JP6461472B2 - 呼吸システム - Google Patents

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Description

本開示は、呼吸システム、とりわけ、機械的呼吸を患者に行う未熟練者又は熟練者による操作を可能にする異なるモードの操作を有する機械的呼吸器システムに関する。
医学の分野で、機械的呼吸は、いわゆる呼吸器(人工呼吸器)と呼ばれる機械を用いて、患者の自発呼吸を機械的に補助する又は置換する方法である。機械的呼吸は、しばしば救命処置であるが、気胸、気道損傷、歯槽損傷及び/又は呼吸器関連の肺炎を含む多くの潜在的合併症をもたらし、従って、呼吸治療専門家が呼吸器を操作することを必要とする。
機械的呼吸(又は機械的換気、人工呼吸)における治療の「ゴールドスタンダード(gold standard)」の患者集団への提供は、手元に充分な数の急性治療呼吸器と、それらを適切に操作する必要数の呼吸治療専門家を有することに依存する。1918年のスペインのインフルエンザ(スペインかぜ)大流行のような深刻な流行病、又は大規模な地震、竜巻、又はテロ事件のような大量死傷者事象を認識すると、このような事象によってもたらされる患者人数が、手元にある備蓄された呼吸器及び/又は呼吸治療専門家(機械的呼吸を必要とする大量の患者に、改良されたゴールドスタンダード治療を施す専門家)の必要数を初期に超える非常に現実的な可能性が存在する。たとえ、充分な数の機械的呼吸器が特定領域に備蓄されていても、このような壊滅的事象における大量の緊急死傷者は、大量の患者(とりわけ、救急職員によって又は病院のような健康管理施設において、治療されていないそれらの患者)を治療するのに必要な呼吸器全てを操作するのに必要な専門知識を与えるのに利用できる呼吸治療専門家の限られた数を超える可能性がある。従って、呼吸器の操作において無経験又は僅かな経験を有する未熟練者によって操作可能な呼吸システム、又は呼吸治療専門家による呼吸器機能及びパラメータのシームレス(又はなめらかな、継ぎ目のない)調整のために適合されている呼吸器への要求がある。交流電源のない病院環境の外側において患者を機械的に呼吸(換気)させるのに利用できる様々なモードの操作を有する呼吸システムへの要求もある。
1つの実施形態において、呼吸システムは、複数の容量及び圧力関連パラメータに基づいて機械的呼吸機能を与えるための機械的呼吸器であって、複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを表す信号を検出するように適合されている機械的呼吸器を含んでよい。プロセッサは、機械的呼吸器の複数の容量及び圧力関連パラメータの1以上を調整するように、検出した信号を受信するために機械的呼吸器と操作的に連絡(又は通信)している。ユーザーインターフェースは、複数の容量及び圧力関係パラメータの1つ以上の調整を可能にするためにプロセッサと操作的に連絡しており、プロセッサは、検出した信号に基づいて複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも別の1つ以上を自動的に調整する。
呼吸システムの使用方法であって
吸システムを準備することであって、複数の容量及び圧力関連パラメータに基づいて、機械的呼吸機能を与える手段を含んでよい機械的呼吸器であって、複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを表す信号を検出するように適合される機械的呼吸器、検出した信号を受信するために機械的呼吸器と操作的に連絡しているプロセッサ、及び容量と圧力関連パラメータの値を表示及び調整するためにプロセッサと操作的に連絡しているユーザーインターフェースを含んでよい呼吸システムを準備すること、プロセッサにより複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを表す信号を検出すること、並びに検出した信号に基づいて複数の容量及び圧力関連パラメータの1つを調整することを含む、呼吸システムの使用方法。
追加的な目的、利点及び新規の特徴は、以下の記載で説明される又は以下の図面及び詳細な記載の試験の上で当業者に対して明らかになる。
図1は、呼吸システムのための基本要素の1つの実施形態を示す簡略ブロックチャートである。 図2は、呼吸システムのためのクイックスタートモードの操作を示すユーザーインターフェースのレイアウトである。 図3は、呼吸システムのための自動圧力制御モードの操作を示すユーザーインターフェースのレイアウトである。 図4は、呼吸システムのための容量補助制御モードの操作を示すユーザーインターフェースのレイアウトである。 図5は、呼吸システムのための同期的間欠的強制呼吸モードの操作を示すユーザーインターフェースのレイアウトである。 図6は、呼吸システムのための圧力制御モードの操作を示すユーザーインターフェースのレイアウトである。 図7は、呼吸システムのための持続気道陽圧モードの操作を示すユーザーインターフェースのレイアウトである。 図8は、呼吸システムの様々なモードの操作及び機能性を示す簡略ブロックチャートである。
対応する参照番号は、図面の表示のなかで対応する要素を示す。
図に用いる見出しは、特許請求の範囲を制限するように解釈すべきではない。
発明の実施するための形態
地震、竜巻、インフルエンザの大流行又はテロ事件のような大量死傷者事象を被った集団の中心地は、緊急治療を必要とする大量の患者をもたらす被害を生じる可能性があり、従って、初期に、地方の健康管理及び救急医療資源に大きな責任が課される。
とりわけ、このような大量死傷者事象は、呼吸治療専門家による緊急治療及び手当を必要とする全ての患者を機械的に呼吸させるように、大量の呼吸器を用いることを要求する可能性がある。
しかしながら、大量の呼吸器を備蓄する費用が桁違いなコストになる可能性があり、従って、特定領域における利用可能な呼吸器の数を減少させる。
加えて、このような機械的呼吸器を適切に操作するのに適任である充分な数の呼吸治療専門家は、大量死傷者事象において、緊急治療を行うのに初期には会うことができない可能性があり、従って、機械的呼吸器を操作し、患者に単独で機械的呼吸を行う可能性のある呼吸治療専門知識のない人のみが残る。
そうして、本明細書に記載されるような呼吸システムは、呼吸治療専門家が患者に会うことができるまで呼吸器の操作を開始するように、呼吸治療専門知識のない個人によって操作可能な呼吸システムを準備することによって、このような機械的呼吸器を改良する。専門家による使用及び操作のために改善された機能を有するこのような呼吸システムを準備することも望まれる。
図を参照して、呼吸システムの実施形態は、図1に示され、概して10で表される。
概して、呼吸システム10は、機械的呼吸器12の操作を制御するプロセッサ14に応じて、患者(図示せず)に機械的呼吸を与える機械的呼吸器12を含む。
1つの実施形態において、機械的呼吸器12は、患者の気道に呼吸を与えるために患者の顔の上に固定されるように構成されているマスク24に取り付けられてよい。
加えて、例えば、気管内チューブのような他のタイプの装置をマスク24の代わりに用いてよい。機械的呼吸器12は、患者の肺を機械的に換気するように加圧気体を与える加圧気体源22を更に含んでよい。1つの実施形態において、加圧気体源22は低圧酸素源システムであってよい。加えて、プロセッサ14は、以下に更に詳細に記載されるように、個人が、表示されたデータ及び情報を見て呼吸器機能を調整し、所定の呼吸パラメータを監視するために、データを蓄積するデータベースと、操作可能なプラットフォームを与えるユーザーインターフェース16とに連絡している。
更に図示するように、電源20は、プロセッサ14とユーザーインターフェース16とを含む機械的呼吸器12に電力を供給する。1つの実施形態では、電源20は、交流電源であってよく、又は代替的には、電源20は、例えば、鉛酸電池、リチウムイオン電池及びニカド電池のような電池であってよい。
図8を参照すると、呼吸システム10は、プロセッサ14によって制御される異なるモードの操作と機能性を含んでよい。1つの実施形態では、プロセッサ14は、以下のモードの操作:クイックスタートモード100、自動圧力制御モード200、容量補助制御モード300, 容量(SIMV)モード400、圧力制御モード500及び持続気道陽圧(CPAP)モード600を開始できる。加えて、プロセッサ14は、以下に更に詳細に示すように、1つのモードの操作から別のモードの操作までシームレス移行を与えるように、シームレスモード移行機能700を開始できる。
図2に示される呼吸システム10の1つの態様では、ユーザーインターフェース16は、1以上の呼吸器パラメータのためにプリセット値を用いて自動操縦で機械的呼吸器12を操作できる単一の工程操作を通して、呼吸治療専門知識のない個人が、呼吸器12を操作して患者に機械的呼吸を開始できるように「クイックスタート」モード100を含んでよい。個人が、プリセット機械的呼吸を典型的な成人に与えるように適合された成人クイックスタートモードボタン102、又はプリセット機械的呼吸を典型的な子供に与えるように子供クイックスタートモードボタン104を選択した後、個人は、データベース18に蓄積された特定のパラメータのために初期設定を用いて患者にマスク24を固定する。個人が、クイックスタートモード100を操作する場合に、プロセッサ14は、呼吸システム10のための操作の自動圧力制御モード200を開始できる。自動圧力制御モード200において、機械的呼吸器12の所定圧力関係パラメータは、プロセッサ14によってプリセットされ、所定の測定が行われた後、プロセッサ14によって次に自動的に調整でき、又は専門家によって手動で調整できる。手動で調整される場合に、専門家は、増加ボタン128又は減少ボタン130を操作することによってユーザーインターフェース16に対するパラメータ調整機能126を用いることができる。
1つの実施形態では、クイックスタートモード100のための初期設定は、以下のパラメータ:最大圧力(「Pmax」)110、1分当たりの呼吸(「BPM))112、吸気−呼気比(I−E比)114及び酸素百分率(%O)116を含んでよい。1つの態様では、成人クイックスタートモードのためのパラメータは、以下のプリセット値:Pmax=15cmHO〜60cmHOの範囲;BPM=1分当たり6〜15回の呼吸範囲;I−E比=1:2、及び%O=100%を有してよいが、子供クイックスタートモードのためのパラメータは、以下の値:Pmax=15cmHO〜60cmHO範囲;BPM=1分当たり15〜60回の呼吸範囲;I−E比=1:2、及び%O=100%を有してよい。1つの実施形態では、20cmHOのPmax初期値を用いてよく、該初期値は、広く受け入れられた見解(圧力のこのレベルは、保護されていない成人気道が受けるべき最大の圧力である)に基づいている。経験的に、医療コミュニティは、20cmHOよりも高いレベルでは、加圧気体源22から機械的に駆動されたいくらかの気体は、食道を下って胃の中に移動し、それが患者の嘔吐を引き起こし得るので、望ましくないということを決定している。加えて、クイックスタートモード100下において、成人のために1分当たり10回の呼吸のBPM112速度と子供のために18回のBPM112速度とは、このような患者タイプの機械的呼吸のために幅広く受容される範囲に基づいているが、100%の酸素供給率110は、標準的なプロトコルを反映しており、患者を換気し始める場合に通常適合される。
クイックスタートモード100下において、最初の息が、例えば、1分当たり24リットルのような予定された流量124において患者に送られ、及び患者の肺が安全に受容する最大容量を示す患者の1回呼吸量(1回呼吸量)118を表す信号が発生する。用語「1回呼吸量」は、それぞれの呼吸の間に患者の肺によって得られる気体の最大量(容量)を意味する。1回呼吸量118がプロセッサ14によって受信された信号の検出によって決定される場合、呼吸システム10は、患者の現在の1回呼吸量118を考慮して、1:2の目標I−E比を達成するように患者に送られる気体の流量124を自動的に調整できる。クイックスタートモード100において、検出された1回呼吸量118に従って時間に亘って患者の肺の伸展性(コンプライアンス)が変化する場合に、機械的呼吸器12は、流量124を継続的に調整する。そして、患者の1回呼吸量118の連続的な検出は、呼吸システム10がクイックスタートモード100である場合に、プロセッサ14によってプリセットされるBPM112の値とI−E比114とPmax110とを維持するように、呼吸システム10が流量124を調整することを可能にする。加えて、例えば、現在の肺伸展性及び肺容量のような患者の同時に起こる生理的性質を考慮して流量124を自動的に調整できることによって、患者の1回呼吸量118の検出は、呼吸システム10が広範囲の異なる患者と患者状況を治療することを可能にする。呼吸治療専門知識のない個人が治療を開始する場合に、1以上のパラメータを自動的に調整する能力は、例えば、煙吸引被害者のような短期間でその状態が変化し得る患者を治療する場合に、重要である。例えば、煙吸引被害者は、組織の損傷に起因して、伸展性のない肺を初期に有する可能性があるが、その肺は、治療を継続するにつれて短期間で更なる伸展性をゆっくりと有するようになり、従って、機械的呼吸のための異なるパラメータを必要とする。加えて、外見上正常に見える患者(伸展性のない肺を有する長期間喫煙者であるが)は、時間に亘って特定パラメータの調整を必要とする異なる初期治療を要求し得る。そして、呼吸システム10は、手動介入の必要性なしに、検出された患者状況に基づいて、自動的に治療を調整する能力を有する。
呼吸システム10は、クイックスタートモード100が開始した後に1以上のパラメータに対する調整を可能にするので、成人クイックスタートボタン102及び子供クイックスタートボタン104は、患者の最初の呼吸が検出された後に、クイックスタートボタン102、104の次の操作を防ぐように、プロセッサ14によって無効にされ、呼吸治療専門家が特定パラメータに対して手動調整を行った場合、クイックスタートボタン102、104により、1以上のこれらの調整されたパラメータがクイックスタートモード100のプリセット値に戻り得る。1つの実施形態において、無効後にクイックスタートモード100を再始動させることは、呼吸システム10を再始動してクイックスタートモード100を可能にするように、電源20の電力ボタン132を手動でオフにし、次いで再びオンにすることを個人に要求する
図3を参照すると、16Aで示されるユーザーインターフェースは、クイックスタートモード100を達成するように操作できる自動圧力制御モードボタン202を有する呼吸システム10の自動圧力制御モード200を示す。1つの実施形態において、患者に送られる1分当たり24リットルのプリセット流量124は、患者の総容量118が変化する場合に、1分当たり10回の呼吸におけるBPM112値と2.00秒の吸気時間120と20cmHOのPmax110とを維持するように自動的に調整できる。
図4に示すように、16Bで示されるユーザーインターフェースは、容量補助制御モードボタン302を有する容量補助制御モード300を示し、BPM112、1回呼吸量118, 吸気時間120及び/又はO%116に関する値の手入力を可能にするように操作される。1つの実施形態において、専門家は、調整を行うかどうかを決定するように、気道圧力140及びI−E比114を監視する。例えば、気道圧力140が高すぎる場合に、専門家は、1回呼吸量118を低下させてよく、又はI−E比114が、適切な範囲でない場合に、吸気時間120及び/又はBPM112は、所望のI−E比114を達成するように変化され得る。それで、容量補助制御モード300は、流量124を変化させることによって、吸気時間120又は1回呼吸量118の如何なる変化に対しても反応するように設計されている。
図5を参照して、16Cで示されるユーザーインターフェースは、容量SIMVモードボタン402を操作することによって開始することができる容量SIMV(同期的間欠的強制呼吸)モード400を示す。容量SIMVモード400は、患者が断続的な様式で呼吸する又は適正に連続して呼吸する場合に用いることができる(所望の分時容量(1分当たり交換される気体の1回呼吸量118)をもたらさない浅い呼吸ではあるが)。このような場合に、患者は、通常、早く(例えば、通常のBPM112よりも高い)及び浅い様式(例えば、通常の1回呼吸量よりも低い)で呼吸する。このモードにおいて、BPM112、1回呼吸量118及び吸気時間120は、所望の分時容量及びI−E比114を達成するように調整される。例えば、容量SIMVモード400が選択された後に、BPM112は、700ミリリットルの1回呼吸量118において12回のBPMで設定する。そして、患者は、この設定配置における8,400ミリリットル/分の分時容量を受け取る。
図6を参照して、160Dで指定されるユーザーインターフェースは、圧力制御モードボタン502を作動することにより開始できる圧力制御モード500を示す。容量制御モード、例えば、容量補助制御モード300又は容量SIMVモード400が、専門家が各々の呼吸により患者に送られる1回呼吸量118を設定することを可能にする点で、圧力制御モード500は、他の容量関係モードの操作と異なる。圧力制御モード500において、専門家は、各々の呼吸のために患者の肺の内側で発生するPmax100を設定する。送られるべき1回呼吸量118は、患者の肺の寸法と伸展性(例えば、圧力下で膨張する能力)の関数である。機械的呼吸器12は、プリセットPmax110を維持する1回呼吸量118よりも大きい1回呼吸量118を送らない。
更に示すように、圧力制御モードボタン502を選択して、専門家は、専門家の目算が所望のI−E比114をもたらすBPM112、Pmax110及び吸気時間120を入力する。例えば、1:2のI−E比114を達成する目標を伴い、10回のBPM112及び1分当たり10リットルにおける流量124において、患者の肺が、20cmHOの圧力で400ミリリットルまで膨張する場合。10回のBPM112において、呼吸サイクルは6秒である。患者の肺は、20cmHOのPmaxにおいて400ミリリットルまで膨張するので、この特定患者のための初期の吸気時間120は2.3秒である。以下の等式は、1回呼吸量118、吸気時間120及び流量124を計算するように用いることができる:
1回呼吸量=(吸気時間)(流量)
吸気時間=1回呼吸量/流量
流量=10リットル/分×1分/60秒= .1667リットル/秒
吸気時間=.4リットル/.1667リットル/秒=2.3秒。
6秒の呼吸サイクルを考慮すると、2.3秒の吸気時間は、3.7秒の呼気時間と1:1.6のI−E比114をもたらす。I−E比114が1:2で設定されるので、専門家は、流量124を1分当たり12リットルまで増加して、2秒の所望吸気時間120と1:2のI−E比114を達成する。
圧力制御モード500において、任意の上記パラメータは、患者の機械的呼吸セラピーを調整するように変えることができる。例えば、患者は、初期プリセット値当たりの適切な酸素供給のために必要な分時容量(1回呼吸量×BPM)を得ない可能性がある。その場合、専門家は、流量124及びI−E比114に対する調整に伴って、BPM112を増加してよい。
図7を参照して、16Eで示されるユーザーインターフェースは、持続気道陽圧(CPAP)モード600を示しており、該モードは、治療される患者が機械的介入なしに呼吸できる場合に、CPAPモードボタン602を用いて作動する。他の実施形態において、供給は気管内チューブを用いて達成できるが、セラピーは、患者に固定されているマスク24を通してもたらされる。CPAPモード600では、機械的呼吸器は、患者が、息を吸う及び息を吐く彼又は彼女自身のエネルギーを用いることを可能にするデマンドバルブ(図示せず)を含んでよいが、患者の呼吸サイクルを通して、機械的呼吸器12は、チューブ、マスク及び肺を含む閉じたシステム内で僅かな気体陽圧を維持する。
図8に示す別の態様では、呼吸システム10は、プロセッサ14によって自動的に行われるシームレスモード移行機能700を含んでよく、プロセッサ14は、専門家が呼吸システム10の操作モードを圧力制御モード500から容量補助制御モード300又は容量SIMVモード400に変える場合に、操作モード間におけるシームレス移行を可能にする。すなわち、専門家は、プロセッサ14が必要な計算を自動的に行うので、呼吸システム10の操作モードを変える場合に任意のパラメータを手動で調整する必要がない。例えば、圧力制御モード500において、BPM112、Pmax110及び吸気時間120の値は、1回呼吸量118のみが測定されるようにプリセットされる。専門家が圧力制御モード500から容量補助制御モード300又は容量SIMVモード400のいずれかに切り替える場合に、プロセッサ14は、呼吸システム10が圧力制御モード500であった場合1回呼吸量118のための事前測定値に基づいて、新しい操作モードのため1回呼吸量118の値を自動的に決定する。そして、専門家は、操作モードの変化がこの様式で成される場合に、どのような手計算も行う必要がなく、又は1回呼吸量118のための値を如何なる手動の調整もする必要がない。
反対に、容量補助制御モード300又は容量SIMVモード400において、1回呼吸量118と吸気時間120のための値は、これらのモードにおいてプリセットされ、Pmax110と流量124が測定されるがしかし、特定の1回呼吸量118を維持するようにプリセットされない。専門家が、容量補助制御モード300又は容量SIMVモード 400から切り替える場合に、プロセッサ14は、Pmax110の測定値に基づ新しい操作モードのために、Pmax110と流量124のための値を自動的に決定する。すなわち、プロセッサ14は、圧力制御モードから容量制御モードに変える場合に、Pmax110と流量124の値の必要な変更と調整を行うが、しかし、容量制御モードから圧力制御モードまで変える場合に、専門家が変換を計算して変換値を入力する必要なしに、1回呼吸量118の値における必要な変換も行う。
特定の実施形態が図示され、及び記載されるが、様々な改良が、当業者に明らかなように、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに成され得ることは上述から理解すべきである。このような変化及び改良は、本明細書に添付の請求項に記載されるようなこの発明の範囲及び教示内にある。
本願発明は以下の態様を含む。
(態様1)
呼吸システムであって:
複数の容量及び圧力関連パラメータに基づいて、機械的呼吸機能を与える手段を含む機械的呼吸器であって、複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを表す信号を検出するように適合されている機械的呼吸器;
検出した信号を受信するために機械的呼吸器と操作的に連絡しているプロセッサであって、機械的呼吸器の複数の容量及び圧力関連パラメータの1つ以上を調整するように適合されているプロセッサ;及び
複数の容量及び圧力関連パラメータの1つ以上の調整を可能にするためにプロセッサと操作的に連絡しているユーザーインターフェースであって、プロセッサが、検出した信号に基づいて複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも別の1つ以上を自動的に調整する、ユーザーインターフェース
を含む呼吸システム。
(態様2)
複数の容量及び圧力関連パラメータが、1分当たりの呼吸、最大圧力、吸気時間、吸気時間と呼気時間の比(I−E比)、流量、酸素百分率(O %)、及び/又は1回呼吸量を含む、態様1に記載の呼吸システム。
(態様3)
1回呼吸量が、患者によって行われる単一の呼吸の全容量である、態様2に記載の呼吸システム。
(態様4)
1回呼吸量が、
等式:1回呼吸量=吸気時間×流量、
を用いて計算される、態様2に記載の呼吸システム。
(態様5)
プロセッサが、1回呼吸量を検出して流量を調整し、プロセッサによってプリセットされる1分当たりの呼吸、I−E比及び最大圧力を維持する、態様4に記載の呼吸システム。
(態様6)
低圧酸素を患者に与えるための加圧気体源を更に含む、態様1に記載の呼吸システム。
(態様7)
患者の顔に合うように適合されており、加圧気体の患者への供給のために機械的呼吸器と通じているマスク又は他の装置を更に含む、態様1に記載の呼吸システム。
(態様8)
プロセッサが、1つ以上の操作モードにおいて機械的呼吸器を操作することを含む、態様2に記載の呼吸システム。
(態様9)
1つ以上の操作モードの1つから、1つ以上の操作モードの別の1つに変える場合に、プロセッサが、複数の容量及び圧力関連パラメータの1つ以上の値を自動的に調整する、態様8に記載の呼吸システム。
(態様10)
1つ以上の操作モードが、クイックスタートモード、自動圧力制御モード、容量補助制御モード、容量モード、圧力制御モード及び持続気道陽圧モードの少なくとも1つを含む、態様8に記載の呼吸システム。
(態様11)
クイックスタートモードが、典型的な成人個体又は典型的な子供個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータを与えることを含む、態様10に記載の呼吸システム。
(態様12)
典型的な成人個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータが、約15〜60cmH Oの範囲における最大圧力、1分当たり約6〜15回の呼吸の範囲における1分当たりの呼吸、及び約1:2のI−E比を含む、態様11に記載の呼吸システム。
(態様13)
典型的な子供個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータが、約15〜60cmH Oの範囲における最大圧力、1分当たり約15〜60回の呼吸の範囲における1分当たりの呼吸、及び約1:2のI−E比を含む、態様11に記載の呼吸システム。
(態様14)
複数の容量及び圧力関連パラメータに関する値を蓄積するために、プロセッサと操作的に関連しているデータベースを更に含む、態様1に記載の呼吸システム。
(態様15)
患者の最初の呼吸がプロセッサによって検出された後に、プロセッサが、クイックスタートモードを無効にする、態様10に記載の呼吸システム。
(態様16)
呼吸システムの使用方法であって:
呼吸システムを準備することであって、
複数の容量及び圧力関連パラメータに基づいて、患者の気道に加圧気体を与える手段を含む機械的呼吸器であって、複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを患者から検出するように適合される機械的呼吸器;
患者の複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを検出して機械的呼吸器の複数の容量及び圧力関連パラメータを制御するために、機械的呼吸器と操作的に連絡しているプロセッサ;及び
容量及び圧力関連パラメータの値を表示及び調整するためにプロセッサと操作的に連絡しているユーザーインターフェース;
を含む呼吸システムを準備すること、
プロセッサにより複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを検出すること、並びに
複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つの検出に基づいて、複数の容量及び圧力関連パラメータの別の1つを調整すること
を含む、呼吸システムの使用方法。
(態様17)
複数の容量及び圧力関連パラメータが、1分当たりの呼吸、最大圧力、吸気時間、吸気時間と呼気時間の比(I−E比)、流量、酸素百分率(O %)、及び/又は1回呼吸量を含む、態様16に記載の方法。
(態様18)
複数の操作モードにおいて機械的呼吸器を操作するプロセッサを更に含む、態様17に記載の方法。
(態様19)
プロセッサが、複数の操作モードの1つから複数の操作モードの別の1つへの間のシームレス移行のためにシームレスモード移行機能を含む、態様18に記載の方法。
(態様20)
複数の操作モードが、容量制御モードと圧力制御モードとを含んでおり、シームレスモード移行機能において、プロセッサによって圧力制御モードから容量制御モードまで移行する場合に、プロセッサが、最大圧力と流量の調整を行う、態様18に記載の方法。

Claims (14)

  1. 呼吸システムであって:
    複数の容量及び圧力関連パラメータに基づいて、機械的呼吸機能を与える手段を含む機械的呼吸器であって、複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも1つを表す信号を検出するように適合されている機械的呼吸器;
    検出した信号を受信するために機械的呼吸器と操作的に連絡しているプロセッサであって、機械的呼吸器の複数の容量及び圧力関連パラメータの1つ以上を調整するように適合されているプロセッサ;
    複数の容量及び圧力関連パラメータの1つ以上の調整を可能にするためにプロセッサと操作的に連絡しているユーザーインターフェースであって、プロセッサが、検出した信号に基づいて複数の容量及び圧力関連パラメータの少なくとも別の1つ以上を自動的に調整するようになっている、ユーザーインターフェース;及び
    プロセッサによって操作されるクイックスタートモードであって、臨床医でない者による単一の工程操作を通して、プリセット機械的呼吸パラメータによって自動的に機械的呼吸機能を開始させるように構成される、クイックスタートモード
    を含み、
    クイックスタートモード下において、プロセッサは、1回呼吸量を決定し、1回呼吸量を継続的に検出し、検出された1回呼吸量に基づいて流量を調整し、かつ
    患者の最初の呼吸がプロセッサによって検出された後に、プロセッサが、クイックスタートモードを無効にして、クイックスタートモードが、患者の最初の呼吸が検出された後にクイックスタートモードに特有のパラメータを作動させるのを防止する、呼吸システム。
  2. 複数の容量及び圧力関連パラメータが、1分当たりの呼吸、最大圧力、吸気時間、吸気時間と呼気時間の比(I−E比)、流量、酸素百分率(O%)、及び/又は1回呼吸量を含む、請求項1に記載の呼吸システム。
  3. 1回呼吸量が、患者によって行われる単一の呼吸の全容量である、請求項2に記載の呼吸システム。
  4. 1回呼吸量が、
    等式:1回呼吸量=吸気時間×流量、
    を用いて計算される、請求項2に記載の呼吸システム。
  5. プロセッサが、1回呼吸量を検出して流量を調整し、プロセッサによってプリセットされる1分当たりの呼吸、I−E比及び最大圧力を維持する、請求項4に記載の呼吸システム。
  6. 低圧酸素を患者に与えるための加圧気体源を更に含む、請求項1に記載の呼吸システム。
  7. 患者の顔に合うように適合されており、加圧気体の患者への供給のために機械的呼吸器と通じているマスク又は他の装置を更に含む、請求項1に記載の呼吸システム。
  8. プロセッサが、1つ以上の操作モードにおいて機械的呼吸器を操作することを含む、請求項2に記載の呼吸システム。
  9. 1つ以上の操作モードの1つから、1つ以上の操作モードの別の1つに変える場合に、プロセッサが、複数の容量及び圧力関連パラメータの1つ以上の値を自動的に調整する、請求項8に記載の呼吸システム。
  10. 1つ以上の操作モードが、クイックスタートモード、自動圧力制御モード、容量補助制御モード、容量モード、圧力制御モード及び持続気道陽圧モードの少なくとも1つを含む、請求項8に記載の呼吸システム。
  11. 呼吸システムが、単一の工程操作を通して自動的に機械的呼吸機能を開始させる成人クイックスタートボタンおよび子供クイックスタートボタンを含み、成人クイックスタートボタンにより、クイックスタートモードは、典型的な成人個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータに従って機械的呼吸を開始し、子供クイックスタートボタンにより、クイックスタートモードは、典型的な子供個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータに従って機械的呼吸を開始する、請求項1に記載の呼吸システム。
  12. 典型的な成人個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータが、約15〜60cmHOの範囲における最大圧力、1分当たり約6〜15回の呼吸の範囲における1分当たりの呼吸、及び約1:2のI−E比を含む、請求項11に記載の呼吸システム。
  13. 典型的な子供個体のためのプリセット機械的呼吸パラメータが、約15〜60cmHOの範囲における最大圧力、1分当たり約15〜60回の呼吸の範囲における1分当たりの呼吸、及び約1:2のI−E比を含む、請求項11に記載の呼吸システム。
  14. 複数の容量及び圧力関連パラメータに関する値を蓄積するために、プロセッサと操作的に関連しているデータベースを更に含む、請求項1に記載の呼吸システム。
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