Устройство и способ распыления лекарственных средств в виде сухого порошка (варианты)
Изобретение относится к медицине. Способ аэролизации порошкообразного лекарственного средства включает в себя соединение входного конца подающей трубки для порошка с отверстием в емкости, содержащей порошок. Порошок отводится вверх через подающую трубку и распыляется в потоке газа под высоким давлением, который протекает мимо части подающей трубки. Устройство содержит подающую трубку, расположенную внутри основного корпуса рядом с держателем одной или более емкостей, которым может быть непрерывная полоса, помещенная в кассету. Может быть предусмотрен отдельный прокалывающий механизм. Изобретение позволяет повысить эффективность многократного внутрилегочного введения точных доз лекарственного порошка. 10 с. и 20 з.п.ф-лы, 29 ил.
1. Область техники, к которой относится изобретение.
Изобретение относится, в основном, к способам и устройствам для внутрилегочного введения лекарственных средств. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способу и устройству для распыления лекарственных средств в виде сухого порошка для их ингаляции пациентом. Эффективное введение лекарства больному является важным фактором успешного медикаментозного лечения. Существуют разные пути введения лекарства и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Пероральное введение таблеток, капсул, элексиров и т.п. является, вероятно, наиболее удобным путем, однако, многие лекарственные средства расщепляются в пищеварительном тракте до того, как они всасываются в кровь. Такое расщепление представляет проблему для новых лекарственных средств на основе протеина (белка), которые быстро расщепляются под действием протеолитических ферментов в пищеварительном тракте. Подкожная инъекция часто является эффективным путем для общего, относящегося ко всему организму, введения лекарственных средств, в том числе и лекарственных средств на основе протеина, однако это доставляет небольшое удовольствие пациентам. Поскольку инъекция лекарственных средств, таких как инсулин, один или несколько раз в день часто может быть причиной плохого соблюдения больным режима и схемы лечения, были разработаны также другие способы введения лекарственных средств, включая чрескожное, внутриносовое, внутриректальное, внутривагинальное и внутрилегочное введение. Для настоящего изобретения особый интерес представляет внутрилегочное введение, основанное на ингаляции больным дисперсии или аэрозоли лекарственного средства, так что последнее может достигать периферических (альвеолярных) участков легкого. Было установлено, что некоторые лекарственные средства быстро всасываются в кровь через альвеолярный участок легкого. Внутрилегочное введение является особенно многообещающим для введения протеинов и полипептидов, которые трудно ввести другими путями. Внутрилегочное введение лекарственных средств является эффективным как для общего, так и локального введения для лечения заболеваний легких. Внутриклеточное введение лекарственных средств (включая как общее, так и локальное) может быть осуществлено с помощью разных устройств, в том числе распылителями жидкости, дозирующими ингаляторами и устройствами для распыления сухого порошка. Устройства для распыления сухого порошка особенно перспективны для введения лекарственных средств на основе протеина и полипептида, которые могут быть быстро изготовлены в виде сухих порошков. Многие лабильные протеины и полипептиды могут длительно храниться как сами по себе в виде порошков, полученных сублимационной или распылительной сушкой, так и в сочетании с их соответствующими носителями. Однако в некоторых отношениях возможность вводить протеины и полипептиды в виде сухих порошков является проблематичной. Дозирование многих лекарственных средств на основе протеина и полипептида часто является решающим фактором и поэтому необходимо, чтобы любое устройство для введения сухого порошка было способно точно и многократно вводить требуемое количество (дозу) лекарственного средства. Кроме того, многие протеины и полипептиды гораздо дороже, обычно во много раз, чем обычные лекарственные средства в пересчете на дозу. Поэтому, способность эффективно доставить сухие порошки к требуемому участку легкого с минимальной потерей является решающим фактором. Более того, желательно, чтобы находящиеся в сухом порошке агломераты (комки) были эффективно разрушены до ингаляции порошка больным для обеспечения эффективного всасывания порошка или его действия внутри легкого. Особенно перспективным способом внутрилегочного введения лекарственных средств в виде сухого порошка является использование ручного устройства с насосом или другим источником газа под давлением. Выбранное количество сжатого газа подается через средство для распыления порошка, такое как трубка Вентури, для обеспечения вдыхания распыленного порошка больным. Хотя во многих отношениях такие ручные устройства являются полезными, все же по ряду причин их использование является проблематичным. Вводимые частицы порошка являются очень мелкими, их размер обычно равен 1-5 ммк, что делает затруднительным обращение с порошком и его распыление. Трудности усугубляются тем, что такие устройства содержат сравнительно небольшие объемы сжатого газа, обычно объем газа равен 2-25 мл, а давление 1,406-10,55 кг/см2 (20-150 фунтов на кв.дюйм манометрического давления). В частности, распылительные устройства с трубкой Вентури непригодны для распыления порошков, когда они содержат только небольшие объемы сжатого газа. Кроме того, распылительные устройства с трубкой Вентури имеют очень небольшие входные отверстия для порошка, которые легко забиваются порошками, когда последние вводятся в легкие. Другим требованием, предъявляемым к ручным и другим устройствам для распыления порошка, является высокая концентрация порошкообразного лекарства. Важно, чтобы концентрация лекарства в заряде газа была сравнительно высокой для уменьшения числа вдохов и/или объема каждого вдоха, требуемых для приема, суммарной дозы. Способность достижения адекватного распыления и получения небольших дисперсных объемов является сложной технической задачей. Следовательно, было бы желательно создать способы и устройства для распыления порошкообразных протеина, полипептида и других лекарств, которые бы отвечали нескольким или всем упомянутым целям. 2. Описание известного уровня техники Устройства для распыления лекарственных средств в виде сухого порошка описаны в ряде патентных документов. В патенте США N 3921637 описан ручной насос с иглами для прокалывания одной капсулы, содержащей порошкообразное лекарственное средство. Использование дисков или полос, несущих емкости с лекарственным средством, описано в Европейском патенте N 467172 (в котором используется механизм, перемещающийся возвратно-поступательно для прокалывания противоположных поверхностей блистерной упаковки), в международных заявках N W 091/02558, W 093/09832, W 094/08522, в патентах США NN 4627432, 4811731, 5035237, 5048514, 4446862 и 3425600. Другими патентами, в которых используется прокалывание капсул, содержащих лекарство, являются патенты США NN 4.338.931, 3.001.761, 4.249.526, 4.069.819, 4.995.385, 4.889.114 и 4.884.065 и в Европейском патенте N ЕР 469814. В международной заявке N W 090/07351 описано ручное нагнетательное устройство со съемной емкостью, содержащей порошок. Устройство для распыления сухого порошка со звуковой скоростью, предназначенное для промышленных целей, описано в статье Уитхэма и Гейтса "Распыление сухого порошка посредством сопел со звуковыми скоростями истечения", представленной на семинаре по "Способам рассеивания дыма и туманностей". Лаборатория химических систем, Абердин, Прувинг Граунд, шт.Мериленд, март 14-16, 1983 г. В патенте США N 4807814 описан пневматический эжектор порошка, имеющий ступень всасывающих и ступень нагнетания. Эжектор имеет осевую трубку Вентури и боковое входное отверстие для порошка. Питтман и Мейсон (1986 г.). Конференция по транспортировке порошкообразных материалов, в статье С 4, стр. С-41 - С-51, описывают эжекторное сопло (фиг. 2), имеющее круглое входное отверстие для воздуха, расположенное перед диффузором. В патенте РФ N 628930 (реферат) описан ручной распылитель порошка, имеющий осевую трубку Вентури. В патенте РФ N 1003926 (реферат) описан газоструйный инжектор, используемый для нанесения покрытий. В статье Бубрика и Желанкиной "Эжекторные питатели для пневматических транспортных систем" (1978 г.), журнал Химическое и нефтяное машиностроение, Бюро консультантов, Нью-Йорк, описана рентабельность нескольких эжекторных питателей. Жолаб и Коваль (1979 г.) в журнале Порошковая металлургия, 6:13-16, описывают влияние размера твердых частиц на конструкцию инжектора. Бонет (1984 г.) в статье "Расчет и проектирование струйных инжекторов", журнал Порошковая технология, стр.302-313, рассматривает обычные конструкции инжекторов. Фокс и Веставег (1988 г.) в журнале Порошковая технология, март 1988 г., стр. 33-36, описывают эжектор, имеющий входной канал для воздуха, расположенный перед диффузором. В патенте Голландии N 7712041 (реферат) описан всасывающий насос для подачи порошка в сепаратор. В Европейском патенте ЕР 347779 описан ручной распылитель порошка, имеющий расширительную камеру. В Европейском патенте ЕР 490797 описан ручной распылитель порошка, имеющий подпружиненный поршень, снабженный распылительным соплом. В патенте США N 3994421 описан ручной распылитель порошка, имеющий замедляющую камеру. Внутрилегочное введение лекарственных средств описано Байроном и Паттоном (1994 г.) в журнале Аэрозольная терапия 7:49-75. Сущность изобретения Настоящее изобретение предлагает способы и устройства для эффективного многократного внутрилегочного введения точных доз порошкообразных лекарственных средств. Настоящее изобретение особенно пригодно для введения дорогостоящих биофармацевтических препаратов, таких как лекарственные средства (препараты) на основе протеина, полипептида и полинуклеиновой кислоты и также пригодно для общего, относящегося ко всему организму, или локального введения любого порошкообразного лекарственного средства через легкие. Эти устройства и способы введения обеспечивают, по существу, полное распыление лекарственного порошка и разрушение агломератов (комочков) порошка, которые могли быть образованы до его введения. Способы и устройства найдут применение особенно при распылении тонкоизмельченных лекарственных средств из упаковок, содержащих дозу на один прием, например из блистерных упаковок, в которых устройство по настоящему изобретению флюидизирует (псевдоожижает) и извлекает из них по существу весь порошок (обычно, по меньшей мере, 70% по весу, более точно обычно, по меньшей мере, 80% по весу, а еще более точно обычно, по меньшей мере, 90% по весу), вследствие чего минимизируются потери порошка и увеличивается точность принимаемой дозы. Кроме того, эти способы и устройства найдут применение также для распыления и введения заранее выбранных порций лекарственного порошка, взятых из одной емкости, содержащей "насыпной" порошок. Способы и устройства, предлагаемые настоящим изобретением, особенно пригодны для введения порошков, состоящих из отдельных частиц, размером 1-5 ммк. Такие порошки, когда они образуют аэрозоли, являются оптимальными для их введения в альвеолярные участки легкого. Однако обращение с такими порошками затруднительно и часто они агломерируются (окусковываются) во время обработки, упаковки и транспортировки. До сих пор упрощение обращения с такими порошками часто достигалось посредством объединения мелких лекарственных частиц с более крупными несущими частицами, которые легче транспортировать и распылять. Однако использование носителя "разбавляет" лекарство, что требует большее количество последнего для конкретной лекарственной дозы. Несущие частицы могут вызвать также чувство удушья при ингаляции и не служат для иных целей, кроме улучшения обращения с упомянутыми порошками. Настоящее изобретение способно обеспечить распыление мелких лекарственных частиц без использования несущих веществ за счет двухступенчатого способа распыления. Однако настоящее изобретение может быть применено для лекарственных композиций, которые содержат такие несущие частицы, а также "разбавители", которые могут быть необходимы для получения требуемых концентраций лекарственных доз. Порошки сначала псевдоожижаются внутри емкости, как упоминалось выше, и затем псевдоожиженные частицы и агломераты вводятся в скоростной газовый поток при условиях, которые содействуют разрушению агломератов. Такое распыление может быть достигнуто с помощью очень небольших объемов скоростного газового или воздушного потока и псевдоожижающего воздуха, вследствие чего образуется хорошо распыленные лекарственные порции, имеющие сравнительно высокую концентрацию лекарственных частиц. Конечно, настоящее изобретение пригодно для лекарственных композиций, содержащих несущий разбавитель или т. п. Преимущество настоящего изобретения заключается в том, что количество таких носителей часто может быть уменьшено или совсем исключено. В соответствии со способом по настоящему изобретению порошкообразное лекарственное средство хранится в емкости, имеющей прокалываемую крышку или другую доступную поверхность. Входной конец подающей трубки для порошка располагается против отверстия или проходит через отверстие, образованное в упомянутой доступной поверхности емкости, и мимо части трубки, например ее выходного конца, подается скоростной воздушный поток (обычно звуковой поток, который создает достаточную разрушающую силу для дробления агломератов на отдельные частицы), под действием которого порошок через трубку разгружается из емкости и смешивается с ним, образуя требуемую аэрозоль. Обычно, по меньшей мере, два разнесенных в пространстве отдельных отверстия образуются в доступной поверхности емкости до соединения или взаимодействия входного конца подающей трубки с одним из этих отверстий. Через другое отверстие в емкость подается поток псевдоожижающего воздуха, который псевдоожижает порошок и "очищает" емкость, так что, по существу, весь псевдоожиженный порошок (в основном, по крайней мере, 70%, более точнее, по крайней мере, 80% и еще более точнее, по крайней мере, 90%) разгружается из емкости и вводится в упомянутый скоростной воздушный поток. Газовый поток высокого давления будет создаваться посредством выпуска сжатого газа в направлении, которое пересекается с выходным концом подающей трубки под углом, величина которого выбирается, чтобы (1) создать поток псевдоожижающего воздуха через подающую трубку для псевдоожижения и разгрузки порошка из емкости, и (2) разрушить (раздробить) агломераты порошка, когда последний разгружается из выходного конца подающей трубки. Давление газа до его выпуска обычно равняется, по меньшей мере, примерно 1,055 кг/см2 (чтобы достичь звуковой скорости), предпочтительно, по меньшей мере, 1,406 кг/см2, а более предпочтительно 1,406-10,55 кг/см2 и обычно находится в диапазоне 2,812-5,625 кг/см2. Объем выпускаемого газа (измеренный при нормальной температуре и давлении - НТД - 20oC и 1,033 кг/см2) обычно равен 2-25 мл, предпочтительно 4-15 мл. Выпуск газа под высоким давлением может быть осуществлен с помощью ручного спускового механизма или, необязательно, посредством реагирования на отрицательное давление (разрежение), создаваемое при вдыхании больным лекарственной дозы, т.е. газ выпускается при вдохе. Как подробно описывается ниже, поток газа под высоким давлением объединяется с потоком псевдоожижающего воздуха в соотношении объемов (измеренных при НТД), равном 1:2-1:4 (газ под высоким давлением: псевдоожижающий воздух), чтобы образовать аэрозоль, которая затем вдыхается больным, необязательно после подачи аэрозоли в улавливающую камеру. Способ может дополнительно содержать подачу образованного объема аэрозольного порошка в улавливающую камеру до его последующей ингаляции больным. Больной может вдыхать дозу аэрозольного порошка из улавливающей камеры одновременно и/или после вдыхания окружающего воздуха, который "очищает" улавливающую камеру, содействуя эффективному введению порошка с минимальными потерями. Вдыхание окружающего воздуха вслед за вдыханием начальной дозы лекарственного средства позволяет обеспечить более глубокое проникание лекарственного средства в альвеолярные участки легкого, где происходит его всасывание. Способ необязательно может включать в себя перемещение нескольких емкостей, содержащих порошок, которые обычно расположены на полосе или диске, мимо подающей трубки, чтобы разгрузить и распылить порошок последовательно из каждой емкости. Другая особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что из емкости могут быть последовательно разгружены отдельные порции порошкообразного лекарственного средства. По сравнению с ранее упомянутыми способами, емкость содержит порошкообразное лекарственное средство, количество которого больше требуемого количества лекарственного средства в одной вводимой дозе, обычно емкость содержит лекарственное средство, достаточное для большего числа доз, обычно, по меньшей мере, для 5, предпочтительно, по меньшей мере, 10, а часто для 20 или более доз. Способ заключается в том, что входной конец подающей трубки вводят в емкость и мимо выходного конца подающей трубки подают поток газа высокого давления, чтобы вызвать воздушный поток из емкости через подающую трубку, который захватывает порошкообразное лекарственное средство, находящееся в емкости. Захваченное порошкообразное лекарственное средство смешивается с потоком газа высокого давления над выходным концом подающей трубки. Поток газа высокого давления может повторно подаваться мимо выходного конца подающей трубки, когда ее входной конец находится внутри емкости с "насыпным" порошкообразным лекарственным средством. Устройство в соответствии с настоящим изобретением содержит корпус, имеющий опору для емкости с порошкообразным лекарственным средством, расположенную в месте псевдоожижения лекарства. В корпусе расположена подающая трубка и необязательно механизм для возвратно-поступательного перемещения емкости относительно подающей трубки (или подающей трубки относительно емкости). Устройство содержит также источник газа высокого давления, которым обычно является ручной насос, электрический (с батарейным питанием) насос, баллон с сжатым газом двухжидкостная система или т.п. Доза аэрозольного порошка может быть получена посредством перемещения емкости к подающей трубке, входной конец которой при этом вводится в емкость. Когда входной конец подающей трубки находится в емкости или рядом с ней, выпускается поток газа высокого давления, так что за счет создания зоны низкого давления у выходного конца подающей трубки в емкость поступает псевдоожижающий воздух (предпочтительно из улавливающей камеры для аэрозоли, чтобы минимизировать количество приточного воздуха, поступающего снаружи устройства) для псевдоожижения и извлечения порошка из емкости через подающую трубку и его смешения с потоком газа высокого давления, чтобы получить желаемую дисперсию. Обычно улавливающая камера располагается над выходным концом подающей трубки и соосно с ним, чтобы образовать "факел" аэрозоли порошка и обеспечить его неподвижность до вдыхания (ингаляции) больным. Подающая трубка не имеет внутри себя форсунок или сопел и обеспечивает непрерывный поток псевдоожиженного порошка, что снижает возможность ее забивания, влияющего на эффективность распыления. Использование воздуха в улавливающей камере в качестве псевдоожижающего воздуха является предпочтительным, поскольку это уменьшает общий объем "нового" воздуха, поступающего в камеру, и делает улавливание потока газовой смеси (т.е. сочетание потока газа высокого давления и потока псевдоожижаюшего воздуха) более легким. Однако такая рециркуляция воздуха из улавливающей камеры не является существенным признаком настоящего изобретения. Псевдоожижающий воздух может подаваться также непосредственно снаружи устройства. Другая особенность устройства по настоящему изобретению заключается в том, что емкость с лекарственным средством помещается в механизм для перемещения носителя, например, полосы или диска, имеющих множество таких емкостей, мимо места псевдоожижения лекарства. Обычно механизм перемещения содержит кассету или каретку с упомянутым носителем, которые возвратно-поступательно перемещаются относительно подающей трубки, так что емкости могут быть последовательно подведены к подающей трубке, которая затем вводится в емкость посредством одновременного перемещения кассеты или каретки и подающей трубки. Необязательно, крышка емкости или ее другая доступная поверхность (т. е. поверхность с одной стороны емкости) прокалываются непосредственно до введения подающей трубки, при этом используется отдельный прокалывающий механизм, который прокалывает крышку емкости, когда кассета или каретка перемещаются относительно подающей трубки. Как вариант, доступная поверхность может прокалываться одновременно с введением подающей трубки в емкость. В этом случае входной конец подающей трубки обычно имеет прокалывающие элементы и/или устройство снабжается дополнительными прокалывающими элементами, чтобы образовать дополнительные отверстия для впуска псевдоожижающего воздуха. Другая особенность устройства по настоящему изобретению заключается в том, что прокалывающий механизм образует в крышке емкости, по меньшей мере, два разнесенных в пространстве отверстия, в одно из которых вводится или располагается рядом с ним подводящая трубка, а через другое вводится воздух для псевдоожижения порошка и очистки емкости, когда порошок разгружается из нее через подающую трубку. Устройство имеет канал или другой воздуховод для направления этого воздуха из улавливающей камеры назад в емкость. Отверстие, в которое вводится подающая трубка, может быть образовано одновременно с отверстием(ями) для псевдоожижающего и очищающего воздуха или через некоторое время. Например, отверстие(я) для этого воздуха может быть образовано в месте прокалывания, которое расположено перед местом псевдожижения, где образуется отверстие для подающей трубки. Устройство может быть снабжено прокалывающим механизмом, расположенным в месте псевдоожижения и имеющим прокалывающий элемент, образующий отверстие для подающей трубки, который перемещается относительно емкости отдельно от прокалывающего элемента, образующего отверстие для псевдоожижающего и очищающего воздуха. Настоящим изобретением дополнительно предлагается устройство для аэрозолизации порошка, содержащее подающую трубку, имеющую входной конец, выходной конец и полость, образующую осевой проточный канал между входным и выходным концами. По меньшей мере, один канал для подачи скоростного потока газа проходит мимо выходного конца подающей трубки в направлении, которое пересекается с осевым проточным каналом под углом 12,5-65o. Было установлено, что при угле пересечения (схождения) в этом диапазоне, в подающей трубке создается поток псевдоожижающего воздуха, достаточный для эффективного опорожнения соответствующей емкости с лекарственным порошком (обычно удаляется и псевдоожижается, по меньшей мере, 80%, а по существу, по меньшей мере, 90% порошка в емкости), при этом скоростной поток создает у выходного конца подающей трубки разрушающую силу, достаточную для разрушения (дробления) агломератов, которые присутствуют в порошке. Аэрозолизирующее устройство может иметь два или более отдельных каналов для подачи скоростного потока газа, которые обычно расположены с диаметрально противоположных сторон осевого проточного канала. Как вариант, каналы для скоростного потока газа могут сообщаться с одним круглым отверстием, расположенным соосно с выходным концом подающей трубки, чтобы создать осевой скоростной поток газа. Однако этот вариант менее предпочтителен, поскольку трудно выполнить круглое отверстие очень маленького диаметра, который требуется. Общая площадь (A1) проходного сечения канала(ов) для потока газа высокого давления обычно равна 0,05-0,3 мм2. Площадь проходного сечения (А2) горловины подающей трубки, расположенной непосредственно перед упомянутым газовым каналом(ми), равна 0,5-10 мм2. Площадь (А3) и высота (длина) смесительной камеры, расположенной непосредственно за газовыми каналами, соответственно равна 0.6-11 мм2 и 0,5-3 мм. Площадь проходного сечения (А4) подающей трубки непосредственно перед ее горловиной обычно равна 0,6 - 15 мм2. Аэрозолизирующее устройство может иметь также диффузор, проходящий от выходного конца смесительной камеры, полость которого обычно, но необязательно, расположена соосно с полостью подающей трубки. Диаметр полости диффузора постепенно увеличивается в направлении от выходного конца смесительной камеры, половинный угол расширения диффузора обычно равен 2-10o, а высота (длина) - 0,5-5 см. Площадь выходного сечения диффузора обычно примерно в четыре раза больше площади его входного сечения. Поэтому диффузор уменьшает скорость газового потока, выходящего из смесительной камеры, где скорость является максимальной, до вхождения потока в улавливающую камеру. В улавливающей камере "факел" аэрозоли порошка быстро замедляется, когда он расширяется в ней, и находится почти в неподвижном состоянии перед его вдыханием. Настоящим изобретением предлагается также подающий трубчатый узел, содержащий корпус, элемент для направления потока и подающую трубку. Подающий трубчатый узел установлен в аэрозолизирующем устройстве так, что он может быть вынут и очищен или заменен, если он забивается или повреждается. Настоящим изобретением предлагается усовершенствованное устройство для аэрозолизирования порошкообразного лекарственного средства. Такое устройство содержит корпус и источник сжатого газа для аэрозолизации порошка. Усовершенствование устройства достигается за счет использования нагнетательного цилиндра, подвижного поршня, расположенного в цилиндре, и выпускного клапана, соединенного с цилиндром. Далее, устройство содержит орган управления (ручной привод), имеющий ручку, соединенную с поршнем, и средство для закрывания клапана. Таким образом, при перемещении ручки выпускной клапан закрывается, а поршень перемещается внутри цилиндра, чтобы получить сжатый газ. С одной стороны, выпускной клапан содержит шток, соединенный с тарелкой (головкой) клапана, а средство для закрывания клапана содержит роликовый кулачок, расположенный рядом со штоком для его перемещения, чтобы закрыть клапан, когда ручка перемещается радиально наружу от корпуса. С другой стороны, орган управления содержит также шарнирный рычаг, который при повороте через центральное положение удерживает роликовый кулачок против штока клапана, поддерживая таким образом последний в закрытом положении. Таким образом, клапан закрыт, в то время, пока поршень перемещается назад к корпусу, чтобы получить заряд сжатого газа. Кроме того, орган управления содержит тягу, посредством которой ручка соединена с поршнем. Когда ручка перемещается радиально наружу и радиально внутрь относительно корпуса, поршень через эту тягу перемещается в цилиндре соответственно межд "холостым" положением и рабочим положением, в котором он создает заряд сжатого газа в цилиндре, при этом, когда ручка перемещается наружу, выпускной клапан закрывается. Еще в одном исполнении устройство снабжено запирающим средством, которое предотвращает перемещение ручки относительно корпуса радиально внутрь до тех пор, пока упомянутый шарнирный рычаг не повернется в положение, в котором он удерживает клапан закрытым. Предпочтительно, запирающее средство содержит зубчатую рейку и собачку. Далее, устройство снабжено также кнопочным выключателем для перемещения роликового кулачка от штока выпускного клапана, чтобы открыть последний. В еще одном аспекте упомянутый цилиндр такого устройства предпочтительно имеет обратный клапан, который открывается, обеспечивая поступление воздуха в цилиндр, когда поршень втягивается, т.е. когда он перемещается в "холостое" положение. В одном исполнении, порошкообразное лекарство находится в емкости и используется подающая трубка, имеющая входной конец, выходной конец и полость, проходящую между этими концами, так что входной конец подающей трубки может быть введен в емкость. В этом случае сжатый газ через выпускной клапан может быть подан к выходному концу подающей трубки, чтобы извлечь из емкости порошкообразное лекарство, которое при этом смешивается с потоком сжатого газа, чтобы образовать аэрозоль. Предпочтительно, предусмотрено средство для прокалывания, по меньшей мере, одного отверстия в доступной поверхности емкости одновременно с введением в нее входного конца подающей трубки. Предпочтительно, прокалывающее средство содержит две заостренные лапки, каждая из которых располагается под острым углом к доступной поверхности емкости, когда они проходят через нее. В другом исполнении, предусмотрено средство для перемещения емкости к прокалывающему средству и от него. Предпочтительно, это средство перемещения содержит поворотную тягу для удержания емкости на месте, когда в нее вводится входной конец подающей трубки. В другом случае используется установочный палец для расположения емкости в требуемом положении относительно прокалывающего средства, когда в нее вводится входной конец подающей трубки. В еще другом исполнении, орган управления содержит четыре тяги для крепления ручки к корпусу. В этом случае ручка может быть перемещена радиально наружу и радиально внутрь относительно корпуса по существу с постоянной силой и более прямолинейно по сравнению с ее креплением посредством одной тяги. Кроме того, эти тяги уменьшают расстояние, на которое ручка должна быть перемещена радиально наружу от корпуса, чтобы сработал орган управления. Устройство снабжается средством, расположенным в корпусе, которое подает речевые команды или дает указания. Настоящим изобретением предлагается особенно предпочтительное устройство для аэрозолизации порошка, находящегося в емкости, имеющей прокалываемую доступную поверхность. Устройство содержит корпус, источник сжатого газа, улавливающую камеру, прикрепленную к корпусу, и съемный трансжекторный узел, расположенный в корпусе. Трансжекторный узел содержит средство для прокалывания доступной поверхности емкости, к которому подается сжатый газ, чтобы извлечь порошкообразное лекарство из емкости и подать его в улавливающую камеру. В предпочтительном варианте трансжекторный узел непосредственно соединен с источником сжатого газа и подает порошкообразное лекарство непосредственно в улавливающую камеру без прохождения лекарства через другие части устройства. Между трансжекторным узлом и корпусом устройства расположено уплотнение, так что сжатый газ может проходить из корпуса в трансжекторный узел без значительных потерь. Предпочтительно, это уплотнение расположено под углом к центральной оси трансжекторного узла, чтобы облегчить вытаскивание последнего из корпуса. Предусмотрено уплотнение для обеспечения герметизации между трансжектором и емкостью с порошкообразным лекарством. В другом варианте трансжекторный узел (трансжектор) имеет шпонку, чтобы обеспечить его повторное вставление в корпус в одном и том же положении. В другом варианте улавливающая камера устройства может быть перемешена в осевом направлении относительно корпуса между сложенным положением, в котором она, по существу, закрывает корпус, и выдвинутым положением, в котором она образует емкость для приема аэрозольного, порошка. Предпочтительно, предусмотрена, по меньшей мере, одна защелка, расположенная в корпусы, и, по крайней мере, одна выемка, выполненная в улавливающей камере при приеме защелки, когда улавливающая камера находится в выдвинутом положении. Предусмотрена также пружина для смещения защелки наружу корпуса. В другом варианте защелка имеет по существу V-образную форму. В следующем варианте улавливающая камера содержит удлиненный корпус, имеющий, по меньшей мере, одно вытянутое ребро, проходящее вдоль него. Это ребро взаимодействует с корпусом устройства, когда улавливающая камера перемещается в сложенное положение, чтобы ограничить количество порошка, осевшего на стенках камеры, который при этом соскабливается корпусом устройства. Корпус улавливающей камеры имеет асимметричное поперечное сечение и снабжен мундштуком. Мундштук закрывается откидной крышкой, чтобы предотвратить прохождение в камеру пыли и других частиц снаружи и удержать в ней порошкообразное лекарство до его ингаляции. Предусмотрено уплотнение между крышкой и мундштуком, которое выполняет функцию опускного клапана для выпуска из улавливающей камеры избыточного количества сжатого газа. Настоящим изобретением далее предлагается емкость для хранения порошкообразного лекарства, которая вставляется в корпус аэрозолизирующего устройства. Емкость содержит корпус, имеющий прокалываемую доступную поверхность, и ушко, проходящее от корпуса. Таким образом корпус такой емкости может быть вставлен в отверстие, выполненное в корпусе устройства, таким образом, что, по меньшей мере, часть ушка остается снаружи корпуса устройства. Ушко имеет отверстие, в которое входит выравнивающий палец, расположенный в корпусе устройства. Поэтому такая емкость может быть вставлена только в устройство, имеющее выравнивающий палец. В этом случае, устройство может принимать только определенные емкости, содержащие конкретное лекарственное средство. Настоящим изобретением предлагается усовершенствованный способ аэрозолизации порошкообразного лекарственного средства. Согласно этому способу порошок захватывается и суспендируется в потоке сжатого газа. Способ заключается в использовании корпуса, в котором расположен нагнетательный цилиндр, поршня, перемещаемого внутри цилиндра, выпускного клапана, соединенного с нагнетательным цилиндром, и ручки для осевого перемещения поршня и закрывания выпускного клапана. Ручка сначала перемещается в сторону от корпуса, чтобы аксиально переместить поршень в цилиндре назад (во втянутое положение) и закрыть выпускной клапан. Затем ручка перемещается назад к корпусу, чтобы переместить поршень в положение, в котором он создает заряд сжатого газа, после чего клапан открывается, чтобы резко выпустить этот заряд сжатого газа. Одной особенностью способа является то, что перемещение ручки в направлении к корпусу предотвращается до тех пор, пока выпускной клапан не закроется. В этом случае предотвращается преждевременная подача газа к порошкообразному лекарству, пока цилиндр не будет полностью заряжен. Другой особенностью способа является то, что выпускной клапан удерживается закрытым, когда ручка перемещается назад к корпусу, так что цилиндр может быть заряжен с помощью поршня. При перемещении ручка удерживается по существу параллельно корпусу. Ручка перемещается к корпусу, чтобы сжать газ в цилиндре, по существу с постоянным усилием, прикладываемым к ней пользователем. Еще одной особенностью способа является то, что порошкообразное лекарство, суспендированное в потоке выпущенного газа, вводится в улавливающую камеру одновременно с выпуском из нее заранее выбранного количества сжатого газа. Еще другая особенность способа заключается в использовании трансжекторного узла для приема сжатого газа и аэрозолизации (псевдоожижения) порошкообразного лекарственного средства. Трансжекторный узел может периодически выниматься из корпуса для его очистки. Способ предусматривает использование средства для подачи словесных команд или указаний. Еще один вариант способа заключается также в использовании емкости с прокалываемой крышкой для хранения порошкообразного лекарства. Емкость перемещается к трансжекторному узлу до тех пор, пока он не проколет крышку. Предпочтительно, емкость перемещается к трансжектору так, что он прокалывает крышку в известном и предопределенном положении. Емкость удерживается трансжекторным узлом, прокалывающим ее крышку, до тех пор, пока не откроется выпускной клапан. Настоящим изобретением предлагается предпочтительный способ аэрозолизации порошкообразного лекарственного средства. В соответствии с этим способом используются емкости, имеющие корпус и ушко, проходящее от корпуса, внутри которого находится порошкообразное лекарственное средство. Корпус одной из емкостей вставляется в отверстие, выполненное в корпусе устройства, так что, по меньшей мере, часть ушка остается снаружи корпуса устройства. Корпус емкости поднимается и одновременно прокалывается, так что порошкообразное лекарство в емкости захватывается потоком сжатого газа и может затем вдыхаться больным. Затем корпус емкости опускается и пользователь через выступающее ушко вытаскивает емкость из корпуса устройства. Корпус устройства имеет подвижную улавливающую камеру для приема порошкообразного лекарственного средства, суспендированного в газовом потоке. При перемещении камеры вверх в выдвинутое положение открывается отверстие, выполненное в корпусе устройства, в которое вставляется емкость с порошкообразным лекарством, при этом емкость предотвращает падение улавливающей камеры вниз в сложенное положение до тех пор, пока она не будет вытянута из корпуса устройства. Краткое описание чертежей На фиг.1 схематично показана система для распыления аэрозоли, выполненная в соответствии с принципами настоящего изобретения. На фиг.2 - перспективный вид подающего трубчатого узла для порошка, используемого в системе для распыления аэрозоли на фиг.1, показана четверть сечения подающего трубчатого узла, входной конец которого расположен рядом с емкостью, содержащей порошкообразное лекарственное средство. На фиг.3 показана предпочтительная схема расположения отверстий, пробиваемых (прокалываемых) в крышке емкости, содержащей порошкообразное лекарственное средство. На фиг. 4А - поперечное сечение части подающего трубчатого узла, показанного на фиг. 2. На фиг.4Б - поперечное сечение по 4В-4В на фиг. 4А. На фиг.4В - поперечное сечение по 4В-4В модифицированного трубчатого узла на фиг. 4А. На фиг.5 - схематичный вид, показывающий размеры и углы пересечения оси полости подающей трубки и осей газовых каналов для распыления порошка, выполненных в устройстве по настоящему изобретению. На фиг.6 показана полость подающей трубки, которая вместе с газовым каналом образует круглое отверстие для создания конического потока. На фиг.7 - перспективный вид модифицированного подающего трубчатого узла, выполненного в соответствии с принципами настоящего изобретения. На фиг.8 - подающий трубчатый узел на фиг.7 в разобранном виде. На фиг.9 - поперечное сечение подающего трубчатого узла на фиг. 7. На фиг. 10 показана третья модификация подающего трубчатого узла, аналогичная модификация, показанной на фиг. 7-9, но дополнительно имеющая самопрокалывающие элементы, которые обеспечивают вхождение подающей трубки и трубок для псевдоожижающего воздуха в емкость, содержащую порошкообразное лекарственное средство. На фиг. 11А - увеличенный, детальный вид самопрокалывающего элемента на фиг. 10. На фиг. 11Б - увеличенный вид модифицированной конструкции самопрокалывающего элемента. На фиг.12А-12В показано использование подающего трубчатого узла на фиг. 7-9 для распыления порошкообразного лекарства, извлекаемого из емкости (упаковки), содержащей дозу такого лекарства на один прием. На фиг. 13 - перспективный вид особенно предпочтительного устройства для аэрозолизации порошкообразного лекарственного средства, выполненного в соответствии с настоящим изобретением. На фиг. 14 - перспективный вид устройства на фиг. 13, повернутого на 180o, показывающий улавливающую камеру в ее сложенном положении и мундштук, которым снабжена камера. На фиг. 15 - устройство на фиг.13 в разобранном виде, показывающем трансжекторный узел для аэрозолизации порошкообразного лекарства, выполненный в соответствии с настоящим изобретением. На фиг. 16 показан трансжекторный узел на фиг.15, расположенный над предпочтительной упаковкой (емкостью) для хранения порошкообразного лекарства, выполненной в соответствии с настоящим изобретением. На фиг. 17 - трансжекторный узел на фиг. 16 в разобранном виде. На фиг. 18 - поперечное сечение трансжекторного узла и упаковки на фиг. 16. На фиг. 19 - трансжекторный узел на фиг. 16, прокалывающий емкость (упаковку). На фиг. 20 - перспективный вид устройства на фиг. 13, показывающий вставление в него упаковки с порошкообразным лекарственным средством. На фиг.20А - верхний вид упаковки (емкости), располагаемой на носителе, установленным внутри устройства на фиг. 13. На фиг. 21 - боковой вид устройства на фиг. 13 в разрезе. На фиг. 22 - боковой вид устройства на фиг. 13 со снятым наружным корпусом. На фиг. 23 - боковой вид органа управления вместе с другими выбранными элементами устройства на фиг. 13, при этом орган управления показан в "закрытом" положении. На фиг. 24 - более детальный вид выбранных элементов устройства на фиг. 23 и показан также выпускной клапан в его открытом положении. На фиг. 25 показан орган управления и другие выбранные элементы на фиг. 23, при этом орган управления выдвинут, чтобы закрыть выпускной клапан и переместить поршень внутрь цилиндра в соответствии с настоящим изобретением. На фиг. 26 - более детальный вид выпускного клапана на фиг.25, который показан в закрытом положении. На фиг. 27 - перспективный вид выпускного клапана устройства, показанного на фиг. 13. На фиг. 28 - поперечное сечение выпускного клапана на фиг. 27, который показан в открытом положении. На фиг. 29 - поперечное сечение выпускного клапана на фиг. 27, который показан в закрытом положении. Описание конкретного примера осуществления изобретения Ниже, со ссылкой на фиг. 1, описывается система 10 для распыления порошкообразного лекарственного средства, которое извлекается из нескольких емкостей 12 посредством введения в них подающего трубчатого узла 14. Емкости могут иметь любую форму, которая удерживает и сохраняет порошкообразные лекарственные средства и имеет прокалываемую доступную поверхность. Как показано, емкости 12 образованы в носителе (упаковке), содержащей отдельные гнезда (лунки), закрытые прокалываемой крышкой, обычно выполненной из металлической фольги или слоистого пластика. Каждая емкость содержит точную дозу порошкообразного лекарственного средства, подлежащего введению в организм больного. Количество лекарственного порошка в каждой емкости обычно равно примерно 1-20 мг, а более точно 2-10 мг. Носитель (упаковка) может быть в виде полосы, диска или формованного изделия с затвором. Изготовление таких упаковок, часто называемых "блистерными упаковками", хорошо известно в технике упаковки лекарств и не нуждается в дополнительном описании. Хотя в устройстве для распыления порошка по настоящему изобретению расположена кассета 22 с упаковкой, имеющей несколько емкостей с порошкообразным лекарством, как это показано на фиг.1, устройство может быть выполнено таким, чтобы принимать отдельные упаковки на один прием лекарственного порошка, имеющие только одну емкость. В этом случае пользователь будет вставлять упаковку в устройство так, чтобы емкость была надлежащим образом расположена относительно подающей трубки 40 (фиг.2) подающего трубчатого узла 14. Необходимые проколы в доступной поверхности емкости могут быть сделаны вручную до вставления емкости в устройство, внутри устройства 10 (либо до подачи или одновременно с подачей подающего трубчатого узла 14) или проколы могут быть сделаны заранее и расширены посредством разрывания доступной поверхности перед вставлением упаковки в устройство. Могут быть использованы также упаковки, имеющие несколько емкостей с порошкообразным лекарством. В этом случае каждая такая упаковка вставляется в устройство в разных положениях, чтобы избирательно расположить отдельные емкости относительно подающей трубки. Возможно использование разных дополнительных средств, когда пользователь вставляет одну емкость в устройство. Система 10 дополнительно содержит основной корпус 11. Подающая трубка 40 (фиг. 2) подающего трубчатого узла 14 имеет входной конец 16 и выходной конец 18. Внутри основного корпуса 11 расположен источник сжатого газа 20, соединенный с подающим трубчатым узлом 14 для подачи к нему потока газа высокого давления, как это более подробно будет описано ниже со ссылкой на фиг. 2. Емкости 12 располагаются внутри основного корпуса 11 с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно входного конца 16 подающего трубчатого узла 14. Предпочтительно, носитель в виде полосы, имеющей несколько емкостей 12, располагается в кассете 22, перемещающейся возвратно-поступательно внутри основного корпуса 11, в котором подающий трубчатый узел 14 закреплен неподвижно. В этом случае емкости 12 могут быть последовательно перемещены мимо места псевдоожижения (образованного входным концом 16 подающего трубчатого узла 14) внутри кассеты 22, при этом емкость, находящаяся в месте дисперсии или псевдоожижения, смещается к входному концу 16 подающей трубки, чтобы извлечь из нее порошкообразное лекарство, как это более подробно описывается ниже. Перемещение самой кассеты 22 и емкостей 12 внутри нее может осуществляться вручную пользователем. Как вариант, внутри основного корпуса устройства может быть расположен механизм для одновременного перемещения кассеты 22 и полосы, несущей емкости 12 с порошкобразным лекарством. Механизм имеет ручной привод или батарейный привод (с батарейным питанием). В воплощении, показанном на фиг. 1, в крышке, закрывающей емкости 12, расположенные на упомянутой полосе, образуются отверстия с помощью прокалывающего механизма (пробойника) 24. Как показано, прокалывающий механизм 24 неподвижно закреплен внутри основного корпуса 11 и имеет несколько заостренных прокалывающих элементов 26, которые прокалывают (пробивают) крышку 92 (фиг. 3) емкостей 12, когда к ним перемещается кассета 22, как это показано пунктирной линией на фиг. 1. Прокалывающий механизм 24 расположен в том месте, от которого емкость 12 перемещается непосредственно к подающему трубчатому узлу 14. Таким образом, каждая емкость 12 прокалывается непосредственно до ее перемещения к месту псевдоожижения. Понятно, что могут быть использованы разные механизмы для пробивания (прокалывания) отверстий в крышке каждой емкости и для перемещения емкости в положение, в котором она располагается рядом с подающим трубчатым узлом 14. Например, кассета 22 может быть расположена в основном корпусе 11 неподвижно, а подающий трубчатый узел 14 и прокалывающий механизм 24 могут перемещаться относительно нее либо вместе, либо по отдельности. Как вариант, входной конец 16 подающего трубчатого узла 14 может быть снабжен прокалывающими элементами (см. фиг.10, 11А и 11Б). В этом случае в крышке емкости 12 могут быть образованы отверстия, расположенные по заданной схеме, когда входной конец подающего трубчатого узла располагается против емкости или вводится в нее. Настоящее изобретение не ограничивается конкретным выполнением прокалывающего и перемещающего механизмов, которые могут быть использованы. Источник газа 20 подает к выходному концу 18 подающей трубки 40 (фиг. 2) подающего трубчатого узла 14 порцию воздуха под высоким давлением или другого газа, чтобы создать поток псевдоожижающего воздуха, извлечь из емкости 12 порошкообразное лекарство и распылить лекарство в газовом потоке. Хотя скоростной поток воздуха или другого газа подается от упомянутого источника обычно мимо выходного конца 18, понятно, что подающая трубка 40 может проходить мимо точки ввода скоростного потока воздуха или другого газа, например, за счет выполнения ее более длинной. В этом случае в удлиненной части трубки выполняются боковые входные каналы, так что скоростной поток газа будет объединяться с псевдоожижающим воздухом, несущим захваченные частицы порошка, фактически в самой подающей трубке. При такой конструкции, подающая трубка 40 образует смесительную камеру 60 (фиг. 4А), как это описывается ниже. Источник газа 20 подает газ под сравнительно высоким давлением, обычно достаточным, чтобы создать звуковой поток газа мимо выходного конца 18 подающего трубчатого узла 14. Газ подается обычно под давлением выше 1,055 кг/см2 (15 фунтов на кв. дюйм манометрического давления), обычно, по меньшей мере, 1,406 кг/см2 (20 фунтов на кв. дюйм манометрического давления) и предпочтительно в диапазоне от 1,406 кг/см2 до 10,55 кг/см2 (150 фунтов на кв. дюйм манометрического давления), а более точно в диапазоне от 2,812 кг/см2 (40 фунтов на кв. дюйм) до 5,625 кг/см2 (80 фунтов на кв.дюйм). Энергия заряда газа высокого давления будет достаточной, чтобы вызвать воздушный поток через подающую трубку 40 подающего трубчатого узла 14, который в свою очередь создает поток псевдоожижающего воздуха, поступающего в емкость 12, чтобы псевдоожижить и извлечь из нее ожидаемое количество порошкообразного лекарственного средства. Объем заряда газа обычно равен примерно 2-25 мл (измеренный при нормальной температуре и давлении - НТД), а более точно примерно 4-15 мл. Объем псевдоожижающего воздуха (газа), поток которого через подающий трубчатый узел 14 вызывается скоростным потоком газа, обычно равен 2-100 мл, предпочтительно 4-60 мл, объем измеряется при НТД. Способ подачи газа под высоким давлением мимо выходного конца 18 подающего трубчатого узла 14 более подробно описывается ниже со ссылкой на фиг. 2. Источником газа 20 может быть ручной насос, насос с электрическим приводом, баллон с газом под высоким давлением или т.п. Конструкция ручных насосов для удерживаемых в руке устройств для распыления порошка описана в патентной и технической литературе, см., например, международную заявку N W 090/07351. Конструкция насосов с электрическим приводом, газовых баллонов и т.п. также известна для специалистов в данной области техники. Газодисперсионная система 10 содержит также улавливающую камеру 30, которая расположена над выходным концом 18 подающего трубчатого узла 14 для улавливания порошкообразного лекарства, выходящего из последнего. Улавливающая камера 30 снабжена мундштуком 32, расположенным в ее наружном конце, и имеет внутренний объем достаточный, чтобы уловить, по существу, всю дисперсию порошкообразного лекарства, выходящую из подающего трубчатого узла 14. Обычно внутренний объем улавливающей камеры равен 50-1000 мл, предпочтительно 100-750 мл. Улавливающая камера 30 имеет впускной канал для окружающего воздуха (не показан), при этом необязательно тангенциальный впускной канал, как это описано в одновременно рассматриваемой заявке N 07/910.048, полное описание которой включено в данную заявку в качестве ссылки. Выборочно, воздушный впускной канал может быть расположен по оси или по спирали, как это описано со ссылкой на фиг. 7-9. При работе дисперсия порошка вводится в улавливающую камеру 30, как это показано стрелками 34. Находящийся в улавливающей камере воздух будет вытесняться через мундштук 32 и необязательно отводиться назад через кольцевой зазор в подающем трубчатом узле 14, как это показано стрелками 36 и будет более подробно описано ниже со ссылкой на фиг.2. Такая рециркуляция воздуха из улавливающей камеры 30 в качестве псевдоожижающего газа значительно уменьшает общий объем нового газа, вводимого в устройство. Единственным новым газом, вводимым (до ингаляции больным) в устройство, будет газ от источника 20. После того как все содержимое емкости 12 будет псевдоожижено, распылено и уловлено в камере 30, больной может вдыхать всю аэрозолизированную дозу лекарства через мундштук 32, "подгоняемую" окружающим воздухом, проходящим через камеру, чтобы извлечь из нее все аэрозолизированное лекарство. Необязательно, в улавливающей камере может быть расположена перфорированная пластина или другой элемент для ограничения потока, чтобы замедлить ингаляцию и увеличить глубину проникания порошкообразного лекарства. Ингаляция дополнительного воздуха обеспечивает то, что порошкообразное лекарство эффективно распыливается и глубоко проникает в альвеолярные участки легкого, где происходит его всасывание. Как показано на фиг. 2, подающей трубчатый узел 14 содержит внутреннюю подающую трубку 40, которая образует его входной конец 16, и наружный коаксиальный трубчатый элемент 42, который образует с трубкой 40 кольцевой зазор 44 для прохождения использованного (возвратного) воздуха из улавливающей камеры 30 назад в емкость 12, как это более подробно описывается ниже. Полость 46 внутренней подающей трубки 40 проходит от входного конца 16 до выходного конца 18, где необязательно образуется горловина или сужение. Горловина или сужение необязательны для работы подающего трубчатого узла 14, но образуют проходное сечения (А2) рядом с выходным концом полости 46 (фиг. 4А), которое определяет эксплуатационные характеристики подающего трубчатого узла, как это более подробно описывается ниже. Газ от источника 20 входит в подающий трубчатый узел 14 через окно 50, сообщающееся с кольцевой камерой повышенного давления 52. Кольцевая камера 52 сообщается в свою очередь с двумя газовыми каналами 54, которые направляют сходящиеся потоки газа на траекторию потока, протекающего через полость 46 подающей трубки 40. Угол, под которым расположены газовые каналы 54, выбирается таким, чтобы обеспечить надлежащее равенство между величиной скорости потока порошка через полость 46 и величиной сил, которые разрушают агломераты порошка, когда они поступают от выходного конца 18 в расширительную камеру 58. Площадь проходного сечения (А2), см. фиг.4А, горловины 18 полости 46 подающей трубки обычно равна 0,5-10 мм2, предпочтительно 1-4 мм2. В иллюстрируемом примере площадь проходного сечения (А4) части полости 46 см. фиг.4А больше площади проходного сечения (А2) и обычно равна 0,6-15 мм2. Однако площадь (А4) может быть равна площади (А2), хотя такая конструкция будет менее предпочтительной. Как показано на фиг. 4А, смесительная камера 60, расположенная непосредственно за выходным концом 18 подающей трубки 40, имеет постоянную площадь поперечного сечения (А3) и высоту (L22). Как показано, площадь поперечного сечения (А3) несколько больше площади проходного сечения (А2) горловины, однако это необязательно. Предпочтительная площадь (А3) обычно равна 0,6-11 мм2. Высота (L2) в 1-5 раз больше диаметра смесительной камеры 60 (для круглых поперечных сечений) и обычно равна 0,5-2 мм. Как показано на фиг.4Б, устройство имеет два газовых канала 54. Устройство может иметь также один, три, четыре и более газовых каналов. На фиг. 4В показаны четыре газовых канала 541. Помимо наклонных газовых каналов можно использовать и другие конфигурации, в том числе кольцевое отверстие, описываемое со ссылкой на фиг. 6, или сочетания перпендикулярных каналов (для разрушения агломератов) и осевых каналов (для создания потока псевдоожижанжего газа). Как показано на фиг. 5, каналы 72 для подачи газа под высоким давлением расположены вокруг горловины полости 70 подающей турбин под углами




Формула изобретения
1. Способ аэрозолизации порошка, находящегося в емкости, имеющей доступную поверхность, при котором соединяют входной конец подающей трубки для порошка с отверстием в доступной поверхности и пропускают поток газа под высоким давлением мимо части подающей трубки, чтобы флюидизировать (псевдоожижить) предопределенное количество порошка в емкости, извлечь порошок через упомянутую трубку в осевом направлении и ввести его в скоростной воздушный поток для образования аэрозоли. 2. Способ по п.1, дополнительно заключающийся в образовании отверстия в доступной поверхности до или во время введения подающей трубки, в котором поток газа под высоким давлением пропускают мимо подающей трубки под углом 12,5 - 65o к упомянутому осевому направлению, а упомянутое предопределенное количество составляет, по меньшей мере, 70% по весу от количества порошкообразного лекарства, первоначально находившегося в емкости. 3. Способ по п.1, дополнительно заключающийся в образовании, по меньшей мере, двух разнесенных в пространстве отверстий в доступной поверхности, через которые подается псевдоожижающий воздух, чтобы очистить емкость, когда порошок извлекается из нее через подающую трубку, дополнительно заключающийся в перемещении нескольких емкостей, содержащих порошок, мимо подающей трубки, благодаря чему порошок может быть последовательно извлечен и распылен из каждой емкости, в котором мимо выходного конца подающей трубки пропускают поток газа под высоким давлением, постоянный объем которого составляет 2 - 25 мл (измерен при НТД), чтобы образовать дискретный объем аэрозолизированного порошка, а также дополнительно заключающийся в улавливании, по существу, всего объема аэрозолизированного порошка в улавливающей камере для его последующей ингаляции пациентом, при этом, по меньшей мере, часть газа в улавливающей камере направляется назад в емкость, чтобы образовать псевдоожижающий газ, когда порошок отводится через подающую трубку. 4. Устройство для аэрозолизации порошка, находящегося в емкости, имеющей прокалываемую доступную поверхность, содержащее основной корпус, держатель, расположенный внутри основного корпуса для поддерживания емкости в месте псевдоожижения, подающую трубку внутри основного корпуса, имеющую входной конец, расположенный в месте псевдоожижения, средство для подачи потока газа под высоким давлением мимо части подающей трубки, в котором порошок псевдоожижается в емкости, расположенной в держателе и извлекается в осевом направлении через подающую трубку и вводится в поток воздуха под высоким давлением, чтобы образовать аэрозоль. 5. Устройство по п.4, в котором держатель содержит средство для перемещения носителя, несущего несколько емкостей, благодаря чему индивидуальные емкости могут быть последовательно перемещены к месту псевдоожижения, в котором средство перемещения содержит съемную кассету, расположенную в основном корпусе, в которой подвижно установлен носитель, а подающая трубка неподвижно закреплена внутри основного корпуса, средство перемещения содержит также средство для возвратно-поступательного перемещения кассеты относительно подающей трубки. 6. Устройство по п.4, дополнительно содержащее средство для прокалывания отверстия в доступной поверхности емкости до или одновременно с введением входного конца подающей трубки в ней, в котором прокалывающее средство образует, по меньшей мере, два разнесенных в пространстве отверстия в доступной поверхности, одно из которых соединяется с подающей трубкой, а через другое вводится псевдоожижающий воздух, чтобы очистить емкость, когда порошок извлекается из нее через подающую трубку, в котором прокалывающее средство содержит неподвижный прокалывающий механизм для образования отверстий в доступной поверхности, когда кассета перемещается относительно подающей трубки, и дополнительно содержащее улавливающую камеру, расположенную в основном корпусе, и средство для направления воздуха из улавливающей камеры в емкость, вследствие чего направленный воздух будет входить в емкость, выполняя функцию псевдоожижающего воздуха, когда порошок извлекается из нее. 7. Устройство по п.4, дополнительно содержащее улавливающую камеру, расположенную на основном корпусе, для улавливания порошка, распыленного в скоростном потоке воздуха, улавливающая камера имеет мундштук, расположенный в конце, удаленном от основного корпуса, в котором упомянутое средство для подачи газа под высоким давлением содержит насос или другой источник сжатого газа, расположенный в основном корпусе для резкого (мгновенного) выпуска объема сжатого воздуха, чтобы создать скоростной поток воздуха. 8. Устройство для аэрозолизации порошка, содержащее подающую трубку, имеющую входной конец, выходной конец и полость для создания осевого потока между этими концами, и средство для подачи, по меньшей мере, одного потока газа под высоким давлением мимо выходного конца в направлении, которое пересекается с осевым потоком под углом, находящимся в диапазоне 12,5 - 65o. 9. Устройство по п.8, в котором упомянутое подающее средство имеет, по меньшей мере, один канал для газа, пересекающийся с осевым потоком, в котором общая площадь (А1) проходного сечения канала(ов) равна 0,05 - 0,3 мм2, а подающая трубка имеет площадь проходного сечения (А2), равную 0,5 - 10 мм2, устройство дополнительно содержит диффузор, который проходит от выходного конца подающей трубки и имеет полость, расположенную на одной прямой с полостью подающей трубки, при этом диаметр полости диффузора увеличивается в направлении от выходного конца подающей трубки, и в котором полость диффузора расходится под половинным углом 2 - 10o на высоту (длину), равную 0,5 - 5 см. 10. Устройство по п. 8, дополнительно содержащее смесительную камеру, расположенную между выходным концом подающей трубки и диффузором, смесительная камера имеет постоянный диаметр по всей ее высоте, которая в 1 - 5 раз превышает диаметр. 11. Усовершенствованный способ аэрозолизации порошкообразного лекарства, в котором порошок захватывают и суспендируют в потоке газа, и в котором усовершенствование заключается в том, что вводят входной конец подающей трубки в емкость, содержащую порошкообразное лекарство, и пропускают поток газа под высоким давлением мимо выходного конца подающей трубки, чтобы индуцировать поток воздуха из емкости, который через подающую трубку направляют в упомянутый поток газа, в котором порошкообразное лекарство захватывается потоком воздуха через подающую трубку и смешивают с потоком газа под высоким давлением. 12. Подающий трубчатый узел, содержащий корпус, имеющий полость, элемент для направления потока, расположенный в полости корпуса, при этом между корпусом и элементом образован проход, подающую трубку, расположенную в осевом канале, выполненном в упомянутом элементе для направления потока. 13. Подающий трубчатый узел по п.12, в котором элементом для направления потока является конус, имеющий несколько раздельных проточных каналов, образованных в его наружной поверхности, подающий трубчатый узел дополнительно содержит концевой элемент, расположенный рядом с входным концом подающей трубки и имеющий несколько отверстий, через которые текучая среда поступает в упомянутый проход, и гибкий клапанный элемент, расположенный над концевым элементом, который обеспечивает прохождение потока газа в трубчатый узел снаружи последнего, и предотвращает поток газа из трубчатого узла наружу. 14. Усовершенствованное устройство для аэрозолизации порошкообразного лекарства, имеющее корпус и источник сжатого газа для аэрозолизации поршня, усовершенствование устройства заключается в том, что оно содержит нагнетательный цилиндр, подвижный поршень, расположенный в цилиндре, выпускной клапан, сообщающийся с цилиндром, и орган управления, имеющий ручку, прикрепленную к поршню, и средство для закрывания клапана, при этом перемещение ручки вызывает закрытие клапана и осевое перемещение поршня в цилиндре для образования сжатого газа. 15. Усовершенствованное устройство по п.14, в котором выпускной клапан содержит шток, соединенный с головкой (тарелкой), а средство для закрывания клапана содержит роликовый кулачок, расположенный рядом со штоком для его перемещения для закрывания клапана, когда ручка перемещается радиально наружу от корпуса, при этом орган управления дополнительно содержит поворотный рычаг, который перемещается через центральное положение, чтобы удержать роликовый кулачок против штока и поддержать таким образом клапан закрытым, тягу, расположенную между ручкой и поршнем, которая возвратно-поступательно перемещает поршень между втянутым положением и зарядным положением в цилиндре, когда ручка перемещается радиально наружу и радиально внутрь относительно корпуса, и запирающее средство для предотвращения перемещения ручки радиально внутрь до тех пор, пока поворотный рычаг не будет перемещен через его центральное положение, при этом запирающее средство содержит храповик и собачку. 16. Усовершенствованное устройство по п.15, дополнительно содержащее пусковую кнопку для перемещения роликового кулачка из его центрального положения, чтобы открыть клапан, при этом упомянутый цилиндр имеет обратный клапан, который обеспечивает поступление воздуха в цилиндр при перемещении поршня во втянутое положение, а орган управления имеет четыре звена для крепления ручки к корпусу, так что ручка может быть перемещена радиально наружу и радиально внутрь относительно корпуса, по существу, с постоянной силой. 17. Усовершенствованное устройство по п.14, в котором порошкообразное лекарство удерживается внутри емкости, и дополнительно содержит подающую трубку, имеющую входной конец, выходной конец и полость, проходящую между этими концами, при этом входной конец трубки может быть введен в емкость, так что сжатый газ, выходящий из выпускного клапана может быть пропущен мимо выходного конца трубки, чтобы извлечь порошок из емкости через подающую трубку и распылить его в потоке сжатого газа, устройство дополнительно содержит средство для прокалывания, по меньшей мере, одного отверстия в доступной поверхности емкости одновременно с введением входного конца подающей трубки в емкость, при этом прокалывающее средство содержит две заостренные лапки, каждая из которых располагается под острым углом дополнительно доступной поверхности емкости, когда они проходят через нее. 18. Усовершенствованное устройство по п.17, дополнительно содержащее средство для возвратно-поступательного перемещения емкости к и от прокалывающего средства, при этом средство перемещения содержит поворотную тягу для запирания емкости на месте при введении в нее входного конца подающей трубки, и дополнительно содержащие установочный палец для расположения емкости в требуемом положении относительно прокалывающего средства во время введения в нее входного конца подающей трубки. 19. Устройство для аэрозолизации порошка, находящегося в емкости, имеющей прокалываемую доступную поверхность, содержащее корпус, источник сжатого воздуха, улавливающую камеру, прикрепленную к корпусу, и трансжекторный узел, расположенный в корпусе и имеющий средство для прокалывания доступной поверхности емкости и приема сжатого газа, чтобы извлечь порошок из емкости и подать его в улавливающую камеру. 20. Устройство по п.19, в котором трансжекторный узел принимает газ непосредственно от упомянутого источника и подает порошок непосредственно в улавливающую камеру без его прохождения через другие части устройства, устройство дополнительно содержит уплотнение, расположенное между трансжекторным узлом и корпусом, вследствие чего сжатый газ может проходить из корпуса в трансжекторный узел без значительных потерь, при этом уплотнение расположено под углом к центральной оси трансжекторного узла. 21. Устройство по п.19, дополнительно содержащее уплотнение для обеспечения герметизации между трансжекторным узлом и емкостью, при этом трансжекторный узел имеет шпонку, чтобы обеспечить его повторное вставление в корпус в одном и том же положении, а улавливающая камера выполнена подвижной относительно корпуса в осевом направлении, так что она может быть перемещена в сложенное положение, в котором она, по существу, закрывает корпус, или выдвинутое положение, в котором она образует емкость для приема аэрозольного порошка, и дополнительно содержащее, по меньшей мере, одну защелку, расположенную в корпусе, и, по меньшей мере, одну выемку, выполненную в улавливающей камере, при этом защелка входит в выемку, когда улавливающая камера находится в выдвинутом положении. 22. Устройство по п.19, в котором улавливающая камера имеет мундштук, откидную крышку, закрывающую мундштук, и уплотнение, расположенное между крышкой и мундштуком. 23. Емкость для удерживания порошкообразного лекарства, вставляемая в отверстие, выполненное в корпусе аэрозолизирующего устройства, содержащая корпус, имеющий прокалываемую доступную поверхность, и ушко, проходящее от корпуса емкости, при этом корпус емкости может быть вставлен в отверстие так, что, по меньшей мере, часть ушка остается снаружи корпуса. 24. Емкость по п.23, в которой ушко имеет отверстие, в которое входит выравнивающий палец, расположенный в аэрозолизирующем устройстве. 25. Усовершенствованный способ аэрозолизации порошкообразного лекарства, в соответствии с которым порошок захватывается и суспендируется в потоке газа, усовершенствование способа заключается в том, что используют корпус, имеющий нагнетательный цилиндр, подвижный поршень, расположенный в цилиндре, выпускной клапан, сообщающийся с цилиндром, и ручку для осевого перемещения поршня и для закрывания выпускного клапана, перемещают ручку от корпуса для осевого перемещения поршня внутри цилиндра во втянутое положение и для закрывания выпускного клапана, перемещают ручку назад к корпусу, чтобы переместить поршень в зарядное положение и получить сжатый газ, и открывают клапан, чтобы резко выпустить сжатый газ. 26. Усовершенствованный способ по п.25, дополнительно заключающийся в том, что предотвращают перемещение ручки по направлению к корпусу до тех пор, пока не закроется выпускной клапан, удерживают выпускной клапан закрытым во время перемещения ручки назад к корпусу, причем ручка перемещается от корпуса и к корпусу, по существу, параллельно ему, и прикладывают в основном постоянную силу, когда перемещают ручку по направлению к корпусу, чтобы сжать газ. 27. Усовершенствованный способ по п.25, дополнительно заключающийся в том, что подают порошок, суспендированный в потоке газа, и улавливающую камеру и одновременно выпускают из нее заранее выбранное количество газа, используют трансжекторный узел для приема сжатого газа и аэрозолизации порошка и периодически вынимают трансжекторный узел из корпуса для очистки. 28. Усовершенствованный способ по п.25, дополнительно заключающийся в том, что используют емкость, имеющую прокалываемую крышку для удерживания лекарства, и перемещают емкость к трансжекторному узлу до тех пор, пока он не проколет крышку, дополнительно заключающийся в том, что направляют емкость к трансжекторному узлу так, чтобы он прокалывал крышку в известном и предопределенном положении, и удерживают емкость, когда трансжекторный узел прокалывает ее крышку, до тех пор, пока не откроется выпускной клапан. 29. Способ аэрозолизации порошкообразного лекарства, заключающийся в том, что используют емкости, имеющие корпус и ушко, проходящее от корпуса емкости, при этом порошкообразное лекарство удерживается внутри корпусов емкостей, вставляют одну емкость в корпус, имеющий отверстие, при этом корпус емкости располагается в упомянутом отверстии, а часть ушка остается снаружи корпуса, прокалывают корпус емкости и отводят порошкообразное лекарство в поток газа, которое может вдыхаться больным, и вытаскивают за ушко емкость из корпуса. 30. Способ по п.29, в котором упомянутый корпус имеет подвижную улавливающую камеру для приема потока газа, несущего порошок, и дополнительно заключающийся в том, что перемещают улавливающую камеру в выдвинутое положение до вставления емкости в устройство, причем при перемещении камеры в выдвинутое положение открывается упомянутое отверстие и камера не может быть перемещена в сложенное положение до тех пор, пока не будет вынута емкость. Приоритет по пунктам: 21.09.94 по пп.1 - 13, 19; 07.06.95 по пп.14 - 18, 20 - 30.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30