呼吸机波形分析演示教学课件.ppt
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1、1呼吸机波形分析2压力时间曲线PRESSURE-TIME CURVES图1为典型的压力时间曲线 AB:吸气相(绿色线)BC:呼气相(黄色线)Ppeak:气道峰压 Baseline:基线 Mean Airway Pressure(Pmean):平均气道压3压力-时间曲线可提供的信息Breath type delivered to the patient给病人的呼吸类型给病人的呼吸类型Work required to trigger the breath触发呼吸的做功触发呼吸的做功 Breath timing(inspiration vs exhalation)呼吸时间测定呼吸时间测定(吸气时间和
2、呼气时间)(吸气时间和呼气时间)Pressure waveform shape压力波形压力波形 Adequacy of inspiration合适合适 的吸气的吸气 Adequacy of inspiratory plateau合适的吸气平台合适的吸气平台 Adequacy of inspiratory flow合适的吸气流速合适的吸气流速Results and adequacy of a static mechanics maneuver合适的静态力学操作及其结果合适的静态力学操作及其结果 Adequacy of the Rise Time setting合适的压力上升时合适的压力上升时间设
3、置间设置4辨别呼吸类型通过观察压力-时间曲线可以分辨出以下五种呼吸类型:1.Ventilator-initiated mandatory breaths机器触发的指令通气2.Patient-initiated mandatory breaths病人触发的指令通气3.Spontaneous breaths自主呼吸4.Pressure support breaths压力支持呼吸5.Pressure control breaths压力控制呼吸51.Ventilator-Initiated Mandatory Breaths机器触发的指令呼吸(机器触发的指令呼吸(VIM)在A点处压力上升,之前没有病人
4、吸气造成的压力下降,说明为机器触发的呼吸。62.Patient-Initiated Mandatory Breaths 病人触发的指令呼吸(PIM)压力上升前有低于基线的压力下降(A点处),说明病人的吸气努力导致一次指令呼吸。73.Spontaneous Breaths 自主呼吸自主呼吸(没有压力支持)在压力上的变化比较小,表现为病人在基线上下呼吸。在基线上的压力代表吸气,在基线以下的压力代表呼气。84.Pressure Support Ventilation压力支持通气压力支持通气压力上升至一个平台,并且显示有不同的吸气时间,说明为压力支持呼吸。95.Pressure Control Ven
5、tilation压力控制通气压力控制通气压力上升至一个平台,而且显示固定不变的吸气时间,说明为压力控制呼吸。10Pressure Control With Active Exhalation Valve伴主动呼气阀的压力控制呼吸伴主动呼气阀的压力控制呼吸图7中显示压力控制通气,在平台期峰压时发生自主呼吸(A)。这种方式通常见于使用主动呼气阀的呼吸机。11BiLevel Ventilation 双水平通气图8示双水平通气伴有在高PEEP(A)和低PEEP(B)发生的自主呼吸。注意:双水平模式使PEEPH向PEEPL转换时与病人自主呼吸的呼气同步。12Airway Pressure Release
6、 Ventilation(APRV)气道压力释放通气气道压力释放通气APRV模式的特征为长吸气时间(TIMEH)(A)和短的“释放”时间(TIMEL)(B)。注意所有的自主呼吸都发生在PEEPH。13Assessing Plateau Pressure 评估平台压图10示压力控制或压力支持通气,不能获得平台压(A)说明存在泄漏或不能满足病人的流速需求。14Assessing the Work to Trigger a Breath评估触发功图11示:压力下降的深度(PT)和压力在基线下持续的时间(DTOT)说明病人触发呼吸的努力。较大的触发压力(PT)和/或较长的触发延迟时间(DT)也可以说明
7、呼吸机设置的触发灵敏度较低或呼吸机反应时间较慢。15Evaluating Respiratory Events 评估呼吸事评估呼吸事件件图12示几个呼吸事件。A到B说明吸气时间;B到C说明呼气时间;如果在下一次吸气输送之前呼气没有返回到基线(D),说明呼气时间过短。16Adjusting Peak Flow Rate 调整峰流速调整峰流速图13示容量通气时,压力上升速率与峰流速的设置相关。到达峰流速缓慢或延迟,说明流速设置过低。压力上升很快,常常伴有峰压的增加,能说明峰流速设置过高。在压力通气时,压力上升的这种变化也说明需要调整呼吸机的压力上升时间。17Measuring Static Mec
8、hanics测量静态力学测量静态力学图14示稳定的静态压力平台测量,可以区分气流通过呼吸回路时产生的压力和使肺充气所需要的压力。当测量静态顺应性和气道阻力时,压力-时间曲线可以用于检验平台的稳定性。A代表峰压。B代表静态压力,或输送容量后肺内的压力。C代表不稳定的压力平台,可能是因为泄漏或病人的吸气努力所致。用此平台压计算顺应性或阻力,可导致错误的呼吸力学数值。(注:也可能是肺泡的时间常数不均一)18Assessing Rise Time 评估压力上评估压力上升时间升时间压力通气时达到目标压力的上升速度常常因病人的肺阻抗和/或病人的需求不同而变化。在呼吸输送期间,这些变量可以导致不合理的压力波
9、形。很多临床医生相信在压力通气时理想的波形应该快速地达到目标压力,近似方波。这样可以在吸气相尽早达到目标压力并保持压力。这种送气方式可以使病人的流速需要得到满足,但可引起较高的平均气道压。19当顺应性或流速需求不典型地升高,压力上升可能太慢,结果在吸气相目标压力较晚达到,因而导致平均气道压力下降(A)。压力上升时间太慢也可影响病人的舒适度和同步性。太快的压力上升时间可以导致输送的压力超过设置的目标压力,并潜在地使病人受到“高过可接受的压力”(C)。压力通气的“超射”现象通常见于顺应性低和/或阻力增高。20Setting Rise Time 设置压力上升时设置压力上升时间间可调整的压力上升时间设
10、置可以允许临床医生调整压力控制通气的呼吸输送,使之更接近满足病人的需要和临床情况。如果病人的需求增加或顺应性很高,导致慢的压力上升(A),设置压力上升时间来增加流速输出可导致更理想的“方形”压力波形(B)。如果病人的顺应性很低或阻力很高,压力的快速上升可导致不恰当的压力超射(C)。较慢的压力上升时间可减少或消除超射(B)。21Assessing Auto-PEEP Maneuver评估自动PEEP操作图17示一个成功的确定自动呼气末正压(Auto-PEEP)或内源性呼气末正压(PEEPi)呼气暂停操作。呼气暂停允许肺内压与回路内的压力平衡,该压力测值即为总PEEP。然后PEEP TOT减去设置
11、的PEEP,其差值即为Auto-PEEP。22 一个成功的呼气暂停操作要求足够的暂停时间使肺与回路的压力达到平衡(A)。该图显示了平衡点和呼气暂停的最小时间。较短的暂停时间不能允许压力平衡,可能导致PEEPTOT被低估,因此病人的自动PEEP就会被低估。在自动PEEP操作时观察压力-时间曲线可使医生评估操作的质量和PEEP值的准确性。23FLOW-TIME CURVES流速-时间曲线流速被定义为气体在一定时间内移动置换的容积。图18示纵轴为流速,横轴为时间。注意在0流速以上的流速为吸气流速,0流速以下的流速为呼气流速。吸气时间为吸气开始到呼气开始(A到B)。呼气时间为呼气开始到下一次吸气开始(
12、B到C)。吸气峰流速是吸气时间得到的最高流速。呼气峰流速为呼气时间得到的最高流速。注意有的呼吸机不能在“Y”型管测量流速。取而代之,在送气流量传感器测量吸气流速,在呼出流量传感器测量呼气流速。24Applications应用流速-时间曲线可用于发现:波形形状 呼吸类型 自动PEEP(内源性PEEP)的存在 病人对支气管扩张剂的反应 压力控制通气时合适的吸气时间 持续漏气的存在和速率25Verifying Flow Waveform Shapes判定流速波形形状吸气流速的图形因流速波形设置或设置呼吸类型而异。容量控制通气呼吸机输送的气流方式:方波图形方波图形:设置峰流速,吸气相流速保持不变。方波
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