HRP960559A2 - Analytical configuration for monitoring xenon-containing anaesthetic gas - Google Patents

Analytical configuration for monitoring xenon-containing anaesthetic gas Download PDF

Info

Publication number
HRP960559A2
HRP960559A2 HR19545598.3A HRP960559A HRP960559A2 HR P960559 A2 HRP960559 A2 HR P960559A2 HR P960559 A HRP960559 A HR P960559A HR P960559 A2 HRP960559 A2 HR P960559A2
Authority
HR
Croatia
Prior art keywords
gas
mass spectrometer
anesthesia
xenon
anesthetic
Prior art date
Application number
HR19545598.3A
Other languages
English (en)
Inventor
Renate Schmidt
Original Assignee
Renate Schmidt
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Renate Schmidt filed Critical Renate Schmidt
Publication of HRP960559A2 publication Critical patent/HRP960559A2/hr

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/104Preparation of respiratory gases or vapours specially adapted for anaesthetics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/08Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
    • A61M16/0816Joints or connectors
    • A61M16/0841Joints or connectors for sampling
    • A61M16/085Gas sampling
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/08Detecting, measuring or recording devices for evaluating the respiratory organs
    • A61B5/0813Measurement of pulmonary parameters by tracers, e.g. radioactive tracers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/0051Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes with alarm devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/01Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes specially adapted for anaesthetising
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/021Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes operated by electrical means
    • A61M16/022Control means therefor
    • A61M16/024Control means therefor including calculation means, e.g. using a processor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1005Preparation of respiratory gases or vapours with O2 features or with parameter measurement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/20Valves specially adapted to medical respiratory devices
    • A61M16/201Controlled valves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036Specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/0055Specially adapted to detect a particular component for radionuclides
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/497Physical analysis of biological material of gaseous biological material, e.g. breath
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1005Preparation of respiratory gases or vapours with O2 features or with parameter measurement
    • A61M2016/102Measuring a parameter of the content of the delivered gas
    • A61M2016/1035Measuring a parameter of the content of the delivered gas the anaesthetic agent concentration
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2202/00Special media to be introduced, removed or treated
    • A61M2202/02Gases
    • A61M2202/0241Anaesthetics; Analgesics

Description

Anestezija ksenonom kao anestetičkim plinom opisana je prije puno godina u specijaliziranoj medicinskoj literaturi. Postoji niz medicinskih prednosti u usporedbi s plinom smijavcem (N2O), koji je danas uobičajen. Međutim, široko uvođenje primjene ksenona za te svrhe do sada je bilo zaustavljeno vrlo visokim materijalnim troškovima.
Razvoj je posljednjih godina drastično smanjio tu razliku u cijeni. To uključuje poboljšane anestezijske metode s niskim utroškom plina (tehnika niskog protoka; tehnika minimalnog protoka) i metode za obnavljnje ekshalirane ksenonove smjese, što čini mogućim recikliranje aktivne komponente, ksenona, u cirkulaciji anestetičkog plina (DE 44 11 533 C1).
Do sada se miješanje komponenata anestetičkog plina odvijalo manualno.
DE 37 12 589 A1 opisuje inhalacijski anestetički uređaj. Uz ostale anestetičke plinove ksenon je spomenut kao anestetički plin. Uređaj ima plinski analizator, koji nije karakteriziran u pojedinosti.
DE 36 35 004 A1 opisuje maseni spektrometar za promatranje respiratornih plinova, pri čemu maseni spektrometar mjeri razinu ugljičnog dioksida.
Analitičko određivanje anestetičkog plina ksenona teško je, jer je to inertan plin. Plinski analizatori uobičajeni u anestezijskim uređajima nisu prikladni za kvantitativno određivanje ksenona.
Kada se ksenon uporabljuje kao anestetički plin, neophodno je, zbog cijene, reciklirati ksenon iz izdisajnog plina. Kada se ksenon reciklira u ventilacijski plin (udisajna strana), nužno je zadovoljavajuće i pouzdano mjerenje plinske smjese na udisajnoj strani. S jedne strane, sastav plinske smjese koja izlazi nakon ponovnog dobivanja mora se pratiti kontinuirano, tako da bude moguće permanentno osigurati kakvoću plina pri recikliranju u disajnoj cirkulaciji, te odmah prekopčati na pomoćno napajanje (primjerice plinsku bocu) u slučaju pogrešaka u stroju. S druge strane, sastav anestetičkog plina u disajnoj cirkulaciji mora se kontinuirano pratiti, tako da kliničar može pojedinačno pratiti i kontrolirati napredak anestezije. Osim aktivne komponente ksenona i disajne komponente kisika, dodatno je potrebno pratiti sadržaj dušika koji je uključen kao medicinski prihvatljiva ostatna nečistoća nakon obnavljanja, a čija akumulacija u disajnoj cirkulaciji mora biti ograničena. Osim pouzdanog praćenja plinskog sastava udisajnog plina (plin za inhalaciju) i izdisajnog plina (plin koji pacijent ekshalira), predmet izuma je automatiziranje miješanja plinskih komponenata respiratornog plina i miješanje recikliranog anestetičkog plina.
Izum se sada odnosi na anestezijski sustav s masenim spektrometrom za kvantitativna mjerenja najmanje jedne plinske komponente ventilacijskog plina, ekshaliranog plina ili recikliranog plina koji sadrži anestetički plin.
Maseni spektrometar može općenito biti spojen putem membrane ili kapilare na plinsku struju koju treba analizirati.
Sprezanje putem membrane ima nedostatak velikog utroška plina (primjerice oko 5 1/h). Prikladno je sprezanje putem kapilara- Gubitak plina može se na taj način smanjiti na oko 0.5 1/h. Kapilara može biti učinjena od plastike, metala ili stakla. Metalne kapilare su u prednosti, posebice uz produžena vremena mjerenja i dugačke kapilare. Mogu se primijeniti primjerice kapilare duljine od 6 do 10 metara. To dozvoljava fleksibilnost u mjestu postavljanja masenog spektrometra.
Maseni spektrometar u anestezijskom sustavu prema izumu ponajprije se uporabljuje za simultano kvantitativno mjerenje plinskih komponenata - kisika, anestetičkog plina (primjerice ksenona) i dušika u udisajnom plinu, izdisajnom plinu ili u recikliranom plinu koji sadrži anestetički plin. Mjerenje se može protegnuti i na druge plinske komponente, kao što je ugljični dioksid.
Anestezijski sustav ponajprije je dizajniran tako da je maseni spektrometar pomoću kontrolnih ventila povezan na dovode plina za udisajni plin, izdisajni plin, te kada je prikladno i za obnovljen ili reciklirani respiratorni plin.
Anestezijski sustav sadrži najmanje jedan maseni spektrometar koji se može integrirati u anestezijski uređaj, ili se može postaviti u izravnu blizinu anestezijskog uređaja (primjerice kao pozadina) ili nekoliko metara udaljeno od anestezijskog uređaja (primjerice u susjednu prostoriju). Maseni spektrometar je funkcijski povezan s anestezijskim uređajem. Maseni spektrometar može pomoću dva mjerna kanala, simultano ili alternativno u kratkim ciklusima, kako pratiti cirkulaciju anestetičkog plina, tako i mjeriti plin doveden iz uređaja za obnavljanje ksenona.
Prikladan maseni spektrometar je komercijalni uređaj tvrtke Leybold AG (Cologne) oznake Ecotec 500, koji je vrlo kompaktnog dizajna i posjeduje računalski interface za prenošenje mjerenog signala. Taj komercijalni instrument može se primijeniti bez usavršenih perifernih dijelova uobičajenih za masene spektrometre, te kada su uzorkove točke prikladno smještene, priskrbljuje mjerne podatke u stvarnom vremenu. Maseni spektrometar je predviđen za maseno područje od 1 do 100 jedinica atomske mase. Ograničenje na to maseno područje omogućuje vrlo kompaktno dizajniranje. Ksenon ima atomsku masu 132 i ne može se izravno odrediti pomoću takovog uređaja.
Problem je riješen dvostrukom ionizacijom ksenona (tvorba Xe2+) za mjerenje.
Mjerenja masenim spektrometrom obično se provode pulsnom brzinom od 1 mjerenja/sekundi. Pulsna brzina može se prema odabiru smanjiti ili povećati.
Promatranje obnovljenog plina koji sadrži anestetički plin na ulazu u anestezijski uređaj znači da je uređaj za obnavljanje neizravno promatran pomoću anestezijskog uređaja. Usprkos tome neizravnom praćenju, ne postoje ograničenja bilo kakove vrste u svezi mogućnosti reagiranja na pogreške u operaciji obnavljanja, jer se obnovljeni plin prati upravo tamo gdje se uporabljuje.
Računalo koje je uobičajeno prisutno u anestezijskom uređaju omogućuje nadalje uporabu analitičkih podataka za kontrolu procesa. Obnovljeni anestetički plin (primjerice ksenon) i svježi anestetički plin (iz plinske boce, izvora anestetičkog plina) može se automatski miješati pomoću ventila ili regulatora protoka, čime se postavljaju anestezijski parametri prethodno odabrani od liječnika. Budući da se gubitci ksenona do kojih obično dolazi u sustavu moraju kompenzirati dodatkom svježeg ksenona, od velike je prednosti automatska kontrola plinskog protoka na temelju analitičkih rezultata. Nadalje, računalska kontrola masenog spektrometra omogućuje kontinuirano dokumentiranje anestezijskih parametara povezanih s plinom, te time odgovara zahtjevima za kontinuiranom dokumentacijom napretka anestezije.
Nadalje moguće je promatrati i dokumentirati, kroz točke uzorkovanja u izdisajnoj grani anestezijskoga kruga, koja se smjesa tvari odvodi iz anestezijskog uređaja u uređaj za obnavljanje.
Ukoliko je nekoliko anestezijskih uređaja priključeno na isti sustav za obnavljanje, svaki maseni spektromatar nezavisno o drugima može u slučaju pogreške, bilo prekinuti dovod plina iz uređaja za obnavljanje, ili potpuno blokirati sustav za obnavljanje. Ukoliko se, iz razloga jednostavnosti, ne provodi promatranje anestezijskoga kruga, obnavljanje se može promatrati i jednim jedinim masenim spektrometrom koji je, ovisno o broju priključenih anestezijskih uređaja, smješten između plinskog izlaza uređaja za obnavljanje i točke grananja prema anestezijskim uređajima.
Opisana analitička konfiguracija može se uporabiti i za anesteziju s konvencionalnim plinom smijavcem. Stoga je moguće pratiti anestezijski krug bez obzira na uporabljeni anestetički plin. To je posebice u prednosti kada suvremeni anestezijski uređaji omogućuju rad bilo sa ksenonom ili sa smijavcem, ovisno o odabiru. U pravilu se ne uporabljuje uređaj za obnavljanje za anesteziju plinom smijavcem. Ukoliko u budućnosti, zbog očuvanja okoliša ili sigurnosti radnika, bude potrebno na mjestu uništiti izlaznu smjesu plina smijavca, biti će također moguće pomoću masenog spektrometra na sličan način promatrati, kontrolirati ili dokumentirati takovu jedinicu za otpad.
Odabir masenog spektrometra sa smanjenim masenim područjem i povezivanje sa sustavom anestezijskog uređaja i uređaja za obnavljanje, potpuno odgovara gore opisanim funkcijskim zahtjevima, i može se uporabiti uz troškove znatno ispod onih koji se očekuju za konvencionalne masene spektrometre. To znači da je opisani anestezijski sustav umjerenih cijena, te nadalje omogućuje ekonomičnu uporabu ksenona za anesteziju.
Slika 1 prikazuje dijagram anestezijskog sustava, kao primjer. Anestezijski sustav sadrži napajanja plinovima 1 (kisikov izvor), 2 (ksenonov izvor, "prvo napajanje"), 3 (ksenonov spremnik, obnovljeni ksenon), anestezijski uređaj 10, kontrolnu jedinicu 12 (računalo ili mikroprocesor), maseni spektrometar 11 i monitor 13, te uređaj za obnavljanje ksenona 15. Ventilacijski plin se miješa putem ventila 4 i 5 s kisikom iz kisikovog izvora 1 i sa ksenonom iz ksenonovog izvora 2 i/ili 3. Ventili 4 i 5 komponente su tako zvane komore za miješanje plinova 17. Ventilacijski plin (udisajni) dovodi se do pacijenta pomoću dovoda 22. Ekshalirani plin (izdisajni) dovodi se do uređaja za obnavljanje ksenona 15 pomoću dovoda 24. Dovod 26 vodi od uređaja za obnavljanje ksenona u spremnik ksenona 3. Dovod 28 vodi od spremnika 3 putem ventila 6 u dovod 20 koji vodi u komoru za miješanje plina. Dovodi 22 (udisajni), 24 (izdisajni) i 26 (odvod uređaja za obnavljanje ksenona) priključeni su na maseni spektrometar pomoću pokrajnjih cijevi ("bypass") 23, 25 i 27. Svaka od pokrajnjih cijevi 23, 25 i 27 ima ventil koji je moguće kontrolirati 7, 8 i 9. Ventile 4, 5, 6, 7, 8 i 9 kontrolira kontrolna jedinica (računalo). Kontrolna jedinica obavlja i konvencionalne zadatke.
Maseni spektrometar ima jedan ili više interface-a (računalski interface-i) putem kojih se mjereni signal, koji predstavlja analitički rezultat, propušta do kontrolne jedinice. Kontrolna jedinica izračunava iz mjerenog signala sadržaj plinskih sastojaka (primjerice kisika, ksenona, dušika). Kontrolna jedinica spojena je na monitor 13 koji pokazuje sve relevantne informacije. Obnavljanje ksenona 15 može se odvijati primjerice kako je opisano u DE 44 11 533. Mogu se također uporabiti druge metode obnavljanja.
Anestezija se anestezijskim sustavom ponajprije odvija u sljedećim stupnjevima (primjerice sa ksenonom kao anestetičkim plinom):
1. Pri početku anestezije pacijent se ventilira pomoću ventilacijskog plina (smjesa ksenon/kisik) i za to vrijeme se određuje sastav udisajnog i izdisajnog plina. U toj početnoj fazi pluća i zračni putovi u pacijenta se ispiru. Izdisajni plin u toj fazi sadrži dušik.
2. Kada se sastav izdisajnog plina stabilizira i sadržaj dušika padne na prihvatljivu razinu, uključuje se obnavljanje ksenona (određivanje početne točke obnavljanja ksenona).
3. Anestezija postiže stacionarnu fazu. Promatraju se sastavi udisajnog i izdisajnog plina. Dodatno je moguće promatrati sastav ksenona iz uređaja za obnavljanje ksenona.
4. Anestezija završava prekopčavanjem s anestetičkog plina na normalni respiratorni plin (zrak). Sadržaj dušika u izdisajnom plinu od posebne je važnosti u ovoj fazi. Čim sadržaj dušika premaši granicu (primjerice 5 masenih postotaka), cijev s izdisajnim plinom se iskopča s uređaja za obnavljanje ksenona.
Stupnjevi 1 do 4 zahtijevaju kontinuirano promatranje sastava udisajnih, izdisajnih i ponajprije obnovljenih plinova.
Promatranje se odvija pomoću jednoga ili više masenih spektrometara. Kontrolirano sprezanje masenog spektrometra znači daje dovoljan jedan maseni spektrometar.
U prednosti je omogućiti odabiranje signala iz masenog spektrometra izravno u instrumentu, s ciljem omogućavanja provedbe sigurnosnog testa nezavisno o kontrolnoj jedinici. Kada se postignu određene granice, može se uključiti alarm. Kada se uvodi obnovljeni ksenon i kada sastav udisajnog plina pokaže neprihvatljivu razliku u odnosu na željene vrijednosti, moguće je prekopčati na čisti ksenon iz pričuvne boce komprimiranog plina (ksenonov izvor) (Prekopčavanje sa ksenonove cirkulacije na prve i hitne zalihe). U prednosti je usporedba stvarnih vrijednosti plinskog sastava s referentnim vrijednostima plinske smjese (primjerice iz tlačnog elementa), bilo izravno u masenom spektrometru ili u kontrolnoj jedinici. Maseni spektrometar može se kalibrirati primjenom referentne plinske smjese iz tlačnog elementa. Maseni spektrometar je ponajprije uređen tako da se aktivira alarm ukoliko tlak u tlačnoj jedinici padne.
Automatizacija anestezijskog sustava može se provesti ne samo kontrolom ventila pomoću računala, nego sadrži i kontrolu regulatora za ugađanje brzine plinskog protoka. Nacrt kontrole brzine plinskog protoka poznat je osposobljenom osoblju.
Uvjeti za anesteziju uz malu brzinu plinskog protoka opisani su u knjižici Jana Bauma "Die Narkose mit niedrigem Frischgasflub" (Anestezija s niskom brzinom protoka svježeg plina), 2. izdanje, Dragerwerk AG, Lubeck, 1994 (ISBN 3-921958-90-3).
Popis referentnih brojeva:
1 kisikov izvor
2 ksenonov izvor
3 ksenonov spremnik
4, 5, 6, 7, 8, 9 ventili, kontrolirani
10 anestezijski uređaj
11 maseni spektrometar
12 kontrolna jedinca (računalo)
13 monitor
14 pacijent
15 uređaj za obnavljanje ksenona
16 pumpa
17 komora za miješanje plinova
20, 21, 22, 23, 24, 25 plinski dovodi

Claims (13)

1. Anestezijski sustav, naznačen time, da sadrži maseni spektrometar za kvantitativna mjerenja najmanje jednog plinskog sastojka u ventilacijskom plinu, ekshaliranom plinu ili recikliranom plinu koji sadrži anestetički plin.
2. Anestezijski sustav prema zahtjevu 1, naznačen time, da služi simultanom kvantitativnom mjerenju plinskih sastojaka, kisika, anestetičkog plina i dušika.
3. Anestezijski sustav prema zahtjevima 1 ili 2, naznačen time, da se najmanje jedan plinski sastojak mjeri pomoću masenog spektrometra, a mjerenja se uporabljuju za kontrolu anestezijskog sustava.
4. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 3, naznačen time, da maseni spektrometar kontrolira sigurnosnu jedinicu.
5. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 4, naznačen time, da je maseni spektrometar spojen putem jedne ili više kapilara na jednu ili više mjernih točaka.
6. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 5, naznačen time, da je maseni spektrometar spojen putem jedne ili više kapilara na mjerne točke, a duljina kapilara je u području od 1 do 10 metara.
7. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 6, naznačen time, da je maseni spektrometar spojen putem jedne ili više kapilara na mjerne točke, a kapilare su učinjene od plastike, metala ili stakla.
8. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 7, naznačen time, da je maseni spektrometar integriran u anestezijski uređaj, da je priključen kao pozadina anestezijskom uređaju, ili da je maseni spektrometar prostorno odvojen od anestezijskog uređaja.
9. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 8, naznačen time, da se ksenon uporabljuje kao anestetički plin, a obnavljanje ksenona iz ekshaliranog plina promatra se ili kontrolira pomoću masenog spektrometra.
10. Anestezijski sustav prema bilo kojemu od zahtjeva 1 do 9, naznačen time, da se masenim spektrometrom provode kontinuirana mjerenja za nekoliko mjernih točaka alternativno.
11. Metoda za kontrolu anestezijskog uređaja, naznačena time, da se maseni spektrometar uporabljuje za kvantitativno određivanje jednog ili više sastojaka ventilacijskih plinova, ekshaliranih plinova ili povratnih anestetičkih plinova, a mjereni signali iz masenog spektrometra se uporabljuju za kontrolu ventila.
12. Uporaba masenog spektrometra, naznačena time, da je za automatizaciju anestezijskih uređaja ili anestezijskih sustava.
13. Uporaba masenog spektrometra, naznačena time, da je za simultano određivanje nekoliko sastojaka ventilacijskih plinova, ekshalacijskih plinova ili recikliranih plinova koji sadrže anestetički plin za vrijeme rada anestezijskog uređaja.
HR19545598.3A 1995-12-06 1996-11-25 Analytical configuration for monitoring xenon-containing anaesthetic gas HRP960559A2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19545598A DE19545598A1 (de) 1995-12-06 1995-12-06 Analytische Konfiguration zur Überwachung von Xenon-haltigem Narkosegas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HRP960559A2 true HRP960559A2 (en) 1997-12-31

Family

ID=7779402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HR19545598.3A HRP960559A2 (en) 1995-12-06 1996-11-25 Analytical configuration for monitoring xenon-containing anaesthetic gas

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6236041B1 (hr)
EP (1) EP0865303A1 (hr)
JP (1) JP2000501956A (hr)
KR (1) KR19990071640A (hr)
AR (1) AR004362A1 (hr)
AU (1) AU7692596A (hr)
CA (1) CA2236540A1 (hr)
CZ (1) CZ166098A3 (hr)
DE (1) DE19545598A1 (hr)
HR (1) HRP960559A2 (hr)
UY (1) UY24385A1 (hr)
WO (1) WO1997020591A1 (hr)
ZA (1) ZA969421B (hr)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001007108A1 (fr) * 1999-07-26 2001-02-01 Technocentre 'laser Diagnostics & Pure Technologies' Entek Procede d'anesthesie par inhalation et equipement correspondant
DE10044080A1 (de) * 1999-10-02 2002-04-04 Messer Griesheim Gmbh Gassammeleinrichtung
EP1121951A1 (de) * 2000-02-01 2001-08-08 Uvo M. Prof. Hölscher Ph. D. Regelkreis - System zur Therapie eines Patienten
WO2001056631A2 (de) * 2000-02-01 2001-08-09 Uvo Hoelscher Sicherheitskonzept für einen regelkreis zur dynamischen dosierung von medikamenten
US6847899B2 (en) * 2002-04-26 2005-01-25 Dean Allgeyer, M.D., Inc. Device and method for qualitative and quantitative determination of intravenous fluid components
PT102772A (pt) * 2002-05-02 2003-11-28 Sysadvance Sist S De Engenhari Unidade externa para reciclo de xenon contido em misturas anestesicas gasosas
DE10233861A1 (de) * 2002-07-19 2004-02-12 Storz Endoskop Produktions Gmbh Vorrichtung, Insufflationsvorrichtung, Messvorrichtung und Verfahren zur Insufflation einer Körperhöhle mit einem Insufflationsgas
WO2004033003A1 (en) * 2002-10-04 2004-04-22 Allgeyer Dean O Device and method for qualitative and quantitative determination of intravenous fluid components
GB0227109D0 (en) 2002-11-20 2002-12-24 Air Prod & Chem Volume flow controller
US20050155380A1 (en) * 2004-01-20 2005-07-21 Michael Rock Anesthetic agent recovery
US7285154B2 (en) * 2004-11-24 2007-10-23 Air Products And Chemicals, Inc. Xenon recovery system
DE102005032977B3 (de) * 2005-07-14 2006-12-21 Schmidt, Klaus, Prof. Dr. Vorrichtung und Verfahren zur Aufbereitung von Gasgemischen
US8425428B2 (en) 2008-03-31 2013-04-23 Covidien Lp Nitric oxide measurements in patients using flowfeedback
US8652064B2 (en) * 2008-09-30 2014-02-18 Covidien Lp Sampling circuit for measuring analytes
US9155831B2 (en) * 2010-08-04 2015-10-13 University Of Florida Research Foundation, Inc. Apparatuses and methods for detecting gas contamination
US8535414B2 (en) 2010-09-30 2013-09-17 Air Products And Chemicals, Inc. Recovering of xenon by adsorption process
US8795411B2 (en) 2011-02-07 2014-08-05 Air Products And Chemicals, Inc. Method for recovering high-value components from waste gas streams
EP2934645B1 (en) 2012-12-22 2019-08-21 DMF Medical Incorporated An anesthetic circuit having a hollow fiber membrane

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8525290D0 (en) * 1985-10-14 1985-11-20 Boc Group Plc Mass spectrometers
US5140981A (en) * 1986-11-24 1992-08-25 Picker International, Inc. End-tidal gas detection
DE3706559C3 (de) * 1987-02-28 1994-07-28 Buettner Wolfgang Dr Verfahren und Vorrichtung zur Messung und Überwachung der bei der Narkose einzuhaltenden Parameter
DE3712598A1 (de) * 1987-04-14 1988-10-27 Siemens Ag Inhalations-anaesthesiegeraet
US4966141A (en) * 1988-06-13 1990-10-30 Bacaner Marvin B Endotracheal tube and mass spectrometer
US5320093A (en) * 1990-12-21 1994-06-14 Brigham And Women's Hospital Rapid anesthesia emergence system using closed-loop PCO2 control
JP3240171B2 (ja) * 1992-01-27 2001-12-17 日機装株式会社 麻酔監視装置
CA2112004C (en) * 1992-12-21 2000-02-22 Kenneth M. Ledez Gas amount and solubility investigation apparatus
US5474060A (en) * 1993-08-23 1995-12-12 Evans; David Face mask with gas sampling port
US6076392A (en) * 1997-08-18 2000-06-20 Metasensors, Inc. Method and apparatus for real time gas analysis

Also Published As

Publication number Publication date
DE19545598A1 (de) 1997-06-26
WO1997020591A1 (de) 1997-06-12
US6236041B1 (en) 2001-05-22
CA2236540A1 (en) 1997-06-12
AU7692596A (en) 1997-06-27
KR19990071640A (ko) 1999-09-27
ZA969421B (en) 1997-06-02
JP2000501956A (ja) 2000-02-22
EP0865303A1 (de) 1998-09-23
CZ166098A3 (cs) 1998-10-14
UY24385A1 (es) 1997-05-23
AR004362A1 (es) 1998-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HRP960559A2 (en) Analytical configuration for monitoring xenon-containing anaesthetic gas
AU683918B2 (en) Nitric oxide delivery system
US20190076056A1 (en) Breath end-tidal gas monitor
US5957128A (en) Method and device for determination of the functional residual capacity (FRC)
US5072737A (en) Method and apparatus for metabolic monitoring
US8141552B2 (en) Respiratory anaesthesia apparatus with device for measuring the xenon concentration
US4681121A (en) Process for measuring sensory qualities and apparatus therefor
JP2017517361A5 (hr)
NL8503202A (nl) Met een respirator te verbinden meetinrichting voor stofwisselingsgrootheden.
EP0073219A1 (en) RESPIRATOR TO BE CONNECTED TO THE RESPIRATORY TRACT OF MAN OR ANIMAL.
US20160081589A1 (en) Device for Analyzing Exhaled Air, and Use of the Device
EP0565572B1 (en) Method and apparatus for controlling the concentration of at least one component in a gas mixture in an anaesthetic system
GB2424588A (en) Aneasthesia system with an anaesthetic vaporiser
JPS60160968A (ja) 呼吸ガスパラメータが測定可能な人工呼吸装置
US5531096A (en) Gas analyzer and method for analyzing a gas
JP2009501031A (ja) ガス混合物を提供する装置及び方法
KR101725877B1 (ko) 의료용 고압 산소 챔버 내부의 이산화탄소 배출시스템 및 이를 이용한 이산화탄소 배출방법
WO2020103281A1 (zh) 呼出气体检测设备及检测方法
EP0121255B1 (en) Closed circuit anaesthesia device
JPH1048206A (ja) 呼気採取分析装置
JP2000084081A (ja) 補助回路内のガス圧をモニタ―する手段を含んだ吸入麻酔装置
EP3570027B1 (en) Sulfide gas concentration measurement device and sulfide gas concentration measurement method
CN210673313U (zh) 一种呼气分析装置
KR20170107241A (ko) 의료용 고압 산소 챔버 내부의 산소량과 이산화탄소량 측정방법 및 측정시스템
CN111358466A (zh) 一种呼出气体检测设备及检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
A1OB Publication of a patent application
AIPI Request for the grant of a patent on the basis of a substantive examination of a patent application
ODBI Application refused