湖北监测过滤型呼吸管路套组呼气末二氧化碳正常值

时间:2023年04月26日 来源:

1)确定管路位置。如确定人工气道、鼻胃管、气管插管等位置。并且可以发现管路异位,减少转运风险。2)通气功能进行评价。可以用于低通气风险监测、气道梗阻判断、优化通气条件。持续监测呼气末二氧化碳可以及时发现通气过度或通气不足,指导优化通气条件,调整呼气频率、呼吸机触发条件。对于***性高浓度二氧化碳通气患者可以精确调整吸入二氧化碳浓度。3)呼气末二氧化碳监测对循环功能评价。判断自主循环恢复、复苏预后、容量反应性.4)辅助诊断方面,可以及时发现肺栓塞筛查诊断、代谢性酸中毒等情况,同时可以减少动脉血气分析的监测。5)病情评估。异常呼气末二氧化碳数值预示病情危重。呼气末二氧化碳监测导管是确定的临床急需,创新产品无竞争同类产品。湖北监测过滤型呼吸管路套组呼气末二氧化碳正常值

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波形直观,有特征性、数值高,较手控通气后PETCO2更有助于迅速准确地判断导管位置,(2)有助于判断无通气期间体内CO2蓄积情况,尤其在插管时间较长情况下,机体尚未缺氧,但已出现CO2蓄积,因此,在无通气时间超过90秒后,应终止插管操作,重新面罩给O2通气,所以PETCO2波形图是指导经鼻插管的基本原则。3、看到正常的顺应性环(PV环),由此可以避免发生气管导管误入食管内的错误判断。(四)及时发现呼吸机的机械故障如接头脱落,回路漏气,导管扭曲、气管阻塞、活瓣失灵以及其他机械故障等,PETCO2图形在临床上可以发生变化,呼吸环路接头脱落、回路漏气常见于气管导管与螺纹管之间的脱落,螺纹管与麻醉机之间的脱落或呼吸囊连接处的脱落,头面部手术的操作容易造成接头处脱落而观察者往往由遮挡而难以发现,如作了PETCO2监测时,可及时发现二氧化碳波形消失,同时伴有气管压力骤然下降。导管扭曲打折,气道阻塞、活瓣失灵,也会发生二氧化碳波形的消失或明显的下降,同时也会发现气道压力猛增,这时只要能及时发现并排除阻塞就可转危为安。如导管为部分梗阻表现为PETCO2增高,同时伴有气道压力增高,压力波形变尖,平台降低,应及时解除梗阻。山东全麻呼气末二氧化碳曲线呼气末二氧化碳监测导管目前全国各地挂网价格在100元/套~168元/套之间。

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目前呼末二氧化碳文献证实,回顾性研究表明62%过度麻醉可以通过更好的监护避免,呼吸损害是MAC病例常见的损害机制,50%左右的损害可以通过加强监护避免,包括CO2监护,68%的过度麻醉可以通过更好的监护避免,92%的过度麻醉的投诉都是因为没有CO2监护,呼吸损害是常见的不良反应,81%可以阻止的通气不足、监护失败对我们来说是一个很好的警醒。Mete分析显示呼吸抑制如果与CO2相关,EtCO2检出率可以提高17.6倍。CO2监测与轻或重度缺氧相关0.77/0.59,在机械通气中也不例外(0.47)。CO2监测对呼吸抑制监护干预心电监护,可以减少通气不足发生率31%。有效减少低氧血症。

呼气末二氧化碳监测可以应用于麻醉机和呼吸机的安全应用、各类呼吸功能不全、心肺复苏、严重休克、心力衰竭和肺梗死以及确定全麻气管内插管的位置等临床环境中。呼气末二氧化碳监测是除体温、呼吸、脉搏、血压、动脉氧饱和度以外的第六个基本生命体征。呼气末二氧化碳监测反应迅速,操作方便,已经作为呼吸监测的重要指标被广为认可。呼吸功能的监测,目前仍依赖于目前高度依赖血氧饱和度,不能及时反馈呼吸状况(延迟5~8分钟),而呼气末二氧化碳连续监测作为呼吸监测的重要指标被广为认可,尤其是需要监测呼吸的高危人群,老人、儿童、孕妇、基础疾病的患者,监测呼吸状态,有助于优化病人的通气条件,监测低通气风险、气道梗阻、循环功能、辅助诊断及病情评估等情况。呼气末二氧化碳监测比你想象的更重要。

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呼气末二氧化碳波形Ⅰ相:吸气基线,应处于零位,是呼气的开始部分为呼吸道内的死腔气,基本上不含二氧化碳;Ⅱ相:呼气上升支,较陡直,为肺泡和无效腔的混合气;Ⅲ相:二氧化碳曲线是水平或微向上倾斜,称呼气平台,为混合肺泡气,平台终点为呼气末气流,为PETCO2值;Ⅵ相:吸气下降支,二氧化碳曲线迅速而陡直下降至基线新鲜气体进入气道。α角:随相III斜率增加而增加,α角与肺泡序贯性排空有关,肺的功能单位越均匀,α-角越小;β角:随相III斜率增加而缩小,β角增大,提示有重复呼吸,通常还伴有基线抬高。还见于呼气活瓣障碍、采样管堵塞等。偶见于妊娠、肥胖等。呼气末二氧化碳监测导管不增加部件的重量。湖北监测过滤型呼吸管路套组呼气末二氧化碳正常值

呼气末二氧化碳监测对呼吸抑制的诊断率提高28倍。湖北监测过滤型呼吸管路套组呼气末二氧化碳正常值

呼气末二氧化碳分压监测PETCO2的基本原理二氧化碳在受到红外光谱照射时会在4.3μm处产生选择性的吸收峰,通过对动态呼吸气体中二氧化碳浓度的变化特征进行识别,在二氧化碳浓度的波形上找出呼气末和吸入二氧化碳的浓度值,即呼吸二氧化碳波形图。组织细胞代谢产生二氧化碳,经***和静脉运输到肺,二氧化碳的弥散能力很强,极易从肺***进入肺泡,呼出气中的二氧化碳气体浓度应与肺泡相同(图1)。依据测定原理,PETCO2测定分为红外线法、质谱仪法、比色法,临床常用的红外线法又依据气体采样方式分为主流型和旁流型。湖北监测过滤型呼吸管路套组呼气末二氧化碳正常值

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