ES2236824T3 - Trampa a contracorriente para insectos. - Google Patents
Trampa a contracorriente para insectos.Info
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Abstract
Un dispositivo (10) para atraer insectos, que comprende: un mecanismo de flujo que incluye un paso o canal (18) de flujo de salida y un ventilador (42) dotados de una estructura tal, y dispuestos de tal forma, que proporcionen un flujo de salida (50), compuesto por aire y un atrayente gaseoso (52), hacia el exterior del dispositivo (10), a la atmósfera; y un paso o canal (30) de flujo de entrada, dotado de una estructura tal, y dispuesto de tal forma, que aspire un flujo de entrada (48), dirigido en contra del flujo de salida (50), desde la atmósfera al interior del dispositivo (10), a través del canal (30) de flujo de entrada, en el cual los insectos son empujados al interior del dispositivo (10) por el flujo de entrada (48) y son capturados o incapacitados de otra manera, y se impide su paso a través del canal (18) de flujo de salida por medio de una estructura (36) de incapacitación de insectos, caracterizado porque el flujo de salida (50) se encuentra substancialmente comprendido dentrodel flujo de entrada (48) en el exterior del dispositivo (10), y porque se impide que los insectos pasen a través del ventilador (42), gracias a la estructura (36) de incapacitación de insectos.
Description
Atrapador o trampa de contracorriente para
insectos.
La invención se refiere a un método y a un
dispositivo para atraer y atrampar, o incapacitar de otro modo,
insectos, y, en particular, a un dispositivo de contracorriente que
se sirve de un atrayente de insectos en un flujo que emerge de la
trampa hacia el exterior.
Las trampas de succión se han venido utilizando
en una variedad de configuraciones para atrampar o matar insectos.
Se conoce el uso de un material en forma de pantalla para atrapar
los insectos que son arrastrados de esta forma al interior de la
trampa, así como el uso de medios mecánicos, eléctricos o tóxicos
para suprimir, incapacitar o matar a los insectos. Se conoce
también el uso de mecanismos de ventilador para generar el flujo de
succión, y el uso de luces o atrayentes portados por el aire para
atraer a los insectos a las inmediaciones del flujo de succión. En
algunas configuraciones, tales como la descrita en las Patentes
norteamericanas Nos. 3.196.577 (de Plunkett) y 5.157.090 (de Cody),
se emite un pequeño flujo de un atrayente para insectos desde el
dispositivo hacia el exterior de una corriente de succión mucho
mayor.
Para dispositivos que emplean atrayentes portados
o suspendidos en el aire, la eficacia de la trampa está en relación
con el tipo de atrayente utilizado, la dirección tomada por el
atrayente, la dirección de la corriente de succión y la dirección
de la corriente de succión con respecto al atrayente.
En el documento
US-A-5.417.003 se describe una
trampa para insectos de acuerdo con el preámbulo de la
reivindicación 1.
De acuerdo con un primer aspecto de la presente
invención, se proporciona un dispositivo para atraer insectos según
se reivindica en la reivindicación 1.
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente
invención, se proporciona un método para forzar a los insectos hacia
el interior de un dispositivo, según se reivindica en la
reivindicación 10.
La invención proporciona un dispositivo para
atraer y capturar, o incapacitar de otra forma, los insectos. El
dispositivo incluye un mecanismo de flujo estructurado y dispuesto
para proporcionar un flujo de aire en sentido de salida, fuera del
dispositivo hacia la atmósfera, y para impulsar un flujo de
entrada, dirigido en contra del flujo de salida, desde la atmósfera
al interior del dispositivo, estando el flujo de salida
substancialmente dentro de, o englobado en, el flujo de entrada,
fuera del dispositivo. El flujo de entrada, en consecuencia, rodea
o circunscribe substancialmente al flujo de salida fuera del
dispositivo. El mecanismo de flujo está también estructurado y
dispuesto para proporcionar un atrayente de insectos en el flujo de
salida. El dispositivo puede incluir, de forma ventajosa, una
estructura de montaje destinada a situar el dispositivo con el
flujo de salida orientado en una dirección substancialmente hacia
abajo desde una posición elevada de al menos aproximadamente 30,8
cm (un pie) sobre el nivel del suelo. Se ha dispuesto una
estructura de incapacitación de insectos con el mecanismo de flujo
para capturar o eliminar de otra forma los insectos que son
empujados al interior del dispositivo por el flujo de entrada.
El mecanismo de flujo puede incluir un canal o
paso de flujo de salida que tiene una abertura, habiéndose
dispuesto un mecanismo de ventilador en el canal de flujo de salida
para expulsar el flujo de la salida a la atmósfera, y un canal de
flujo de entrada que presenta al menos una abertura que rodea
substancialmente la abertura del canal de flujo de salida y a
través de la cual es aspirado el flujo de entrada desde la
atmósfera. El canal de flujo de salida puede incluir un espacio
central dispuesto dentro de un miembro tubular interno, habiéndose
dispuesto la abertura del canal de flujo de salida en un extremo
abierto del miembro tubular interno. Puede disponerse con el miembro
tubular interno un miembro tubular externo, que tiene un extremo
abierto situado cerca del extremo abierto del miembro tubular
interno, a fin de proporcionar una abertura para el flujo de entrada
con una forma substancialmente anular entre los mismos, a través de
la cual es aspirado el flujo de entrada. El canal o paso para el
flujo de entrada puede disponerse en una región de forma
substancialmente anular, entre el miembro tubular interno y el
miembro tubular externo. Una porción del miembro tubular interno que
incluye el extremo abierto, puede extenderse más allá del extremo
abierto del miembro tubular exter-
no.
no.
La estructura de incapacitación de insectos puede
disponerse de forma que se comunique con la abertura con forma
substancialmente anular del canal o paso de flujo entrante. La
estructura de incapacitación de insectos puede incluir una
estructura de trampa dispuesta de forma que permita la entrada de
los insectos e impida su salida. La estructura de incapacitación de
insectos puede incluir, alternativa o adicionalmente, medios para
provocar daños en los insectos, tales como, por ejemplo, un
dispositivo electrónico para matar a los insectos, un sistema de
suministro de veneno, un sistema mecánico dispuesto para causar
lesiones corporales a los insectos y similares.
Es posible utilizar una gran variedad de
dispositivos y estructuras diferentes para suministrar el atrayente
al espacio central para incorporarlo al flujo de salida. Por
ejemplo, puede disponerse un conducto conectado a una fuente de
atrayente, de forma que se comunique con el espacio central desde
el exterior del miembro tubular interno. El atrayente puede
comprender al menos una sustancia de entre las siguientes: una
feromona, una kairomona, octenol, dióxido de carbono, o bien puede
ser cualquier otro atrayente de insectos, conocido en la actualidad
o que se
desarrolle en el futuro, que pueda ser portado o suspendido en una corriente de aire. De acuerdo con un aspecto de la invención, se suministran al espacio central al menos aproximadamente 200 ml/min de dióxido de carbono. Preferiblemente, se suministran al espacio central al menos aproximadamente 500 ml/min de dióxido de carbono.
desarrolle en el futuro, que pueda ser portado o suspendido en una corriente de aire. De acuerdo con un aspecto de la invención, se suministran al espacio central al menos aproximadamente 200 ml/min de dióxido de carbono. Preferiblemente, se suministran al espacio central al menos aproximadamente 500 ml/min de dióxido de carbono.
De acuerdo con un aspecto de la invención, el
canal o paso de flujo de entrada está conectado con el canal de
flujo de salida dispuesto el mecanismo de ventilador de modo que
impulse también el flujo de entrada al interior del canal del flujo
entrante. En esta disposición, un segundo extremo del miembro
tubular externo se encuentra cerrado. Un espacio anular
proporcionado por el canal de flujo de entrada está en comunicación
con un espacio central proporcionado por el canal de flujo de
salida, a través de una abertura más alejada, o distal, del miembro
tubular interno, situada más alejada, o distalmente, del extremo
abierto. Se ha colocado un material de pantalla o similar,
estructurado de forma que atrape tos insectos y que puede ser una
bolsa de red o malla, en el espacio central, entre la abertura más
alejada, o distal, y el extremo abierto. Al objeto de proteger el
ventilador de la colmatación con los insectos arrastrados al
interior de la trampa y con residuos de insectos, el ventilador se
coloca en el espacio central, aguas abajo del material de pantalla
o similar.
De acuerdo con un aspecto diferente de la
invención, se dispone un segundo mecanismo de ventilador en el
canal de flujo de entrada, al objeto de impulsar el flujo de
entrada al interior del canal de flujo de entrada. En esta
disposición, el aire puede ser captado desde la atmósfera exterior
al miembro tubular externo, a fin de mezclarlo con el atrayente de
insectos en el flujo de salida. De forma alternativa, puede
captarse aire para su mezcla con el atrayente de insectos desde un
depósito o cámara contenida en el miembro tubular externo,
colocándose el ventilador de flujo de salida de modo que utilice el
aire procedente de la cámara para generar el flujo de salida. El
mecanismo de ventilador puede también incluir una pantalla
dispuesta para impedir que los insectos de la cámara entren en el
espacio central. En estas realizaciones, el miembro tubular
exterior puede incluir un segundo extremo provisto de una abertura,
teniendo el dispositivo adicionalmente una red cerrada, una pantalla
o similar, dispuesta por fuera del miembro tubular externo, con una
única abertura que se comunica con la abertura del segundo extremo
del miembro tubular externo. La red cerrada, pantalla o similar
puede incluir, por ejemplo, una bolsa de red soportada por un marco.
El segundo ventilador puede situarse aguas arriba y adyacente a la
única abertura de la red cerrada, pantalla o similar. De forma
alternativa, en lugar de una bolsa de red situada aguas abajo de
segundo ventilador, es posible colocar, aguas arriba del segundo
ventilador, una pantalla que esté dotada de una estructura que
impida el paso de los insectos. En esta disposición, la estructura
en copa con forma anular puede colocarse para recoger los insectos
muertos o moribundos.
La invención proporciona también un método para
forzar a los insectos a entrar en un dispositivo, que comprende
emitir un primer flujo gaseoso a la atmósfera desde una abertura de
un canal de flujo salida del dispositivo, situado al menos a unos
30,8 cm (un pie) de encima del nivel del suelo, dirigir el primer
flujo hacia el suelo, según una dirección substancialmente hacia
abajo, incluyendo el primer flujo un atrayente de insectos que
puede mezclarse con el aire. El método incluye adicionalmente
captar o arrastrar un segundo flujo de aire al interior del
dispositivo y dirigir el segundo flujo substancialmente en contra
del primer flujo y encerrando o circundando substancialmente al
primer flujo en el exterior del dispositivo, de tal forma que los
insectos atraídos hacia el dispositivo por el primer flujo son
empujados al interior del dispositivo con el segundo flujo. El
segundo flujo es arrastrado ventajosamente a través de un canal
contenido en el dispositivo, con una velocidad de flujo que supera
una velocidad máxima de vuelo de una variedad de insecto
seleccionada, tal como una variedad de mosquito. El método puede
incluir adicionalmente al menos una de las opciones consistentes en
atrapar y causar daños a los insectos empujados al interior del
dispositivo.
El segundo flujo puede ser arrastrado al interior
de una abertura, de forma substancialmente anular, del dispositivo,
dispuesta entre un miembro tubular interno y un miembro tubular
externo. El primer flujo puede ser emitido a través de un extremo
abierto del miembro tubular interno.
La emisión del primer flujo gaseoso puede incluir
emitir al menos aproximadamente 200 ml/min de dióxido de carbono, o
bien emitir al menos aproximadamente 500 ml/min de dióxido de
carbono. El atrayente de insectos puede comprender, de forma
adicional o alternativa, otro atrayente de insectos, tal como
octenol, una kairomona una feromona y sustancias similares.
La invención proporciona asimismo un dispositivo
de captura de insectos para uso con una trampa para insectos del
tipo de succión, que incluye una bolsa de malla que está provista de
una abertura para conectarse a un flujo de aire que está siendo
arrastrado al interior de la trampa. La bolsa de malla está
confeccionada de un material dotado de una estructura que permite
que el aire pase libremente a su través, a la vez que impide el
paso de los insectos. Un anillo plano, hecho de un material rígido,
sostiene la bolsa en torno a la abertura. Sobre una de las caras del
anillo, se ha dispuesto una capa de adhesivo. Una estructura
troncocónica colapsable o aplastable se ha colocado por su extremo
ancho sobre la abertura de la bolsa de malla, quedando su extremo
estrecho dentro de la bolsa. Una cubierta retirable se ha dispuesto
sobre la capa de adhesivo. Una línea de incisiones o marcas a
través del anillo permite que el anillo sea doblado sobre si mismo
con la cubierta retirada, a fin de cerrar la abertura.
La Figura 1 es una vista diagramática o
esquemática, en sección longitudinal parcial. de un dispositivo de
atracción y de atrapado de insectos, de acuerdo con la
invención.
La Figura 2 es una vista en planta superior de
una bolsa de red para uso con el dispositivo que se ilustra en la
Figura 1.
La Figura 3 es una vista en sección, tomada a
través de la línea 3-3 de la Figura 2.
La Figura 4 es una vista diagramática, en sección
longitudinal parcial, de una trampa para insectos que no forma
parte de la invención.
La Figura 5 es una vista diagramática, en sección
longitudinal parcial, de una trampa para insectos adicional que no
forma parte de la invención.
La Figura 6 es una vista diagramática en planta
de un extremo de fondo de una realización adicional de la
invención.
La Figura 7 es una vista diagramática, en sección
longitudinal parcial, de una realización adicional de la
invención.
Haciendo referencia a la trampa 10 para insectos
que se ilustra en la Figura 1, un alojamiento cilíndrico y tubular
12, situado verticalmente y que tiene un extremo superior cerrado
14 y un extremo inferior abierto 16, rodea y cubre substancialmente
un miembro tubular cilíndrico interno 18. El miembro tubular 18
presenta una abertura de salida 20 en su extremo inferior 22, y se
proporciona otra abertura 24 en el extremo superior 26 por medio de
la brida anular 27. El miembro tubular interno 18 y el alojamiento
12 se encuentran separados radialmente entre sí por cualquier
disposición mecánica adecuada, tal como por medio de, por ejemplo,
tornillos 28, de modo que se crea un canal o paso 30 con forma
substancialmente anular entre los mismos. El canal 30 tiene una
entrada 32 de forma substancialmente anular. La entrada 32 está en
comunicación con un espacio central, o canal 34, dispuesto dentro
del miembro tubular 18, a través de la abertura 24 situada en el
extremo superior 26 del miembro tubular 18. El extremo inferior
abierto 22 del miembro tubular 18, incluyendo la abertura de salida
20, se extiende al menos hasta la entrada de forma anular 32, y,
preferiblemente, hasta una corta distancia más allá de la entrada
32.
Se ha colocado un mecanismo o estructura para
impedir el paso de los insectos, al tiempo que se permite el paso
del aire de forma substancialmente libre a través de la misma,
entre las aberturas 20 y 24, dentro del canal central 34. Puede
utilizarse un material de pantalla o similar, tal como, por
ejemplo, una bolsa de red o de malla 36, dispuesta colgando de la
brida 27, para dividir el canal central 34 en una sección o tramo
superior 38 y en una sección inferior 40. La bolsa de malla 36 está
sólo abierta hacia la abertura 24 del extremo superior 26 del
miembro tubular 18. Una estructura troncocónica 41 se ha colocado en
la abertura 24, dentro de la bolsa de malla 36, con el fin de
provocar la entrada de los insectos sin que éstos puedan salir de
la bolsa 38 por la abertura 24.
Un ventilador 42 se encuentra soportado dentro
del canal central 34 por medio de una placa 44 montada en el
extremo inferior 22 del miembro tubular 18. En la realización
descrita, el ventilador 42 tiene una abertura de un diámetro nominal
de 80 mm, y gira aproximadamente a 3.000 r.p.m. (revoluciones por
minuto). La placa 44 presenta aberturas 46 que permiten el libre
paso del aire expulsado por el ventilador 42. El ventilador 46 está
dispuesto de modo que cree un flujo de aire (indicado mediante
flechas en la Figura 1) que se haga pasar al interior del
dispositivo a través de la entrada de forma anular 32, fluya hacia
arriba a través del canal de forma anular 30, pase por la abertura
24 situada en el extremo superior 26 del miembro tubular 18, a
través de una abertura 66 de la estructura
trono-cónica 41, descienda a través del canal
central 34 y a través de la bolsa de malla 36, y salga finalmente a
través de abertura de salida 20. Fuera del dispositivo 10, el flujo
de aire 48 que es arrastrado al interior de la abertura de forma
anular 32 circunda o rodea substancialmente, y se dirige
substancialmente en sentido contrario, al o flujo 50 que es
expulsado desde la abertura de salida 20. Puede proporcionarse
energía al ventilador 42 por cualquier medio adecuado y
conveniente, tal como, por ejemplo, por baterías, paneles solares o
líneas eléctricas.
Un atrayente de insectos, tal como se conoce bien
en la técnica, o como puede estar aún por descubrir, se mezcla con
el flujo de escape 50 y se descarga a través de la abertura 20 del
miembro tubular 18. El atrayente puede ser, por ejemplo, una
feromona de insecto, dióxido de carbono, una kairomona, octenol, o
cualquier otro atrayente de insectos que se conozca ya o que pueda
desarrollarse en el futuro, y que pueda mezclarse con una corriente
de aire. Estos atrayentes pueden mantenerse dentro del canal
central 34 en forma liquida 52, por medio de cualquier estructura
adecuada, tal como, por ejemplo, una copa abierta 54 o una esponja
(no mostrada) fijada a la superficie interior del miembro tubular
18. Puede mantenerse un atrayente de insectos en forma sólida (no
mostrado) en el canal central 34 por medio de cualquier estructura
adecuada, tal como, por ejemplo, un sujetador (no mostrado). Los
atrayentes pueden también mezclarse previamente con aire e
introducirse en el canal central 34 por medio de una manguera 56 o
similar, procedente del exterior del dispositivo 10. Otros tipos de
atrayentes gaseosos para insectos, tales como el dióxido de carbono,
del que se conoce que atrae ciertas variedades de mosquitos, pueden
introducirse asimismo en el canal central 34 a través de la
manguera 56, ya sea mezclados previamente con aire o sin diluir.
El miembro tubular 18 del alojamiento 12 puede
estar soportado en posición vertical mediante un miembro de soporte
58, el cual puede sostenerse, a su vez, de un poste 60 plantado en
el suelo, de una pared (no mostrada) o de un elemento similar. De
forma alternativa el alojamiento puede estar suspendido de una
cuerda o similar por, por ejemplo, un gancho de ojo 62 o un
colgador situado en la parte superior del alojamiento 12. Con el
fin de capturar ciertas especies de mosquitos que vuelan cerca del
suelo 63, el dispositivo 10 se coloca de tal forma que la abertura
20 del miembro tubular interior 18 se encuentre al menos a 30,8 cm
(un pie) y, preferiblemente, a entre aproximadamente 61,6 cm (2
pies) y 92,4 cm (3 pies) de altura sobre el nivel del suelo. Para
capturar otras especies, por ejemplo, algunas especies tropicales
que vuelan por las copas de los árboles, el dispositivo 10 puede
situarse a mayor altura. Generalmente, sin embargo, el dispositivo
10 trabaja mejor cuando el flujo de escape o salida 50 descargado a
través de la abertura 20 del miembro tubular 18 se orienta en una
dirección substancialmente hacia abajo.
En la realización que se ilustra en la Figura 1,
el alojamiento 12 puede retirarse del miembro tubular 18 y del
soporte 58 haciendo deslizar el alojamiento 12 hacia arriba, con lo
que se permite el acceso a la bolsa de malla 36. Una ranura situada
en la porción inferior del alojamiento 12 se desliza sobre el
soporte 58. La bolsa de malla 36 puede dotarse de una estructura
según cualquier disposición adecuada, de tal forma que cuelgue
hacia abajo desde el extremo superior 26 del miembro tubular 18 y
pueda retirarse para el desechado de los insectos. En la realización
descrita, la bolsa de malla 36 incluye un anillo de soporte rígido
68 que descansa sobre una brida 27. A la hora de reemplazarlo, el
alojamiento 12 puede sostenerse en posición sobre el miembro
tubular 18 mediante una variedad de disposiciones adecuadas. Por
ejemplo, el alojamiento 12 puede mantenerse en su lugar por medio de
una presa de resorte (no mostrada), un mecanismo de retención (no
mostrado), o por uno o más elementos de sujeción, tal como
tornillos 28.
Los insectos en vuelo 64 son arrastrados hacia el
dispositivo 10 al seguir una vena o brizna de aire que contiene el
atrayente. La brizna se crea por el flujo de escape 50 dirigido
hacia abajo y que procede del ventilador 42. Se ha observado que
algunos insectos tienden a seguir el borde superior de un flujo de
aire que contiene el atrayente. En consecuencia, el dispositivo 10
se dota de una estructura tal, que el flujo entrante 48 es dirigido
de forma que fluya cerca de un borde superior del flujo saliente 50,
en el exterior del dispositivo. Al seguir los insectos 64 el borde
superior de la brizna o vena de escape, son naturalmente conducidos
al flujo de succión 48 que está siendo arrastrado al interior del
dispositivo 10, y son empujados, como consecuencia, por el flujo de
succión 48 a entrar en el canal 30 a través de la abertura con forma
substancialmente anular 32. Una vez arrastrado por una corriente de
succión, la tendencia natural del insecto es volar hacia arriba para
eludir el peligro, lo que lleva al insecto 64 adicionalmente al
interior del dispositivo 10. Los insectos 64 se abren finalmente
camino a través de la abertura 24 y de la abertura 66 de la
estructura troncocónica 41, para pasar dentro de la bolsa de malla
36, donde quedan atrapados.
Haciendo referencia, a continuación, a la Figura
2, la estructura troncocónica 41 puede hacerse de un material de
bajo coste y relativamente rígido, aunque colapsable o aplastable,
tal como papel rígido o cartón. Ésta se inserta en la bolsa de
malla 36 cuando la bolsa está instalada. La estructura troncocónica
41 se dota de una forma y dimensiones tales, que la velocidad del
aire que fluye a través de su abertura menor 66 es superior a la
máxima velocidad de vuelo de una variedad seleccionada de insecto
64, tal como, por ejemplo, los mosquitos. Esta característica hace
posible que el alojamiento 12 sea retirado mientras el ventilador
42 está en funcionamiento, sin que se permita escapar a los
insectos 64 atrapados en la bolsa 36.
Haciendo referencia, a continuación, también a la
Figura 3, de forma integral con la bolsa 36, y dispuesto en su
extremo abierto, se encuentra un anillo 68 hecho, por ejemplo, de
cartón, plástico u otro material de bajo coste. La estructura
troncocónica 41 puede formarse íntegramente con el anillo 68, o
bien pegarse o fijarse de otra manera al anillo 68, o bien puede
consistir en un artículo independiente que se inserta simplemente
dentro de la abertura central del anillo 68. Cuando se instala en
el dispositivo 10, el anillo 68 descansa sobre la parte superior de
la brida anular 27, extendiéndose la bolsa de malla 36 a través de
la abertura 24 y hasta el interior del canal 34. El anillo 68 está
provisto de una capa de adhesivo 70 sobre su superficie superior,
cubierta a su vez con anillo de papel de cera retirable 72. El
anillo 68 se dota de una estructura tal, que permite su doblado
preferente a través de un diámetro, por ejemplo, al comprender una
linea de debilitación, tal como una línea de marcas o incisiones 74.
Antes de que la bolsa de malla 36 sea retirada del miembro tubular
18, se extrae el anillo de papel de cera 72 a fin de dejar al
descubierto la capa de adhesivo 70. El anillo 68 se dobla entonces a
lo largo de la línea de incisiones 74, de tal forma que la capa de
adhesivo cierra u obtura la bolsa 68 con los insectos capturados 64
y la estructura troncocónica 41 en su interior.
Haciendo referencia, a continuación, a la Figura
4, otro dispositivo 110 para atrapar insectos incluye un tubo
interior 118 que presenta aberturas 120, 124, respectivamente, en
los extremos inferior y superior, 122, 126. Un tubo exterior 112,
que forma un alojamiento, está dispuesto sobre, y substancialmente
concéntrico con, el tubo interior 118, a fin de proporcionar un
canal o paso 130 de forma aproximadamente anular, dejando entre
ellos una abertura de entrada 132 de forma substancialmente anular.
La abertura 132 está situada de cara a la misma dirección que la
abertura 120, cerca del extremo inferior del tubo interior 118. Un
codo tubular 176 está conectado al extremo superior 126 del tubo
interior 118 por medio de una brida 178 o elemento similar, y se
extiende hacia fuera desde el lado del tubo exterior 112 hasta la
atmósfera.
Se ha colocado un pequeño mecanismo de ventilador
142 dentro de un canal 134 proporcionado por el tubo interior 118 y
el codo 176, a fin de succionar aire a través de una entrada 180
del codo 176 e impulsar el aire hacia fuera, a través de la
abertura 120 situada en el extremo inferior 122 del tubo interior
118. El mecanismo de ventilador 142 puede incluir un ventilador con
una abertura nominal de 40 mm que gire a aproximadamente 3.000
r.p.m. Un conducto, tal como una manguera 156, está conectado al
tubo interior 118 con el fin de introducir un atrayente de insectos
en el flujo de aire que está siendo impulsado al exterior por la
abertura 120. Existe una pantalla 182 colocada en la entrada 180
del codo, a fin de impedir que los insectos sean arrastrados al
interior del canal 134 a través del codo 176 y colmaten el
mecanismo de ventilador 142.
Una placa 184, o brida o elemento similar, que
presenta una abertura de salida 186, está montada sobre el extremo
superior 188 del tubo de salida 112. Otro mecanismo de ventilador
190, de mayores dimensiones y montado sobre la placa 184, está
situado adyacente a la abertura de salida 186. En el ejemplo
ilustrado, el mecanismo de ventilador 190 incluye un ventilador con
una abertura nominal de 80 mm que gira a aproximadamente 3.000
r.p.m. El mecanismo de ventilador 190 está dispuesto de modo que
impulse un flujo de aire desde la atmósfera del exterior del
dispositivo al interior de la abertura de forma substancialmente
anular 132, a través del canal 130, y hacia fuera a través de la
abertura de salida 1 86 situada en el extremo superior 118 del tubo
de salida 112.
Una bolsa de red o malla 136 está situada sobre
la placa 184 para atrapar los insectos 164 que son arrastrados al
interior del cana 130 por el mecanismo de ventilador 190. La bolsa
de malla puede ser fijada de forma retirable a la brida 184 por
medio de un cierre de cuerda corredera (no mostrado), una banda
elástica (no mostrada), un gancho un sujetador de lazo (no
mostrados) o un elemento similar. En el ejemplo ilustrado, la bolsa
de malla 136 incluye un lazo de soporte 194 y un colgador 196 para
el montaje del dispositivo 110.
El mecanismo de ventilador 142 expulsa una mezcla
de atrayente y aire desde el tubo interior 118, en un flujo 150
dirigido hacia debajo desde la abertura 120. El mecanismo de
ventilador 190 absorbe aire atmosférico a través de la abertura de
forma anular 132 y al interior del canal 130, generando un segundo
flujo 148 que rodea substancialmente al flujo de escape 150 y que
está dirigido substancialmente en contra del flujo de escape 150.
Los insectos 164 atraídos a las inmediaciones de la trampa 110 por
el flujo de atrayente 150 son inducidos a entrar en el canal 130
por el flujo en contracorriente circundante 148 que está siendo
arrastrado al interior de la abertura 132. el segundo flujo 148
generado por el mecanismo de ventilador 190 dentro del canal 130
arrastra los insectos 164 hacia arriba y, a través de la abertura
186, al interior de la bolsa de malla 136, donde quedan retenidos.
La impulsión de aire hacia arriba desde el mecanismo de ventilador
190 y los álabes o palas giratorias 192 del mecanismo de ventilador
190 contribuyen a evitar que los insectos capturados 164 abandonen
la bolsa de malta 136 a través de la abertura 186. El canal 130 y
el mecanismo de ventilador 190 pueden dotarse de una estructura en
cooperación y disponerse de tal forma que el segundo flujo 148 del
interior del canal tenga una velocidad en sentido ascendente que es
mayor que la velocidad de vuelo máxima de un mosquito.
La trampa 110 está dotada asimismo de una
estructura tal, que elimina los insectos. Algunos insectos 164 que
se desplazan a través de la abertura 186 pueden resultar dañados o
muertos por la acción de los álabes giratorios 192 del mecanismo de
ventilador 190. Puede utilizarse una pantalla 198 de malla de paso
grande para evitar que entren en el canal variedades de insectos de
gran tamaño, y que colmaten o saturen los álabes 192. La bolsa de
malla 136 puede rociarse o tratarse de otra manera, con un veneno
para insectos (no mostrado) como es conocido en la técnica. Puede
también situarse un cebo o reclamo venenoso (no mostrado) dentro de
la bolsa 136 o en el canal 130.
Haciendo referencia, a continuación, a la Figura
5, otra trampa para insectos 210 se ha dotado de una estructura
similar, en la mayor parte de los aspectos, a la trampa 110 descrita
anteriormente con referencia a la Figura 4. El dispositivo 210
incluye un tubo interior 218 que tiene aberturas 220, 224 en los
respectivos extremos inferior y superior, 222, 226, y un tubo
exterior 212, dispuesto sobre el tubo interior 218 y
substancialmente concéntrico con éste, a fin de proporcionar un
canal de forma anular 230 provisto de una abertura de forma anular
232. Un mecanismo de ventilador 290, montado en una placa 284,
sobre un extremo superior 288 del tubo exterior 212, absorbe aire
atmosférico por la abertura 232, conduciéndolo a través del canal
230, pasando por la abertura 286 de la placa 284 y al interior de la
bolsa de malla 236. Otro mecanismo de ventilador 242 está montado
sobre una brida 278 o elemento similar, en el extremo superior 226
del tubo interior 218. Una manguera 256, conectada a una fuente de
atrayente de insectos, introduce el atrayente en un canal central
234 existente dentro del tubo interior 218. El dispositivo 210
difiere del dispositivo 110 en el hecho de que el aire arrastrado
al interior del canal central 234 por el mecanismo de ventilador
242 es obtenido de un depósito o cámara 294 situada en el extremo
superior 288 del tubo exterior 212, en lugar de obtenerlo de la
atmósfera. Una pantalla 282, situada en una entrada 280 de un
alojamiento 276 del mecanismo de ventilador, impide que los
insectos contenidos en el canal 230 entren en el canal 234.
La realización descrita anteriormente comprende
un único canal central a través del cual es expulsado el flujo de
salida con el atrayente de insectos, así como un único conjunto de
abertura y canal exteriores, de forma substancialmente anular, a
través de los cuales se aspira un flujo de entrada. El flujo de
contracorriente entre el flujo de salida y el flujo de entrada, en
el exterior del dispositivo, en el cual el flujo exterior circunda
al flujo interior, puede producirse con otras estructuras. La
abertura de flujo entrante y el canal pueden dotarse de una forma
más aproximada a una media luna si los tubos interior y exterior no
se alinean sobre el mismo eje. Tampoco los miembros tubulares tienen
por qué ser cilíndricos. En lugar de una única abertura para el
flujo de entrada o una única abertura para el flujo de salida,
pueden utilizarse varias aberturas de flujo de entrada o varias
aberturas de flujo de salida.
Haciendo referencia, a continuación, a la Figura
6, se muestra en ella una trampa de contracorriente 310 para
insectos que está provista de una abertura central 320 a través de
la cual se expulsa el flujo de salida 350 (indicado por medio de
cruces en la Figura 6). El flujo de entrada 348 (indicado por puntos
inscritos en círculos) es aspirado a través de una pluralidad de
aberturas 332 de flujo de entrada, dispuestas alrededor de la
abertura central 320. Los insectos atraídos hacia el dispositivo 310
son obligados por el flujo de entrada 348 a entrar en el dispositivo
a través de cualquiera de las aberturas de flujo de entrada 332.
Las aberturas de flujo de entrada 332 están conectadas a un canal
exterior (no mostrado) que conduce a un dispositivo de
incapacitación de insectos, tal como una trampa (no mostrada) o
similar. El resto del dispositivo 310 puede construirse de forma
similar a otras realizaciones, según se han descrito
anteriormente.
Haciendo referencia, a continuación, a la Figura
7, otra realización de una trampa para insectos 410 incluye un tubo
interior 418 que está provisto de aberturas 420, 424 situadas en
respectivos extremos inferior y superior, 422, 426, y un tubo
exterior 412 dispuesto con el tubo interior 418 y substancialmente
concéntrico con el mismo, a fin de proporcionar un canal de forma
anular 430 provisto de una abertura 432 de forma anular. El tubo
interior 418 y el tubo exterior 412 se mantienen separados entre sí
por medio de tornillos 428. El tubo exterior 412 presenta otra
abertura 486 en su extremo superior que desemboca en un depósito o
cámara 494 contenida en un alojamiento superior 402. El alojamiento
402 tiene generalmente la forma de un tarro de conservas. Un
extremo inferior del alojamiento superior 402 se cierra alrededor
del tubo exterior 412. Un extremo superior del alojamiento superior
402 presenta una abertura 486 por encima del tubo interior 418. Un
mecanismo de ventilador pequeño 442, con una abertura nominal de 40
mm, está montado sobre una brida 478 o elemento similar, en el
extremo superior 426 del tubo interior 418. Un mecanismo de
ventilador grande 490, con una abertura nominal de 80 mm, está
montado sobre la abertura 486 del alojamiento 402. Cada uno de los
mecanismos de ventilación, 442, 490, funciona a aproximadamente
3.000 r.p.m. Una tapa 404 mantiene la lluvia y los residuos
alejados del mecanismo de ventilador 490. Un ollao, u ojo de
suspensión, 406, situado en la parte superior de la tapa 404,
permite colgar el dispositivo 410 de un gancho o cuerda (no
mostrados) por encima del nivel del suelo. Una pantalla de malla 408
se coloca entre la abertura 486 y la brida 478 con el fin de impedir
que los insectos 464 de la cámara 494 sean arrastrados por los
mecanismos de ventilador 442 6 490 a través de las aberturas 424 o
486, respectivamente. Un conducto o manguera 456, que está
conectado a una fuente de atrayente de insectos, introduce el
atrayente en un canal central 434 comprendido en el tubo interior
418.
El mecanismo de ventilador pequeño 442 genera un
primer flujo de aire mezclado con atrayente de insectos, a través
del canal 434 proporcionado dentro del tubo interior 418, y lo
expulsa a la atmósfera a través de la abertura 420. El mecanismo de
ventilador grande genera un segundo flujo de aire que es captado de
la atmósfera al interior del dispositivo 410 a través de la
abertura 432, haciéndolo ascender a través del canal 430 e
impulsándolo al interior de la cámara 494. La mayor parte del aire
contenido en la cámara 494 es expulsado por el mecanismo de
ventilador 490 al exterior a través de la abertura 486, hasta la
atmósfera. El mecanismo de ventilador pequeño 442 impulsa asimismo
aire desde la cámara 494 al interior del canal 434, a fin de generar
el primer flujo 450. De esta forma, cada uno de los mecanismos de
ventilador contribuye a arrastrar el segundo flujo 448 a través de
la abertura 432.
El segundo flujo 448 circunda o rodea
substancialmente al primer flujo 450 en el exterior del dispositivo
410. los insectos 464, en particular algunos tipos de mosquitos,
que son atraídos hacia el dispositivo 410 por el atrayente, se
desplazan hacia el dispositivo a lo largo del borde superior del
primer flujo 450. Cuando los insectos se aproximan al dispositivo
410, son empujados por el segundo flujo 448 al interior del canal
430 a través de la abertura 432 y, a continuación, al interior de
la cámara 494. Algunos insectos, como los mosquitos, se sirven de
señales visuales para evitar chocar en su vuelo contra objetos. En
consecuencia, en la realización descrita, el tubo exterior 412 y el
tubo interior 418 se fabrican con materiales transparentes, tales
como, por ejemplo, un plástico transparente, un material acrílico
transparente o similares, de modo que los insectos no tratarán de
evitar aproximarse a las inmediaciones de la abertura 432.
Una vez dentro de la cámara 494, la pantalla de
malla 408 impide que salgan los insectos 464 a través de la abertura
424 o la abertura 486. El segundo flujo 448 tiene la suficiente
velocidad, al entrar en la cámara 494 desde el canal 430, como para
impedir el retorno de los insectos al interior del canal 430.
Preferiblemente, la velocidad de flujo del segundo flujo dentro del
canal 430 es mayor que la máxima velocidad de vuelo de un mosquito,
o bien mayor que aproximadamente 9,65-11,26 km/h
(entre 6 y 7 millas por hora). Los insectos 464 que quedan dentro de
la cámara 494, al ser incapaces de escapar, se fatigan y se secan,
y caen al fondo del alojamiento 402. El alojamiento 402 y el tubo
exterior 412 se dotan conjuntamente de una estructura tal, que
forman una copa 409 de forma anular para atrapar los insectos 498
que caen.
Los mecanismos de incapacitación de insectos
descritos anteriormente con referencia al ejemplo ilustrado en la
Figura 4 pueden utilizarse asimismo con las otras realizaciones.
Además, pueden incorporarse otros mecanismos de incapacitación
conocidos en la actualidad o aún por descubrir, tales como, por
ejemplo, una parrilla eléctrica, al dispositivo de captura e
incapacitación de insectos de acuerdo con la invención. Puede
incorporarse una luz en el interior de un dispositivo fabricado de
acuerdo con la invención, a fin de contribuir a atraer a los
insectos. Además, los dispositivos fabricados de acuerdo con la
invención pueden incluir un dispositivo de captura de insectos y no
un dispositivo de incapacitación o eliminación de insectos, un
dispositivo de incapacitación de insectos y no un dispositivo de
captura de insectos, o tanto un dispositivo de captura como un
dispositivo de incapacitación.
Las trampas descritas anteriormente con
referencia a los dibujos pueden utilizarse para capturar y eliminar
una amplia variedad o de especies de insectos empleando uno o más
atrayentes de insectos. Se llevó a cabo una prueba de campo a
finales del mes de agosto cerca de Gainesville, Florida, utilizando
una trampa para insectos de contracorriente con una estructura
similar a la del dispositivo 210, que se ha descrito anteriormente
en relación con la Figura 5. En este ensayo, se introdujo un flujo
de CO_{2} de 500 ml/min en el canal central del tubo interior. Se
colocó también un atrayente de octenol fuera del tubo exterior. En
un lapso de 12 horas, el dispositivo de contracorriente atrapó 1.725
insectos, la gran mayoría de los cuales eran variedades de
mosquito, incluyendo 507 Ae. atlanticus, 212 Ae. infirmatus, 689 An
o crucians, 115 Cq. perturbans y 102 Cx. malanoconion. Se espera que
puedan realizarse mejoras adicionales con el ajuste de las
velocidades de flujo y de las cantidades y tipos de atrayentes.
Otras realizaciones se encuentran comprendidas en el ámbito de las
siguientes reivindicaciones.
Claims (11)
1. Un dispositivo (10) para atraer insectos, que
comprende:
un mecanismo de flujo que incluye un paso o canal
(18) de flujo de salida y un ventilador (42) dotados de una
estructura tal, y dispuestos de tal forma, que proporcionen un flujo
de salida (50), compuesto por aire y un atrayente gaseoso (52),
hacia el exterior del dispositivo (10), a la atmósfera; y
un paso o canal (30) de flujo de entrada, dotado
de una estructura tal, y dispuesto de tal forma, que aspire un flujo
de entrada (48), dirigido en contra del flujo de salida (50), desde
la atmósfera al interior del dispositivo (10), a través del canal
(30) de flujo de entrada, en el cual los insectos son empujados al
interior del dispositivo (10) por el flujo de entrada (48) y son
capturados o incapacitados de otra manera, y se impide su paso a
través del canal (18) de flujo de salida por medio de una estructura
(36) de incapacitación de insectos, caracterizado porque el
flujo de salida (50) se encuentra substancialmente comprendido
dentro del flujo de entrada (48) en el exterior del dispositivo
(10), y porque se impide que los insectos pasen a través del
ventilador (42), gracias a la estructura (36) de incapacitación de
insectos.
2. El dispositivo de acuerdo con la
reivindicación 1, que comprende una estructura (36) de
incapacitación de insectos que está dispuesta conjuntamente con el
mecanismo de flujo con el fin de capturar o incapacitar de otra
forma los insectos que son empujados al interior del dispositivo por
el flujo de entrada (48).
3. El dispositivo de acuerdo con la
reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende una estructura
de montaje (62) que está destinada a colocar el dispositivo (10) con
el flujo de salida (50) dirigido hacia el suelo en una dirección
substancialmente hacia abajo.
4. El dispositivo de acuerdo con la
reivindicación 1, que comprende una estructura (36) de
incapacitación de insectos dispuesta conjuntamente con el canal (30)
de flujo de entrada para capturar o incapacitar de otra manera tos
insectos que son empujados al interior del dispositivo (10) por el
flujo de entrada (48), y en el cual la estructura (36) de
incapacitación de insectos impide que los insectos pasen a través
del canal (18) de flujo de salida y del ventilador (42).
5. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el cual el canal (30) de
flujo de entrada está conectado al canal (18) de flujo de salida,
estando dispuesto adicionalmente el mecanismo de ventilador (42)
para impulsar el flujo de entrada (48) al interior del canal (30) de
flujo de entrada.
6. El dispositivo de acuerdo con la
reivindicación 5, en el cual se ha dispuesto un segundo mecanismo de
ventilador (190) conjuntamente con el canal (30) de flujo de
entrada, con el fin de impulsar el flujo de entrada (48) al interior
del canal (30) de flujo de entrada.
7. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el cual el flujo de entrada
(48) rodea o circunda substancialmente al flujo de salida (50).
8. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el cual:
un primer mecanismo de flujo incluye un primer
ventilador (42), dotado de una estructura tal, y dispuesto de tal
manera, que genera el flujo de salida (50), y un miembro tubular
interior (18) que proporciona un espacio central e incluye un
extremo abierto (20) a través del cual el flujo de salida (50) se
canaliza hasta la atmósfera exterior al dispositivo (10), y
un segundo mecanismo de flujo incluye un miembro
tubular exterior (12) que tiene un extremo abierto (16), estando
dispuestos los miembros tubulares (12, 18) de manera que
proporcionan una abertura de forma substancialmente anular (30)
entre los mismos, a través de la cual se aspira el flujo de entrada
(48), en el cual se impide el paso de los insectos empujados al
interior del dispositivo (10) por el flujo de entrada (48), a través
del miembro tubular interior (18).
9. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el cual el atrayente
comprende al menos una de las siguientes substancias: una feromona,
una kairomona octenol y dióxido de carbono.
10. Un método para empujar insectos al interior
de un dispositivo (10), que comprende:
emitir a la atmósfera, desde el dispositivo (10),
un primer flujo gaseoso (50) a través de un mecanismo de flujo que
incluye un paso o canal (18) de flujo de salida y un ventilador
(10), incluyendo el primer flujo (50) un atrayente de insectos
(52);
aspirar un segundo flujo (48) de aire al interior
del dispositivo (10), lo que incluye dirigir el segundo flujo (48)
substancialmente en contra del primer flujo (50) y rodear o
circunscribir substancialmente el primer flujo (50) en el exterior
del dispositivo (10);
atraer insectos al segundo flujo (48), al estar
presente el atrayente de insectos (52) en el primer flujo (50);
y
empujar a los insectos atraídos al interior del
dispositivo (10) con el segundo flujo (48), en el cual los insectos
son capturados o incapacitados de otra manera, y se impide que pasen
a través del canal (18) de flujo de salida y del ventilador
(42).
11. El método de acuerdo con la reivindicación
10, en el cual aspirar el segundo flujo (48) comprende aspirar el
segundo flujo (48) a través de un canal (30) contenido en el
dispositivo (10) con una velocidad de flujo que excede la velocidad
máxima de vuelo de un mosquito.
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| US08/718,643 US6286249B1 (en) | 1996-09-17 | 1996-09-17 | Counterflow insect trap |
| US718643 | 1996-09-17 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
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| AU (1) | AU726575B2 (es) |
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| NZ (1) | NZ335035A (es) |
| PT (1) | PT1011324E (es) |
| WO (1) | WO1998011774A1 (es) |
| ZA (1) | ZA978366B (es) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024177613A1 (en) * | 2023-02-20 | 2024-08-29 | Romanova Anastasiia | A device for attracting and collecting insects |
Families Citing this family (110)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6568124B1 (en) | 1995-02-28 | 2003-05-27 | Arctic Products, Llc | Mosquito killing system |
| US8109036B1 (en) * | 1995-02-28 | 2012-02-07 | Wilbanks Alvin D | Midge/mosquito trap system |
| US6286249B1 (en) * | 1996-09-17 | 2001-09-11 | American Biophysics Corp. | Counterflow insect trap |
| GR1003626B (el) | 1998-07-22 | 2001-07-24 | Ευφυες δικτυο βεβαιωσεως αυθεντικοτητας χαρτονομισματων | |
| US6978572B1 (en) | 1998-11-06 | 2005-12-27 | Colorado State University Research Foundation | Method and device for attracting insects |
| AU773455B2 (en) * | 1998-11-06 | 2004-05-27 | Colorado State University Research Foundation | Method and device for attracting insects |
| ITMI20011276A1 (it) * | 2001-06-18 | 2002-12-18 | Mo El Srl | Contenitore di raccolta per apparecchiature insetticide ed apparecchiatura per catturare insetti e simili munita di tale contenitore |
| US6530172B2 (en) * | 2001-06-28 | 2003-03-11 | Michael Lenz | Apparatus for killing insects |
| US20050060926A1 (en) * | 2001-07-20 | 2005-03-24 | Kyeong-Won Lee | Mosquito attracting and killing apparatus with air cleaning function |
| ES2313134T3 (es) | 2001-10-04 | 2009-03-01 | Woodstream Corporation | Dispositivo para capturar insectos voladores y procedimiento para elaborar el mismo. |
| US6655080B2 (en) | 2002-02-19 | 2003-12-02 | Lentek International, Inc. | Insect trapping apparatus with laminar air flow |
| US6662489B2 (en) | 2002-02-19 | 2003-12-16 | Lentek International, Inc. | Insect trapping apparatus |
| US8067469B2 (en) | 2002-05-08 | 2011-11-29 | Woodstream Corporation | System for trapping flying insects with attractant lures |
| US6718685B2 (en) | 2002-05-08 | 2004-04-13 | Cpd Associates, Inc. | Insect trap apparatus |
| AU2003228932B2 (en) * | 2002-05-08 | 2009-08-27 | Woodstream Corporation | System for trapping flying insects with attractant lures |
| AU2003248831A1 (en) * | 2002-07-08 | 2004-01-23 | Isca Technologies | Method of producing vertebrate host mimic with modified lipid based media |
| WO2004028248A1 (en) * | 2002-09-26 | 2004-04-08 | James Daniel Forehand | Method and apparatus for killing insects by trapping larvae |
| US7134238B2 (en) * | 2002-09-26 | 2006-11-14 | James Daniel Forehand | Apparatus for killing insects by trapping larvae |
| AU2003287146A1 (en) | 2002-10-18 | 2004-05-13 | American Biophysics Corp. | System for trapping flying insects and a method for making the same |
| DE10259651A1 (de) * | 2002-12-18 | 2004-07-01 | Universität Regensburg | Insektenfalle |
| AU2003303020B2 (en) | 2002-12-18 | 2010-03-11 | Universitaet Regensburg | Insect trap |
| US20040128904A1 (en) * | 2003-01-07 | 2004-07-08 | Sui-Mu Chen | Mosquito trap |
| US6817139B1 (en) * | 2003-01-13 | 2004-11-16 | William E. Powell | Bug killing system |
| US6840003B2 (en) | 2003-02-04 | 2005-01-11 | Dale Moore | Light emitting insect trap |
| US6779296B1 (en) * | 2003-02-07 | 2004-08-24 | The Coleman Company, Inc. | Mosquito trapping apparatus utilizing cooled carbon dioxide |
| US20040159040A1 (en) * | 2003-02-13 | 2004-08-19 | Chen Chung Ming | Mosquito trap |
| US20040209212A1 (en) * | 2003-04-15 | 2004-10-21 | Frank Schmidt | Low gas flow in-line orifice assembly |
| ES1054744Y (es) * | 2003-05-16 | 2004-03-16 | Martinez Miguel Moreno | Aparato aspirador de insectos |
| US6817140B1 (en) * | 2003-05-27 | 2004-11-16 | Emma Amelia Durand | Trap with flush valve |
| US20040237382A1 (en) | 2003-05-27 | 2004-12-02 | Durand Emma Amelia | Trap with improved flow regulator |
| US20050044777A1 (en) * | 2003-08-30 | 2005-03-03 | Hiscox William Charles | Insect Trap |
| US6898896B1 (en) * | 2003-09-03 | 2005-05-31 | Mcbride William B. | Insect trap system |
| US20050066570A1 (en) * | 2003-09-25 | 2005-03-31 | The Coleman Company, Inc. | Gas tip and gas tip holder for a mosquito trap |
| CN100556284C (zh) * | 2004-03-19 | 2009-11-04 | 美国生物物理学公司 | 用于捕捉飞行昆虫的装置 |
| US7281351B2 (en) * | 2004-03-19 | 2007-10-16 | Woodstream Corporation | Device for trapping flying insects |
| US20050223625A1 (en) * | 2004-03-26 | 2005-10-13 | Jerry Whitlow | System and method for insect abatement using gas attractant emitter |
| US20050252075A1 (en) * | 2004-05-11 | 2005-11-17 | Blue Rhino Global Sourcing, Llc | Wave shaped screen for insect trap |
| US7293387B2 (en) | 2004-06-08 | 2007-11-13 | Woodstream Corporation | Attractant system for mounting to an insect trapping apparatus |
| US20080134570A1 (en) * | 2004-06-08 | 2008-06-12 | Woodstream Corporaton | Attractant system for mounting to an insect trapping apparatus |
| US20060117646A1 (en) * | 2004-12-02 | 2006-06-08 | Jian Dai | Insect capturing apparatus and method of use thereof |
| US7802398B2 (en) * | 2005-01-17 | 2010-09-28 | Koolatron Corporation | Mosquito control device |
| US20070256351A1 (en) * | 2005-03-08 | 2007-11-08 | Milton Leslie A | Device and method for converting a container into an insect trapping device |
| US7441367B2 (en) * | 2005-03-14 | 2008-10-28 | Vmi Foundation | Robotic pest removal system |
| USD545936S1 (en) | 2005-03-30 | 2007-07-03 | Intermatic Incorporated | Mosquito trap device |
| US20060242888A1 (en) * | 2005-04-27 | 2006-11-02 | Bedoukian Research, Inc. | Attractant compositions and method for attracting biting insects |
| US7363745B2 (en) * | 2005-04-29 | 2008-04-29 | Liao Yi-Shawn | Pest trapping device |
| US7441368B1 (en) | 2005-05-10 | 2008-10-28 | Stan Rieger | Sensor triggered apparatus for capturing pests |
| JP2009500038A (ja) | 2005-07-06 | 2009-01-08 | アメリカン バイオフィジックス コーポレイション | 霧発生器を備えた虫捕捉装置 |
| TWI251464B (en) * | 2005-07-15 | 2006-03-21 | Tung Chiou Yue | Intermittent mosquito/insect attracting/trapping device |
| EP1745697A1 (de) | 2005-07-22 | 2007-01-24 | BioGents GmbH | Vorrichtung zum Anlocken von Insekten und Anordnung zum Anlocken und Fangen von Insekten |
| US7093389B1 (en) * | 2005-08-31 | 2006-08-22 | S.C. Johnson & Son, Inc. | Flying insect trap |
| US20070124987A1 (en) * | 2005-12-05 | 2007-06-07 | Brown Jeffrey K | Electronic pest control apparatus |
| CA2543218A1 (en) * | 2006-04-06 | 2007-10-06 | Sylvain Roy | Bug-vac light |
| WO2007146099A2 (en) * | 2006-06-07 | 2007-12-21 | Woodstream Corporation | Insect attractant composition |
| CA2663465C (en) * | 2006-06-15 | 2015-01-20 | Woodstream Corporation | Flying insect trapping device and flying insect trapping system |
| CN200938807Y (zh) * | 2006-08-14 | 2007-08-29 | 郑启文 | 具有照明功能的灭蚊装置 |
| CN200938809Y (zh) * | 2006-08-14 | 2007-08-29 | 郑启文 | 可手摇发电的灭蚊装置 |
| WO2008052217A2 (en) * | 2006-10-27 | 2008-05-02 | Delta Search Labs, Inc. | Insect trap |
| US20080229652A1 (en) * | 2007-03-24 | 2008-09-25 | John Cadman Willcox | Insect Trap |
| WO2008121869A1 (en) * | 2007-03-30 | 2008-10-09 | Kaz, Incorporated | Mosquito trap with improved air flow |
| WO2008121969A1 (en) * | 2007-03-30 | 2008-10-09 | Kaz, Incorporated | Flow restrictor |
| US20080236028A1 (en) * | 2007-04-02 | 2008-10-02 | Mcbride William B | Flying insect trapping system |
| US8966812B2 (en) * | 2007-12-06 | 2015-03-03 | Susan Mcknight, Inc. | Trap for bed bugs and the like |
| US20100071255A1 (en) * | 2008-09-25 | 2010-03-25 | Shimon Zilbershlag | Infestation tester for small insects |
| US20110203159A1 (en) * | 2008-12-04 | 2011-08-25 | Susan Mcknight, Inc. | Chemical lure composition, apparatus, and method for trapping bed bugs |
| WO2011028688A2 (en) * | 2009-09-03 | 2011-03-10 | Fmc Corporation | Bed bug capturing device |
| US20110072712A1 (en) * | 2009-09-28 | 2011-03-31 | Fmc Corporation | Bed bug capturing device |
| DE102010000418A1 (de) * | 2010-02-15 | 2011-08-18 | BioGents AG, 93055 | CO2-Emissionsquelle und Verfahren zum Freisetzen von CO2 |
| US8240082B1 (en) * | 2010-03-25 | 2012-08-14 | Fall Kenneth G | Check valve for insect traps |
| WO2011120578A1 (en) * | 2010-03-31 | 2011-10-06 | Amplecta AB | Insect trap with upstream attractant |
| GB2481975A (en) * | 2010-07-12 | 2012-01-18 | Robert Darby | Insect catching method and apparatus. |
| JP5807736B2 (ja) * | 2010-11-16 | 2015-11-10 | 石井 義之 | 蚊の習性と重力を利用した蚊捕獲装置 |
| DE102011012472A1 (de) | 2011-02-25 | 2012-08-30 | Biogents Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Anlockung von blutsaugenden Gliederfüßern |
| WO2013071075A1 (en) * | 2011-11-09 | 2013-05-16 | Rutgers, The State University Of New Jersey | Bed bug lures |
| US20130152452A1 (en) * | 2011-12-14 | 2013-06-20 | United Industries Corporation | Reusable Insect Trapping Systems and Methods |
| US20130180161A1 (en) * | 2012-01-17 | 2013-07-18 | Bug Elimination And Prevention Corporation | Bed bug trap with indication of bed bug source |
| ITMI20121337A1 (it) * | 2012-07-31 | 2014-02-01 | Mo El Srl | Dispositivo per la cattura di insetti |
| US9671443B2 (en) * | 2012-09-13 | 2017-06-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Device and method for measuring static charge on flying insects |
| FR3006855B1 (fr) * | 2013-06-17 | 2016-01-22 | Hbmdistrib | Procede de capture de moustiques par production de dioxyde de carbone a partir de l'aire ambiant |
| US9504241B2 (en) | 2013-12-19 | 2016-11-29 | Michael Bernhardt | Apparatus for capturing fruit flies |
| US9961891B2 (en) | 2013-08-20 | 2018-05-08 | Michael D. Bernhardt | Apparatus for capturing fruit flies |
| US20150173338A1 (en) * | 2013-12-20 | 2015-06-25 | Patrick McCammon | Apparatus and Method for Trapping Flying Insects |
| FR3031875B1 (fr) * | 2015-01-23 | 2017-09-15 | Hbmdistribution | Piege a moustiques complexe pour espaces exterieurs |
| WO2016135765A1 (en) * | 2015-02-25 | 2016-09-01 | IMOLADISINFESTAZIONI Dl MAGNANI MAURIZIO | Device for monitoring and catching insects of the culicidae population |
| JP6510312B2 (ja) * | 2015-05-12 | 2019-05-08 | シャープ株式会社 | 送風装置 |
| US10091980B1 (en) * | 2015-06-05 | 2018-10-09 | Thomas Paul Cogley | Bed bug detector system |
| US10021869B1 (en) * | 2015-06-05 | 2018-07-17 | Thomas Paul Cogley | Mosquito destructor system |
| US10021871B1 (en) * | 2015-06-05 | 2018-07-17 | Thomas Paul Cogley | Mobile insect killing system |
| US10091981B1 (en) * | 2015-06-05 | 2018-10-09 | Thomas Paul Cogley | Flea destructor system |
| CN205884470U (zh) * | 2016-08-05 | 2017-01-18 | 宁波大央工贸有限公司 | 一种具有灭蚊功能的无叶风扇 |
| US10368536B2 (en) | 2017-05-01 | 2019-08-06 | Joshua Kenneth Pearce | Insect trap |
| DE102017120212A1 (de) * | 2017-09-01 | 2019-03-07 | Biogents Ag | Insektenfalle und Verfahren zum Anlocken und/oder Fangen von Fluginsekten |
| GB2567239B (en) | 2017-10-09 | 2020-05-06 | Plaut Rudolf | Insect trapping device |
| US10791726B2 (en) * | 2017-11-28 | 2020-10-06 | Ningbo Dayang Industry And Trade Co., Ltd. | Mosquito-killing device |
| CN108450435B (zh) * | 2018-02-15 | 2024-04-19 | 佛山市顺德区欧凯电器科技有限公司 | 一种分区吸蚊共用储蚊室的顶侧双吸双风扇灭蚊器 |
| US20190297868A1 (en) * | 2018-02-17 | 2019-10-03 | Shane Patrick Warner | Trap System For Insects |
| CN109329235A (zh) * | 2018-11-01 | 2019-02-15 | 河南工业大学 | 一种麦蛾诱捕器 |
| US10736309B1 (en) * | 2018-11-27 | 2020-08-11 | Thomas Paul Cogley | Bed bug detector system |
| US11678653B1 (en) * | 2019-01-19 | 2023-06-20 | Thomas Paul Cogley | Mobile insect killing system with handle assembly |
| CN113727604A (zh) | 2019-03-29 | 2021-11-30 | 威里利生命科学有限责任公司 | 昆虫诱捕系统 |
| CN110583596A (zh) * | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 东北师范大学 | 一种高效环保的斑布蚋野外诱捕器的设计 |
| CN113749076A (zh) * | 2020-06-03 | 2021-12-07 | 北京必和易达知识产权咨询中心(有限合伙) | 一种昆虫杀灭装置 |
| CN111631200B (zh) * | 2020-07-07 | 2021-10-15 | 章恩宽 | 一种农业用杀虫设备 |
| CN115885949A (zh) * | 2021-08-11 | 2023-04-04 | 苏州宝时得电动工具有限公司 | 自动行走设备及捕虫装置 |
| US20250143277A1 (en) * | 2021-09-23 | 2025-05-08 | Haim Shahar | A mosquito trap |
| CN114365726B (zh) * | 2021-12-06 | 2022-11-01 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 一种新型昆虫标本野外采集装置 |
| USD1001232S1 (en) | 2023-07-25 | 2023-10-10 | Yanping Chen | Bug zapper |
| US12274254B2 (en) * | 2023-08-07 | 2025-04-15 | Meizhen LI | Solar mosquito killer lamp |
| FR3145463A1 (fr) * | 2024-02-07 | 2024-08-09 | Cearitis | Installation pour la capture d’insectes |
| CN118846156B (zh) * | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 西南林业大学 | 竹节虫野外采集保存装置 |
Family Cites Families (72)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1671404A (en) * | 1927-08-04 | 1928-05-29 | George C Cherry | Mosquito and insect trap |
| US1693368A (en) | 1927-11-04 | 1928-11-27 | Effie May Cherry | Mosquito and insect trap |
| US1807550A (en) * | 1930-05-02 | 1931-05-26 | Louis J L Rector | Insect trap |
| FR717903A (fr) * | 1931-05-29 | 1932-01-16 | Dispositif pour capturer et pour détruire les insectes | |
| US2470564A (en) | 1944-11-15 | 1949-05-17 | Reaction Motors Inc | Reaction motor control system |
| US2818110A (en) | 1955-03-24 | 1957-12-31 | Cleaver Brooks Co | Oil burner purge method and system |
| US2806321A (en) * | 1956-05-04 | 1957-09-17 | Reed J Blackman | Electric insect trap |
| US2938577A (en) | 1956-10-04 | 1960-05-31 | Air Reduction | Method and apparatus for preventing backfire in gas burner systems |
| US2893161A (en) | 1958-04-10 | 1959-07-07 | Frank S Reid | Suction-blower type illuminated insect trap |
| US3196577A (en) | 1962-04-09 | 1965-07-27 | Dublin Entpr Inc | Insect exterminator |
| US3217782A (en) | 1962-05-03 | 1965-11-16 | Coen Co | Abnormal fuel pressure cut off and purge system |
| US3381896A (en) | 1965-09-24 | 1968-05-07 | Ray Oil Burner Co | System for purging nozzles in dual fuel burners |
| US3852042A (en) | 1973-01-29 | 1974-12-03 | Universal Oil Prod Co | Catalytic converter with exhaust gas modulating chamber for preventing damage to catalyst substrate |
| JPS581333B2 (ja) | 1978-03-02 | 1983-01-11 | 日産自動車株式会社 | 燃焼器 |
| US4265611A (en) | 1979-03-15 | 1981-05-05 | John Zink Company | Control system for purge gas to flare |
| US4424017A (en) | 1981-02-13 | 1984-01-03 | Hitachi Shipbuilding & Engineering Company Limited | System and method for burning liquefied gases |
| US4421095A (en) | 1981-09-28 | 1983-12-20 | Philipp Kreis Gmbh & Co. | Room heating apparatus for small spaces |
| US4608774A (en) | 1983-03-11 | 1986-09-02 | Sherman Daniel A | Construction for roach traps |
| US4785573A (en) | 1983-05-26 | 1988-11-22 | Millard Lance L | Portable electronic insect controller |
| US4603505A (en) | 1983-05-26 | 1986-08-05 | Lance Millard | Portable electronic insect controller |
| US4962611A (en) | 1983-05-26 | 1990-10-16 | Millard Lance L | Portable electronic insect controller |
| US4519776A (en) | 1983-07-08 | 1985-05-28 | Armatron International, Inc. | Apparatus for attracting insects |
| US4506473A (en) | 1983-11-14 | 1985-03-26 | John G. Mills, II | Carbon dioxide generator insect attractant |
| US4634369A (en) | 1984-06-22 | 1987-01-06 | Mcgill Incorporated | Purging process |
| US4559006A (en) | 1984-06-22 | 1985-12-17 | Mcgill Incorporated | Purging process |
| US4747391A (en) | 1986-12-17 | 1988-05-31 | King-Seeley Thermos Co. | Insect guard for a gas appliance |
| JPS6414128A (en) | 1987-07-09 | 1989-01-18 | Asahi Glass Co Ltd | Sealing composition |
| US4829978A (en) | 1987-12-22 | 1989-05-16 | Weber-Stephen Products Co. | Gas grill with insect deterrent |
| US4802303A (en) | 1988-02-29 | 1989-02-07 | Fly Bye, Inc. | Insect trap |
| JPH0683894B2 (ja) | 1988-08-31 | 1994-10-26 | 横田機械株式会社 | 自動半田付け装置 |
| US5157090A (en) | 1989-02-23 | 1992-10-20 | Societe Francaise Hoechst | Glycerol derivatives, their preparation process, cross-linking compositions containing them, and their use in the textile industry |
| US5282334A (en) | 1989-04-17 | 1994-02-01 | Kohichiro Kimura | Insect exterminator |
| US4891904A (en) | 1989-04-27 | 1990-01-09 | King Chemical Kabushikigaisha | Heating device for electric mosquito killing apparatus |
| US5238681A (en) | 1990-05-14 | 1993-08-24 | Temple University - Of The Commonwealth System Of Higher Education | Insect bait station |
| CA2026945C (en) | 1990-10-04 | 2000-10-03 | Jose M. Dieguez | Method and apparatus for formation and delivery of insect attractant based on carbon dioxide |
| US5417009A (en) * | 1991-01-18 | 1995-05-23 | International Flavors & Fragrances Inc. | House fly, horn fly, and mosquito repellents and apparatus useful in testing efficacy of same |
| US5205065A (en) | 1991-01-18 | 1993-04-27 | International Flavors & Fragrances, Inc. | Use of ketone, alcohol and schiff base-containing compositions for repelling blood feeding arthropods and apparatus for determining repellency and attractancy of semio-chemicals against and for blood feeding arthropods |
| US5177961A (en) | 1991-06-26 | 1993-01-12 | W. R. Grace & Co.-Conn. | Upstream collimator for electrically heatable catalytic converter |
| US5255468A (en) | 1991-07-26 | 1993-10-26 | Bugvac U.S.A., Inc. | Insect attracting and capturing apparatus |
| US5189830A (en) | 1991-08-26 | 1993-03-02 | Janette Zuckerman | Tick trap |
| US5157865A (en) | 1991-10-03 | 1992-10-27 | Chang Che Yuan | Cantilever type mosquito catcher |
| US5167090A (en) | 1991-11-21 | 1992-12-01 | Cody Patton J | Flying insect killer apparatus |
| US5195883A (en) | 1992-04-01 | 1993-03-23 | Aqua-Chem, Inc. | Flue gas recirculation system with fresh air purge for burners |
| US5241779A (en) * | 1992-05-11 | 1993-09-07 | Lee Dug G | Apparatus for collecting and killing insects |
| US5274609A (en) | 1992-08-06 | 1993-12-28 | Bradley William T | Combination lantern and bug liquidator |
| US5205064A (en) | 1992-08-19 | 1993-04-27 | James Nolen & Company | Device for attracting and destroying insects |
| US5311697A (en) | 1992-12-29 | 1994-05-17 | Cavanaugh Martin P | Apparatus for reducing the population of flying insects |
| US5301458A (en) * | 1993-05-03 | 1994-04-12 | Armatron International, Inc. | Insect killer |
| US5329725A (en) | 1993-06-07 | 1994-07-19 | Bible Donald W | Bug light and bag apparatus |
| US5490349A (en) | 1993-09-27 | 1996-02-13 | Muramatsu; Scott | Insect trap with liquid attractant |
| US5501033A (en) | 1994-05-02 | 1996-03-26 | S. C. Johnson & Son, Inc. | Two-stage liquid delivery bait station |
| US5408970A (en) | 1994-05-02 | 1995-04-25 | General Motors Corporation | Electronically controlled continuous flow fuel system |
| JP3479727B2 (ja) | 1994-07-15 | 2003-12-15 | 純郎 勝田 | 電池式殺虫剤蒸散装置、および殺虫剤蒸散方法 |
| US5595018A (en) | 1995-02-28 | 1997-01-21 | Wilbanks; Alvin D. | Mosquito killing system |
| US6050025A (en) | 1995-02-28 | 2000-04-18 | Wilbanks; Alvin D. | Infrared insect/mosquito killing system |
| US5651211A (en) | 1995-05-12 | 1997-07-29 | Regan; Harold R. | Wall mounted trap for flies and insects |
| US5647164A (en) * | 1995-08-09 | 1997-07-15 | Yates; William | Insect trap |
| US5657576A (en) | 1995-11-13 | 1997-08-19 | James Nicosia | Insect control apparatus and method |
| US5669176A (en) * | 1995-11-15 | 1997-09-23 | American Biophysics Corp. | Insect trap including methanol fuel cell for generating carbon dioxide and water vapor as attractants |
| US6286249B1 (en) | 1996-09-17 | 2001-09-11 | American Biophysics Corp. | Counterflow insect trap |
| US6145243A (en) | 1996-09-17 | 2000-11-14 | American Biophysics Corporation | Method and device producing CO2 gas for trapping insects |
| GB9807665D0 (en) | 1998-04-14 | 1998-06-10 | Agrisense Bcs Ltd | Insect attracting device |
| US6132203A (en) | 1998-11-05 | 2000-10-17 | Masin; Radek | Method and apparatus for burning oils of varying viscosity |
| US6381408B1 (en) | 2001-07-31 | 2002-04-30 | S. C. Johnson & Son, Inc. | Electric fumigator |
| ES2313134T3 (es) | 2001-10-04 | 2009-03-01 | Woodstream Corporation | Dispositivo para capturar insectos voladores y procedimiento para elaborar el mismo. |
| US6594946B2 (en) | 2001-10-17 | 2003-07-22 | The Coleman Company, Inc. | Mosquito and biting insect attracting and killing apparatus |
| US6655080B2 (en) * | 2002-02-19 | 2003-12-02 | Lentek International, Inc. | Insect trapping apparatus with laminar air flow |
| US6662489B2 (en) * | 2002-02-19 | 2003-12-16 | Lentek International, Inc. | Insect trapping apparatus |
| US6718685B2 (en) * | 2002-05-08 | 2004-04-13 | Cpd Associates, Inc. | Insect trap apparatus |
| DE10259651A1 (de) * | 2002-12-18 | 2004-07-01 | Universität Regensburg | Insektenfalle |
| US6898896B1 (en) * | 2003-09-03 | 2005-05-31 | Mcbride William B. | Insect trap system |
| US20060242888A1 (en) * | 2005-04-27 | 2006-11-02 | Bedoukian Research, Inc. | Attractant compositions and method for attracting biting insects |
-
1996
- 1996-09-17 US US08/718,643 patent/US6286249B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-09-09 CA CA002265944A patent/CA2265944C/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 EP EP97939854A patent/EP1011324B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 PT PT97939854T patent/PT1011324E/pt unknown
- 1997-09-09 BR BR9711492-8A patent/BR9711492A/pt not_active IP Right Cessation
- 1997-09-09 DE DE69719572T patent/DE69719572T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 AU AU41852/97A patent/AU726575B2/en not_active Expired
- 1997-09-09 ES ES97939854T patent/ES2236824T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 NZ NZ335035A patent/NZ335035A/en not_active IP Right Cessation
- 1997-09-09 WO PCT/US1997/015965 patent/WO1998011774A1/en not_active Ceased
- 1997-09-17 ZA ZA9708366A patent/ZA978366B/xx unknown
-
2001
- 2001-08-09 US US09/682,247 patent/US20010045051A1/en not_active Abandoned
-
2004
- 2004-03-23 US US10/806,223 patent/US7243458B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-07-16 US US11/826,521 patent/US7752803B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-07-02 US US12/801,957 patent/US8051601B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-11-01 US US13/317,944 patent/US8898953B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024177613A1 (en) * | 2023-02-20 | 2024-08-29 | Romanova Anastasiia | A device for attracting and collecting insects |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US7243458B2 (en) | 2007-07-17 |
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| DE69719572D1 (de) | 2003-04-10 |
| US8898953B2 (en) | 2014-12-02 |
| ZA978366B (en) | 1998-05-11 |
| US20080066373A1 (en) | 2008-03-20 |
| WO1998011774A1 (en) | 1998-03-26 |
| CA2265944A1 (en) | 1998-03-26 |
| NZ335035A (en) | 2000-06-23 |
| PT1011324E (pt) | 2003-06-30 |
| US7752803B2 (en) | 2010-07-13 |
| CA2265944C (en) | 2001-11-13 |
| AU726575B2 (en) | 2000-11-09 |
| US20040200135A1 (en) | 2004-10-14 |
| BR9711492A (pt) | 2000-01-18 |
| AU4185297A (en) | 1998-04-14 |
| DE69719572T2 (de) | 2003-12-11 |
| US20110056118A1 (en) | 2011-03-10 |
| EP1011324A4 (en) | 2000-06-28 |
| US8051601B2 (en) | 2011-11-08 |
| US20120246993A1 (en) | 2012-10-04 |
| EP1011324A1 (en) | 2000-06-28 |
| US20010045051A1 (en) | 2001-11-29 |
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