CN105311695A - 具有rfid的灌注系统 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及在旁路手术过程中易于设置、使用和监视的灌注系统。在一些实施例中,本该公开涉及一种灌注系统,其中,用于灌注系统的至少一些一次性组件被配置为能够将设置和/或运行参数传送至灌注系统。在一些实施例中,本公开涉及可以被用于监视血液存储器中血液液位或容量的血液液位传感器。血液液位传感器可以被用于如上所述的其中一次性组件被配置为与灌注系统通信的集成的灌注系统中。在一些实施例中,血液液位传感器可用于与一次性组件缺少通信的灌注系统。
Description
本申请是申请日为“2012年10月19日”、申请号为“201180020137.8”、发明名称为“具有RFID的灌注系统”的申请的分案申请。
相关申请
本申请要求于2010年4月20日提交的欧洲申请No.10160466.8的优先权。
技术领域
本公开通常涉及灌注系统,更具体地讲,涉及被配置为在系统组件之间传送组件特定信息的集成灌注系统。
背景技术
灌注需要促使诸如血液的生理溶液通过人或动物身体血管或身体的一部分。可以采用灌注的情况的示例性举例包括在心肺旁路手术以及其他手术过程中的体外循环。在一些情况下,灌注在多种治疗处理过程中在提供体外循环上可以是有用的。当特定身体部位仍保持在身体内部或当身体部位诸如为了移植而在体外时,或者如果为了提供到其他身体结构的接入而将身体部位临时移开时,灌注可用于维持诸如特定器官或肢体的身体部位存活能力。在一些情况下,灌注可以被短时间(通常定义为少于大约6个小时)使用。在一些情况下,灌注可以被使用较长时间(大于大约6个小时)。
在一些情况下,在体外循环中,血液灌注系统包括一个或多个与病人的血管系统互相连接的泵。心肺旁路(CPB)手术通常需要通过替换心脏和肺的功能而允许心脏的暂时停止的灌注系统。这将创建静止的手术区域并允许对血管狭窄、瓣膜疾病和先天性心脏和大血管缺陷的外科矫治。在用于心肺旁路手术的灌注系统中,建立了包括至少一个泵和供氧装置以取代心脏和肺的功能的体外血液循环。
更具体地说,在心肺旁路过程中,贫氧血(也就是静脉血液)被自重排出或从进入心脏或其他体内静脉(例如,股骨)的大静脉中被真空吸出,并且在体外环路中通过静脉管路而被输送。静脉血液被抽吸到把氧气传输到血液的充氧器。通过穿过隔膜输送或者较少时候通过使通过血液的氧气冒泡,氧气可以被引入血液。与此同时,二氧化碳被移出隔膜。此后,富氧血通过动脉管路返回到主动脉、股动脉或其他主要动脉。
灌注系统通常包括由医疗人员在旁路过程之前配置的多种流体环路和组件。这可能是耗时的处理并且可能需要相当大量的人工输入与该系统相关的多种组件的信息。
发明内容
根据本发明的实施例,一种集成灌注系统包括心肺机和一个或多个被配置为结合心肺机而被使用的一次性元件。心肺机包括多个泵模块,每个泵模块具有控制单元。该心肺机还包括与每个泵模块控制单元通信的控制器、与控制器通信并被被配置为从用户接受运行设置信息的输入装置以及与控制器通信并被被配置为显示多个泵模块的运行参数的输出装置。该心肺机还包括与控制器通信的RF传感器。该一个或多个一次性元件包括被编程为具有一次性元件特定信息的RFID标签,该一次性元件特定信息能够代替至少一些否则由用户输入的运行参数而被RF传感器读取并且被控制器使用以调整心肺机的运行。
根据本发明另一实施例,配置集成灌注系统的方法,该灌注系统包括具有RF传感器的心肺机和具有RFID标签的一次性组件,该方法包括将具有RFID标签的一次性组件附接至心肺机。由RF传感器读取RFID标签,并且至少部分基于由RFID标签提供给RF传感器的信息,配置心肺机的运行。
根据本发明另一实施例,一种心肺机套装包括被配置为为心肺机保存多个一次性元件的罩体、管件组和组件。管件组包括被固定在该管件组上的第一RFID标签并被配置为一次性用于心肺机。组件具有被固定在该组件上的第二RFID标签,并被配置为一次性用于心肺机。
尽管公开了多个实施例,但是从接下来的显示和说明本发明示例性实施例的详细说明中,本发明的其他实施例对本领域技术人员来说将变得显而易见。因此,附图和详细说明实际上应当被认为是说明而非限制。
附图说明
图1是根据本发明实施例的集成灌注系统示意图。
图2是说明能够由图1中的集成灌注系统实现的方法流程图。
图3是说明能够由图1中的集成灌注系统实现的方法流程图。
图4是可以用于图1的集成灌注系统的心肺机套装的示意图。
图5是根据本发明实施例的灌注系统示意图。
图6示出了可以用于图5的灌注系统的血液液位传感器。
图7示出了可以用于图5的灌注系统的被集成到标记中的血液液位传感器。
图8示出了根据本发明实施例的包括血液液位传感器的血液存储器。
图9示出了根据本发明实施例的包括血液液位传感器的硬壳血液存储器。
图10示出了根据本发明实施例的包括血液液位传感器的软壳血液存储器。
图11是说明能够使用图5的灌注系统实现的方法流程图。
图12示出了根据本发明实施例的包括血液液位传感器的血液存储器。
图13示出了根据本发明实施例的包括血液液位传感器的血液存储器。
具体实施方式
本公开涉及在旁路过程中容易设置、使用和监视的灌注系统。在一些实施例中,该公开涉及用于灌注系统的至少一些一次性组件被编码具有设置和/或运行参数的灌注系统。在一些实施例中,本公开涉及可以被用于监视血液存储器里血液液位或容量的血液液位传感器。血液液位传感器可以被使用在集成的灌注系统中,如上所述,其中的一次性组件被配置为与灌注系统通信。在一些实施例中,血液液位传感器可以用于与一次性组件缺乏通信的灌注系统。
图1是包括心肺机(heartlungmachine,HML)12和一次性元件14的集成灌注系统10的示意图。尽管为了便于说明而仅显示单个一次性元件14,但是在许多实施例中,多个不同的一次性元件14可以与HLM12结合使用。随后将更详细地描述HLM12和一次性元件14中的每一个。HLM12包括多个不同的组件。将理解的是,作为HLM12的一部分而在本文中示出的特定组件仅仅是一个示例,因为HLM12可以包括其他组件或不同数量的组件。
在所示出的实施例中,HLM12包括三个泵模块16,但也可以包括少至两个泵模块16或多达六个或七个泵模块16。在一些实施例中,泵模块16可以是滚子泵或蠕动泵。在一些实施例中,一个或更多的泵模块16可以是离心泵。每个泵模块16可以被用来提供流体或气体以输送到心室和/或手术区或从中排出。在示例性而非限制的示例中,一个泵模块16从心脏抽出血液,另一个提供手术抽吸并且第三个提供心脏麻痹液(停跳心脏的高钾溶液)。可以增加额外的泵模块16(未显示)以提供额外的流体输送。
每个泵模块16包括控制单元18。在一些实施例中,每个控制单元18可以被配置为运行和监视其被附接至的或否则被连接到的特定泵模块16的运行。在一些实施例中,每个控制单元18可以包括一个或多个诸如开关、把手、按钮、触摸屏等的输入装置(未示出),以使得灌注师可以调整特定泵模块16的运行。每个泵模块16可以包括字母数字显示器,控制单元18可用它来显示例如设置值、当前运行参数值、泵模块16正常运行的确认等。
HLM12包括与控制单元18通信并被被配置为操作HLM12的控制器20。在一些实施例中,控制器20被配置为监视一个或多个可以被分布在HLM12上和/或一次性元件14内的传感器,以监视HLM12的操作。这种传感器的示例(为便于说明而未示出)包括但不限于流量计、压力传感器、温度传感器、血气分析仪等。
尽管控制单元18和控制器20作为不同元件被说明时,但是在一些实施例中,可考虑将这些元件结合在单个控制器中。在一些实施例中,可考虑在结合中将控制单元18配置为操作HLM12,因此不需要控制器20。
控制器20与输入装置22和输出装置24通信。输入装置22可以被灌注师用来输入信息,否则,这些信息不被输入到控制部件18。输出装置24可以被HLM12用来向灌注师显示相关信息。在一些实施例中,输入装置22可以是键座、键盘、触摸屏等。在一些实施例中,输出装置24可以是监视器。在一些实施例中,无论是输入装置22和/或输出装置24都可以是诸如个人计算机、膝上型电脑、笔记本电脑或平板电脑的计算机。在一些情况下,输入装置22和输出装置24可以被表现为单个计算机。
HLM12还包括RF传感器26。在一些实施例中,RF传感器26可以被配置为从放置在一次性元件14上的主动RFID标签接收信息。在一些实施例中,RF传感器26可以是被用于扫描一次性元件14上的被动RFID标签的手持设备。根据其他实施例,RF传感器26由多种已知的无线通信接收器的任何一种所替换。一次性元件14包括RFID标签28。根据多种实施例,一次性元件14包括被配置为与RF传感器26通信的主动RFID标签或被动RFID标签(或两者)。在其他实施例中,RFID标签28被多种已知的无线通信发射器中的任何一种所替换。
被动RFID标签缺乏电源,取而代之的由输入射频扫描引起的感应电流来供电。因为没有机载电源,被动RFID标签更小并且更便宜。主动RFID标签包括诸如电池的机载电源。尽管这增加了RFID标签的尺寸和费用,但是一个优势是,RFID标签能够储存更多的信息并能够传输得更远。无论是主动的还是被动的,RFID标签可以根据需要被选择以多种频率传输。选择包括低频(约100到500千赫)、高频(约10到15兆赫)、超高频(约860到960兆赫)和微波(约2.45千兆赫)。
如上所述,一次性元件14通常可以被认为代表一个、两个或多个不同的可以与HLM12连接使用的一次性元件。一次性元件14的说明性而非限制性的示例包括管件组、血液存储器、充氧器、热交换器和动脉过滤器。在一些实施例中,管件组包括多个不同管件(可能是不同长度和尺寸),用以在HLM12的组件之间提供流体流动以及在HLM12和病人之间提供流体流动。
在一些实施例中,一次性元件14可以是诸如静脉血液存储器、通气血液存储器、心切开术或抽吸血液存储器的血液存储器。在一些实施例中,一次性元件14可以是将静脉血液存储器、通气血液存储器和/或抽吸存储器中的一个或多个结合在单个结构中的血液存储器。在一些实施例中,前述传感器中的一个或多个可以是包括RFID标签28的一次性组件,以向控制器20提供识别传感器的信息或乃至用以传输所探测到的值。
RFID标签28可以以任何适当的方式被附接到一次性元件14。在一些实施例中,RFID标签28可以黏附地固定在一次性元件14上。在一些实施例中,RFID标签28可以被模制到一次性元件14中。在一些实施例中,RFID标签28可以是在尺寸和形状上与信用卡类似的独立的卡,可以与一次性元件14一起被简单地以这种方式封装:使用者能够移除它并且由RF传感器26刷卡。然而RFID标签28是附接的,RFID标签28可以被编程有或者否则被配置为包括多种多样与一次性元件14相关的信息。
在一些实施例中,RFID标签28可以包括一次性元件14的数据或识别信息。识别信息的说明性而非限制性的示例包括特定一次性元件14的名称、参考代码、序列号、批号、过期日期等。在一些实施例中,该信息可以被传送给控制器20,例如,也可以被控制器20使用以确认适当的一次性元件14被用于特定设置、病人等。例如,控制器20可以识别儿科管件组正与成人尺寸的血液存储器或其他组件相结合被使用。又例如,控制器20可以识别所期望的部件缺失了。作为每个被附加到一个或多个一次性元件14的RFID标签28所提供信息的结果,有多种其他可能的设备中的不匹配可以被控制器20识别。
在一些实施例中,RFID标签28可以包括一次性元件14的描述性或设计信息。描述性或设计信息的示例性而非限制性的示例包括特定材料、组件列表、组件或管件回路的灌注量、管件尺寸、管件长度、最小和最大工作压力、最小和最大工作容积等。在一些实施例中,该信息可以被传送给控制器20并可以被控制器20用来至少部分配置和/或操作HLM12。例如,控制器20可以使用从每个一次性元件14提供的尺寸信息来确定HLM12的工作血液容量。
在一些实施例中,从RFID标签28获得的信息也可以被提供给灌注师。在一些实施例中,输出装置24可以被配置为提供已获得信息的字母数字或图形表达。在一些情况下,RFID标签28可以包括为了指示灌注师特定一次性元件14的最佳设置和/或运行,而可以被输出装置24显示的指示信息。在多种实施例中,输出装置24可以是诸如个人计算机、膝上型电脑、笔记本电脑或平板电脑的计算机。在一些实施例中,RFID标签28可以包括可显示的信息,例如该信息基于正被使用的特定组件或者也许是已更新的使用指示来建议最佳回路设计。在一些实施例中,来自RFID标签28的信息被显示在集成的数据管理系统(DMS)中。
在一些实施例中,RFID标签28可以包括一次性元件14的制造商希望提供给用户的信息。这种信息的示例可以包括一次性元件14从之前版本或之前批次更改了的技术特征。另一个示例包括可以通过输出装置24显示的,在控制器20继续特定程序之前要求用户确认收到的信息。在一些情况下,RFID标签28可以从控制器20接收错误消息,并且RFID标签28可以随后被返回给制造商,从而向制造商提供关于一次性元件14以及其他组件的性能反馈。
图2是说明使用图1中的灌注系统10可以实现的方法的流程图。通常如同框30所示,具有RFID标签28的一次性元件14可以被附接到HLM12。在框32,RFID标签28被读取。如上所述,RFID标签28可以是主动RFID标签或被动RFID标签。在一些实施例中,RFID标签28可以在一次性元件14被附接到HLM12之前被读取。在一些实施例中,RFID标签28可以在附接之后被读取。在框34,至少部分基于在框32从RFID标签28所读取的信息来配置HLM12。在一些实施例中,控制器20自动配置HLM12以响应该信息。
图3是说明使用图1的灌注系统10可以实现的方法的流程图。通常如同框30所示,具有RFID标签28的一次性元件14可以被附接到HLM12上。在框32,RFID标签28被读取。RFID标签28可以在一次性元件14被附接在HLM12上之前或之后被读取。在框34,至少部分基于在框32从RFID标签28所读取的信息来配置HLM12。在一些实施例中,控制器20自动配置HLM12以响应该信息。如同在框36所看到的,至少一些从RFID标签28读取的信息可以被显示在输出装置24上。
图4是可以用于图1的灌注系统10的心肺机套装38的示意图。在一些实施例中,心肺机套装38可以包括将被一起用于特定病人并可以为特定病人定制的所有一次性元件14。在一些实施例中,心肺机套装38可以包括罩体40,一旦被填充,该罩体可以被密封以保持部件的清洁和无菌。
在示例性实施例中,心肺机套装38包括管件组42和一次性组件44。管件组42可以包括多个不同的管件。一次性组件44可以是以上关于一次性元件14所讨论任何的一次性组件。在一些实施例中,心肺机套装38将包括多个不同的一次性组件44。管件组42包括第一RFID标签46,而一次性组件44包括第二RFID标签48。如以上讨论的,第一RFID标签46和第二RFID标签48的每一个可以是主动RFID标签或被动RFID标签并且可以包括关于它们所附接到的组件的可读信息。在一些情况下,罩体40可以包括例如识别心肺机套装38的内容的第三RFID标签50。在一些实施例中,可以不包括第一RFID标签46和第二RFID标签48,因为第三RFID标签50可以被编码有管件组42和一次性组件44的所有信息。
图5是灌注系统52的示意图。灌注系统52包括HLM54,在一些实施例中,其在结构上和运行上可以与关于图1所讨论的HLM12相似。灌注系统52还包括血液存储器56、血液液位传感器58和控制器60。血液存储器56可以是静脉血存储器、通气血液存储器、心切开术或抽吸血液存储器。在一些实施例中,血液存储器56可以是将静脉血液存储器、通气血液存储器和/或抽吸存储器中的一个或多个结合在单个结构中的血液存储器。
血液液位传感器58可以被配置为持续监视血液存储器56内可变的血液液位。血液液位传感器可以从多种不同的传感技术中选择。在一些实施例中,如同随后关于图12和图13将讨论的,血液液位传感器58可以是超声波传感器,其中,超声波被用于检测血液存储器56中的血液液位。在一些实施例中,血液液位传感器58可以是光学传感器,其中,来自红外光源的激光束或光被液体-空气界面反射并且所反射的光束被血液液位传感器58检测。根据示例性实施例,血液液位传感器58是由位于德国欧文/泰克的Leuze电子股份有限公司(LeuzeelectronicGmbH)商业销售类型的光学距离传感器(例如,ODSL8、ODSL30或ODS96)。在一些实施例中,血液液位传感器58可以是被配置为测量血液存储器56的质量从而确定其中的血液容量的测压元件或天平。
在一些实施例中,血液液位传感器58可以是电容传感器(在随后的图中被更好的说明),所述电容传感器输出与血液存储器56中的血液液位成正比或者否则与其相关的电信号。电信号可以以有线或无线的方式被传送到控制器60。虽然控制器60被显示为单独的元件,但是在一些实施例中控制器60被表现为操作HLM54的控制器(类似于控制器20)的一部分。
在一些实施例中,在电容传感器(如CLC或CLW系列)可以从位于德国普赫海姆的传感技术股份有限公司(SensortechnicsGmbH)商业化获得之后,血液液位传感器58可以被模制,其被配置为提供对连续液体液位的不接触测量。可以从Sensortechnics获得的传感器可以被放置在容器的外表面上并提供表示容器内液体液位的电信号。在一些情况下,Sensortechnics传感器可以与传感器内的液体间隔大约5毫米,而传感器和液体之间不超过大约百分之二十的空气间隙。根据多种实施例,电容传感器58在血液存储器56内被模制,以使得在存储器外部只有连接器能接入。在这些实施例中,传感器58被血液存储器的塑料材料保护。
在一些实施例中,传感器可以经历初始配置以使传感器适应容器本身的特点以及容器内的液体。在一些实施例中,血液液位传感器58具有五管脚电连接,包括电压源、模拟信号输出、数字信号输出、示教管脚(teach-inpin)和接地。在一些实施例中,液位传感器58是诸如由位于德国诺伊豪森的巴鲁夫股份有限公司(BalluffGmbH)商业销售的BalluffSmartLevel传感器的电容传感器。
控制器60可以接收与血液存储器56内的血液液位成正比或至少相关的电信号。基于该电信号以及血液存储器56的已知形状或几何形状,控制器60可以计算血液容量。在一些实施例中,血液存储器56可以包括向控制器60提供与血液存储器56的已知几何形状相关的信息的RFID标签(未示出)。
如果血液存储器56是硬壳血液存储器,血液存储器56的已知几何形状可以包括血液存储器56的横截面积,或血液存储器56的宽度和深度以及该横截面积相对于血液存储器56内的高度如何变化的细节。如果血液存储器56是软壳血液存储器,已知的几何形状可以至少部分基于软壳血液存储器相对于血液存储器56内的血液液位的已知横向膨胀率。
如同在图6中可以看到的,血液液位传感器58包括第一延长电极60和第二延长电极62。第一延长电极60和第二延长电极62沿弹性基底64放置。在一些实施例中,弹性基底64可以包括能够被用于将血液液位传感器58固定到血液存储器56的黏附层。为了允许在第一延长电极60和第二延长电极62以及电缆(图中未显示)之间的电连接,连接器插座66被固定至弹性基底64并且与第一延长电极60和第二延长电极62电连接。在一些实施例中,血液液位传感器58可以包括两个或更多不同的SMARTLEVELTM电容传感器(诸如那些从巴鲁夫公司商业获得的),而不是延长传感器。这些传感器可以提供二进制的“是/否”信号。通过将这些传感器中的几个定位在接近血液存储器56的不同液位,可以确定血液存储器56内的血液液位。
在一些实施例中,如在图7所看到的,血液液位传感器58可以被附接到标记68或否则被集成到标记68中。标记68可以包括诸如使用指令、容量指标等多种标记70。在一些实施例中,标记68可以包括用以连接在血液存储器56外表面上的黏附面。在一些实施例中,标记68被定向在血液存储器上以使得血液液位传感器58的下部在血液存储器56的底部对齐或接近其对齐。
在一些实施例中,血液液位传感器58可以是超声波血液液位传感器,如图12和13所图示的。图12是对包含血液容量的血液存储器82的说明。血液容量在血液容量和空气或血液存储器82中的其他液体之间限定了界面84。在一些实施例中,位于或接近血液存储器82下表面的超声换能器86可以被用来通过朝向界面84发射超声波88来定位界面84。超声波88的反射率至少部分取决于它们所穿过的流体。因此,通过测量反射率,超声换能器86能够确定距离界面84多远并且从而确定流体液位。基于血液存储器82内的流体液位和几何构造,控制器可以确定血液存储器82中的血液容量。在一些实施例中,缆线90从超声换能器86将信号传输到控制器。在一些实施例中,信息诸如通过附接到超声换能器上的RFID标签被无线传输。
图13与图12相似,但显示了具有限定界面94的血液容量的血液存储器92。在该实施例中,超声换能器96位于或接近血液存储器92的顶部并且向下朝向界面94发射超声波98。在一些实施例中,缆线100从超声换能器96传输信号,而在其他实施例中,该传输是诸如通过附接在超声换能器96的RFID标签无线完成的。图12和图13所示的实施例之间主要区别在于:在图12中,界面84是自下或穿过血液而被检测的,而在图13中界面94是自上被检测的。
在一些实施例中,血液液位传感器可以是红外(IR)光血液液位传感器。在一些实施例中,位于血液存储器82的下表面上或接近下表面的红外光源可以被用于通过向界面发射红外光来定位血液存储器82内的流体/空气界面。替选地,红外光血液液位传感器可以位于界面上方。在一些实施例中,红外光血液液位传感器可以处于与血液存储器82相距短距离的地方,并因此能够被附接到用于血液液位存储器82的机械支持物上。
在某些情况下,红外光朝向红外光血液液位传感器被反射回。通过测量反射率可以确定界面的位置。在一些实施例中,红外光穿过血液至位于红外光血液液位传感器对面的红外光传感器。通过检测接收到的光的变化,界面位置可以被确定。通过将界面位置与血液存储器82的已知几何参数相结合,控制器20能够确定血液存储器82内的血液容量。在一些实施例中,该信息诸如通过附接到红外光血液液位传感器上的RFID标签被无线传输至控制器20。
图8示出了被附接到血液存储器56的血液液位传感器58。电缆72提供了血液液位传感器58和控制器60之间的电连接。电缆72包括被配置为连接到电连接器66的插头73。在一些实施例中,插头73包括将检测到的电容转换成电压信号的电路,控制器60可利用该电压信号计算血液容量。在一些实施例中,插头73进一步包括计算血液容量的电路。
如上所述,血液存储器56可以是硬壳存储器也可以是软壳存储器。图9示出了承载有血液液位传感器58的硬壳存储器74,而图10示出了包括血液液位传感器58的软壳存储器76。在任何一种情况下,存储器可以被构建成包括血液液位传感器58。在一些实施例中,血液液位传感器58可以被黏附地固定在现有的血液存储器上。
图11是说明使用图5中灌注系统52可以实现的方法的流程图。如同参照框78,第一和第二电极之间的电容可以被检测到。在一些实施例中,如上所述,通过插头73内的电路,电容可以被转换为代表血液液位的电信号。例如,在使用CLC系列Sensortechnics传感器的实施例中,传感器将输出介于0.5和4.5伏特之间的电压。假设传感器垫被适当地放置在存储器上,该电压表明存储器中液体的液位或高度。在框80中,控制器60可以基于所检测到的电容和血液存储器56的已知尺度或几何形状来计算血液容量。在一些实施例中,控制器60(或HLM54内的其他电路)可以向插头73内的电路提供充足的关于血液存储器56的信息(例如尺寸或几何形状),以允许电路执行血液容量计算。在一些实施例中,计算出的血液容量被传输至HLM54,以使得其可以调整HLM54的运行参数。在多种示例性实施例中,HLM54可以改变泵的速度来增加或减少流入或流出血液存储器56的血流。例如,防止血液存储器56中的血液液位移动到特定最低液位或容量以下可能是很重要的。因此,在多种实施例中,HLM会将血液液位或容量与该最低液位对比并适当地调整泵的速度。
根据其他实施例,HLM可将血液容量信息应用于多种应用中,包括诸如泵闭塞的自动调节、泵区段(pumpsegments)的自动加载、传导自动闭塞(occlusivity)测试、执行自动启动、自动再循环和去气泡(debubbling)、传导自动压力测试、或执行自动系统排空。
在不背离本发明范围的情况下,能够对所讨论的示例性实施例作出多种改进和增加。例如,尽管以上描述的实施例涉及特定特征,但是本发明的范围还包括具有特征的不同组合的实施例和不包括上述全部特征的实施例。
Claims (4)
1.一种集成灌注系统,包括:
心肺机,其包括:
多个泵模块,每个泵模块包括控制单元;
控制器,其与每个泵模块控制单元通信;
输入装置,其与所述控制器通信并被配置为从用户接受运行设置信息;
输出装置,其与所述控制器通信并被被配置为显示所述多个泵模块的运行参数;以及
RF传感器,其与所述控制器通信;以及
一个或多个一次性元件,其被配置为与所述心肺机结合使用,并包括被编程为具有一次性元件特定信息的RFID标签,所述一次性元件特定信息能够由所述RF传感器读取并且由所述控制器使用,
其特征在于,
所述一个或者多个一次性元件包括被动RFID标签,
所述RF传感器包括手持RF读取器以扫描所述一个或者多个一次性元件上的所述被动RFID标签,并且
所述RFID标签包括可显示的信息,所述可显示的信息基于正被使用的特定组件来建议用于最小化灌注量的最佳回路设计,其中,来自RFID标签的信息被显示在集成的数据管理系统(DMS)中。
2.根据权利要求1所述的集成灌注系统,其中,所述一个或多个一次性元件包括管件、或所述一个或多个一次性元件包括血液存储器、充氧器、热交换器或动脉过滤器中的一个或多个。
3.根据权利要求2所述的集成灌注系统,其中,所述血液存储器包含静脉血液存储器、抽吸血液存储器、通气血液存储器或其组合。
4.根据权利要求1至3中任何一项所述的集成灌注系统,其中,所述输入装置包括触摸屏计算机。
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