病房监护系统课件-88页.ppt
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- 病房 监护 系统 课件 88
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1、概述心电床边监护仪多生理参数监护仪中央集中监护仪常用病人监护系统三、多生理参数床边监护仪 多生理参数床边监护仪是一种用来对危重病人的众多生理(或生化)进行连续、长时间、自动、实时监测,并经分析处理后实现多类别的自动报警、自动记录的监护装置。便携式多参数监护仪便携式多参数监护仪多生理参数监护仪的CRT显示界面多生理参数监护仪中各类生理参数的检测 多生理参数监护仪往往需监护两类以上的生理和生化参数,常被监测的生理参数有:(1)ECG 心电图(ECG)是多参数监护仪最基本的监护内容,心电监护往往采用导联,亦有采用、标准导联或全12导联监护,视需要而定。在CRT屏幕上除给出心电波形外,应同时给出心率H
2、R,并具有心律失常自动分析的功能。胸导联比较适用于监护R、L为探测电极,RF为参考电极(2)有创血压BP 利用心导管插入术和采用血压传感器,可直接高精度测量与监护动脉血压(AP)、中心静脉压(CVP)、右心房压(RA)、右心室压(RV)、肺动脉压(PA)和肺动脉楔压(PAWP)等血压值。(3)无创血压 有多种方法可实现血压的无创测量,在多生理参数监护仪中通常采用柯氏音法和测振法两类。柯氏音法是检测袖带下的柯氏音(脉搏声)来测定血压的,(4)血氧饱和度 血氧饱和度是衡量人体血液携带氧的能力的重要参数。血氧饱和度的测量目前广泛应用透射法(或反射法)双波长(红光R:660nm和红外光IR:920nm
3、)光电检测技术,检测红光和红外光通过动脉血的光(5)呼吸波与呼吸率呼吸测量是肺动能检查的重要部分。在监护仪中,通常测量呼吸波并测定呼吸(频)率(次/分钟)。利用心电监护中的L和RF两个电极。热敏电阻(传感器)直接测量呼吸气流的温度变化;阻抗法来测量呼吸频率和深度,分析潮气量;(6)体温 采用负温度系数的热敏电阻作为温度传感器,采用电桥作为检测电路;在一些特殊场合,为了避免交叉传染,亦可以采用红外非接触测温技术;监护仪中,测温精度应在0.1,应有较快的测温响应。(7)心输出量 心输出量是指心脏在单位时间内输出的血量(L/min)。它是衡量心功能的重要指标。在监护仪中,心输出量的测量常采用漂浮导管
4、和热稀释法。将冷液(生理盐水或葡萄糖液)注将冷液(生理盐水或葡萄糖液)注入漂浮导管中,当冷液与血流混合入漂浮导管中,当冷液与血流混合后将会发生温度变化,温度变化由后将会发生温度变化,温度变化由导管前端的热敏电阻检出,并通过导管前端的热敏电阻检出,并通过计算获得心输出量,这种方法可高计算获得心输出量,这种方法可高精度反复测量不同时间的心输出量,精度反复测量不同时间的心输出量,其测量间隙最短可达其测量间隙最短可达2 2分钟。分钟。临床应用除测量和监视病人的生理和生化参数及其变化外,还包括监视和处理用药和手术前后的状态。监护的对象包括呼吸机能不全或衰退。常用在手术中和手术后的监护病房(SICU);冠
5、心病监护病房(CCU);危重病人监护病房;儿科和新生儿监护病房;肾透析病房;高压氧舱监护病房;放射治疗机的病人监护室;外伤护理病房和精神病学病房等,在不同科室有时也配有各种专用监护装置。太空实验室监护仪屏幕按钮原理面板弯曲造成自检无法通过有气泡的有机面板主线路板主板CPU主板元件面接血接血压模压模块块数据线数据线锂电池锂电池接通讯板接通讯板主控制芯片主控制芯片通信接口心电模块和血压模块接血压接血压模块模块心电心电模块模块HP监护仪外形心电输入心电输入氧饱和度氧饱和度输入输入血压气泵血压气泵的输出的输出顶视结构SDN板计算机处理板血压模块气泵气泵电电磁磁阀阀血氧饱和度的无创检测血氧饱和度的无创检
6、测理论分析法建模理论分析法建模 定律:定律:Beer-lambert 定律定律 背景介绍:发展简史 应用现状 预备概念:血氧饱和度血氧饱和度用以表示血液中氧气的浓度,用以表示血液中氧气的浓度,是被氧结合的氧合血红蛋白(是被氧结合的氧合血红蛋白(oxygenated oxygenated hemoglobin,HbOhemoglobin,HbO2 2)的容量占全部血红蛋白)的容量占全部血红蛋白(hemoglobi,Hbhemoglobi,Hb)的容量的百分比)的容量的百分比%HbRHbOHbOSpO100222 HbRreduced or deoxygenated hemoglobinBeer-
7、lambert定律吸光度与溶液的浓度和液层的厚度的乘积成正比I I0 0入射光强入射光强I I透射光强透射光强C C吸光物质的浓度吸光物质的浓度E E吸光系数吸光系数b b液体厚度液体厚度A A吸光度吸光度I II I0 0e e-ECbCbA=ln(IA=ln(I0 0/I)/I)ECbCb光电接收恒流源实验观察 实验手段:用单色光垂直照射透过人体手指末端时,在另一端用光电管接收(光电管输出的电流与光强成正比)。观察结果:透射后的光强明显减弱;用滤波器滤波后的电流可分为两部分:DC+AC;交流成分的波峰与波谷对应心血管系统的收缩与舒张;透射光强度透射光强度透射光透射光I IMAXMAX直流分
8、量直流分量交流分量交流分量无脉搏时脉搏搏动时脉搏跳动使动脉血流增加时引起的光吸收变化实验观察 结果分析:因此它对应的是动脉血液中动脉的部分。我们所要分析的血氧饱和度正是动脉血管血液中的,这是一个与时间相关的量,而其余部分与时间无关。进一步的实验可观察发现氧合血红蛋白与还源血红蛋白对红光与红外光的吸收不一样。这些说明用光学的方法可能实现对血氧饱和度的无创检测。理论分析 根据Beer-lambert 定律,我们知道 ECLII 100I I0 0入射光强入射光强I I透射光强透射光强C C吸光物质的浓度吸光物质的浓度E E吸光系数吸光系数L L液体厚度液体厚度设波长为光强为I0的单色光垂直照射透过
9、人体手指末端组织,按照Beer-Lambert定律,通过组织透射光的强度为:L)CECE(L)CECE(IFII22112211101000 E E1 1,C C1 1分别是动脉血液中分别是动脉血液中HbOHbO2 2的吸光系的吸光系数和浓度数和浓度;E E2 2,C C2 2分别是分别是HbRHbR的吸光系数和浓度的吸光系数和浓度;L L是动脉血液的光路长度是动脉血液的光路长度;F F是皮肤、肌肉、指甲和静脉血液等其是皮肤、肌肉、指甲和静脉血液等其它组织的吸光率它组织的吸光率;(1)由由(1)(1)式得动脉血液的吸光度为:式得动脉血液的吸光度为:当手指动脉搏动时,动脉血液光路长度发生变化,而
10、其它组织的吸光率F不变,即I0=FI0不变,由此引起动脉血液吸光度变化为:(2)L)CECE(IIlgW22110 (3)(3)L)CECE(IIIlgW2211 由(3)式可求动脉血液中的血氧饱和度:(4)式中的SO2与(C1+C2)和L有关,为了消除这两个参数,采用另一路波长为的单色光对手指组织同时进行透射和测量,可得类似的(5)式:(5)(5)EE(EL)CC)(EE(WCCCSO21221212112 (4)(4)EE(EL)CC)(EE(WCCCSO21221212112 其中E1,E2分别是动脉血液中HbO2和HbR对的吸光系数。联立(4),(5)式,得:当波长=805nm时,E2
11、=E1=E,(6)式简化为:)EE(WW)EE(EWWESO1212222 (6)(6)(7)(7)BWWAEEE)EE(WWESO 1221222当动脉血管拨动时,透射光强由最大值Imax减少到Imax-Imax,由此而引起动脉血对和两束光吸光度的变化量分别为:MAXMAXMAXMAXMAXMAXIIIlgWIIIlgW(8)(9)将上两式代入(7)式,并考虑ImaxImax和ImaxImax远小于1,得:BIIIIABIIlnIIlnABIIlgIIlgASOMAXMAXMAXMAXMAXMAXMAXMAXMAXMAXMAXMAX 11112(10)12212 E E EB E EEA 其
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