[发明专利]升高PaCO2的方法、采集装置、监护系统及医疗用途有效
申请号: | 201010602681.0 | 申请日: | 2010-12-23 |
公开(公告)号: | CN102038496A | 公开(公告)日: | 2011-05-04 |
发明(设计)人: | 高庆春;黄如训 | 申请(专利权)人: | 高庆春;黄如训 |
主分类号: | A61B5/026 | 分类号: | A61B5/026;A61M16/00;A61B5/08 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所 44268 | 代理人: | 杨宏 |
地址: | 510220 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 升高 paco sub 方法 采集 装置 监护 系统 医疗 用途 | ||
技术领域
本发明涉及医疗设备领域,尤其涉及一种升高被检者PaCO2的方法、ETCO2信号采集装置、脑血管储备功能监护系统及其医疗用途。
背景技术
脑血管储备(cerebrovascular reserve,CVR)又称脑血流储备、脑循环储备等,是指在生理或病理因素刺激下,脑小动脉和毛细血管扩张或收缩,维持脑血流稳定或调控脑血流量以适应脑功能的需要。其功能受损在缺血性脑血管病发病中有重要作用,是缺血性卒中的独立危险因素。因此,正确检测和评价CVR,可为缺血性脑血管病的诊断治疗提供有用的参考指标。
最常用的CVR测定方法为利用TCD检测动脉血中的CO2分压(PaCO2)改变前、后脑底动脉的血流速度,计算脑血流速度变化的百分率,从而反映脑微动脉等阻力血管对PaCO2改变的储备能力。PaCO2的改变是脑血流变化的原因,脑血流的变化是PaCO2改变的结果。在这一过程中除准确测定脑血流以外,还必须准确有效地人工干预PaCO2。也就是说有效地升高(或降低)PaCO2,是正确检测和评价CVR的必备条件之一。此外,单纯测定脑血流的速度变化只能提供中间结果,还必须监测PaCO2的升高(或降低)程度。因为除因果关系外, PaCO2和脑血流变化在程度上还存在量效的关系,即PaCO2改变越明显脑血流变化就越显著。TCD测定的脑血流速度变化,只有用PaCO2的改变程度加权以后,才能正确地检测和评价CVR。
现有技术中升高PaCO2的方法则有多种:
1、静脉注射乙酰唑胺。该法行之有效,但国内没有注射用的乙酰唑胺出售。
2、屏气试验。让患者主动屏气不呼吸,坚持尽可能长的时间。这一方法虽然简单,但效果不可靠,并且由于屏气无法监测呼气终末呼出气体CO2分压(ETCO2),无法监控PaCO2改变的程度。
3、吸入不同浓度的CO2混合气体(如2%、3%、4%、5%、7%等不同浓度的CO2混合气体)。可以有效改变PaCO2,但不同浓度的CO2气体要到氧气厂专门定制,较高CO2浓度的气体有CO2麻醉的风险。并且CO2气体的吸入和ETCO2监测采集的气体均是在病人的口鼻处,导致ETCO2监测数值受较大影响。
鉴于以上现有技术的升高PaCO2方法的不足,致使目前的脑血管储备功能检测方法无法满足临床需要。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种升高被检者PaCO2的方法、ETCO2信号采集装置、脑血管储备功能监护系统及其医疗用途,其具有结构简单、使用方便的优点。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种脑血管储备功能监护系统,其中,包括:
自体CO2吸入升高PaCO2装置,用于升高被检者的PaCO2;
呼出气体采集装置,用于采集被检者的ETCO2信号;
信号采集装置,用于对脑血流信号和ETCO2信号进行同步采样,并将脑血流信号和ETCO2信号转换成对应的数字信号;
信号处理装置,用于对同步获取的脑血流信号和ETCO2信号进行处理,得到系列CVR指数;
显示装置,用于显示CVR指数;
其中,呼出气体采集装置、信号采集装置、通讯接口模块、信号处理装置、显示装置依次连接。
所述的脑血管储备功能监护系统,其中,信号采集装置包括:至少一个用于采集脑血流信号的经颅多普勒模块;至少一个用于采集ETCO2信号的CO2气体分析模块;
每个经颅多普勒模块和CO2气体分析模块各包括至少一个信号采集通路和采样保持通路;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于高庆春;黄如训,未经高庆春;黄如训许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
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