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KR20110033264A - 상처 치료용 수동식 감압 시스템 - Google Patents

상처 치료용 수동식 감압 시스템 Download PDF

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KR20110033264A
KR20110033264A KR1020117003095A KR20117003095A KR20110033264A KR 20110033264 A KR20110033264 A KR 20110033264A KR 1020117003095 A KR1020117003095 A KR 1020117003095A KR 20117003095 A KR20117003095 A KR 20117003095A KR 20110033264 A KR20110033264 A KR 20110033264A
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KR
South Korea
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slider
decompression
carrier
uniform force
pressure reducing
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KR1020117003095A
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English (en)
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아이단 마커스 투트
크리스토퍼 브라이언 로크
티모시 마크 로빈슨
Original Assignee
케이씨아이 라이센싱 인코포레이티드
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Publication date
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Abstract

조직 부위(102)의 조직을 치료하기 위해 감압 시스템(100)과 함께 사용하는 수동식 균일 감압 장치는 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 신축성 접이식 부재(146)를 포함한다. 접이식 부재는 캐리어 부재(156) 및 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하는 슬라이더 부재(168) 사이에 배치될 수 있다. 캐리어 부재 및 슬라이더 부재는 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재, 예컨대 균일한 힘을 가하는 코일 스프링에 의해 서로 멀어지도록 가압된다. 장치가 압축 지점으로부터 신장 지점으로 이동함에 따라, 균일한 감압이 생성되고 감압 포트(154)로 전달된다. 시스템, 수동식 균일 감압 장치를 제조하는 방법 및 조직 부위를 치료하는 방법이 또한 제공된다.

Description

상처 치료용 수동식 감압 시스템{MANUALLY-ACTUATED, REDUCED-PRESSURE SYSTEMS FOR TREATING WOUNDS}
본 발명은 2008년 7월 11일에 출원된 미국 가출원번호 61/079,866, 발명의 명칭 "Manually-Actuated, Reduced-Pressure System for Treating a Wound"을 기초로 35 U.S.C.§119(e)의 우선권을 주장하며, 이 출원은 모든 목적을 위한 참조로 여기에 도입된다.
본 발명은 일반적으로 의료용 치료 시스템에 관한 것으로, 구체적으로 상처를 치료하기 위한 수동식 감압 시스템 및 장치에 관한 것이다.
임상 연구 및 실무는, 조직 부위에 인접하여 감압을 제공하는 것이 조직 부위에서 새로운 조직의 성장을 증가시키고 가속화하는 것을 밝혀왔다. 이러한 현상의 응용은 수없이 이루어졌으나, 감압의 응용은 특히 상처 치료에 성공적이었다. 이러한 치료(의료계에서는 "음압 상처 치료법", "음압 치료법" 또는 "진공 치료법"으로 자주 불려짐)는 많은 장점들을 제공하며, 상기 장점들은 육아 조직(granulation tissue)의 치유 및 증가된 형성을 포함한다. 일반적으로, 감압은 다공성 패드 또는 다른 매니폴드 장치를 통해 조직에 적용된다. 다공성 패드는 감압을 조직으로 분배하고 조직으로부터 인출된 유체를 채널링(channeling)할 수 있는 셀 또는 구멍을 포함한다. 다공성 패드는 치료를 용이하게 하는 다른 컴포넌트를 갖는 드레싱에 도입될 수 있다.
감압 치료 시스템은 급성 또는 만성 질환 뿐만 아니라 감압을 적용하지 않고서는 치유가 쉽지 않은 다른 심각한 상처를 갖는 환자에게 존재하는, 크고 삼출물이 많은 상처에 주로 적용된다. 부피가 작고 삼출물이 더 적은 덜 심각한 상처는 일반적으로 드레싱으로 치료되었으며, 감압을 사용하지는 않았다. 감압 시스템을 관리하고 유지보수하기 위한 숙련된 간병인에 대한 비용 및 필요가 사용을 저해하였다. 동시에, 이동성 및 편안함을 원하는 많은 환자들에게는 사이즈 및 전력 요구조건이 사용을 저해하였다. 나아가, 시스템의 비용은 감압을 덜 심각한 상처에 사용하는 것을 정당화시키기 어렵게 만들었다.
감압으로 상처를 치료하는 것에 대한 문제점은 균일한 감압을 생성하는 효과적인 방식을 제공하는 것이다. 현재, 배터리로 구동하는 펌프가 상처 부위에 감압을 제공하도록 주로 사용된다. 그러나, 상기 펌프는 고가이며, 상처 치료가 수행되는 도중 배터리의 전력이 고갈되지 않도록 유지보수가 요구된다. 배터리 전력의 고갈은, 배터리를 교환하거나 다른 수단을 제공하는데 소요되는 시간으로 인해, 감압을 부위로 복구하기까지 긴 시간을 유발할 수 있다. 또한, 부위에서 감압이 적절하게 유지되지 않는 경우, 상처 부위에 누출이 발생하여 감압 치료의 효과를 제한할 수 있다.
본 발명은 상처를 치료하기 위한 수동식 감압 시스템 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
종래의 감압원 및 시스템의 문제점이 여기에 기술되는 예시적인 실시예의 시스템, 장치 및 방법에 의해 해결된다. 예시적인 실시예에 따르면, 환자의 상처를 치료하기 위한 수동식 감압 시스템은 매니폴드 부재, 밀봉 부재, 감압 전달 부재, 감압 인터페이스 및 감압을 생성하는 수동식 균일 감압원을 포함한다. 매니폴드는 감압을 분배하도록 구성된다. 밀봉 부재는 매니폴드 부재 및 환자의 일부에 걸쳐 유체 밀봉을 제공하도록 구성된다. 감압 전달 부재는 수동식 균일 감압원으로부터 감압 인터페이스로 감압을 전달한다. 수동식 균일 감압원은 감압 전달 부재의 제 1 단에 유체를 교환하도록 결합되는 감압 포트를 포함한다. 수동식 균일 감압원은 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 포함한다.
다른 예시적인 실시예에 따르면, 조직을 치료하기 위해 감압 시스템과 함께 사용하는 수동식 감압 장치는 제 1 단, 제 2 단 및 내부 공간을 갖는 신축성 접이식 부재를 포함한다. 신축성 접이식 부재는 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 이동하도록 구성된다. 수동식 감압 장치는 신축성 접이식 부재에 결합된 배기 포트 및 신축성 접이식 부재에 결합된 감압 포트를 더 포함한다. 수동식 감압 장치는 신축성 접이식 부재의 제 1 단에 결합된 캐리어 부재 및 신축성 접이식 부재의 제 2 단에 결합된 슬라이더 부재를 갖는다. 슬라이더 부재는 캐리어 부재에 슬라이드 가능하게 결합되고 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 이동하도록 구성된다. 수동식 감압 장치는, 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합되고 상기 슬라이더 부재 및 캐리어 부재를 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 서로 간에 멀어지도록 가압하는, 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 더 포함한다.
다른 예시적인 실시예에 따르면, 수동식 감압 장치를 제조하는 방법은 캐리어 부재를 형성하는 단계, 슬라이더 부재를 형성하는 단계, 및 제 1 단, 제 2 단 및 내부 공간을 갖는 신축성 접이식 부재를 제공하는 단계를 포함한다. 슬라이더 부재 및 캐리어 부재는 서로 간에 슬라이드 가능하게 결합되도록 형성된다. 신축성 접이식 부재는 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 이동가능하다. 상기 제조 방법은 신축성 접이식 부재의 제 1 단을 캐리어 부재에 결합시키는 단계, 신축성 접이식 부재의 제 2 단을 슬라이더 부재에 결합시키는 단계 및 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합시키는 단계를 더 포함한다. 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는 캐리어 부재 및 슬라이더 부재를 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 서로 간에 멀어지도록 가압한다. 상기 제조 방법은, 압축 지점에 위치하는 경우 유체가 신축성 접이식 부재의 내부 공간으로부터 배출되도록 배기 포트를 신축성 접이식 부재에 결합시키는 단계, 및 신축성 접이식 부재로부터 감압을 전달하도록 감압 포트를 신축성 접이식 부재에 결합시키는 단계를 더 포함한다.
다른 예시적인 실시예에 따르면, 감압으로 환자의 조직 부위를 치료하는 방법은 조직 부위에 인접하여 매니폴드 부재를 배치하는 단계, 유체 밀봉을 형성하기 위해 매니폴드 부재 및 환자의 표피 일부에 걸쳐 밀봉 부재를 배치하는 단계, 감압을 매니폴드 부재에 제공하기 위해 감압 인터페이스를 밀봉 부재에 결합시키는 단계 및 감압원을 제공하는 단계를 포함하며, 감압원은 수동식 균일 감압원이다. 수동식 균일 감압원은 감압 포트를 포함한다. 감압 포트는 감압 전달 부재의 제 1 단에 유체를 교환하도록 결합되고, 실질적으로 균일한 감압을 생성하도록 구성된다. 수동식 균일 감압원은 균일함 힘을 가하는 바이어싱 부재를 포함한다. 상기 치료 방법은 유체가 교환되도록 감압 인터페이스에 감압원을 결합시키는 단계 및 감압원을 압축 지점으로 이동시키는 단계를 더 포함한다.
예시적인 실시예의 다른 특징 및 장점이 이어지는 도면 및 발명의 상세한 설명을 참조로 하여 설명될 것이다.
도 1은 일부는 단면도로 도시되고 일부는 사시도로 도시되는 상처 치료용 수동식 감압 시스템의 일 예시적인 실시예의 개략도이다.
도 2는 감압 시스템과 함께 사용하기 위한 수동식 감압 장치의 일 예시적인 실시예의 개략적인 확대 사시도이다.
도 3a 및 도 3b는 도 2의 장치 일부의 개략적인 단면도이다.
도 4a,도 4b 및 도 4c는 각각 압축 지점, 중간 지점 및 팽창 지점으로 도시되는 수동식 감압 장치의 일 예시적인 실시예를 나타낸다.
도 5는 수동식 감압 장치의 다른 예시적인 실시예의 개략적인 사시도이다.
도 6은 수동식 감압 장치의 다른 예시적인 실시예의 개략적인 사시도이다.
예시적인 실시예에 대한 이어지는 상세한 설명에서는 그 일부를 형성하는 첨부된 도면을 참조한다. 이 실시예들은 통상의 기술자가 본 발명을 구현하도록 하기에 충분히 상세하게 기술되며, 다른 실시예가 이용될 수 있고 본 발명의 사상 또는 범위로부터 벗어나지 않은 채 논리구조적, 기계적, 전기적 및 화학적인 변경이 수행될 수 있음이 이해된다. 통상의 기술자가 여기에 기술된 실시예를 구현하도록 하기에 불필요한 상세한 설명을 피하기 위해, 통상의 기술자에게 알려진 특정 정보는 발명의 상세한 설명에서 생략될 수 있다. 따라서, 이어지는 상세한 설명은 제한적으로 해석되지 않으며, 예시적인 실시예의 범위는 오직 첨부된 청구항에 의해서만 정의된다.
도 1을 참조하면, 감압으로 조직 부위(102)를 치료하기 위한 수동식 감압 시스템(100)이 도시된다. 조직 부위(102)는 임의의 인간, 동물 또는 다른 유기체의 신체 조직일 수 있으며, 골 조직, 지방 조직, 근육 조직, 표피 조직, 관다발 조직, 결합 조직, 연골, 힘줄, 인대 또는 임의의 다른 조직을 포함한다.
조직 부위로부터 삼출물 또는 다른 유체의 제거를 촉진시키도록 도와주기 위해 또는 추가적인 조직의 성장을 자극하기 위해 감압이 조직 부위(102)에 적용될 수 있다. 별도로 지시하지 않는 한, 여기에 사용되는 "또는"은 상호 배타성을 요구하지 않는다. 조직 부위(102)에 있는 상처의 경우, 육아 조직의 성장 및 삼출물과 박테리아의 제거는 상처의 치유를 촉진시키도록 도와준다. 상처입지 않거나 감염되지 않은 조직의 경우, 감압은 채취되고 다른 조직 부위로 이식될 수 있는 조직의 성장을 촉진시키도록 사용될 수 있다. 여기에 사용되는 바와 같이, "감압(reduced pressure)"은 일반적으로 치료가 수행되는 조직 부위에서의 대기압보다 더 낮은 압력을 의미한다. 대부분의 경우, 이러한 감압은 환자가 위치하는 곳의 대기압보다 더 낮을 것이다. 대안적으로, 감압은 조직 부위(102)에서의 유체 정역학적인 압력보다 더 낮을 수 있다. 비록 용어 "진공" 및 "음압(negative pressure"이 조직 부위에 작용되는 압력을 기술하도록 사용될 수 있을지라도, 조직 부위에 작용되는 실제 압력은 일반적으로 완전한 진공과 관련된 압력보다 더 높을 수 있다. 여기에 일관적으로 사용되는 바와 같이, 감압 또는 진공압의 증가는 일반적으로 절대 압력의 상대적인 감소를 의미한다.
수동식 감압 시스템(100)은 매니폴드 부재(110), 밀봉 부재(114), 감압 인터페이스(120) 및 수동식 감압 장치인 감압원(140)을 포함한다. 감압 전달 부재(122)는 유체가 교환되도록 감압원(140)을 감압 인터페이스(120)에 결합시킨다.
매니폴드 부재(110)는 조직 부위(102)에 배치된다. 매니폴드 부재(110)는 조직 부위에 접촉하도록 배치되고 감압을 조직 부위에 분배할 수 있는 생체적합성 물질일 수 있다. 여기에 사용되는 용어 "매니폴드"는 일반적으로, 조직 부위에 감압을 작용하거나, 조직 부위에 유체를 전달하거나 또는 조직 부위로부터 유체를 제거하도록 도와주기 위해 제공되는 물질 또는 구조물을 의미한다. 매니폴드 부재(110)는 일반적으로 매니폴드 주변의 조직 영역에 제공되는 유체를 분배하고 조직 영역으로부터 제거되는 유체를 분배하는 복수의 흐름 채널들 또는 경로들을 포함한다. 흐름 채널은 상호연결될 수 있다. 매니폴드의 예는 흐름 채널, 셀룰러 폼(cellular foam)(예컨대 오픈-셀 폼(open-cell foam)), 다공성 조직 컬렉션, 및 흐름 채널을 포함하거나 포함하도록 경화되는 액체, 겔 및 폼을 형성하도록 배열된 구조적 엘리먼트를 갖는 장치를 포함할 수 있다. 매니폴드 부재(110)는 다공성일 수 있으며, 폼, 거즈, 펠티드 매트(felted mat) 또는 특정한 생물학적인 응용에 적합한 임의의 다른 물질일 수 있다.
일 예시적인 실시예에서, 매니폴드 부재(110)는 다공성 폼이며, 흐름 채널로서 기능하는 복수의 상호연결된 셀 또는 구멍을 포함한다. 다공성 폼은 폴리우레탄, 오픈-셀 또는 망형 폼, 예컨대 텍사스 샌 안토니오의 Kinetic Concepts, Incorporated에 의해 제조되는 GranuFoam® 물질일 수 있다. 다른 실시예는 "폐쇄 셀(closed cells)"을 포함할 수 있다. 일부의 경우, 매니폴드는 약물, 항생제, 성장 인자 및 다른 용액과 같은 유체를 상처에 분배하도록 사용될 수도 있다. 흡수성 물질, 심지 물질(wicking materials), 소수성 물질 및 친수성 물질과 같은 다른 층이 포함될 수 있다.
밀봉 부재(114)는 매니폴드 부재(110) 위에 배치되고, 조직 부위(102)에서 감압을 유지하기 위해 수동식 감압 시스템(100)에 적합한 유체 밀봉을 제공한다. "유체 밀봉" 또는 "밀봉"은 관련된 특정한 감압 서브시스템 또는 감압원이 주어지는 요구되는 부위에서 감압을 유지하기에 적합한 밀봉을 의미한다. 밀봉 부재(114)는 조직 부위(102)에서 매니폴드 부재(110)를 고정하도록 사용되는 커버일 수 있다. 밀봉 부재(114)가 불침투성 또는 반-침투성일 수 있더라도, 밀봉 부재는 매니폴드 부재(110) 및 환자의 표피 일부에 걸쳐 밀봉 부재(114)가 설치된 후 조직 부위(102)에서 감압을 유지할 수 있다. 밀봉 부재(114)는 실리콘계 화합물, 아크릴, 폴리우레탄, 히드로겔 또는 히드로겔 형성 물질, 또는 조직 부위(102)에 요구되는 불침투성 또는 침투성 특징을 포함하는 임의의 다른 생체적합성 물질로 형성되는 신축성 오버-드레이프 또는 필름일 수 있다.
밀봉 부재(114)는 밀봉 부재(14)를 환자의 피부에 고정시키기 위한 부착 장치(116)를 더 포함할 수 있다. 부착 장치(116)는 많은 형태를 가질 수 있다. 예를 들어, 유체 밀봉을 제공하기 위해 접착층(118)이 밀봉 부재의 주변 또는 밀봉 부재의 일부를 따라 배치될 수 있다. 접착층(118)은 사전에 발라져 적용 시 제거되는 박리 부재로 덮힐 수도 있다.
감압 인터페이스(120) 또는 커넥터는 매니폴드 부재(110)로부터 감압 전달 부재(122)로 그리고 그 역으로 유체를 통과시킨다. 예를 들어, 매니폴드 부재(110)를 사용하여 조직 부위로부터 수집되는 삼출물은 감압 인터페이스(120)를 통해 감압 전달 부재(122)로 유입될 수 있다. 다른 실시예에서, 상기 시스템(100)은 감압 인터페이스(120)를 포함하지 않을 수 있으며, 감압 전달 부재(122)는 밀봉 부재(114)를 통해 직접적으로 매니폴드 부재(110)로 삽입될 수 있다. 감압 전달 부재(122)는 의료용 도관이나 튜브 또는 감압의 이동 또는 전달을 가능하게 하는 임의의 다른 장치일 수 있다.
감압은 수동식 감압 장치인 감압원(140)에 의해 생성되고 감압 전달 부재(122)로 공급된다. 감압원(140)은 캐리어 부재(156) 및 슬라이더 부재(168)와 결합되는 신축성 접이식 부재(146)를 포함할 수 있다. 여기에 사용되는 "결합되는"은 합하거나 임의의 다른 방식으로 관련시키는 것을 의미하며, 예컨대 하나를 다른 하나에 영구적으로 연결시키거나, 하나를 다른 하나에 탈착식으로 연결시키거나, 하나의 부재가 다른 부재를 밀거나 당길 수 있도록 부재를 배열하는 것을 의미한다.
도 1에 명시적으로 도시되지는 않았지만, 감압원(140)은 슬라이더 부재(168)를 캐리어 부재(156)로부터 멀어지도록 가압하는 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 포함한다. 감압원(140)은 신축성 접이식 부재(146) 내의 공기 또는 다른 유체가 배출되지만 배기 포트로 유입되지 않도록 하는 배기 포트(153)를 갖는다. 감압은 감압 포트(154)를 통해 감압원(140)에 의해 전달되며, 상기 감압 포트는 감압 전달 부재(122)에 연결되고 오직 한 방향, 즉 감압 전달 부재(122)로부터 신축성 접이식 부재(146)로만 흐르도록 구성될 수 있다. 균일함 힘을 가하는 바이어싱 부재를 사용함으로써, 감압원(140)은 균일함 감압을 생성하도록 동작가능하다. 여기에 사용되는 "균일한(constant)"은 감압이 감압 포트(154)에서 주어진 레벨을 기준으로 ±5%로 유지되는 것을 의미한다. 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재의 강도는 감압원(140)에 의해 생성되는 감압의 레벨을 구축하도록 변경가능하다.
다수의 서로 다른 장치가 감압 전달 부재(122)의 내부(124)에 추가될 수 있다. 예를 들어, 제거된 삼출물 및 다른 유체를 수용하기 위해 유체 수집 부재(126)가 추가될 수 있다(유체는 신축성 접이식 부재(146) 내에 수용될 수도 있음). 감압 전달 부재(122)의 내부(124)에 포함될 수 있는 장치의 다른 예는 압력 피드백 장치, 부피 검출 시스템, 혈액 검출 시스템, 감염 검출 시스템, 흐름 모니터링 시스템, 온도 모니터링 시스템 등을 포함한다. 이들 장치들 중 일부, 예컨대 유체 수집 부재는 감압원(140)과 일체로 형성될 수 있다. 감압 포트(154)는 하나 또는 그 이상의 필터를 포함하는 필터 부재를 포함할 수 있으며, 접이식 부재(146) 내의 내부 공간으로 액체가 유입되는 것을 방지하는 소수성 필터를 포함할 수 있다. 악취 필터가 추가될 수도 있다.
구동 시, 매니폴드 부재(110)는 조직 부위(102)에 인접하여 배치되고, 매니폴드 부재(110) 및 환자의 표피 일부에 걸쳐 유체 밀봉을 생성하도록 밀봉 부재(114)가 배치된다. 미리 결합되지 않은 경우, 감압 인터페이스(120)가 밀봉 부재(114)에 결합된다. 감압 전달 부재(122)는 감압 인터페이스(120)와 감압원(140) 사이에 결합된다. 슬라이더 부재(168)는 캐리어 부재(156)를 향하여 수동으로 구동되거나 이동되어, 신축성 접이식 부재(146)를 접고, 감압원(140)을 압축 지점에 위치시킨다. 이러한 이동 도중, 신축성 접이식 부재(146)의 내부 공간 내의 공기 또는 다른 유체가 배출용 배기 포트(153)를 통해 배출되도록 힘이 가해진다. 그리고 나서, 풀어지게 되면, 바이어싱 장치가 슬라이더 부재(168)를 캐리어 부재(156)로부터 멀어지도록 가압함에 따라, 바이어싱은 신축성 접이식 부재(146)가 팽창하도록 하여 감압 포트(154)를 통해 감압 전달 부재(122)로 교환되고 감압 인터페이스(120)를 통해 매니폴드 부재(110) 및 조직 부위(102)로 교환되는 감압을 생성한다. 감압의 전달이 기체 또는 다른 가능한 유체로 하여금 감압 포트(154)로 유입되도록 함에 따라, 신축성 접이식 부재(146)는 팽창하고, 결과적으로 팽창 지점에 도달하도록 채워진다. 환경에 따라, 예컨대 신축성 접이식 부재(146)가 오염되지 않은 경우, 신축성 접이식 부재(146)는 신축성 접이식 부재(146)를 다시 압축 지점에 위치시키고 또다른 사이클을 개시함으로써 재주입될 수 있다. 팽창 지점에 도달하는 경우 들을 수 있는 신호를 생성하기 위해 알람이 추가될 수 있다.
이제 주로 도 2를 참조하면, 수동식 감압원(240)이 사시 분해도로 도시된다. 수동식 감압원(240)은 캐리어 부재(256)와 슬라이더 부재(268) 사이에 배치되는 신축성 접이식 부재(246)를 포함한다. 캐리어 부재(256) 및 슬라이더 부재(268)는 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(278)에 의해 서로 간에 멀어지도록 가압된다.
신축성 접이식 부재(256)는 제 1 단(248) 및 제 2 단(250)을 갖는다. 신축성 접이식 부재(246)는 내부에 공기 또는 다른 유체를 수용할 수 있다. 배기 포트(253)는 제 1 단(248)에 인접하여 배치되어 공기 또는 다른 유체가 신축성 접이식 부재(246)의 내부 공간으로부터 배출되도록 할 수 있다. 감압 포트(254)는 제 2 단(250)에 인접하여 배치될 수 있다. 사용 도중, 감압 포트(254)는 감압 전달 도관, 예컨대 도 1의 감압 전달 부재(122)에 유체가 교환되도록 연결되어 상처 부위의 조직을 치료하기 위해 시스템에 감압을 제공한다. 이러한 포트들(253, 254)은 신축성 접이식 부재(246) 상의 어느 곳에라도 배치될 수 있다.
이 예시적인 실시예에서, 노듈(nodule)(255)은 제 2 단(250)에 인접한 신축성 접이식 부재(246)에 연결된다. 노듈(255)은 안전상의 이유로 추가된다. 구체적으로, 제 1 단(248)이 하나의 배기 포트(253)를 갖고 제 2 단(250)이 감압 포트(254) 및 노듈(255)을 가지므로, 신축성 접이식 부재(246)는 오직 한 방향으로만 캐리어 부재(256) 및 슬라이더 부재(268)와 체결될 수 있다. 따라서, 신축성 접이식 부재(246)는 오직 올바른 방식으로만 설치될 수 있다.
일 예시적인 예에서, 신축성 접이식 부재(246)는 풀무(bellows)로 형성될 수 있다. 이러한 예시적인 실시예에서, 신축성 접이식 부재(246)는 서로를 향하여 이동하고 서로에게서 멀어지도록 이동할 수 있는 주름을 갖는 파형(corrugated) 측벽(245)을 갖도록 형성되어, 압축성 풀무의 압축 및 팽창을 유발한다. 신축성 접이식 부재(246)는 풀무의 압축 및 팽창을 가능하게 하는 임의의 물질, 예컨대 신축성 폴리머로 만들어질 수 있다. 형상은 사각형, 원형 또는 임의의 다른 형상을 가질 수 있다. 신축성 접이식 부재(246)는 용접, 나사, 접착제, 볼트, 기밀식 밀봉, 스냅식 또는 임의의 다른 수단에 의해 캐리어 부재(256) 및 슬라이더 부재(268)에 연결될 수 있다. 용어 "연결되는(coupled)"은 일반적으로 분리된 물건을 통한 연결을 포함하며, 직접적인 연결을 포함한다. 용어 "연결되는"은 또한 동일한 조각의 물질로 형성되는 각각의 소자에 의해 서로 간에 연속적인 둘 또는 그 이상의 소자를 포함한다. 또한, 용어 "연결되는"은 화학적인, 예컨대 화학적 결합, 기계적 결합, 열적 결합 또는 전기적 결합을 포함할 수 있다.
신축성 접이식 부재의 내부 챔버는 폐쇄형 시스템으로 동작하여, 압력과 부피는 정의된 관계, 즉 P1×V1 = P2×V2를 갖는다. 신축성 접이식 부재(246)의 단부 벽(251)의 영역은 압력을 받고, 힘을 슬라이더 부재(268)로 전달한다. 힘은 면적에 비례한다(F ≒ PA). 생성되는 감압은 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(278)의 힘을 선택하고 단부 벽(251)의 면적을 조절함으로써 조절가능하다. 수동식 감압원(240)에 의해 생성되는 압력은 일반적으로, 슬라이더 부재(276)의 측면에 위치한 슬라이더를 대향하는 신축성 접이식 부재(246)의 단부 벽(251)의 내부 상의 면적에 반비례한다(P ≒ F/A).
캐리어 부재(256)는 이 예시적인 실시예에서 제 1 소켓 부재(258) 및 제 2 소켓 부재(260)를 갖도록 도시된다. 이하에서 더 설명되는 바와 같이, 소켓 부재(258 및 260)는 각각 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280) 및 균일한 힘을 가하는 제 2 코일 스프링(282)을 수용하는 사이즈를 가지며, 각각 슬라이더 부재(268)의 제 1 암(270) 및 제 2 암(272)을 수용하는 사이즈를 갖는다.
제 1 소켓 부재(258) 및 제 2 소켓 부재(260)는 횡 방향 캐리어 부재(262)에 의해 연결된다. 횡 방향 캐리어 부재(262)는 포트 채널(264)을 갖도록 형성된다. 포트 채널(264)은 배기 포트(253)를 고정적으로 수용하도록, 예컨대 억지 끼워맞춤식(interference fit)으로 수용하도록 사이즈가 형성되고 구성된다. 소켓 부재(258 및 260)는 슬라이더 부재(268)의 외측면(273) 상의 눈금, 마킹 또는 다른 시각적인 지표(274)를 볼 수 있는 표시자 윈도우(266)를 갖도록 형성될 수 있다. 캐리어 부재(256)는 용접, 접착제, 볼트, 스냅식 맞춤, 나사 또는 임의의 다른 연결을 통해 연결되는 복수의 소자들로 형성될 수 있거나, 주조와 같은 방법으로 일체의 유닛으로 형성될 수 있다. 두 개의 코일 스프링(280, 282)은 단일 소켓 부재 내에 배치될 수 있으며; 이 경우 스프링이 배치된 측의 반대측에 표시자 윈도우가 배치되는 것이 바람직할 수 있다.
슬라이더 부재(268)는 제 1 암(270) 및 제 2 암(272)을 갖도록 형성되고, 상기 암들(270, 272) 사이에서 연결되는 횡 방향 슬라이더 부재(276)를 갖는다. 횡 방향 슬라이더 부재(276)는 각각 감압 포트(254) 및 노듈(255)(또는 모조 포트(simulated port))을 고정적으로 수용하도록, 예컨대 억지 끼워맞춤식으로 수용하도록 사이즈가 형성되고 구성되는 제 1 포트 채널(275) 및 제 2 포트 채널(277)을 갖는다. 시각적인 지표(274), 예컨대 눈금은 암 중 어느 하나, 예컨대 제 2 암(272)의 외측면(273) 상에 배치될 수 있다.
이 예시적인 실시예에서, 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(278)는 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280) 및 균일한 힘을 가하는 제 2 스프링(282)을 포함한다. 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)은 고정부(284) 및 코일부(286)를 갖는다. 고정부(284)는 제 1 소켓 부재(258)의 소켓 개구(259) 근처에 연결되고, 소켓 개구(259)는 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)의 코일부(286)를 수용하도록 사이즈가 형성된다. 슬라이더 부재(268)의 제 1 암(270)은, 도시된 바와 같이 오목하게 형성될 수 있는 인터페이스 영역(271) 또는 부재를 갖도록 형성되며, 슬라이더 부재(268)가 캐리어 부재(256)를 향하여 수동으로 구동되는 경우, 코일부(286)에 접촉하고 코일부(286)를 펴거나 코일부(286)를 편향시키도록 만들어진다.
이제 주로 도 3a 및 도 3b를 참조하면, 제 1 소켓 부재(258), 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280) 및 제 1 암(270)의 개략적인 단면도가 도시되며, 처음에 도 3a에는 팽창 지점에 있는 모습을 도시하고, 그리고 나서 도 3b에서는 압축 지점에 있는 모습을 도시한다. 도 3a의 팽창 지점에서 시작하여, 코일부(286)는 자연적인 자유 지점 또는 길이에 가깝다. 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)의 고정부(284)는 연결 장치(283), 예컨대 스프링 리테이너(spring retainer) 또는 핀 등을 사용하여 연결된다. 제 1 암(270)이 제 1 소켓 부재(258)로 가압됨에 따라, 인터페이스 영역(271)은 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)의 코일부(286)를 가압하고 코일부(286)가 적어도 부분적으로 펴지도록 하고, 그동안 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)은 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280) 상에 작용되는 하중을 견디는 균일한 힘(constant force)을 제공한다.
도 3b에 도시된 바와 같이 제 1 암(270)이 제 1 암의 정지 지점까지 가압되고 해제됨에 따라, 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)은 제 1 암(270)을 제 1 소켓 부재(258)로부터 멀어져 벗어나도록 지속적으로 가압할 것이다. 도 2로 다시 돌아오면, 균일한 힘을 가하는 제 2 코일 스프링(282)은, 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링(280)에 대하여 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 유사한 방식으로 제 2 소켓 부재(260) 및 제 2 암(272)과 상호작용하는 것을 이해할 것이다.
구동 시, 수동식 감압원(240)이 도 4a에 도시된 압축 지점에서 도 4b에 도시된 중간 지점으로 이동하고 도 4c에 도시된 팽창 지점에 도달함에 따라, 수동식 감압원(240)은 감압을 생성한다. 감압 치료 시스템에 사용하기 위한 수동식 감압원(240)을 준비하기 위해, 신축성 접이식 부재(246)는 캐리어 부재(256)의 포트 채널(264) 내에 배기 포트(253)를 갖도록 배치되고, 감압 포트(254) 및 노듈(255)은 각각 제 1 포트 채널(275) 및 제 2 포트 채널(277) 내에 배치된다. 감압 전달 도관은 감압 포트(254)에 연결될 수 있다. 그리고 나서, 수동으로, 예컨대 사람의 손으로 부재들을 함께 누르거나 구동시킴으로써, 슬라이더 부재(268)는 캐리어 부재(256)를 향하여 가압된다. 이러한 과정이 수행됨에 따라, 균일한 힘을 가하는 코일 스프링(280 및 282)은 풀려지고, 수동식 감압원(240)은 압축 지점에 도달한다(도 3b 및 도 4a 참조).
그리고 나서, 작용되었던 수동의 힘이 제거되고, 스프링(280 및 282)은 슬라이더 부재(268)를 캐리어 부재(256)로부터 멀어지도록 가압한다. 이러한 가압은 신축성 접이식 부재(246)를 팽창시키고, 감압 포트(254) 상에서 흡입이 시작된다. 기체 또는 다른 유체가 감압 포트(254)로 들어옴에 따라, 슬라이더 부재(268)가 캐리어 부재로부터 적어도 어느 정도만큼 밖으로 이동하면서, 수동식 감압원(240)은 또다시 평형 상태에 도달한다. 이러한 프로세스는 중간 지점을 거쳐 수동식 감압원(240)이 최종 지점 또는 신장 지점(도 3a 및 도 4c 참조)에 도달할 때까지 완전히 지속되며, 상기 신장 지점에서는 신축성 접이식 부재(246)가 완전히 가득차거나 스프링(280, 282)이 그 초기 지점에 도달한다.
이제 주로 도 5를 참조하여, 수동식 균일 감압원(340)의 다른 예시적인 실시예가 제시된다. 수동식 균일 감압원(340)은 신축성 접이식 부재(346), 캐리어 부재(356) 및 슬라이더 부재(368)를 포함한다. 보유 부재(383)는 캐리어 부재(356)의 일부 내에 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(미도시)를 연결시킨다. 수동식 균일 감압원(340)이 압축 지점으로부터 신장 지점으로 이동함에 따라, 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는 슬라이더 부재(368)를 캐리어 부재(356)로부터 멀어지도록 가압하는 힘을 제공한다.
캐리어 부재(356)는 제 1 소켓 부재(358), 제 2 소켓 부재(360) 및 캐리어 횡 방향 부재(362)를 포함한다. 캐리어 부재(356)는 연결되는 소자 부품들에 의해 형성될 수 있거나, 주조와 같은 수단으로 일체형 유닛으로 형성될 수 있다. 표시자(365)는 남은 용량 또는 이동량을 표시하기 위해 수동식 균일 감압원(340)의 일부로 포함될 수 있다. 일 예에서, 표시자(365)는, 슬라이더 부재(368)의 일부에 부착되는 시각적인 지표가 보이도록 하여 수동식 균일 감압원(340)이 그 완전한 신장 지점에 도달하기 전에 얼마나 더 이동가능한지 나타내는 표시를 제공하는 제 1 소켓 부재(358) 또는 제 2 소켓 부재(360) 상에 형성되는 표시자 윈도우(366)일 수 있다. 포트 채널(364)은 캐리어 횡 방향 부재(362) 상에 형성되어 포트를 수용하도록 도와줄 수 있으며, 상기 포트는 신축성 접이식 부재(346) 내에서 생성되는 감압이 상처 부위의 조직을 치료하기 위한 시스템으로 감압을 전달시키는 감압 전달 도관(322)으로 전달되도록 하는 감압 포트일 수 있다.
슬라이더 부재(368)는 제 1 암(370) 및 제 2 암(372)을 갖는다. 암(370, 372)은 슬라이더 횡 방향 부재(376)에 의해 연결된다. 슬라이더 횡 방향 부재(376)는 상기 두 암들(370, 372) 상의 지점으로 스내핑(snapped)된다. 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 유사한 방식으로, 암(370, 372)은 소켓 부재(358 및 360) 내에 위치한 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 밀 수 있다.
신축성 접이식 부재(346)는 제 1 단(348) 및 제 2 단(350)을 갖는다. 제 2 단(350)의 일부는 신축성 접이식 부재(346)의 내부 공간 내에 수집될 수 있는 유체, 예컨대 삼출물을 보유하도록 의도적으로 형성될 수 있다. 흡수성 겔 또는 다른 흡수성 물질이 접이식 부재의 내부, 예컨대 제 2 단(350) 근처에 배치될 수 있다. 이러한 특정한 예시적인 실시예에서, 신축성 접이식 부재(346)의 제 1 단(348)은 캐리어 부재(356) 상의 포트 채널(364) 내에 맞추어 고정되는 감압 포트를 포함한다. 맞춤, 예컨대 억지 끼워맞춤은 제 1 단(348)이 캐리어 부재(356)에 고정적으로 보유되도록 도와주기에 충분히 조여질 수 있거나, 제 1 단(348)을 연결시키는 다른 수단, 예컨대 패스터(fasteners), 용접, 접착제 등이 이용될 수 있다. 신축성 접이식 부재(346)의 제 2 단(350)은, 슬라이더 횡 방향 부재(376)를 수용하고 슬라이더 횡 방향 부재(376)를 보유하도록 사이즈가 형성되고 구성되어 제 2 단(350)을 슬라이더 부재(368)에 고정시키는 채널, 홈 또는 캐리어 러그(lug)(352)를 갖도록 형성된다.
이제 주로 도 6을 참조하면, 수동식 감압 장치(440)의 다른 예시적인 실시예가 분해 사시도로 제시된다. 수동식 감압 장치(440)는 신축성 접이식 부재(446), 하우징부(457) 또는 케이싱을 포함하는 캐리어 부재(456), 및 기저 부재(461)를 포함한다. 수동식 감압 장치(440)는 슬라이더 부재(468) 및 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(478)를 더 포함한다.
신축성 접이식 부재(446)는 제 1 단(448) 및 제 2 단(450)을 갖는다. 이 실시예에서, 제 1 단(448)은 슬라이더 부재(468)의 내부에서 연결되고, 제 2 단(450)은 기저 부재(461)의 기저 포드(base pod)(463)에 연결된다.
캐리어 부재(456)의 하우징부(457) 또는 케이싱은 일체형 유닛을 형성하도록 기저 부재(461)를 갖는 지점으로 스내핑되도록 만들어지며, 이러한 스내핑은 립(lip) 부분(490), 및 하우징부(457)와 체결되는 디텐트(detents) 또는 디텐트 암(467)을 사용하여 수행될 수 있다. 디텐트 암(467)은 하우징부(457)의 일부와 체결되고 보유하도록 사용될 수 있으며, 립 부분(490)은 개구(492)에 인접한 하우징부(457)를 수용하고 보유하도록 포함될 수 있다. 하우징부(457)는 슬라이더 개구(465)를 포함할 수 있으며, 상기 슬라이더 개구에서 슬라이더 부재(468)는 슬라이드 가능하게 연결될 수 있으며 슬라이더 개구(465) 내에서 수동으로 가압될 수 있다.
기저 부재(461)는 전달 도관이 부착되도록 하고 감압을 전달하도록 하기 위해 도 2의 감압 포트(254)와 유사한 감압 포트(미도시)를 포함할 수 있다. 감압 포트(254)는 신축성 접이식 부재(446)의 내부 공간에 유체가 교환되도록 연결된다. 감압 포트(254)는, 유입될 수 있는 임의의 유체를 보유하기 위해, 신축성 접이식 부재(446), 바람직하게 신축성 접이식 부재(446)의 일부에 카운터 보어(counter bore)를 포함할 수 있다. 포트는 필터 부재를 갖는 필터 캐리어를 더 포함할 수 있으며; 필터 부재는 숯 필터 및 소결된 소수성 필터를 포함할 수 있다.
슬라이더 부재(468)는 개구(469)를 갖도록 형성된다. 슬라이더 부재(468)는 하우징부(457)의 일부 내에서 슬라이딩되도록 사이즈가 형성된다.
균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(478)는 고정부(484) 및 코일부(486)를 갖는 균일한 힘을 가하는 코일 스프링(480)일 수 있다. 코일부(486)의 중앙 개구는 하우징부(457)에 위치하는 드럼 또는 핀(488) 상에 배치될 수 있다. 고정부(484)는 슬라이더 개구(469)에 인접하여 고정될 수 있다.
수동식 감압 장치(440)의 최종 조립 시, 신축성 접이식 부재(446)는 기저 포드(463)에 연결되어 고정되며, 신축성 접이식 부재(446)는 감압 포트와 접촉하는 유체에 배치된다. 신축성 접이식 부재(446)의 제 1 단(448)은 슬라이더 부재(468)의 개구(469) 내에 배치되고 슬라이더 부재(468)의 일부에 연결된다. 하우징부(457)는 슬라이더 부재(468) 위에 배치되고, 디텐트 암(467)이 하우징부(457)의 개구(492) 내의 대응하는 리셉터클(receptacle)과 체결되고 립(490)이 개구(492)와 체결될 때까지 신축성 접이식 부재(446)는 압축된다. 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재(478), 예컨대 균일한 힘을 가하는 코일 스프링(480)은 코일부(486)의 중앙 개구를 캐리어 부재(456)의 드럼(488) 상에 배치시키고 고정부(484)를 슬라이더 부재(468)의 개구(469) 근처에 연결시킴으로써 장치(440)에 연결된다.
구동 시, 감압 전달 도관은 기저 부재(461) 상의 감압 포트에 부착되고, 그리고 나서 슬라이더 부재(468)를 슬라이더 개구(465)로 더 눌러 수동식 감압 장치(440)가 압축 지점(신축성 접이식 부재(446)가 접히는 지점)에 위치하도록 함으로써 슬라이더 부재(468)는 압축되거나 수동으로 구동될 수 있다. 신축성 접이식 부재(446)가 접힘에 따라, 수동식 감압 장치(440) 내의 공기 또는 다른 유체는 배기 포트 밖으로 배출되며, 상기 배기 포트는 기저 부재(461)의 기저측 상에 위치할 수도 있다(도 2의 배기 포트(253)와 유사함).
코일 스프링(480)이 슬라이더 부재(468)를 캐리어 부재(456)의 기저 부재(461)로부터 멀어지도록 가압함에 따라, 신축성 접이식 부재(446)의 내부 공간 내에 감압이 생성된다. 감압은 감압 포트로 전달된다. 그 결과, 신축성 접이식 부재(446)가 공기나 다른 유체 및 유체들로 가득차거나 균일한 힘을 가하는 코일 스프링(480)의 정지 위치(resting place) 또는 자유 길이(free length)에 도달할 때까지 균일한 압력이 공급된다. 장치는 오직 작은 변형만으로도 균일한 감압을 제공한다. 균일 기간에 걸쳐, 수동식 감압 장치(440)는 신축성 접이식 부재(446) 내에서 기체 또는 액체의 유입을 보상할 수 있다. 감압의 크기는 균일한 힘을 가하는 코일 스프링(480)의 탄성력 뿐만 앙니라 신축성 접이식 부재(446)의 단부 면적을 변경함으로써 설계되고 조절될 수 있다.
비록 본 발명 및 그 장점이 특정한 예시적이고 비제한적인 실시예에 대한 설명으로 기술되었으나, 다양한 변경, 대체, 치환 및 변화가 첨부된 청구항에 의해 정의되는 본 발명의 범위로부터 벗어나지 않은 채 적용될 수 있다. 임의의 일 실시예와 관련하여 기술된 임의의 특징은 임의의 다른 실시예에 적용가능할 수도 있음이 인식될 것이다.
100: 감압 시스템 102: 조직 부위
146: 신축성 접이식 부재 156: 캐리어 부재
168: 슬라이더 부재 154: 감압 포트

Claims (21)

  1. 환자의 상처를 치료하기 위한 수동식 감압 시스템에 있어서,
    제 1 측 및 환자를 향하는 제 2 측을 갖고, 감압을 분배하도록 구성되는 매니폴드 부재;
    상기 매니폴드 부재 및 상기 환자의 일부에 걸쳐 유체 밀봉을 제공하도록 구성되는 밀봉 부재;
    감압을 받고 전달하도록 구성되며, 제 1 단 및 제 2 단을 갖는 감압 전달 부재;
    상기 감압 전달 부재의 제 2 단에 유체가 교환되도록 연결되고, 상기 감압 전달 부재로부터 감압을 받고 상기 감압을 상기 매니폴드 부재로 전달하도록 구성되는 감압 인터페이스; 및
    감압을 생성하고, 상기 감압 전달 부재의 제 1 단에 유체가 교환되도록 연결되는 감압 포트를 갖고, 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 포함하는 수동식 균일 감압원을 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 수동식 균일 감압원은 균일한 감압을 제공하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 시스템.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 수동식 균일 감압원은 균일한 감압을 제공하도록 구성되고, 상기 수동식 균일 감압원은:
    캐리어 부재;
    상기 캐리어 부재와 슬라이드 가능하게 연결되는 슬라이더 부재;
    상기 캐리어 부재와 결합되는 제 1 단, 상기 슬라이더 부재와 결합되는 제 2 단 및 내부 공간을 갖는 신축성 접이식 부재; 및
    공기 또는 다른 기체가 상기 신축성 접이식 부재의 내부 공간으로부터 배출되도록 하는 배기 포트를 포함하고,
    상기 캐리어 부재, 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재, 슬라이더 부재 및 신축성 접이식 부재는 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 이동하도록 사이즈가 형성되고 구성되며,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는 상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재를 압축 지점과 신장 지점 사이에서 서로 멀어지도록 가압하는 균일한 힘을 가하는 코일 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 시스템.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 캐리어 부재는 상기 슬라이더 부재의 일부를 보기 위해 내부에 표시자 윈도우를 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 시스템.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 수동식 균일 감압원은:
    제 1 소켓 개구를 갖도록 형성되는 제 1 소켓 부재, 제 2 소켓 개구를 갖도록 형성되는 제 2 소켓 부재 및 상기 제 1 소켓 부재와 제 2 소켓 부재에 연결되는 캐리어 횡 방향 부재를 갖는 캐리어 부재;
    상기 제 1 소켓 부재의 상기 제 1 소켓 개구와 짝을 이루도록 사이즈가 형성되고 구성되는 제 1 암, 상기 제 2 소켓 부재의 상기 제 2 소켓 개구와 짝을 이루도록 사이즈가 형성되고 구성되는 제 2 암 및 상기 제 1 암과 상기 제 2 암에 연결되는 횡 방향 슬라이더 부재를 갖는 슬라이더 부재;
    상기 제 1 소켓 개구에 인접하여 상기 제 1 소켓 부재에 연결되고, 상기 캐리어 부재 및 상기 슬라이더 부재를 압축 지점으로부터 신장 지점으로 가압하도록 상기 제 1 암에 대하여 균일한 힘을 제공하도록 구성되는, 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링;
    상기 제 2 소켓 개구에 인접하여 상기 제 2 소켓 부재에 연결되고, 상기 제 2 암을 압축 지점으로부터 신장 지점으로 가압하도록 상기 제 2 암에 대하여 균일한 힘을 제공하도록 구성되는, 균일한 힘을 가하는 제 2 코일 스프링; 및
    상기 캐리어 부재에 연결되는 제 1 단 및 상기 슬라이더 부재에 연결되는 제 2 단을 갖고, 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 신축성 접이식 부재를 포함하며,
    상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재는 서로 간에 슬라이드 가능하게 체결되도록 구성되고, 압축 지점과 팽창 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 시스템.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 수동식 균일 감압원은:
    제 1 단, 제 2 단 및 내부 공간을 갖고, 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 신축성 접이식 부재;
    상기 신축성 접이식 부재에 연결되는 배기 포트;
    상기 신축성 접이식 부재에 연결되는 감압 포트;
    상기 신축성 접이식 부재의 제 1 단에 연결되는 캐리어 부재; 및
    상기 신축성 접이식 부재의 제 2 단에 연결되고, 상기 캐리어 부재와 슬라이드 가능하게 체결되도록 구성되는 슬라이더 부재를 포함하고,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는 상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합되고, 상기 슬라이더 부재 및 캐리어 부재가 서로 멀어지도록 가압하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 시스템.
  7. 조직 부위의 조직을 치료하기 위해 감압 시스템과 함께 사용하는 수동식 감압 장치에 있어서,
    제 1 단, 제 2 단 및 내부 공간을 갖고, 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 신축성 접이식 부재;
    상기 신축성 접이식 부재에 연결되는 배기 포트;
    상기 신축성 접이식 부재에 연결되는 감압 포트;
    상기 신축성 접이식 부재의 제 1 단에 연결되는 캐리어 부재;
    상기 신축성 접이식 부재의 제 2 단에 연결되고, 상기 캐리어 부재와 슬라이드 가능하게 체결되고 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 슬라이더 부재; 및
    캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합되고, 상기 슬라이더 부재 및 캐리어 부재를 압축 지점과 신장 지점 사이에서 서로 멀어지도록 가압하는 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는 균일한 힘을 가하는 코일 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는, 상기 캐리어 부재에 연결되고 상기 슬라이더 부재를 압축 지점으로부터 신장 지점으로 가압하는 균일한 힘을 제공하도록 구성되는, 균일한 힘을 가하는 코일 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는, 상기 캐리어 부재에 연결되고 상기 슬라이더 부재를 압축 지점으로부터 신장 지점으로 가압하는 균일한 힘을 제공하도록 구성되는, 균일한 힘을 가하는 제 1 코일 스프링 및 균일한 힘을 가하는 제 2 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  11. 제 7항에 있어서,
    장치가 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하는 것을 표시하기 위해 상기 캐리어 부재에 연결되는 표시자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  12. 제 7항에 있어서,
    상기 캐리어 부재는 표시자 윈도우를 갖도록 형성되고, 상기 슬라이더 부재 상에 고정되는 시각적인 지표를 더 포함하고, 상기 시각적인 지표의 일부는 상기 표시자 윈도우를 통해 보여질 수 있는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  13. 제 7항에 있어서,
    상기 신축성 접이식 부재는 풀무 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치.
  14. 수동식 감압 장치를 제조하는 방법에 있어서,
    캐리어 부재를 형성하는 단계;
    슬라이더 부재를 형성하는 단계로서, 상기 슬라이더 부재 및 캐리어 부재는 서로 슬라이드 가능하게 체결되도록 형성되는 단계;
    제 1 단, 제 2 단 및 내부 공간을 갖고 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동가능한 신축성 접이식 부재를 제공하는 단계;
    상기 신축성 접이식 부재의 제 1 단을 상기 캐리어 부재에 연결시키는 단계;
    상기 신축성 접이식 부재의 제 2 단을 상기 슬라이더 부재에 연결시키는 단계;
    상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재를 압축 지점과 신장 지점 사이에서 서로 멀어지도록 가압하는 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합시키는 단계;
    압축 지점에 위치하는 경우, 유체가 상기 신축성 접이식 부재의 내부 공간으로부터 배출되도록 하기 위해 상기 신축성 접이식 부재 상에 배기 포트를 형성하는 단계; 및
    상기 신축성 접이식 부재로부터 감압을 전달하기 위해 상기 신축성 접이식 부재 상에 감압 포트를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치 제조 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합시키는 단계는, 균일한 힘을 가하는 코일 스프링을 상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치 제조 방법.
  16. 제 14항에 있어서,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 상기 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합시키는 단계는, 균일한 힘을 가하는 스프링의 고정부를 상기 캐리어 부재에 연결시키는 단계 및 상기 균일한 힘을 가하는 스프링의 코일부를 가압하도록 슬라이더부를 구성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치 제조 방법.
  17. 제 14항에 있어서,
    상기 신축성 접이식 부재의 제 2 단은 면적(A)을 갖고, 상기 면적(A) 및 상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재에 의해 제공되는 힘(F)은 상기 감압 포트에서 요구되는 감압(RP)을 생성하도록 선택되고, RP ≒ F/A인 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치 제조 방법.
  18. 제 14항에 있어서,
    표시자를 상기 캐리어 부재에 연결시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치 제조 방법.
  19. 제 14항에 있어서,
    시각적인 지표를 상기 슬라이더 부재의 일부에 부착하는 단계; 및
    상기 시각적인 지표의 일부가 보이도록 상기 캐리어 부재 상에 표시자 윈도우를 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수동식 감압 장치 제조 방법.
  20. 감압으로 환자의 조직 부위를 치료하는 방법에 있어서,
    상기 조직 부위에 인접하여 매니폴드 부재를 배치하는 단계;
    유체 밀봉을 형성하기 위해 상기 매니폴드 부재 및 상기 환자의 표피 일부에 걸쳐 밀봉 부재를 배치하는 단계;
    상기 매니폴드 부재에 감압을 제공하기 위해 감압 인터페이스를 상기 밀봉 부재 상에 연결시키는 단계;
    감압을 생성하는 수동식 균일 감압원을 포함하는 감압원을 제공하는 단계로서, 상기 수동식 균일 감압원은 감압 전달 부재의 제 1 단에 유체가 교환되도록 연결되고 실질적으로 균일한 감압을 생성하도록 구성되는 감압 포트를 가지며, 상기 수동식 균일 감압원은 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재를 포함하는 감압원 제공 단계;
    유체가 교환되도록 상기 감압원을 상기 감압 인터페이스에 연결시키는 단계; 및
    상기 감압원을 압축 지점으로 이동시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감압으로 환자의 조직 부위를 치료하는 방법.
  21. 제 20항에 있어서,
    상기 수동식 균일 감압원은:
    제 1 단, 제 2 단 및 내부 공간을 갖고, 압축 지점과 신장 지점 사이에서 이동하도록 구성되는 신축성 접이식 부재;
    상기 신축성 접이식 부재에 연결되는 배기 포트;
    상기 신축성 접이식 부재에 연결되는 감압 포트;
    상기 신축성 접이식 부재의 제 1 단에 연결되는 캐리어 부재; 및
    상기 신축성 접이식 부재의 제 2 단에 연결되고 상기 캐리어 부재와 슬라이드 가능하게 체결되도록 구성되는 슬라이더 부재를 포함하고,
    상기 균일한 힘을 가하는 바이어싱 부재는, 캐리어 부재 및 슬라이더 부재와 결합되고, 상기 슬라이더 부재 및 캐리어 부재를 서로 멀어지도록 가압하는 것을 특징으로 하는 감압으로 환자의 조직 부위를 치료하는 방법.
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