation and ventricular assistance | |
| CN111658864A (en) | Integrated extracorporeal membrane lung life support system | |
| WO2000038816A1 (en) | Improved integrated blood oxygenator and pump system | 
| Date | Code | Title | Description | 
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |