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通气机麻醉设备学,2,Abstract,呼吸机是临床使用的肺通气装置。它只能起到将气体送到肺内和排出肺外的作用,并没有参与呼吸的全过程,并不能替代肺的所有功能(指换气功能)。因此有人认为将其称之为通气机更为确切。,我们所谈到的呼吸机的功能实际上是指它的通气功能。,3,机械通气,作用:,替代和改善外呼吸,减少呼吸做功,适应症:,1.严重通气不良;2.严重换气障碍;3.神经肌肉麻痹;4.心脏手术后;5.颅内压增高;6.新生儿破伤风使用大剂量镇静剂需呼吸支持时;7.窒息、心肺复苏;9.任何原因的呼吸停止或将要停止。,禁忌症:,没有绝对禁忌症。肺大泡、气胸、低血容量性休克、心肌梗塞等疾病应用时应减少通气压力而增长频率。,4,机械通气,机械通气的四类基本通气模式:,1,体外间歇负压通气,(,I,nterval,N,egative,P,ressure,V,entilation,,,INPV,),体外通气机将患者躯干置于铁肺密闭箱内,患者头部置于箱外,通过箱内负压扩张胸廓使气道压低于大气压,形成人工吸气;呼气期箱内负压解除,胸廓弹性回缩自然呼气。,2,正负压,通气,(,P,ositive,N,egative,P,ressure,V,entilation,,,PNPV,),吸气期气道压高于大气压,气体压入肺内;呼气期气道压低于大气压吸出肺内气体。,5,机械通气,机械通气的四类基本通气模式:,3间歇正压通气,(Interval Positive Pressure Ventilation,IPPV)。,吸气期气道压高于大气压,气体压入肺内;呼气期气道压与大气压平衡,胸肺弹性复位,驱使肺内气体呼出。IPPV是目前应用最广的基本通气模式,附加特定功能可以衍生出多种通气模式。,4持续气道正压,(Continuous Positive Airway Pressure,CPAP),呼吸气路内提供持续气流经限压阀排出,吸气期和呼气期气道压一直高于大气压。,6,铁肺,-1,黛安妮奥德尔在3岁时患上严重的小儿麻痹症,从此她的人生就只能被限制在一种7英尺长、750磅重的金属箱子(人工呼吸机)里。6岁的时候,医学界研制出了小儿麻痹症疫苗。不过对于奥德尔来说,疫苗已经问世得太晚。,58年来,奥德尔一直在这个厚重的金属箱子里度过,由她的父母以及其他家,人照顾,后来又有好,心人为她建立了一种,非营利性的基金会,,出资聘任助手专门,照顾她。,7,铁肺,-2,在人工呼吸机里,奥德尔只有颈和头部露在机器外面,她只能通过镜子与来访者进行眼神交流。此外,奥德尔还学会了怎样用一种细小的吹气管控制电视开关,并且通过有语音识别功能的电脑进行写作。由于奥德尔脊柱畸形,因此只能一直使用老式的人工呼吸机。,她顽强地拿下了高中毕业证,参与了大学的课程,还被授予荣誉学位,她甚至还运用一部可以进行语音识别的电脑写了一部小朋友读物。,8,铁肺,-3,5月28日凌晨,暴风雨袭击了整个田纳西州,顷刻间狂风大作、暴雨倾盆。忽然,整个杰克逊镇的电路中断了!警惕的弗里曼立即冲到客厅,启动自备发电机,然而紧急关头,自备发电机居然无法启动。弗里曼情急之下,试图用手动方式去开动“铁肺”,过去他曾多次用同样的措施挽救回女儿,然而这一次,“铁肺”却没有恢复工作。弗里曼不停地为女儿施行人工呼吸,然而这一切已经迟了,凌晨3点,和生命赛跑了61年的黛安妮离开了这个世界,9,Phylogeny-1,1543年,Vesalius初次对猪进行气管切开并置入气管导管成功,证明通过气管导管施以正压能使肺膨胀。,1667年,Hooke在狗身上成功反复了这一试验并初次应用风箱技术成功地进行了正压通气。,1792年,Curry初次在人身上成功进行了气管插管。此后这种简朴的由手动进行人工通气的风箱技术在欧洲较广泛地被用于溺水者的复苏。,1832年Dalziel设计出一种箱式负压装置,通过箱内的压力变化而进行通气,不过它需要人工提供动力。,1928年10月,Drinker和Shaw用他们研制的一台被世人称为铁肺的箱式体外负压通气机治疗一种因脊髓灰质炎呼吸衷竭而昏迷的8岁女孩获得成功,从而开创了机械通气史上的一种里程碑。,10,Phylogeny-2,在30至40年代欧美脊髓灰质炎大流行时,铁肺、双人铁肺、胸甲式和带式等体外负压通气机大量应用于临床,尽管获得了某些效果,但其固有的缺陷暴露无遗:一是疗效极低,其治疗呼吸衷竭的总死亡率高达80%,对战伤所致的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的治疗未获成功;二是气道管理困难,气道分泌物难以排出;三是不能应用于外科手术麻醉中。,19世纪末20世纪初,由于人工气道技术的完善和喉镜直视下气管插管措施的建立,正压通气措施在外科和麻醉学科领域得到较为迅猛的发展。1940年第一台间歇正压通气(IPPV)麻醉机发明成功并应用于胸外科手术患者和战伤ARDS的急救中,获得成功。,11,Phylogeny-3,1946年,美国Bennett企业研制出第一台初具现代呼吸机基本构造的间歇正压呼吸机并应用于临床。自此气控-气动压力限制型呼吸机一度成为正压通气机的主流形式。这一时期的重要代表机型为Bennet PR-1A和Bird mark VII等,属于现代第一代呼吸机。,但在临床实践中发现此类正压呼吸机常常不能保证有效的潮气量。为弥补这一局限性,设计者们首先开发了容量监测功能装置,然后开始探索研制容量限制型呼吸机。,1950年,瑞典的Engstrom研制出世界上第一台容量转换型呼吸机,标志着第二代呼吸机的诞生。自此,正压通气技术到达了一种新的水平。,12,Phylogeny-4,这些初期的现代呼吸机采用的是活塞、风箱等气控、气动机械性技术,敏捷性不高,监测功能不完善。至60至70年代,伴随物理学的发展,电子技术被引进到呼吸机的设计中,气动能源实现了电子设备控制;由电位计所控制的容量压力监测系统和报警系统亦开发出来,这些都大大以便了临床实践。这一时期,伴随大量临床经验的积累和研究,某些新的机械通气观念和技术得以发展和应用,如呼气末正压(PEEP)、持续气道正压(CPAP)、间歇指令通气(IMV)、同步间歇指令通气(SIMV)和T型管技术。,13,Phylogeny-5,自80年代后来,第三代呼吸机开始广泛应用于临床。它们功能齐全、性能先进、可靠耐用,集定压、定容于一体,兼容多种新的通气模式,部分机型还具有智能化功能。其特点详细表目前:A.活塞风箱和机械性活瓣应用减少,代之以电子模拟装置,重要部件具有双重性构造,故障发生率低,安全可靠。B.附属加温加湿功能愈加充足,部分机型还带有气道雾化给药装置。C.吸入氧浓度的调整愈加灵活,随意性更大。D.辅助通气的功能元件敏捷度提高,反应时间缩短,多不超过150ms;开发出流速触发时的阻力和呼吸功消耗,使自主呼吸更易与呼吸机协调同步。E.增长了吸气流速波型变化、吸气暂停、深吸气等有益的特殊功能。,14,Phylogeny-,-6,F.开发出多种新的通气模式,其中部分模式具有智能化功能,如压力支持通气(PSV)、压力调整容积控制通气(PRVCV)、容积支持通气(VSV)、压力释放通气(PRV)、双相气道正压通气(BiPAP)、适应性支持通气(ASV)、适应性压力通气(APV)和容积保障压力支持通气(VAPSV)等,其共同特点是较以往辅助通气模式愈加靠近生理状态。,G.监测、警报系统愈加完善,应用了自动反馈调整系统和自动较正系统,使调整愈加简朴,增长了安全性。部分机型还具有对应的通讯接口,可连接计算机和监护仪,为临床提供更多的资料和数据。H.一机多能,同一型号呼吸机既合用于成人又可用于小朋友,集压力、容积、时间及流速切换于一身,扩大了应用者的选择范围。,15,呼吸机的分类,压力方式:,体外式负压呼吸机:初期的铁肺、胸甲式呼吸机,作用于气道的正压呼吸机:现代呼吸机均为此类型,(吸气呼气)切换方式:,压力切换型容积切换型,时间切换型流速切换型,联合切换型,通气频率:,常规频率呼吸机,高频喷射呼吸机:可控制在120Hz,高频振荡呼吸机:频率在50Hz以上,16,间歇正压通气周期,间歇正压通气机工作周期由吸气期和呼气期两个时相构成。每个通气周期都要通过吸气启动、肺充气、呼气切换和肺排气四个物理过程,其中吸气启动和肺充气构成通气机的吸气期,呼气切换和肺排气构成通气机的呼气期。每一步过程通气机都要完毕一定的机械操作。,呼气切换,肺排气,肺充气,吸气启动,工作周期,吸气,期,呼气,期,17,间歇正压通气周期,吸气启动:,通气机由呼气期或静息状态转为吸气期的机械转换过程称。在辅助通气(同步呼吸)时又称为触发(Triggering)。吸气启动时,通气机要完毕的机械操作包括:开放输气系统输出气体;关闭呼气阀。,肺充气:,通气机向肺内输送气体的过程。压力输气系统以压缩气体释放气体的形式向肺内输送气体;容量输气系统以容积转移的形式向肺内输送气体。此期间通气机需要完毕的机械操作包括:保持呼气阀关闭状态;输气系统持续输出气体;限定输出气体的流率、时问、容量、压力等物理参数。,18,间歇正压通气周期,呼气切换:,通气机由吸气期转为呼气期的机械转换称为呼气切换。有时又称为预调,通气机呼气切换要完毕的机械操作包括:输气系统停止输出气体;开放呼气阀。,肺排气:,通气机停止送气,肺内气体排出体外的过程。此期间通气机需要完毕的机械操作包括:输气系统持续关闭状态;呼气阀保持开放状态,肺内气体在肺泡回缩力驱动下经呼气阀排出呼吸气路;限定呼气时间、呼气末气道压,特殊状况下还要限定呼气流率。,19,呼吸机基本构造,主机(ventilator):,正压呼吸控制器、通气模式控制器、持续气流控制器、空氧混合器、压力感受器、流量感受器、呼气末正压发生器、触发装置、阀门系统、报警及监测装置等(由微电脑及电路等控制)。,空气压缩机(compressor):,中心供空气时不需要工作。,外部管道系统:,吸气管道(inspiratory tube)、气体加温湿化妆置(humidifier)、呼气管道(expiratory tube)、集水杯。,20,呼吸机的构成,动力系统:将高压气源或电源转换成为安全能源,提供通气机运行动力。,控制系统:调控通气频率、呼气和吸气时间比例等时相参数,使通气机可以自动运行。,输气系统:调控流率、潮气量、气道压等气量参数,输送吸入气体,呼吸气路:通气机与患者之间的连接管道。,安全监控系统:监测通气力学指标鉴定异常状况,发出声光报警,保证使用安全。,21,呼吸机的构成-动力系统,医用氧气源,是通气机的重要动力气源,也是通气对象的重要吸入气体。有关部件的原理和安全规定与麻醉机供气系统相似。,压缩空气源,可来自高压储气钢瓶或中心供气系统,也可由医用空气压缩机供应。,22,呼吸机的构成-动力系统,空氧混合器,是调整吸入氧浓度的气路组件。,减压后的压缩氧气和压缩空气,先经两级压力平衡,再由空氧配比阀调整混合输出。气压平衡器同轴阀在传感皮膜的连带下总是向压强较低的一侧偏移,低压气源的阀间隙扩大,通过流量增长;而高压气源的流量减小,使得进入配比阀的两路气源压力相等。配比阀的阀芯由手动调整,调整输出气体氧气含量,输出气体最低氧浓度为21。,23,呼吸机的构成-动力系统,气源安全切换阀,气压平衡阀在一种气源气压过低或丧失的状况下,会切断气源。为保证气源供应,设置气源安全切换装置。,在正常状况下,两个气源互相连锁,均无输出,通气机由空氧混合器配比阀供气。假如氧气意外中断,氧气皮鼓复位,空气气源通道开放,压缩空气输出,维持通气机的动力。反之,空气中断,氧气输出维持动力供应。,24,呼吸机的构成-控制系统-机械控制,1.,机械,容量控制原理,25,呼吸机的构成-控制系统-机械控制,双稳态触发器 机械容量切换控制原理合用于具有风箱的通气机,关键部件是机械双稳态触发器。下触点受压使阀块上移封闭控制气流的出口,控制气流的气压使其停留在上位,触发器处在关闭位。上触点受压使阀块下落,触发器处在开位,控制气流放空。,26,呼吸机的构成-控制系统-机械控制,触发器(R)设在风箱底部,接通气源后控制气路中输入恒定控制气流。呼气末触发器下触点受压关闭,控制气路内处在高压状态,通气阀关闭。输入气体驱动风箱慢慢扩张压缩弹簧。当触发器上触点碰到潮气量调整限位器时,触发器上触点受压切换为开位,控制气流放空,控制气路压力消失,通气阀开放。风箱在弹簧作用下输出气体,开始吸气期。当风箱复位使触发器再次处在闭位时,控制气路压力增高,通气阀关闭,转为下一种呼气期。呼气时间调整阀控制风箱进气流率,即风箱底部上升的速度。吸气时问调整阀控制风箱排气速率,即风箱底部复位的速度。两者配合间接调定呼吸频率和吸呼比。潮气量限位器控制风箱底部行程确定潮气量。机械定容型通气机只有控制通气模式,不能辅助通气。,27,呼吸机的构成-控制系统-机械控制,2.机械压力切换控制原理,静息状态下,左吸盘被呼气压力调整磁铁1吸引,滑阀处在关闭位。患者自主吸气产生气道负压使皮膜向右拉,当皮膜拉力与吸气压力调整磁铁2的吸力之和不小于呼气压力调整磁铁1的吸力时,右吸盘被吸气压力调整磁铁2,吸住,滑阀切换到开位,完毕同步吸气触发,通气机开始输出气体。,28,呼吸机的构成-控制系统-机械控制,伴随气道压上升,皮膜隆起推压左吸盘,当推力与呼气压力调整磁铁1的吸力之和不小于吸气压力调整磁铁2吸力时,左吸盘被呼气压力调整磁铁1吸住,滑阀转向闭位,停止供气,完毕呼气压力切换。,29,呼吸机的构成-控制系统-机械控制,3.机械时间切换控制原理,气动通气阀输出气流分出一路经频率控制阀和气容到通气阀的控制腔。控制腔气压逐渐升高,由于活塞阀上端截面积不小于下端,控制腔压强到达12气源压力即可向下推移活塞阀,直至关闭气源切换到呼气期。呼气期通气阀控制腔内气体经气容和频率控制阀逐排走,控制腔气压逐渐减低,在复位弹簧和,气源压力的作用下活塞阀逐渐上移,,直至完量开放,再次切换到吸气期。,30,呼吸机的构成-控制系统的发展,呼吸机,控制系统的发展历程,机械控制,电磁阀控制,电磁阀辅助,电动风箱控制,电动风机辅助,31,呼吸机的构成-控制系统的发展,电动风箱控制通气原理,32,呼吸机的构成-控制系统的发展,电动风机辅助通气原理,33,通气模式,-,常用模式,-1,现代机型最常用的有三种模式:,(1)A/C(辅助/控制通气):,病人有自主呼吸时,机械随呼吸启动,一旦自发呼吸在一定期间内不发生时,机械通气自动由辅助转为控制型通气。它属于间歇正压通气。,(2)SIMV(同步间歇指令通气):,呼吸机于一定的间歇时间接受自主呼吸导致气道内负压信号,同步送出气流,间歇进行辅助通气。,(3)SPONT(自主呼吸):,呼吸机的工作都由病人自主呼吸来控制。,34,通气模式,-,常用模式,-2,在以上三种基本模式下,设计了针对多种疾病的呼吸功能,供使用时选择。例如:,(a)PEEP(呼吸终末正压):在机械通气基础上,于呼气末期对气道施加一种阻力,使气道内压力维持在一定水平的方式。,(b)CPAP(持续气道内正压通气):在自主呼吸的前提下,在整个呼吸周期内人为地施以一定程度的气道内正压。可防止气道内萎陷。,35,通气模式,-,常用模式,-3,(c)PSV(压力支持):在自主呼吸的条件下,每次吸气都接受一定程度的压力支持。,(d)MMV(预定的每分钟通气量):假如SPONT的每分钟通气量低于限定量,局限性的气量由呼吸机供应;SPONT的每分钟通气量不小于限定量,呼吸机则自动停止供气。,(e)BIPAP(双水平气道内正压):病人在不一样高下的正压水平自主呼吸。可视为PSVCPAPPEEP。,(f)APRV(气道压力释放通气):在CPAP状态下开放低压活瓣临时放气,减少气道压力而形成的通气。,36,通气模式,-,控制通气和辅助通气,control mode,assistant mode,37,间歇强制通气(IMV)是控制呼吸与自主呼吸的结合。预先设定较低的强制通气频率,在强制呼吸的间隔时间内,患者可自由进行自主呼吸。,同步间歇强制通气(SIMV)可以当作是自主呼吸与辅助呼吸的结合,有时也称作间歇辅助通气(IAV)。,通气模式,-IMV,与,SIMV,38,通气模式,-,其他模式,-1,双相气道正压通气(BIPAP),是一种压力时间循环的通气模式,俗称“万能模式”,它是通过软件程序设置两个不一样水平的CPAP,即P1和P2及其执行时间Tl和T2,病人可在设置的时间内,在两个不一样水平的CPAP上进行自主呼吸,应用BIPAP模式比应用PAP对增长患者的氧合具有更明显的作用。近年临床应用的经验表明:在疾病的各个阶段,均可用BIPAP模式作为患者自主呼吸的通气辅助、操作简朴以便且无创伤性。但一般认为BIPAP和APRV仅适应用轻中度呼吸衰竭,由于它提供的机械辅助功并不是很高,代表的机型有DRAGER EVITA 4。,39,通气模式,-,其他模式,-2,气道压力释放通气(APRV),让病人在持续气道内压力带短暂压力释放的状况下自主呼吸,在病人自主吸气的高压段,呼吸机提供呼吸环路高流量的气体以保持一种几乎恒定的CPAP水平,保持了较人体在大气压下自主呼吸时更高的肺容量,为了辅助呼吸,CPAP短暂的下降以容许功能残气量(FRC)有瞬间的减少,此时可以通过肺的自然顺应性使气体被动排出,清除二氧化碳。APRV方式下生理死腔减少,在延长的吸气相中气体在肺内分布很好,这种通气模式合用于气体互换很差的病人,由于加压时但愿气体尽量排出,故对气道阻塞的病人效果不佳,代表的机型有DRAGER EVITA4。,40,通气模式,-,其他模式,-3,按比例辅助通气(PAV),按比例辅助通气(PAV)又称为比例压力支持(ees),呼吸机根据病人吸气容量,吸气流量,按比例变化气道内压,老式的正压通气所提供的容量均是固定的。而PAV所提供的容量和气道压力按照病人瞬间的吸气努力成比例地增长,使吸气努力与通气之间趋于一致。由于PAV保护并加强病人自身控制机制,使通气时气道峰压减少,过度通气的也许性减少,防止机械损伤,大大减少呼吸功,因PAV需要有病人自主呼吸努力,故对中枢克制和异常呼吸形式的病人(呼吸过快或过慢)效果不佳。代表的机型有PB 840 SERIES。,41,通气模式,-,其他模式,-4,反比通气(IRV),IRV通过逐渐延长吸气时间使吸呼比(I:E)不小于1:1的一种通气方式。IRV在吸气过程中提供一种时间较长的正压以深入复张萎陷的肺泡,这种正压同步使肺泡缓慢充气,从而改善通气,较短的呼气时间不可防止地产生PEEP,从而防止肺泡萎陷并提高肺泡稳定性,IRV重要用于对PEEP治疗无效的急性呼吸衰竭,如严重的ARDS,由于IRV给病人强加了一种非自然的呼吸模式,引起病人不适,多需予以镇静药或肌松药,防止病人与呼吸机对抗,对严重气道阻塞性肺疾病和心功能不全的病人要慎用,代表的机型有DRAGER EVI-TA4、BEAR 1000。,42,通气模式,-,其他模式,-5,容量保障压力支持通气(VAPS),VAPS是一种不仅可提供与病人同步的压力支持通气,同步也能提供有容量保证作用的容量支持通气的机械呼吸模式,该模式在保持最低水平潮气量的同步,又有很好的同步辅助作用,呼吸机提供的流量与病人所需的流量一致,从而减小呼吸肌负荷,减少呼吸功并防止过度通气,该模式可于多种通气模式联合使用,代表的机型有BIRD 8400STI,类似的通气模式尚有BERR1000呼吸机中的压力扩增(PA)。,43,通气模式,-,其他模式,-6,每分钟指令通气(MMV),MMV只有在病人自主呼吸不够且低于预设的最小分钟通气量时会自动增长机械通气,相反,恢复自主呼吸能力的病人在没有变化呼吸机参数状况下,会自动将通气水平减少,MMV尤其合用于那些神志紊乱而导致的自主呼吸不稳定的病人,如脑炎,镇静药过量,全身麻醉,急性脑损伤等,而对于那些浅快呼吸而导致肺泡通气局限性的病人要慎用MMV,代表的机型有DRAGER EVITA4、BEAR 1000。,44,通气模式,-,其他模式,-7,压力调整容量控制(PRVC),PRVC实际是一种压力控制通气,呼吸机持续测定病人的顺应性,在病人目前的肺顺应性条件下以最小的气道压力,到达选定的潮气量VT并防止出现峰压,该模式下人机协调好,潮气量恒定,可保障自主呼吸力学不稳定患者的通气安全。代表的机型有SIMENS SERVO。类似的技术有Hamitton伽利略呼吸机中的适应性压力通气(APV),DRAGER EVlTA 4呼吸机中的自动流量(AUTO-FLOW)及美国PB-840呼吸机中的容量控制(VC)。,45,通气模式,-,其他模式,-8,自主呼吸与目的容量通气(VV+),包括VC+和VSVC+是由医生设定吸气时间和目的潮气量,呼吸机在开始时先以减速波和吸气平台压予以一次常规容量测试呼吸。来确定肺的有关顺应性,计算出输送设定潮气量所需要的有关压力,当到达平台压时,呼吸机转换为压力控制呼吸,假如输送的潮气量比预设的值少或多,背面呼吸的目的压力将进行调整,,以纠正两者之间的差异。VS的送气控制与VC+相似,但VS是用PS来调整吸气流量而不是PC,假如病人呼吸超过设定容量,VC+和VS都会使呼吸机减少支持以控制潮气量,目的容量呼吸方式可减少通气需求高病人的呼吸功,增长病人的舒适度,减少流量局限性的风险,提高了人机同步性,代表的机型有SIM ENS300300APB840 SERIES。,46,通气模式,-,其他模式,-9,适应性支持通气(ASV),ASV是医生根据体重和临床状况,设置每分钟通气量,呼吸机先提供试验通气,自动测出患者的动态顺应性(CDYN)和呼气时间常数(RCEXP),然后根据计算“最小呼吸功”的O-TIS公式。算出理想频率(F)和理想潮气量(VT),再用P-SIMV(无自主呼吸时)或PSV(自主呼吸时)来实行。ASV通气尽量简化了参数的设置和通气过程中的调试,防止过高气道压和过大潮气量,增长人机协调性以减少机械通气并发症,能适应多种患者和不一样临床状况,代表的机型有HAMITTON伽利略。尚有某些新型的通气模式如负压通气、高频通气、分肺通气等特殊的通气模式,虽然临床应用不广,但对特定的患者也有一定范围的应用。,47,呼吸参数设置,-1,潮气量,潮气量的设定是机械通气时首先要考虑的问题。容量控制通气时,潮气量设置的目的是保证足够的通气,并使患者较为舒适。成人潮气量一般为515mL/kg,812mL/kg是最常用的范围。潮气量大小的设定应考虑如下原因:胸肺顺应性、气道阻力、呼吸机管道的可压缩容积、氧合状态、通气功能和发生气压伤的危险性。气压伤等呼吸机有关的损伤是机械通气应用不妥引起的,潮气量设置过程中,为防止发生气压伤,一般规定气道平台压力不超过3540cmH2O。对于压力控制通气,潮气量的大小重要决定于预设的压力水平、病人的吸气力量及气道阻力。,48,呼吸参数设置,-2,通气频率,设定呼吸机的机械通气频率应考虑通气模式、潮气量的大小、死腔率、代谢率、动脉血二氧化碳分压目的水平和患者自主呼吸能力等原因。对于成人,机械通气频率可设置到820次/分。对于急慢性限制性通气功能障碍患者,应设定较高的机械通气频率(20次/分或更高)。机械通气1530分钟后,应根据动脉血氧分压、二氧化碳分压和pH值,进一部调整机械通气频率。此外,机械通气频率的设置不适宜过快,以防止肺内气体闭陷、产生内源性呼气末正压。一旦产生内源性呼气末正压,将影响肺通气/血流,增长患者呼吸功,并使气压伤的危险性增长。,49,呼吸参数设置,-3,吸气流率(分钟通气量),许多呼吸机需要设定吸气流率。吸气流率的设置应注意如下问题:,1容量控制/辅助通气时,如患者无自主呼吸,则吸气流率应低于40升/分钟;如患者有自主呼吸,则理想的吸气流率应恰好满足病人吸气峰流的需要。根据病人吸气力量的大小和分钟通气量,一般将吸气流率调至40100升/分钟。由于吸气流率的大小将直接影响患者的呼吸功和人机配合,应引起临床医师重视。,2压力控制通气时,吸气峰值流率是由预设压力水平和病人吸气力量共同决定的,当然,最大吸气流率受呼吸机性能的限制。,50,呼吸参数设置,-4,吸呼比(吸气时间),呼吸机吸呼比的设定应考虑机械通气对患者血流动力学的影响、氧合状态、自主呼吸水平等原因。,1存在自主呼吸的病人,呼吸机辅助呼吸时,呼吸机送气应与病人吸气相配合,以保证两者同步。一般吸气需要0.81.2秒,吸呼比为1211.5。,2对于控制通气的患者,一般吸气时间较长、吸呼比较高,可提高平均气道压力,改善氧合。但延长吸气时间,应注意监测患者血流动力学的变化。,3吸气时间过长,患者不易耐受,往往需要使用镇静剂,甚至肌松剂。并且,呼气时间过短可导致内源性呼气末正压,加重对循环的干扰。临床应用中需注意。,51,呼吸参数设置,-5,压力,一般指气道峰压(PIP),当肺部顺应性正常时,吸气压力峰值一般为1020cmH2O,肺部病变轻度:2025cmH2O;中度:2530cmH2O;重度:30cmH2O以上,RDS、肺出血时可达60cmH2O以上。但一般在30如下,新生儿较上述压力低5cmH2O。,52,呼吸参数设置,-6,PEEP,使用IPPV的患儿一般给PEEP 23cmH2O是符合生理状况的,当严重换气障碍时(RDS、肺水肿、肺出血)需增长PEEP,一般在410cmH2O,病情严重者可达15甚至20cmH2O以上。当吸氧浓度超过60%(FiO2不小于0.6)时,如动脉血氧分压仍低于80mmHg,应以增长PEEP为主,直到动脉血氧分压超过80mmHg。PEEP每增长或减少12cmH2O,都会对血氧产生很大影响,这种影响数分钟内即可出现,减少PEEP应逐渐进行,并注意监测血氧变化。,53,呼吸参数设置,-7,呼吸参数常用范围小结,Vt(,潮气量,),:,400,500ml,F(,频率,):12,20,次,/min,Vi(,吸气流速,),:,40,100L/min,Ti(,吸气时间,):0.8,1.2s,FiO2(,吸氧浓度,),:,PEEP(,呼吸末正压,),:,3,5cmH2O,I,:,E(,吸呼比,),:,1,:,2,11.5,
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