[01347472]支气管内环境微型无创压力、温度监测系统
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所属行业:
医疗器械
类型:
非专利
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资料待完善
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技术详细介绍
[背景技术]在急性肺损伤(以SARS为代表)早期出现肺内和气道内温度的变化,且随病程动态演变。因而监测气道内温度的变化对于急性肺损伤的早期诊断和病程观察具有重要意义。但是目前温度监测装置不能够直接测定气道局部的温度及其动态变化。此外,呼吸力学的监测可反映胸肺的弹性特性和流量阻力特性,对观察呼吸系统阻力的演变和肺实质疾病的诊断和治疗效果有重要帮助,而现有技术中的呼吸力学监测装置位于呼吸机内,通过很长的螺纹管、气管导管与患者相连,严重影响对于呼吸力学参数的准确判断和合理调整。气道内直接监测压力变化能够更加快速,灵敏地监测机械通气引起的气道压力变化;调整最佳PEEP值。[发明内容]支气管内环境微型无创压力温度监测系统,主体由气管导管构成,气管导管前端管壁中设有微型温度、压力监测装置。微型温度、压力监测装置由微型温度探头和微型压力探头连接构成,微型压力探头体部嵌合在气管导管管壁中,头部设在气管导管内侧,微型温度探头嵌合在气管导管管壁中,头部设在气管导管外侧,微型温度探头的外侧表面覆盖封装膜,膜周边与气管导管外侧面连接,微型温度压力监测装置上接有导线,导线埋设在气管导管管壁内并从气管导管尾端引出与数据采集装置、数据处理装置连接。微型温度、压力监测装置随气管导管一并置入人体气管,可避免额外附加损伤。温度探头可直接测定中心温度,同时压力监测探头可直接测定气道内压力并反应动态变化。[本发明的优点]微型温度探头和微型压力探头随插入的气管导管一并置入人体气管,可以避免监测装置本身带来的额外附加损伤。同时由于插管位置比较深,可充分发挥功能残气量的缓冲作用,避免了由于通气造成的温度波动;此外,微型温度探头和微型压力探头直接整合在气管导管的管壁内,对气管导管管径截面积的影响小,不会增加通气的气道阻力。[本发明与已有技术相对照,其效果是积极和明显的]本发明一种支气管内环境微型无创压力温度监测系统利用微传感器技术,可以实现对中心温度的动态、连续和实时测定;能够实现局部气道内温度的动态、连续和实时测定。能够监测气管内甚至支气管内的压力变化,避免了监测呼吸机环路和气道近端压力所造成的压力衰减和误差,对于机械通气参数的调整具有重要的指导意义,并且可以实现动态、连续和实时监测。本监测装置对气管导管管径截面积的影响小。
[背景技术]在急性肺损伤(以SARS为代表)早期出现肺内和气道内温度的变化,且随病程动态演变。因而监测气道内温度的变化对于急性肺损伤的早期诊断和病程观察具有重要意义。但是目前温度监测装置不能够直接测定气道局部的温度及其动态变化。此外,呼吸力学的监测可反映胸肺的弹性特性和流量阻力特性,对观察呼吸系统阻力的演变和肺实质疾病的诊断和治疗效果有重要帮助,而现有技术中的呼吸力学监测装置位于呼吸机内,通过很长的螺纹管、气管导管与患者相连,严重影响对于呼吸力学参数的准确判断和合理调整。气道内直接监测压力变化能够更加快速,灵敏地监测机械通气引起的气道压力变化;调整最佳PEEP值。[发明内容]支气管内环境微型无创压力温度监测系统,主体由气管导管构成,气管导管前端管壁中设有微型温度、压力监测装置。微型温度、压力监测装置由微型温度探头和微型压力探头连接构成,微型压力探头体部嵌合在气管导管管壁中,头部设在气管导管内侧,微型温度探头嵌合在气管导管管壁中,头部设在气管导管外侧,微型温度探头的外侧表面覆盖封装膜,膜周边与气管导管外侧面连接,微型温度压力监测装置上接有导线,导线埋设在气管导管管壁内并从气管导管尾端引出与数据采集装置、数据处理装置连接。微型温度、压力监测装置随气管导管一并置入人体气管,可避免额外附加损伤。温度探头可直接测定中心温度,同时压力监测探头可直接测定气道内压力并反应动态变化。[本发明的优点]微型温度探头和微型压力探头随插入的气管导管一并置入人体气管,可以避免监测装置本身带来的额外附加损伤。同时由于插管位置比较深,可充分发挥功能残气量的缓冲作用,避免了由于通气造成的温度波动;此外,微型温度探头和微型压力探头直接整合在气管导管的管壁内,对气管导管管径截面积的影响小,不会增加通气的气道阻力。[本发明与已有技术相对照,其效果是积极和明显的]本发明一种支气管内环境微型无创压力温度监测系统利用微传感器技术,可以实现对中心温度的动态、连续和实时测定;能够实现局部气道内温度的动态、连续和实时测定。能够监测气管内甚至支气管内的压力变化,避免了监测呼吸机环路和气道近端压力所造成的压力衰减和误差,对于机械通气参数的调整具有重要的指导意义,并且可以实现动态、连续和实时监测。本监测装置对气管导管管径截面积的影响小。