[发明专利]持续释放给药器无效
申请号: | 95106541.6 | 申请日: | 1995-05-23 |
公开(公告)号: | CN1091348C | 公开(公告)日: | 2002-09-25 |
发明(设计)人: | 小川钦也;伊藤健一;铃木宏始 | 申请(专利权)人: | 信越化学工业株式会社 |
主分类号: | A01M1/20 | 分类号: | A01M1/20;A61L9/12;B65D83/00 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 李华英 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 持续 释放 | ||
本发明涉及一种持续释放给药器,它能使挥发性成分如信息素、拒斥剂、香料如杀虫剂逐渐释放出来并且尤其能有效地用作为控制害虫的出现而释放信息素的持续释放给药器(dispenser)。
过去一直需要开发使挥发性成分逐渐释放出来以确保长期效果的药物或农用药给药器。交配破坏方法必须满足这一需要,这种方法通过在长时间内以预定的浓度释放(例如)性信息素而用来控制农业上的害虫。本文中的术语“交配破坏方法”指这样一种方法,它包括1)在田野中以大致比害虫本身释放的浓度高的浓度造就一种性信息素漂移,2)因而降低了害虫的联络能力如雄性或雌性昆虫识别各自异性和证实其位置的能力,和3)从而干扰了昆虫的交配。曾经将含有作为害虫的生理活性物质的信息素的持续释放给药器用作联络干扰剂。这类持续释放给药器可以是各种形式的,例如,按照在US2,800,457,2,800,458和3,577,515中所公开的那样包在微胶囊中;按照在US4,160,335中所公开的那样由载体承载;按照US4,600,146和4,834,745中所公开的那样装在管中;或者按照在EP273,197中所公开的那样装在瓶状容器中,装在大容量容器即储罐型容器中的持续释放给药器是它们当中的领先主流。
此类储罐型持续释放给药器的容器一直是从各种依各自挥发性成分的物理性质选择的塑料制得的。当使用此类储罐型给药器时,吸收在容器的塑料壁中液体和挥发性成分能够自容器的外表面挥发并扩散入空气中。因此,其释放速度大约与吸收液体成分的储罐的外表面积成正比。常常通过适当地选择储罐用的塑料和储罐的形状调节外表面积的大小来控制释放速度。但是,正如在J.Economical Entomology,78,No.6,1985中所清楚描述的那样,该储罐型持续释放给药器会碰到这样一种问题,其中随着成分的释放,保存在储罐中的液体的量会减少,这使得通过吸收而被液体成分润湿的表面积减少,因而在成分释放的后半期药物释放的量减少了。
本发明着重解决常规技术所面临的上述问题,因此,本发明的目的是提供一种持续释放给药器,即使保存在容器内的液体成分的量已减少,仍能在长时间内使挥发性成分均匀释放。
根据本发明,通过提供一种持续释放给药器能有效地实现上述目的,该给药器包括1)塑料容器,它具有液体和挥发性药剂可渗透的外层和性能与外层相同的、可吸收液体的内层,和2)装在该塑料容器内的液体和挥发性成分。
与现有技术相比,根据本发明的持续释放给药器,甚至在保存于容器中的液体成分的量减少时仍能在长时间内使挥发性液体成分均匀释放。所以,使活性成分不被浪费。特别是在以性信息素为活性成分时可有效地破坏害虫的交配。
图1是说明根据本发明的持续释放给药器实施方案的主要部分的截面透视图;
图2是说明根据本发明的持续释放给药器另一实施方案的主要部分的截面透视图;
图3是表明保存在管中的HDDA液体的高度随时间变化的示图;
图4是表明HDDA释放量随时间变化的示图,和
图5是表明DDA释放量随时间变化的示图。
从图1中可看出,本发明的持续释放给药器包括塑料容器4,它具有液体和挥发性成分可渗透的外层1和性能与外层1相同的可吸收液体的内层3,和装在该塑料容器4内的液体和挥发性成分2。
内层3是多孔层,这些孔相互连通。该内层3可通过挤出成型(其中在熔融塑料被挤出成型时将挥发性成分2引入该层),或通过泡沫挤出成型制备的。
如图2所示,根据本发明的持续释放给药器的另一实施方案包括容器6和装在其中的挥发性成分2。从容器的内壁上的底端到顶端形成一个(或多个)槽沟。
用来制备塑料容器4和6的材料例如可以是聚烯烃类,如聚乙烯和聚丙烯;乙烯—乙酸乙烯共聚物:乙烯—丙烯酸酯共聚物;和乙烯—甲基丙烯酸酯共聚物。这些原料可以单独使用或按任何结合物方式使用。通过挤出成型或吹塑,这些塑料均能形成管或瓶,它用作外层1。
挥发性成分2例如可以是性信息素。通过容器4或6释放出性信息素,因而可控制任何农业上的害虫的出现。
装在容器4内的挥发性成分2通过内层3的细孔中的吸收作用渗透入整个内层3,然后通过内层渗透入外层1,最后自外层1的表面释放到空气中。即使随着成分的释放,装在容器4中的成分2的液体水平降低,成分2仍能吸收在整个内层3中并进而渗透入整个外层1,所以,从容器4中释放出的成分的量保持在恒定的水平。
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