Патент на изобретение №2206264

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2206264 (13) C2
(51) МПК 7
A61B5/08
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.04.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2001103876/14, 13.02.2001

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

13.02.2001

(43) Дата публикации заявки: 27.11.2002

(45) Опубликовано: 20.06.2003

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:

Адрес для переписки:

117931, Москва, Ленинский пр-т, 8, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, патентный отдел

(71) Заявитель(и):

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН

(72) Автор(ы):

Никитин Е.С.,
Затевахина М.В.,
Макрушин И.М.,
Лобачева Е.В.

(73) Патентообладатель(и):

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН

(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛАЙНСА ЛЕГКИХ


(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины, а именно к способам для оценки состояния органов дыхания. Изобретение предназначено для измерения статического комплайнса легких. Способ заключается в определении соотношения величин дыхательного объема и давления плато. При этом устанавливают частоту дыхания равной 20 в минуту. Пиковый поток устанавливают в зависимости от массы тела пациента: 15 л/мин при массе тела до 15 кг, 20 л/мин при массе тела от 15 до 20 кг, 25 л/мин при массе тела от 20 до 30 кг, 30 л/мин при массе тела выше 30 кг. Подбирают дыхательный объем, при котором пиковое давление в дыхательных путях составляет 20 мбар. Изобретение позволяет проводить корректные сравнения показателей механики дыхания в разных группах больных с различной патологией. 2 табл.


Изобретение относится к медицине, а именно к реаниматологии и анесгезиологии.

Измерение статического комплайнса (Cst) и испираторного сопротивления (Rinsp) – один из эффективных способов оценки механических свойств легких. Комплайнс характеризует динамику дыхательного объема легких в зависимости от изменения давления в дыхательных путях.

Известен способ измерения Cst (Р.Ф.Клемент. Исследование системы внешнего дыхания и его функций. В кн.: Болезни органов дыхания / Под редакцией Н. Р. Палеева. М.: Медицина, 1989. – 320 с.), который используют для изучения податливости (жесткости легочной ткани), а величина Cst отражает величину соотношения дыхательного объема к давлению плато. Дыхательный объем устанавливают в зависимости от массы тела пациента.

В литературе дискутируется вопрос о значении стандартизации показателей при изучении механических свойств легких и отмечается отсутствие таких стандартов (М. Е. Fletcher et al. Total respiratory compliance during anaesthesia in infants and young children. Br-J-Anaesth. 1989. Vol. 63, N 3, P. 266-275).

В известном способе измерения комплайнса врач, прежде всего, определяет дыхательный объем в зависимости от веса больного, затем производит измерение. При этом не регламентируются такие параметры, как частота дыхания, пиковый поток. Для подачи определенного дыхательного объема и измерения давления в дыхательных путях использовался встроенный микропроцессорный модуль на аппарате для искусственной вентиляции легких фирмы Puritan Bennett.

Задачей изобретения является повышение точности способа измерения комплайнса за счет стандартизации исследований.

В предлагаемом способе измерения статического комплайнса стандартизируют четыре величины: частота дыхания, пиковый поток, давление в дыхательных путях и дыхательный объем. Методика измерения комплайнса остается прежней, изменения касаются создания условий, при которых проводят измерения.

При использовании предлагаемого способа соблюдают следующие правила:
1. Устанавливают частоту принудительных дыханий равной 20.

2. Пиковый поток устанавливают в зависимости от массы тела:
а) 15 л/мин у пациентов с массой тела до 15 кг;
б) 20 л/мин у пациентов с массой тела от 15 до 20 кг;
в) 25 л/мин у пациентов с массой тела от 20 до 30 кг;
г) 30 л/мин у пациентов с массой тела выше 30 кг.

3. На последнем этапе подбирают дыхательный объем, при котором пиковое давление в дыхательных путях составляет 20 мбар.

Применение этой модификации позволяет поставить больных в равные условия, независимо от их возраста, массы тела и характера патологии и, тем самым, позволяет проводить корректные сравнения показателей механики дыхания в разных группах больных с различной патологией.

Пример конкретного осуществления способа.

В таблицах 1 и 2 представлены коэффициенты корреляции между дыхательным объемом и комплайнсом, рассчитанные в сопоставимых группах больных после измерения комплайнса известным и предлагаемым способами. При сопоставлении табличных данных видно, что при измерении комплайнса предлагаемым способом значения коэффициента корреляции не претерпевают таких резких возрастных колебаний, а также объем и комплайнс имеют высокую степень корреляции, в отличие от известного способа.

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) проводили микропроцессорным вентилятором “Puritan Bennett 7200” фирмы Puritan-Bennett, США. ИВЛ начинали с постоянной принудительной вентиляции (CMV – controlled mechanical ventilation), на которую больного помещали сразу после прибытия из операционной.

Мониторировали выдыхаемый дыхательный объем (ДО в мл), частоту дыхания (ЧД в мин), пиковое давление в дыхательных путях – давление на высоте вдоха (Ppk в мбар), давление плато – давление в фазу плато вдоха (Рр1 в мбар), уровень положительного давления в дыхательных путях в конце выдоха (PEEP в мбар), пиковый дыхательный поток (F в л/мин).

Измерение показателей механики дыхания проводилось методом инспираторной обструкции дыхательных путей.

Техника измерения МСЛ методом инспираторной обструкции дыхательных путей.

Для измерения механических свойств легких у больных в условиях ИВЛ применяли метод инспираторной обструкции дыхательных путей на высоте вдоха. С этой целью использованный нами вентилятор по команде лечащего врача проводил специальный маневр, суть которого заключалась в подаче одного принудительного дыхательного объема, вслед за которым начиналась инспираторная пауза. Длительность инспираторной паузы определялась самим вентилятором с использованием записанного в его программном обеспечении алгоритма. Вентилятор измерял давление в дыхательных путях в начале и в конце инспираторной паузы. На основании этих измерений, к началу следующего дыхания вентилятор выводил на дисплейную панель значения растяжимости легких и соответствующего аэродинамического сопротивления дыхательных путей.

Перед проведением маневра измерения параметров МСЛ у больных (только на период измерения) устанавливался особый режим вентиляции в соответствии с разработанной оригинальной модицированной методикой измерения механических свойств легких, цель которой – стандартизировать условия, при которых происходит измерение статической податливости и сопротивления дыхательных путей.

Условия проведения измерения механических свойств легких согласно разработанной методике
У больных перед осуществлением проведения (только на период измерения) с помощью вентилятора маневра статической механики устанавливался режим вентиляции согласно разработанной методике:
1. Частота дыханий – 20 дыханий в 1 минуту.

2. Пиковый поток на вдохе – устанавливался относительно веса больного следующим образом:
до 15 кг – 15 л/мин
от 15 кг до 20 кг – 20 л/мин
от 20 кг до 30 кг – 25 л/мин
от 30 кг до 40 кг – 30 л/мин
от 40 кг и выше – 35 л/мин
3. Дыхательный объем выставлялся таким образом, чтобы при его установке (после соблюдения условий первых двух пунктов) пиковое давление в дыхательных путях соответствовало 20 мбар;
4. Положительное давление в конце выдоха – 0 мбар.

Пример 1. Б-ая К., 5 лет, поступила в реанимационное отделение после первично выполненной радикальной коррекции тетрады Фалло. Вес – 14 кг. Перед проведением измерения статического комплайнса установлен следующий режим вентиляции:
1. Частота дыханий – 20 дыханий в 1 минуту.

2. Пиковый поток на вдохе – 15 л/мин.

3. Дыхательный объем – 190 мл, при этом Ppk=20 мбар.

4. Положительное давление в конце выдоха – 0 мбар.

Полученное значение статического комплайнса соответствовало 15 мл/мбар.

Пример 2. Б-ой В., 9 лет, проведена радикальная коррекция тетрады Фалло после ранее выполненного системно-легочного анастомоза. Вес – 27 кг. Перед проведением измерения статического комплайнса установлен следующий режим вентиляции:
1. Частота дыханий – 20 дыханий в 1 минуту.

2. Пиковый поток на вдохе – 25 л/мин.

3. Дыхательный объем – 360 мл, при этом Ppk=20 мбар.

4. Положительное давление в конце выдоха – 0 мбар.

Полученное значение статического комплайнса соответствовало 29 мл/мбар.

Пример 3. Б-ая П., 6 лет, оперирована по поводу дефекта межпредсердной перегородки. Вес – 19,5 кг. Перед проведением измерения статического комплайнса установлен следующий режим вентиляции:
1. Частота дыханий – 20 дыханий в 1 минуту.

2. Пиковый поток на вдохе – 20 л/мин.

3. Дыхательный объем – 330 мл, при этом Ppk=20 мбар.

4. Положительное давление в конце выдоха – 0 мбар.

Полученное значение статического комплайнса соответствовало 26 мл/мбар.

Пример 4. Б-ая Ч., 12 лет, проведена коррекция порока в связи с имевшимся у нее дефектом межжелудочковой перегородки. Вес – 35 кг. Перед проведением измерения статического комплайнса установлен следующий режим вентиляции:
1. Частота дыханий – 20 дыханий в 1 минуту.

2. Пиковый поток на вдохе – 30 л/мин.

3. Дыхательный объем – 480 мл, при этом Ppk=20 мбар.

4. Положительное давление в конце выдоха – 0 мбар.

Полученное значение статического комплайнса соответствовало 39 мл/мбар.

Формула изобретения


Способ измерения статического комплайнса легких, заключающийся в определении соотношения величин дыхательного объема и давления плато с использованием программного обеспечения дыхательного аппарата, отличающийся тем, что устанавливают частоту дыхания равной 20 в минуту, пиковый поток в зависимости от массы тела пациента: 15 л/мин при массе тела до 15 кг, 20 л/мин при массе тела от 15 до 20 кг, 25 л/мин при массе тела от 20 до 30 кг, 30 л/мин при массе тела выше 30 кг и подбирают дыхательный объем, при котором пиковое давление в дыхательных путях составляет 20 мбар.

РИСУНКИ

Рисунок 1


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 14.02.2005

Извещение опубликовано: 10.03.2006 БИ: 07/2006


Categories: BD_2206000-2206999