Устройство ncpap с разделением потока

Группа изобретений относится к медицинской технике. Носовое устройство для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях содержит впуск, выполненный с возможностью приема единого газового струйного потока и соединенный с камерой повышенного давления и соплом для подачи единого газового струйного потока для обеих ноздрей. Разделитель потока служит для пропорционального разделения газового струйного потока вдоль изогнутого краевого перехода на первый канал и второй канал. Каждый из каналов соединен с первым и вторым портом, соответственно. Разделитель потока дополнительно выполнен с возможностью обеспечения подачи разделенного единого газового струйного потока для каждой из обеих ноздрей в соответствии с одной или более анатомией ноздрей и/или сопротивлением на пути прохождения потока, по меньшей мере, одной из двух ноздрей. Разделитель потока связан по текучей среде с впуском с помощью сопла. Порт выпуска связан по текучей среде с первым каналом и вторым каналом и выполнен с возможностью забирать избыточный поток, предназначенный для вдоха, и отклонять, по мере необходимости, поток выдоха. Разделенный единый газовый струйный поток регулируется в соответствии с сопротивлением на пути прохождения потока, по меньшей мере, в одну из двух ноздрей. Раскрыт способ разделения газового струйного потока. Изобретения решают задачу повышения удобства пользования при поддержании непрерывного положительного давления в дыхательных путях младенцев. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Уровень техники

Поддержание непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) и/или неинвазивная вентиляция обычно используются для облегчения самопроизвольного дыхания младенцев с дыхательными болезнями. Носовые устройства СРАР с переменным потоком обычно используют две струи (по одной для каждой ноздри), чтобы обеспечить требуемое давление в дыхательных путях. Устройства CPAP, использующие по меньшей мере две струи, могут быть неудобны для использования и громоздкими по сравнению с малыми размерами младенцев. Кроме того, конструкция таких устройств для создания систем с многочисленными конфигурациями струй часто сложна.

Раскрытие изобретения

Настоящий документ представляет устройство nCPAP, имеющее впуск, выполненный с возможностью приема единого газового струйного потока. Единый газовый струйный поток подает газ для обеих ноздрей. Устройство также содержит разделитель потока для пропорционального разделения газового струйного потока на два канала для обеих ноздрей в соответствии с одной или более анатомией ноздрей и/или сопротивлением на пути прохождения потока.

Варианты

Вариант 1

Устройство nCPAP, содержащее:

впуск, выполненный с возможностью приема единого газового струйного потока, в котором упомянутый единый газовый струйный поток подает газ для обеих ноздрей; и

разделитель потока для пропорционального разделения упомянутого газового струйного потока на два канала для упомянутых обеих ноздрей в соответствии с одной или более анатомией ноздрей и/или сопротивлением на пути прохождения потока.

Вариант 2

Устройство nCPAP по варианту 1, в котором упомянутый разделенный газовый струйный поток является саморегулирующимся.

Вариант 3

Устройство nCPAP по варианту 1, дополнительно содержащее переходник, выполненный с возможностью сопряжения с носовыми канюлями.

Вариант 4

Устройство nCPAP по варианту 1, дополнительно содержащее переходник, выполненный с возможностью сопряжения с маской.

Вариант 5

Устройство nCPAP по варианту 1, в котором упомянутый разделитель потока дополнительно выполнен с возможностью облегчения отклонения упомянутого газового струйного потока к порту выпуска.

Вариант 6

Устройство nCPAP по варианту 1, дополнительно содержащее порт измерения давления, расположенный в выходном канале.

Вариант 7

Устройство nCPAP по варианту 1, дополнительно содержащее сопло для формирования упомянутого газового струйного потока.

Вариант 8

Устройство nCPAP по варианту 1, дополнительно содержащее порт выпуска, выполненный с возможностью выпуска упомянутого единого газового струйного потока во время выдоха.

Вариант 9

Устройство nCPAP по варианту 8, в котором упомянутый порт выпуска дополнительно выполнен с возможностью разрешения для упомянутого единого газового струйного потока забора избыточного потока, предназначенного для вдоха.

Вариант 10

Способ разделения газового струйного потока в системе nCPAP, причем упомянутый способ содержит этапы, на которых:

формируют единый газовый струйный поток, в котором упомянутый единый газовый струйный поток подает газ для обеих ноздрей; и

пропорционально разделяют упомянутый единый газовый струйный поток для упомянутых двух ноздрей в соответствии с одной или более анатомией и сопротивлением на пути прохождения потока.

Вариант 11

Способ по варианту 10, дополнительно содержащий этап, на котором канализируют упомянутый разделенный газ к устройству, выбранному из группы, содержащей носовые канюли и маску.

Вариант 12

Способ по варианту 10, дополнительно содержащий этап, на котором упомянутый разделенный газовый струйный поток саморегулируется.

Вариант 13

Способ по варианту 10, дополнительно содержащий этап, на котором в ответ на поток выдоха формируют отклонение упомянутого единого газового струйного потока через порт выпуска.

Вариант 14

Способ по варианту 10, дополнительно содержащий этап, на котором забирают избыточный поток для вдоха через порт выпуска.

Вариант 15

Способ по варианту 10, дополнительно содержащий этап, на котором измеряют давление посредством порта измерения давления в каждом канале.

Вариант 16

Способ по варианту 11, дополнительно содержащий этап, на котором контролируют упомянутое давление упомянутого каждого посредством порта контроля давления.

Вариант 17

Способ по варианту 10, в котором упомянутый единый газовый струйный поток обеспечивает подачу газа для обеих ноздрей младенца.

Краткое описание чертежей

Фиг.1A, B, C и 2 - примеры устройства nCPAP с разделением потока, соответствующие вариантам осуществления настоящего изобретения.

Фиг.3 - пример блок-схемы последовательности выполнения операций способа разделения газового струйного потока в системе nCPAP, соответствующей варианту осуществления настоящего изобретения.

Чертежи, упомянутые в настоящем описании, должны пониматься как чертежи, выполненные не в масштабе, если иное не указано специально.

Осуществление изобретения

Здесь ссылка будет делаться в подробностях на варианты осуществления настоящей технологии, примеры которых показаны на сопроводительных чертежах. Хотя технология будет описана в сочетании с различными вариантами осуществления, следует понимать, что они не предназначены ограничивать представленную технологию этими вариантами осуществления. Напротив, представленная технология предназначена охватывать альтернативы, модификации и эквиваленты, которые могут попадать в рамки сущности и объема различных вариантов осуществления, как они определены приложенной формулой изобретения.

Дополнительно, в последующем описании вариантов осуществления будут изложены многочисленные подробности, чтобы обеспечить всестороннее понимание представленной технологии. Однако представленная технология на практике может реализовываться без этих конкретных подробностей. В других случаях хорошо известные способы, процедуры, компоненты и схемы не были описаны подробно, чтобы ненужным образом не закрывать собой аспекты настоящих вариантов осуществления.

Терапия в режиме постоянного положительного давления в дыхательных путях (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) используется для лечения пациентов, испытывающих трудности и/или недостаточность дыхания. Кроме того, терапия в режиме СРАР может благотворно помогать пациентам с недоразвитыми легкими (в частности, младенцам и особенно недоношенным детям или младенцам), препятствуя спадению легких во время выдоха и помогая расширению легких во время вдоха.

В целом, терапия в режиме CPAP осуществляет непрерывную передачу положительного давления в легких самопроизвольно дышащего пациента в течение цикла дыхания. CPAP может даваться пациенту, используя самые разные переходные устройства для пациента, например эндотрахеальную трубку или носовую канюлю. Для младенцев, однако, более желательно использовать неинвазивное переходное устройство, в частности устройство, которое прямо или косвенно сопрягается с носовыми воздушными путями, проходящими через ноздри. Такие системы обычно упоминаются как носовые системы постоянного положительного давления в дыхательных путях (nCPAP).

На фиг.1A-C показан вариант осуществления устройства 100 nCPAP для использования в системе nCPAP. В частности, на фиг.1B-C показаны виды в поперечном сечении устройства nCPAP 100.

В целом, устройство 100 облегчает предоставление поддержки nCPAP или неинвазивной вентиляции для спонтанно дышащих пациентов (например, младенцев) с помощью дыхательных устройств.

Устройство 100 содержит впуск 110, порт 120 выпуска, носовые порты 130 и 131, каналы 132 и 134, сопло 150, камеру 155 повышенного давления и разделитель 140 потока.

Во время использования газ под давлением (например, воздух, кислород и т.п.) подается во впуск 110. Газ под давлением формируется в единый газовый струйный поток 160, который проходит через камеру 155 повышенного давления и сопло 150. Размер струи таков, что она использует достаточно низкие давления подачи газа (например, такие, которые обеспечиваются обычно имеющимися в наличии вентиляторами для ухода в критических ситуациях), чтобы доставить терапевтические уровни поддержки СРАР.

Разделитель 140 потока разделяет струйный поток 160 на два канальных потока (по одному канальному потоку на каждую ноздрю). Например, струйный поток 160 разделяется на канальный поток 161 (который проходит через канал 132 и выходит через порт 130) и канальный поток 162 (который проходит через канал 134 и выходит через порт 131).

Разделитель 140 потока содержит разделяющую поток геометрию, которая обращает восходящий поток в направлении струйного потока 160. Разделяющая поток геометрия служит для отклонения и разделения струйного потока 150 по мере необходимости. Разделение потока является саморегулирующимся и также пропорционально разделяет струйный поток в соответствии с относительными ограничениями носовой анатомии и потребностей пациента в потоке. Например, если ноздря, соответствующая порту 130, требует половину подачи газа, подаваемого в ноздрю, соответствующую порту 131 (за счет анатомии и/или потребностей в потоке), то тогда разделитель 140 потока пропорционально разделяет струйный поток 160, так чтобы канальный поток 162 обеспечивал половину того газа, который протекает через канал 132 по сравнению с канальным потоком 161, который протекает через канал 134.

Поэтому устройство 100 способно оптимально саморегулировать общую подачу потока к каждой ноздре из единого струйного потока (например, струйного потока 160). Кроме того, устройство носовой СРАР содержит упрощенную геометрию и работает при меньших сложности и размерах.

Напротив, предшествующие технологии, использующие по меньшей мере две струи, могут быть неудобны для использования и громоздкими по сравнению с малыми размерами младенцев. Кроме того, конструкция таких устройств часто сложна, чтобы создавать системы с многочисленными струями.

Во время фазы вдоха избыточный поток (струйный поток, превышающий уровень, требуемый в качестве объема подачи для пациента) выводится по единому пути выпуска через порт 120 выпуска, который по текучей среде связан с обоими разветвленными каналами.

Кроме того, при вдохе, когда потребность пациента превышает расход, обеспечиваемый струйным потоком 160, роль порта 120 выпуска меняется на роль порта забора, так что свежий газовый поток увлекает необходимый избыточный для вдоха поток для подачи пациенту.

Во время фазы выдоха поток для пациента вместе со свежим газовым потоком выдыхается через порт 120 выпуска. Быстрому отклонению струйного потока свежего газа из порта 120 выпуска способствует геометрия устройства 100. Более конкретно, геометрия такова, что за счет непосредственной близости порта выпуска к выпуску струи, а также за счет специальной геометрии поверхности разделения потока, три потока (два разветвленных канальных потоков выдоха и один входящий свежий газовый струйный поток) встречаются, проходя вдоль изогнутого краевого перехода.

Другими словами, выдыхаемый воздушный поток заставляет струйный поток отклоняться, переключая, таким образом, отклонение или перебрасывание входящего струйного потока. Как результат, струйный поток и выдыхаемый воздушный поток легко проходят к порту выпуска, уменьшая, таким образом, требуемое от пациента усилие по вдоху.

На фиг.2 показан вариант осуществления устройства 200 nCPAP для использования в системе nCPAP. Устройство 200 подобно устройству 100. Однако устройство 200 содержит средства для контроля созданного давления в режиме СРАР.

В частности, устройство 200 содержит порт 210 измерения давления, связанный с портом 130, и другой порт для измерения давления (не показан), связанный с портом 131. Порты для измерений давления по текучей среде соединены с портом 215 контроля давления, причем напорная линия может соединяться и направляться к устройству контроля давления.

Следует понимать, что подача вентиляции в режиме nCPAP и/или неинвазивной вентиляции посредством единого газового струйного потока (например, струйного потока 160) позволяет иметь упрощенную конструкцию, уменьшенные размеры и пониженные производственные расходы. Кроме того, размер струи может определяться так, чтобы можно было использовать давления источников газа, которые доступны на обычных вентиляторах, применяемых в критических ситуациях ухода за больным.

На фиг.3 показан способ 300 разделения газового струйного потока в системе nCPAP. В различных вариантах осуществления способ 300 выполняется по меньшей мере устройствами 100 или 200, как описано выше.

На этапе 310 создается единый газовый струйный поток, в котором единый газовый струйный поток подает газ для обеих ноздрей. Например, газовый струйный поток 160 формируется только для подачи газового потока к ноздрям пациента.

На этапе 320 единый газовый струйный поток пропорционально разделяется для каждой ноздри в соответствии с одной или более анатомией ноздрей и сопротивлением на пути прохождения потока. Например, газовый струйный поток 160 пропорционально разбивается на газовые канальные потоки 161 и 162 согласно одной или более анатомии ноздрей и сопротивлению на пути прохождения потока.

На этапе 330 разделенные газовые потоки канализируются к устройству, выбранному из группы, содержащей носовые канюли и маску, например, носовые канюли физически и по текучей среде соединяются с портами 130 и 131. В другом примере маска накладывается на переходник 125.

На этапе 335 разделенный газовый струйный поток саморегулируется. Например, если носовой проход забит скоплением мокроты, то тогда газовый струйный поток 160 разделяется с саморегулированием на канальные потоки 161 и 162 с помощью воздушного потока, основываясь на сопротивлении из-за скопления мокроты.

На этапе 340 в ответ на поток выдоха формируется отклонение, так что единый газовый струйный поток выходит через порт выпуска

На этапе 345 избыточный поток для вдоха забирается через порт выпуска. Например, когда потребность пациента в потоке для вдоха превышает расход, обеспечиваемый струйным потоком 160, роль порта 120 выпуска меняется на роль порта забора, так что свежий газовый поток забирает необходимый для вдоха избыточный поток для подачи пациенту.

На этапе 350 посредством порта измерения давления в каждом канале измеряется давление. Например, давление измеряется через порт 210 для измерения давления.

На этапе 355 через порт контроля давления контролируется давление в каждом канале.

Таким образом, описаны различные варианты осуществления настоящего изобретения. Хотя настоящее изобретение было описано как частные варианты осуществления, следует понимать, что настоящее изобретение должно истолковываться не как ограничивающееся такими вариантами осуществления, а в соответствии с нижеследующей формулой изобретения.

Все описанные здесь элементы, части и этапы предпочтительно содержатся в формуле изобретения. Следует понимать, что любые из этих элементов, частей и этапов могут быть заменены другими элементами, частями и этапами или удалены вовсе, как должно быть очевидно специалистам в данной области техники.

1. Носовое устройство для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях, содержащее:
впуск, выполненный с возможностью приема единого газового струйного потока,
при этом впуск соединен с камерой повышенного давления и соплом для подачи единого газового струйного потока для обеих ноздрей;
разделитель потока для пропорционального разделения газового струйного потока вдоль изогнутого краевого перехода на первый канал и второй канал, каждый из каналов соединен с первым и вторым портом соответственно, разделитель потока дополнительно выполнен с возможностью обеспечения подачи разделенного единого газового струйного потока для каждой из обеих ноздрей в соответствии с одной или более анатомией ноздрей и/или сопротивлением на пути прохождения потока, по меньшей мере, одной из двух ноздрей, при этом разделитель потока связан по текучей среде с впуском с помощью сопла; и
порт выпуска, связанный по текучей среде с первым каналом и вторым каналом и выполненный с возможностью забирать избыточный поток, предназначенный для вдоха, и отклонять, по мере необходимости, поток выдоха,
при этом разделенный единый газовый струйный поток регулируется в соответствии с сопротивлением на пути прохождения потока, по меньшей мере, в одну из двух ноздрей.

2. Устройство по п. 1, выполненное таким образом, что выдыхаемый воздушный поток вызывает отклонение или перебрасывание входящего газового струйного потока.

3. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее переходник, выполненный с возможностью сопряжения с носовыми канюлями.

4. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее переходник, выполненный с возможностью сопряжения с маской.

5. Устройство по п. 1, в котором упомянутый разделитель потока дополнительно выполнен с возможностью облегчения отклонения упомянутого газового струйного потока к порту выпуска и порт выпуска содержит открытую область вблизи сопла.

6. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее порт измерения давления, расположенный в выходном канале.

7. Устройство по п. 1, в котором сопло выполнено с возможностью формирования упомянутого газового струйного потока.

8. Устройство по п. 1, в котором, по меньшей мере, один поток выдоха в разветвленном канале встречает и отклоняет часть единого газового струйного потока в порт выпуска вдоль изогнутого краевого перехода.

9. Устройство по п. 8, в котором упомянутый порт выпуска дополнительно выполнен с возможностью выпуска единого газового струйного потока во время выдоха.

10. Способ разделения газового струйного потока в устройстве для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях, включающий:
формирование единого газового струйного потока, в котором упомянутый единый газовый струйный поток содержит газ для обеих ноздрей;
подачу единого газового струйного потока на впуск через камеру повышенного давления и сопло;
пропорциональное разделение упомянутого газового струйного потока для упомянутых обеих ноздрей в соответствии с одной или более анатомией ноздрей и сопротивлением на пути прохождения потока;
формирование избыточного потока, предназначенного для вдоха; и
обеспечение прохождения избыточного потока, предназначенного для вдоха, через порт выпуска по требованию пациента,
при этом разделенный единый газовый струйный поток регулируется в соответствии с расходом подачи газа и сопротивлением на пути прохождения потока, по меньшей мере, в одну из двух ноздрей.

11. Способ по п. 10, дополнительно включающий этап, на котором канализируют упомянутый разделенный газ к устройству, выбранному из группы, содержащей носовые канюли и маску.

12. Способ по п. 10, в котором выдыхаемый воздушный поток вызывает отклонение или перебрасывание входящего газового струйного потока.

13. Способ по п. 10, в котором отклонение единого газового струйного потока через порт выпуска содержит отклонение единого газового струйного потока потоком выдоха.

14. Способ по п. 10, дополнительно включающий отклонение части единого газового струйного потока в порт выпуска посредством встречи единого газового струйного потока с потоком выдоха в разветвленном канале у изогнутого краевого перехода.

15. Способ по п. 10, дополнительно включающий измерение давления посредством порта измерения давления в каждом канале.

16. Способ по п. 11, дополнительно включающий контроль давления каждого канала посредством порта контроля давления.

17. Способ по п. 10, в котором единый газовый струйный поток содержит газ для обеих ноздрей.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений включает три варианта дыхательных тренажеров, относится к медицинской технике, к не медикаментозным средствам общеоздоровительного воздействия на организм и повышения физических возможностей человека через дыхательную систему, в частности к устройствам для дыхания гипоксически-гиперкапническими смесями разных составов с регулируемым сопротивлением вдоху/выдоху.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Система для доставки газа под давлением в дыхательные пути содержит генератор давления, датчики, выполненные с возможностью генерировать выходные сигналы, несущие информацию, связанную с респираторным усилием субъекта, процессоры, выполненные с возможностью исполнять компьютерные программные модули.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к кислородной дыхательной аппаратуре для лечения водолазов в барокамерах под повышенным давлением (оксигенобаротерапия) в водолазных подразделениях и может быть использовано при лечении людей, отравленных оксидом углерода (угарным газом).

Группа изобретений относится к медицинской технике и используется в системах искусственной вентиляции легких. Компрессорная установка содержит первую компрессорную головку, создающую первый поток газа; вторую компрессорную головку, находящуюся в жидкостной связи с первой компрессорной головкой, для создания второго потока газа.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Система содержит устройство искусственной вентиляции, приспособленное для обнаружения сигнала, представляющего волюметрический или относящийся к давлению параметр.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Система содержит генератор давления, выполненный с возможностью генерирования нагнетаемого потока дыхательного газа для доставки в легкие субъекта и избирательного управления долей вдыхаемого субъектом кислорода путем регулировки концентрации кислорода в нагнетаемом потоке дыхательного газа; пользовательский интерфейс; один или более процессоров.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Система вентиляции легких включает в себя интегрированную воздуходувку.

Изобретение относится к медицинской технике. Система для доставки потока дыхательного газа под давлением в дыхательные пути субъекта содержит генератор давления, выполненный с возможностью генерирования потока дыхательного газа под давлением, интерфейсный контур субъекта, выполненный с возможностью доставки потока дыхательного газа под давлением от генератора давления в дыхательные пути субъекта, а также механизм для флуктуаций давления, выполненный с возможностью создания стохастических флуктуаций давления в потоке дыхательного газа под давлением в дыхательных путях субъекта или вблизи них.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Система очистки вспомогательной линии содержит нагнетатель для повышения давления потока газа, вспомогательную линию, сообщающуюся с нагнетателем и контуром для субъекта, первый датчик давления для измерения первого давления потока газа в нагнетателе или рядом с ним, а также второй датчик давления для измерения второго давления потока газа внутри вспомогательной линии.

Изобретение относится к медицине, а именно к спортивной медицине. Проводят, по меньшей мере, одну ингаляцию газовой смесью ксенона и кислорода.

Изобретение относится к медицинской технике. В способе формирования газового потока обеспечивают прерывистый поток кислородсодержащего газа, имеющий первый и второй выбросы кислородсодержащего газа, причем между первым и вторым выбросами кислородсодержащего газа образован по меньшей мере один промежуток. Обеспечивают первый выброс инертного газа в течение первой части промежутка, которая следует непосредственно за первым выбросом кислородсодержащего газа. Обеспечивают выброс газа, содержащего окись азота, в течение второй части промежутка, которая следует непосредственно за первой частью. Обеспечивают второй выброс инертного газа в течение третьей части промежутка, которая следует непосредственно за второй частью, и обеспечивают второй выброс кислородсодержащего газа непосредственно после третьей части таким образом, что первый выброс кислородсодержащего газа, первый выброс инертного газа, выброс газа, содержащего окись азота, второй выброс инертного газа и второй выброс кислородсодержащего газа обеспечивают для образования газового потока. Раскрыто устройство обеспечения подачи газового потока. Изобретение позволяет минимизировать образование токсичного диоксида азота. 2 н. и 8 з.п.ф-лы, 5 ил.

Группа изобретений относится к медицине. Создают сжатый поток дыхательного газа для доставки в дыхательные пути субъекта на уровне давления инсуффляции перед временем перехода. Идентифицируют время перехода на основе одного или более параметров инсуффляции. В ответ на идентификацию времени перехода уменьшают давление сжатого потока дыхательного газа с уровня давления инсуффляции до уровня давления экссуффляции. Определяют значение показателя расхода во время выдоха субъектом, где показатель расхода указывает поток из легких субъекта во время экссуффляции. Получают целевой уровень показателя расхода. Сравнивают определенное значение показателя расхода с целевым уровнем показателя расхода, который соответствует целевой скорости потока газа из легких субъекта. Регулируют одно или более из давления экссуффляции, одного или более параметров инсуффляции или одного или более параметров перехода инсуффляции/экссуффляции на основе сравнения определенного значения показателя расхода с целевым уровнем показателя расхода. Причем величина регулировок определяется на основе разности между определенным значением показателя расхода и целевым уровнем показателя расхода. Причем значение величины регулировки давления экссуфляции увеличивается при увеличении вышеуказанной разности и уменьшается при уменьшении вышеуказанной разности. Реализуют отрегулированное давление экссуффляции, отрегулированный один или более параметров инсуффляции и/или отрегулированный один или более параметров перехода инсуффляции/экссуффляции во время последующего дыхания. Способ реализуется посредством системы. Группа изобретений позволяет оптимизировать инсуффляцию и экссуффляцию для конкретного пациента. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится медицине, а именно к кардиологии. Пациента подключают сначала к аппарату одноуровневой СИПАП терапии. Надевают носовую или ротоносовую маску и подбирают давление на выдохе до уровня максимально возможного комфортного положительного давления в конце выдоха (ПДКВ). В том случае если через 5-10 минут не произошло повышение уровня сатурации по отношению к исходному или давление на выдохе составляет более 10-12 мм водного столба, или вентиляция дискомфортна для пациента, то подключают аппарат двухуровневой СИПАП терапии. Настройку аппарата осуществляют за счет поднятия уровня ПДКВ до максимально возможного комфортного давления, одновременно поднимая давление на вдохе Inspiratory Positive Air Pressure (IPАР) и контролируя подъем уровня сатурации в капиллярной крови, и при повышении уровня сатурации 92-98% осуществляют лечение по самочувствию пациента. Способ позволяет повысить эффективность лечения за счет снижения давления в легочной артерии, что позволяет повысить толерантность к физической нагрузке за счет раскрытия резервных альвеол в легких и увеличения их перфузии. 1 табл., 2 пр.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Газогенератор для лечебного применения содержит устройство для электролиза для проведения электролиза воды и образования газовой смеси, которая содержит водород и кислород. Газогенератор для лечебного применения дополнительно содержит систему для смешивания газа, соединенную с устройством для электролиза, вмещающую газовую смесь. Система для смешивания газа предназначена для смешивания газовой смеси с водяным паром, распыленной лекарственной жидкостью, летучим эфирным маслом или их сочетанием с целью образования лечебного газа для вдыхания пользователем. Группа изобретений позволяет улучшить расслабление пациента при лечении. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Варианты устройства для дыхательной терапии включают по крайней мере одну камеру, вход в камеру, выполненный для приема выдыхаемого воздуха в нее, по крайней мере один выход камеры, формируемый для выхода выдыхаемого воздуха из по крайней мере одной камеры, и контур выдоха, определенный между входом камеры и по крайней мере одним выходом камеры. Ограничительный элемент помещен в контур выдоха, при этом он подвижен между закрытой позицией, когда поток выдыхаемого воздуха вдоль контура выдоха ограничивается, и открытой позицией, в которой поток выдыхаемого воздуха вдоль контура выдоха ограничивается в меньшей степени. Лопасть в жидкостной связи с контуром выдоха оперативно связана с ограничивающим элементом и выполнена с возможностью совершения возвратно-поступательных перемещений между первым положением и вторым положением в ответ на поток выдыхаемого воздуха вдоль контура выдоха. Группа изобретений позволяет повысить эффективность терапии. 5 н. и 43 з.п. ф-лы, 74 ил.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Высокочастотный осцилляционный вентилятор содержит систему управления осциллирующим поршнем, содержащую самоцентрирующийся осциллирующий поршень, выполненный с возможностью поддержания нейтрального положения; систему управления средним давлением в дыхательных путях, содержащую контроллер среднего давления в дыхательных путях и клапан выдоха и выполненную с возможностью управления клапаном выдоха, система управления осциллирующим поршнем и система управления средним давлением в дыхательных путях представляют собой системы управления замкнутого цикла. Система управления осциллирующим поршнем независима от упомянутой системы управления средним давлением в дыхательных путях. Система управления амплитудой осциллирующего давления с обратной связью выполнена с возможностью облегчения управления амплитудой осциллирующего давления и представляет собой систему управления замкнутого цикла, независимую от упомянутой системы управления осциллирующим поршнем и упомянутой системы управления средним давлением в дыхательных путях. Каждая из систем выполнена с возможностью независимого друг от друга регулирования параметров. Раскрыт способ управления высокочастотным осцилляционным вентилятором. Изобретения позволяют упростить процесс регулировки и избежать автоматического изменения связанных параметров. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, анестезиологии и реаниматологии. Осуществляют высокочастотную искусственную вентиляцию легких. При этом высокочастотную вентиляцию проводят кислородом в режиме катетерной ИВЛ с частотой 90-95 циклов в 1 мин при газотоке 5-7 л в 1 мин. Дополнительно через микропомповый небулайзер, встроенный в дыхательный контур, вводят бронхолитик Спирива в независимое легкое на протяжении основного этапа оперативного вмешательства в дозе 18 мкг, растворенной в 4 мл физиологического раствора, в два приема по 2 мл приготовленного раствора в течение 15 мин с интервалом между введениями 60 мин. Способ позволяет повысить эффективность вентиляционной поддержки у больных раком легкого и ХОБЛ за счет снижения бронхоспазма и улучшения капиллярно-альвеолярного газообмена. 1 пр., 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к медицинской технике. Система дыхательной терапии содержит генератор давления, датчики для формирования выходных сигналов, передающих информацию, относящуюся к одному или более параметрам газа для находящегося под давлением потока дыхательного газа; и процессоры для выполнения компьютерных программных модулей. Компьютерные программные модули содержат триггерный модуль; модуль мышечного напряжения для определения мышечного напряжения субъекта на основании выходных сигналов; модуль обнаружения ошибок, модуль чувствительности для регулирования триггерных параметров и модуль управления. Модуль управления управляет генератором давления, чтобы регулировать параметры газа для находящегося под давлением потока дыхательного газа в зависимости от времени в соответствии с режимом дыхательной терапии. Режим дыхательной терапии определяет регулировки параметров газа на основании обнаруженных триггерных событий. Технический результат состоит в обеспечении регулируемого в соответствии с обнаруженными триггерными событиями режима дыхательной терапии. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области медицины, а именно к реаниматологии. Используют дыхательный контур, содержащий устройство сопряжения с пациентом и пневмоэлемент СРАР, в соответствии с которым составляют и подают в дыхательный контур увлажненную воздушно-кислородную дыхательную смесь. Задают требуемое значение постоянного избыточного давления дыхательной смеси на выходе дыхательного контура, измеряют фактическое значение давления дыхательной смеси на выходе этого контура, сравнивают измеренное и заданное значения давлений, определяют величину рассогласования этих значений, после чего непрерывно формируют сигналы управления расходом дыхательной смеси и выдают их для управления расходом вплоть до устранения упомянутого рассогласования. При этом обеспечивают частоту следования сигналов управления существенно выше частоты следования дыхательных циклов пациента. При этом он дополнен следующими новыми операциями: для конкретного взаимодействующего дыхательного контура автоматически тестируют этот контур и в процессе тестирования вычисляют и запоминают значения двух поправочных коэффициентов: первого коэффициента, характеризующего постоянную времени пневмоэлемента СРАР, и второго коэффициента, характеризующего пневмосопротивление дыхательного контура. Затем, с учетом вычисленных значений поправочных коэффициентов, уточняют и запоминают требуемое значение постоянного избыточного давления на выходе дыхательного контура исходя из требования, что в течение всего дыхательного цикла, в том числе и при вдохе пациента, оно не должно опускаться ниже значения атмосферного давления, после чего регулируют расход дыхательной смеси таким образом, чтобы значение избыточного давления на выходе дыхательного контура сохранялось по существу постоянным и равным по величине уточненному заданному значению в течение всего дыхательного цикла. Устройство для осуществления способа включает модуль регулирования расхода дыхательной смеси, содержащий первый управляемый клапан, блок управления, модуль ввода и отображения информации, нагнетательный пневмоканал с увлажнителем дыхательной смеси, а также первый и второй датчики давления, выход каждого из которых соединен с соответствующим входом блока управления. Причем модуль регулирования расхода дыхательной смеси снабжен пневмоканалом для подачи воздуха, пневмоканалом для подачи кислорода и пневмовыходом, подключенным к входу нагнетательного пневмоканала, выход которого предназначен для подсоединения к дыхательному контуру. При этом первый датчик давления снабжен пневмовходом для подключения к выходу дыхательного контура, а выход блока управления подключен к управляющему входу первого управляемого клапана, а модуль ввода и отображения информации и блок управления соединены между собой двунаправленной информационной линией связи. При этом в состав блока управления дополнительно введены модуль стабилизации давления, содержащий схему стабилизации и ячейку памяти заданных значений давления, подключенную к этой схеме, и модуль поправочных коэффициентов, содержащий первый и второй вычислители, соединенные со схемой стабилизации информационными линиями связи. Пневмовход второго датчика давления подключен к выходу нагнетательного пневмоканала, а электрический выход этого датчика соединен с соответствующим входом блока управления. Способ и устройство позволяют использовать для процедуры ИВЛ любые виды дыхательных контуров с различными пневмоэлементами СРАР и устройствами сопряжения с пациентом. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к пульмонологии, и может быть использовано для лечения бронхиальной астмы. Проводят СИПАП терапию с использованием носовой или ротоносовой маски. При одноуровневой СИПАП терапии при использовании аппарата RESMART CPAP с отсутствием автоматической верхней границы вдоха подбирают лечебное давление на выдохе (ЕРАР), комфортное для пациента. При использовании аппарата RESMART СРАР Auto с автоматической верхней границей вдоха устанавливают давление на выдохе 5-8 см вод. ст., максимальное давление - 20 см вод. ст. При двухуровневой СИПАП терапии при наличии у аппарата RESMART ВРАР 25 Auto автоматической верхней границы вдоха, устанавливают давление на выдохе 5-10 см вод. ст., поддержка давлением - 12-17 см вод. ст., максимальное давление - 25 см вод. ст. Температура работы увлажнителя аппарата - 37°С. СИПАП терапию проводят вне обострения бронхиальной астмы утром и вечером по 30-60 минут. При обострении - до купирования бронхоспазма от 5 до 16 раз за сутки. Способ позволяет эффективно проводить лечение бронхиальной астмы за счет снижения накопленного внутри альвеол давления при использовании оптимальных режимов СИПАП терапии. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.
Наверх