WO2016067619A1 - 人工呼吸器 - Google Patents
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- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
- A61M16/021—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes operated by electrical means
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- A61M16/0051—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes with alarm devices
Definitions
- the present invention relates to a ventilator used when spontaneous breathing is difficult.
- FIG. 9 is a graph for explaining changes in airway pressure and air flow velocity.
- inhalation / expiration time ratio (I: E ratio) is generally set to 1: 2, and the expiration time is set to be long.
- the expiration time is set to be long.
- the expiration flow returns to the baseline, and the airway pressure and the alveolar pressure also decrease to almost the baseline (FIG. 9: point A).
- PEEP positive end expiratory pressure
- BAP baseline airway pressure
- BAP was set high as a means for preventing alveolar collapse with an expiration time longer than necessary.
- BAP is not always necessary in the early expiration period when alveolar pressure is present to some extent.
- airway pressure and alveolar pressure do not necessarily match.
- dPEEP dynamic PEEP
- end-expiratory alveolar pressure-intra-airway pressure difference can be measured by the end-expiratory pause method (the respiratory circuit is closed immediately after the end of breathing).
- dPEEP total end-tidal alveolar pressure
- the breathing mode is set to pressure-controlled breathing.
- BAP is 0 mmHg, when exhalation flow is present, exhalation alveolar pressure exists (dynamic PEEP), and the alveoli are not collapsed. That is, inhalation is started at a point before returning to the base line using the exhalation flow as an index (a point where the alveoli have not collapsed without causing an air trap).
- Patent Document 1 uses compliance (ratio of volume derivative and pressure derivative of the respiratory system) as a control parameter, and according to each patient's lung condition, pressure level, PEEP, ratio of inspiratory time and expiratory time, and It changes at least one of the respiration rates.
- An object of the present invention is to provide a ventilator that estimates dPEEP from an expiratory flow waveform and intentionally starts inspiration at a point where dPEEP is present, thereby preventing collapse of alveoli and improving ventilation efficiency.
- the ventilator of the present invention is provided in an interface worn by a user, an inspiratory path for supplying oxygen to the interface, an expiratory path for discharging carbon dioxide from the interface, and the expiratory path.
- An airway pressure detection sensor for detecting any pressure, an airflow rate detection value of the airflow rate detection sensor and an airway pressure detection value of the airway pressure detection sensor are input to the intake valve drive unit and the exhalation valve drive unit
- a control unit that outputs a valve opening / closing instruction to the ventilator, wherein the control unit has a positive difference between the end-expiratory alveolar pressure and the airway pressure.
- the expiratory tidal volume determining means for determining the expiratory tidal volume for each breath from the expiratory tidal volume setting ratio, and the expiratory tidal volume determined by the expiratory tidal volume determining means
- Intake start point determination means for determining the timing of the tidal volume as an intake start point; and valve opening / closing instruction means for outputting the valve opening / closing instruction at the timing of the intake start point determined by the intake start point determination means
- the inhalation start point is determined by the exhaled tidal volume determined by the exhaled tidal volume determining means for each breath, and the inspiratory valve and the exhaled valve are driven.
- an expiratory volume for measuring an expiratory volume for each breath, based on the detected value of the air flow velocity detected by the air flow velocity detection sensor.
- Measuring means, and an intake tidal volume calculating means for calculating an inspiratory tidal volume Y for each breath from the air flow rate detection value detected by the air flow speed detecting sensor, and the setting
- the ratio storage means regards the inspiratory tidal volume Y calculated by the inspiratory tidal volume calculating means as the assumed exhaled tidal volume Xa, and sets the residual air volume Za relative to the assumed exhaled tidal volume Xa.
- the expiratory tidal volume setting ratio is stored, and the expiratory tidal volume determining means determines from the inspiratory tidal volume Y calculated for each breath and the expiratory tidal volume setting ratio.
- the control unit is configured to perform a maximum exhalation for each breath from the air flow velocity detection value detected by the air flow velocity detection sensor.
- a maximum expiratory value detecting means for detecting a value Xb, and the setting ratio storage means sets a residual exhaled breath value Zb with respect to the maximum expiratory value Xb detected by the maximum expiratory value detecting means as the expiratory tidal volume setting.
- the expiratory tidal volume determining means stores the residual expiratory value Zb from the maximum expiratory value Xb calculated for each breath and the expiratory tidal volume setting ratio.
- the inhalation start point determination means determines that the timing at which the detected air flow rate value detected by the air flow rate detection sensor becomes the residual expiration value Zb is the inhalation start point. Characteristic To.
- the control unit is configured to store the airway pressure in advance by setting means and store the airway pressure, An all-expiratory end-alveolar pressure monitoring means for monitoring that the airway pressure detection value detected by the airway pressure detection sensor exceeds the airway pressure stored in the airway pressure storage means; and Expiratory time extending means for instructing to extend the expiratory time, and when detecting that the airway pressure detection value exceeds the airway internal pressure by the total expiratory end alveolar pressure monitoring means, the expiratory time extending means The valve opening / closing instruction means is instructed to extend the expiration time.
- the control unit detects an abnormality from the disturbance in the air flow velocity detected by the air flow velocity detection sensor.
- Expiratory time extending means and when at least one of the air flow velocity abnormality detecting means and the airway pressure abnormality detecting means detects the abnormality, the expiratory time from the expiratory time extending means to the valve opening / closing instruction means It is characterized by instructing the extension of.
- the control unit calculates an inspiratory tidal volume from the air flow rate detection value detected by the air flow rate detection sensor.
- Tidal volume calculating means, expiratory tidal volume calculating means for calculating the exhaled tidal volume from the detected air flow rate detected by the air flow rate detecting sensor, and inspiratory tidal volume calculating means A ventilation amount abnormality detecting means for detecting an abnormality when at least one of the inspiratory tidal volume calculated in step 1 and the expiratory tidal volume calculating means is less than a set value; And an expiration time extension means for instructing the valve opening / closing instruction means to extend the expiration time, and when the ventilation amount abnormality detection means detects the abnormality, the expiration time extension means causes the valve opening / closing instruction means to against the expiration time Characterized in that it indicates the length.
- the control unit stores setting value storage means for storing the number of breaths set by the setting means, Inspiration / expiration time ratio calculating means for calculating an inhalation / expiration time ratio from the inspiration timing and expiration timing indicated by the valve opening / closing instruction means, the number of breaths stored in the set value storage means, and the inspiration / expiration time And a continuous forced ventilation instruction means for outputting an instruction to the valve opening / closing instruction means at a timing determined by the inhalation / expiration time ratio calculated by the ratio calculation means.
- the present invention according to claim 8 is the ventilator according to any one of claims 1 to 6, wherein the control unit stores setting value storage means for storing the inspiratory time set by the setting means; Inspiration / expiration time ratio calculating means for calculating an inhalation / expiration time ratio from inspiration timing and expiration timing indicated by the valve opening / closing instruction means, the inspiration time stored in the set value storage means, and the inspiration / expiration time And a continuous forced ventilation instruction means for outputting an instruction to the valve opening / closing instruction means at a timing determined by the inhalation / expiration time ratio calculated by the ratio calculation means.
- dPEEP is estimated for each breath, and inhalation is intentionally started at a point where dPEEP is present, thereby preventing alveolar collapse and improving ventilation efficiency.
- the block diagram which expressed the ventilator by one Example of this invention by the function implementation means Graph showing changes in airway pressure and airflow velocity Graph showing changes in airway pressure and airflow velocity in the ventilator according to this example Graph showing changes in airway pressure and airflow velocity in the ventilator according to this example Graph showing changes in airway pressure and airflow velocity in the ventilator according to this example
- the block diagram which represented the ventilator by other Example of this invention with the function implementation means Graph showing changes in airway pressure and airflow velocity in the ventilator according to this example
- the control unit determines the exhaled tidal volume so that the end-expiratory alveolar pressure-intra-airway pressure difference becomes a positive value. From the setting ratio storage means for storing the volume setting ratio, the air flow rate detection value detected by the air flow rate detection sensor, and the expiration tidal volume setting ratio stored in the setting ratio storage means, the expiration rate for each breath Expiratory tidal volume determining means for determining the tidal volume, inspiratory start point determining means for determining the timing at which the expiratory tidal volume determined by the expiratory tidal volume determining means is the inspiratory start point, and inhalation start Valve opening / closing instruction means for outputting a valve opening / closing instruction at the timing of the inspiration start point determined by the point determination means, and the inhalation start point is determined by the expiratory tidal volume determining means for each breath Exhaled tidal volume Therefore it
- the control unit calculates the expiratory volume for each breath from the air flow velocity detection value detected by the air flow velocity detection sensor.
- the expiratory tidal volume determining means determines the expiratory tidal volume (Xa-Za) from the inspiratory tidal volume Y calculated for each breath and the expiratory tidal volume setting ratio, and starts inhalation
- the point determination means determines the timing at which the expiratory volume measured by the expiratory volume measuring means becomes the expiratory tidal volume (Xa-Za) as the inspiration start point.
- the inspiration start point is calculated for each breath from the inspiratory tidal volume Y for each breath, and the inspiration is executed. Therefore, the ventilation volume corresponding to the area Za is the residual air volume. Therefore, the alveoli can be prevented from collapsing and the ventilation efficiency can be improved.
- the control unit detects the maximum exhalation value for each breath from the air flow rate detection value detected by the air flow rate detection sensor.
- a maximum expiratory value detecting means for detecting Xb, and the setting ratio storage means stores the remaining expiratory value Zb relative to the maximum expiratory value Xb detected by the maximum expiratory value detecting means as an expiratory tidal volume setting ratio;
- the expiratory tidal volume determining means determines the remaining exhaled breath value Zb as the expiratory tidal volume from the maximum expiratory value Xb calculated for each breath and the expiratory tidal volume setting ratio, and the inhalation start point
- the determination means determines the timing at which the detected air flow rate value detected by the air flow rate detection sensor becomes the remaining expiration value Zb as the inspiration start point.
- the inspiration start point is calculated for each breath from the maximum expiratory value Xb for each breath, and the inhalation is executed, the residual air amount corresponding to the residual breath value Zb is determined. Since it remains, the collapse of the alveoli can be prevented and the ventilation efficiency can be improved.
- the control unit stores an airway pressure storage unit that stores an airway pressure preset by the setting unit,
- the total expiration end alveolar pressure monitoring means for monitoring that the airway pressure detection value detected by the airway pressure detection sensor exceeds the airway pressure stored in the airway pressure storage means, and the expiration time of the expiration time for the valve opening / closing instruction means
- Expiratory time extending means for instructing an extension, and when the total expiratory end alveolar pressure monitoring means detects that the airway pressure detected value exceeds the airway pressure, the expiratory time from the expiratory time extending means to the valve opening / closing instruction means It is an instruction to extend.
- the control unit detects an abnormality from the disturbance of the air flow velocity detected by the air flow velocity detection sensor.
- At least one of airway pressure abnormality detecting means for detecting an abnormality from pressure disturbance detected by the air flow velocity abnormality detecting means and the airway pressure detecting sensor, and an expiration time extending means for instructing the valve opening / closing instruction means to extend the expiration time When at least one of the air flow velocity abnormality detection means and the airway pressure abnormality detection means detects an abnormality, the expiration time extension means instructs the valve opening / closing instruction means to extend the expiration time.
- the control unit calculates the inspiratory tidal volume from the air flow rate detection value detected by the air flow rate detection sensor. Calculated by a tidal volume calculating means and a tidal volume calculating means for calculating a tidal volume and a tidal volume calculating means for calculating a tidal volume from the detected air flow rate detected by the air flow rate detecting sensor.
- the tidal volume abnormality detecting means for detecting an abnormality when the exhaled tidal volume falls below the set value
- the valve opening / closing instruction means Expiratory time extending means for instructing to extend the expiratory time
- the expiratory time extending means instructs the valve opening / closing instructing means to extend the expiratory time.
- the seventh embodiment of the present invention is a setting value storage means in which the control unit stores the number of breaths set by the setting means; Inhalation / expiration time ratio calculating means for calculating an inhalation / expiration time ratio from the inspiration timing and expiration timing indicated by the valve opening / closing instruction means, the number of breaths stored in the set value storage means, and the inspiration / expiration time ratio calculation means And a continuous forced ventilation instructing means for outputting an instruction to the valve opening / closing instruction means at a timing determined by the inhalation / expiration time ratio calculated in (1).
- the present invention can also be applied to the continuous forced ventilation mode in which the number of breaths is fixedly set.
- the eighth embodiment of the present invention is the ventilator according to any one of the first to sixth embodiments, wherein the control unit stores setting value storage means for storing the inspiratory time set by the setting means, Inspiration / expiration time ratio calculating means for calculating an inhalation / expiration time ratio from inspiration timing and expiration timing indicated by the valve opening / closing instruction means, inspiration time stored in the set value storage means, and inspiration / expiration time ratio calculation means And a continuous forced ventilation instructing means for outputting an instruction to the valve opening / closing instruction means at a timing determined by the inhalation / expiration time ratio calculated in (1).
- the present invention can also be applied to the continuous forced ventilation mode in which the intake time is fixedly set.
- FIG. 1 is a block diagram showing a ventilator according to an embodiment of the present invention as function realizing means.
- the ventilator according to the present embodiment includes an interface 1 worn by a user, an inhalation path 2 for supplying oxygen to the interface 1, an exhalation path 3 for discharging carbon dioxide from the interface 1,
- a face mask, a nasal mask, a tracheal tube, or a tracheal cannula is used as the interface 1.
- Compressed air supplied from the compressed air supply source 2a and compressed oxygen supplied from the compressed oxygen supply source 2b are mixed and supplied to the intake passage 2 by the mixer 2c.
- the opening of the exhalation valve 5 without providing the inhalation valve 4, the inspiratory gas inspiratory flow rate, inspiratory pressure, inspiratory time, expiratory gas expiratory flow rate, expiratory pressure, and expiratory time can be controlled.
- the valve 4 it is possible to prevent wasteful discharge of the intake gas from the intake path 2 during the expiration period.
- the ventilator includes an air flow velocity detection sensor 6, an airway pressure detection sensor 7, a setting unit 8, and a control unit 10.
- the air flow rate detection sensor 6 detects the air flow rate from the inspiratory path 2 and the air flow rate to the expiratory path 3. Therefore, when the air flow rate detection sensor 6 is provided between the confluence of the inhalation path 2 and the exhalation path 3 and the interface 1, the air flow rate from the inhalation path 2 and the exhalation path 3 are detected by one air flow rate detection sensor 6.
- the air flow rate sensors 6 may be provided in the inspiratory path 2 and the expiratory path 3 to detect the respective air flow speeds.
- the airway pressure detection sensor 7 detects the pressure of at least one of the inspiratory path 2 and the expiratory path 3.
- the setting means 8 is composed of an input device and sets various setting values.
- the control unit 10 inputs the air flow rate detection value of the air flow rate detection sensor 6 and the airway pressure detection value of the airway pressure detection sensor 7, and outputs a valve opening / closing instruction to the intake valve drive unit 4a and the exhalation valve drive unit 5a. .
- the control unit 10 includes expiratory volume measuring means 11, inspiratory tidal volume calculating means 12, and expiratory tidal volume calculating means 13.
- the expiratory volume measuring means 11 measures the expiratory volume for each breath from the air flow velocity detection value detected by the air flow velocity detection sensor 6.
- the intake tidal volume calculating means 12 calculates the intake tidal volume for each breath from the detected air flow rate detected by the air flow rate detection sensor 6.
- the exhaled tidal volume calculating means 13 calculates the exhaled tidal volume for each breath from the detected air flow rate detected by the air flow rate detecting sensor 6.
- the control unit 10 includes setting ratio storage means 14, expiration tidal volume determination means 15, inspiration start point determination means 16, and valve opening / closing instruction means 17.
- the setting ratio storage means 14 stores an expiration tidal volume setting ratio for determining the expiration tidal volume.
- the expiratory tidal volume setting ratio stored in the setting ratio storage means 14 is input by the setting means 8.
- the expiratory tidal volume setting ratio is set so that the difference between the end-expiratory alveolar pressure and the airway pressure becomes a positive value.
- the setting ratio storage means 14 regards the inspiratory tidal volume calculated by the inspiratory tidal volume calculating means 12 as the assumed exhaled tidal volume, and the residual air with respect to the assumed exhaled tidal volume.
- the amount is stored as a tidal volume setting ratio.
- the expiratory tidal volume determining unit 15 sets the inspiratory tidal volume for each breath calculated by the inspiratory tidal volume calculating unit 12 and the expiratory tidal volume setting stored in the setting ratio storage unit 14.
- the exhaled tidal volume is determined for each breath from the ratio.
- the inspiration start point determination unit 16 determines the timing at which the expiration amount measured by the expiration amount measurement unit 11 becomes the expiration tidal volume determined by the expiration tidal volume determination unit 15 as an inspiration start point.
- the valve opening / closing instruction unit 17 outputs a valve opening / closing instruction to the intake valve driving unit 4a and the exhalation valve driving unit 5a at the timing of the inhalation start point determined by the inhalation start point determining unit 16.
- the control unit 10 includes an airway internal pressure storage unit 18, an airway internal pressure upper limit storage unit 19, and an inspiration end point determination unit 20.
- the airway pressure storage means 18 stores the airway pressure preset by the setting means 8.
- the airway pressure upper limit storage unit 19 stores the airway pressure upper limit value set in advance by the setting unit 8 or the airway pressure upper limit value determined from the set airway pressure.
- the intake end point determination means 20 determines the timing at which the airway pressure detected by the airway pressure detection sensor 7 reaches the airway pressure upper limit value stored in the airway pressure upper limit storage means 19 as the intake end point, or the airway The timing after the intake time set after the airway internal pressure detected by the internal pressure detection sensor 7 reaches the airway internal pressure upper limit value is determined as the intake end point.
- the valve opening / closing instruction unit 17 outputs a valve opening / closing instruction to the intake valve driving unit 4a and the exhalation valve driving unit 5a at the timing of the intake end point determined by the intake end point determining unit 20.
- this embodiment is a pressure-controlled adjustment ventilation PCV (pressure control ventilation) mode in which the upper limit of intake is controlled by the airway pressure.
- PCV pressure control ventilation
- the control unit 10 includes a total end expiratory alveolar pressure (tPEEP) monitoring unit 21 and an expiration time extending unit 22.
- the end-expiratory alveolar pressure monitoring means 21 monitors whether the airway pressure detection value detected by the airway pressure detection sensor 7 exceeds the airway pressure stored in the airway pressure storage means 18.
- the expiration time extension means 22 instructs the valve opening / closing instruction means 17 to extend the expiration time.
- an alarm is issued from an alarm means (not shown) and the expiratory time extension means 22 sends it to the valve opening / closing instruction means 17. Instruct the patient to extend the expiration time. Therefore, according to the present embodiment, when tPEEP is remarkably increased, safety can be ensured by extending the expiration time, and an air trap is brought into the lung, which causes exacerbation of respiratory failure and pneumothorax. There is nothing.
- the control unit 10 includes an air flow velocity abnormality detecting means 23 that detects an abnormality from the air flow velocity disturbance detected by the air flow velocity detection sensor 6, and an airway pressure that detects an abnormality from the pressure disturbance detected by the airway pressure detection sensor 7. At least one of the abnormality detection means 24 is included.
- an alarm is issued from an alarm means (not shown) and the expiratory time extension means 22 notifies the valve opening / closing instruction means 17. And instruct the extension of the expiration time. Therefore, according to the present embodiment, when it is difficult to detect the air flow rate due to the influence of body movement, surgical operation, cough, etc., safety can be ensured by extending the expiration time.
- the control unit 10 determines that at least one of the inspiratory tidal volume calculated by the inspiratory tidal volume calculating unit 12 or the exhaled tidal volume calculated by the expiratory tidal volume calculating unit 13 is lower than the set value.
- a ventilation amount abnormality detecting means 25 for detecting abnormality.
- an alarm is issued from an alarm means (not shown) and the expiration time extension means 22 instructs the valve opening / closing instruction means 17 to extend the expiration time. Therefore, according to the present embodiment, when an air trap comes into the lung, the expiration time is extended to prevent a decrease in inspiratory tidal volume and exhaled tidal volume, thereby ensuring safety. be able to.
- the control unit 10 includes a set value storage unit 31, an inspiration / expiration time ratio calculation unit 32, and a continuous mandatory ventilation (CMV) (continuous mandatory ventilation) instruction unit 33.
- the set value storage unit 31 stores the number of breaths or the inspiratory time set by the setting unit 8.
- the inspiration / expiration time ratio calculating means 32 calculates an inspiration / expiration time ratio from the inspiration timing and the expiration timing indicated by the valve opening / closing instruction means 17.
- An instruction is output to the valve opening / closing instruction means 17 at the timing determined in the above.
- the sustained forced ventilation instructing means 33 is configured to change the inspiratory time stored in the set value storage means 31 and the inspiratory / expired time ratio calculated by the inspiratory / expired time ratio calculating means 32.
- An instruction is output to the valve opening / closing instruction means 17 at the timing determined in the above.
- the continuous forced ventilation mode by the continuous forced ventilation instructing means 33 is performed after the ventilation mode by the inhalation start point determining means 16 in advance, and the continuous forced ventilation mode by the continuous forced ventilation instructing means 33 and the inhalation start point determining means 16. It is also possible to switch between the ventilation modes according to.
- FIG. 2 is a graph showing changes in airway pressure and air flow velocity
- FIG. 3 is a graph showing changes in airway pressure and air flow velocity in the ventilator according to this embodiment.
- the expiration flow returns to the baseline, and the integration of the expiration flow, that is, the area X becomes the expiration tidal volume.
- the integral of the intake flow that is, the area Y becomes the intake tidal volume.
- X Y.
- Such ventilation may cause alveolar collapse. As shown in FIG.
- the start of inspiration is set as point E for the purpose of preventing alveolar collapse.
- the ventilation amount corresponding to the area Za increases as the residual air amount.
- the inspiratory tidal volume calculating unit 12 calculates the inspiratory tidal volume Y for each breath, and the inspiratory tidal volume Y calculated by the inspiratory tidal volume calculating unit 12 is assumed as expiratory tidal ventilation.
- quantity Xa the setting ratio storage means 14 stores the remaining air amount Za with respect to the assumed exhaled tidal volume Xa as an exhaled tidal volume setting ratio.
- the expiratory tidal volume determining means 15 then takes an exhaled tidal volume from the inspiratory tidal volume Y calculated for each breath and the expiratory tidal volume setting ratio (for example, 5% Xa, 10% Xa).
- the ventilation amount (Xa ⁇ Za) is determined, and the inhalation start point determination unit 16 sets the timing at which the expiration amount measured by the expiration amount measurement unit 11 becomes the expiration tidal volume (Xa ⁇ Za) as the inspiration start point. to decide. Accordingly, the residual air amount Za is set as a ratio to the assumed exhaled tidal volume Xa.
- the waveform shape is instantaneously predicted from the waveform of the expiratory flow, the inspiration start point E is calculated for each breath, and the inspiration is executed.
- FIG. 4 is a graph showing changes in airway pressure and air flow velocity when the ventilator according to the present embodiment is used in the continuous forced ventilation mode.
- the intake control system is basically a pressure-controlled intake control (PC).
- the volume control (VC) or the flow control (FC) is disadvantageous for obtaining a sufficient intake plateau time.
- FIG. 4 shows a pressurized dynamic-PEEP / PC / CMV using an intake start mechanism intended for dynamic-PEEP.
- airway pressure and alveolar pressure dissociate during inspiration.
- the alveolar pressure (A) of healthy alveoli reaches the inspiratory airway plateau pressure in a short time.
- alveolar pressure (B) in collapsed or damaged alveoli takes more time to reach the inspiratory airway plateau pressure.
- Intended dynamic-PEEP / PC / CMV 1) The respiratory rate is fixedly set, and the inspiratory: breathing time ratio (I: E ratio) is automatically adjusted at any time by the inspiration starting mechanism intended for dynamic-PEEP.
- I: E ratio breathing time ratio
- the inspiratory time is fixedly set, and the number of breaths is automatically adjusted at any time by an inhalation starting mechanism intended for dynamic-PEEP.
- BAP is minimal or unnecessary.
- the breathing mode according to the present embodiment is similar to the inspiratory / expiratory inverse ratio breathing (IRV) in that the expiratory time is shortened and the inspiratory time is prolonged.
- IRV does not safely adjust the expiration time according to the patient situation. Therefore, with IRV, there is a risk that an air trap will come and the respiratory failure will worsen or pneumothorax will occur.
- the expiration time can be safely minimized by using an inhalation start mechanism intended for dynamic-PEEP.
- the inspiration control method may be performed by a pressurized pressure-control (ePC) that does not interfere with the patient's inspiration / expiration.
- FIG. 5 shows a pressure-controlled inspiratory control / continuous forced ventilation that does not interfere with inhalation / expiration of a patient using an inhalation start mechanism intended for dynamic-PEEP (intended dynamic-PEEP / ePC / CMV).
- This ventilation system is similar to airway pressure release ventilation (APRV).
- APRV airway pressure release ventilation
- spontaneous breathing may be further assisted by a pressure support (PS).
- PS pressure support
- FIG. 6 is a block diagram showing a ventilator according to another embodiment of the present invention as function realizing means.
- the same means as those in the above embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
- the control unit 10 according to the present embodiment includes a maximum expiration value detection unit 26 that detects a maximum expiration value for each breath from the detected value of the air flow rate detected by the air flow velocity detection sensor 6.
- the setting ratio storage means 14 stores the expiration tidal volume setting ratio for determining the expiration tidal volume.
- the expiratory tidal volume setting ratio stored in the setting ratio storage means 14 is input by the setting means 8.
- the expiration tidal volume setting ratio is set so that the difference between the end-expiratory alveolar pressure and the airway pressure (end-expiratory alveolar pressure ⁇ airway pressure) becomes a positive value. More specifically, however, the setting ratio storage means 14 stores the remaining expiration value for the maximum expiration value detected by the maximum expiration value detection means 26 as the expiration tidal volume setting ratio, and the expiration tidal volume determination means. In 15, the residual expiration value is determined as the expiration tidal volume from the maximum expiration value calculated for each breath and the expiration tidal volume setting ratio. Then, the inhalation start point determination means 16 determines the timing at which the air flow rate detection value detected by the air flow rate detection sensor 6 becomes the residual exhalation value as the inspiration start point.
- FIG. 7 is a graph showing changes in airway pressure and air flow velocity in the ventilator according to this example.
- a residual exhalation value Zb that is a set ratio (%) with respect to the maximum exhalation value Xb is set as a point F at which inspiration starts.
- the maximum expiratory value detecting means 26 detects the maximum expiratory value Xb for each breath.
- the setting ratio storage means 14 stores the remaining expiration value Zb with respect to the maximum expiration value Xb detected by the maximum expiration value detection means 26 as an expiration tidal volume setting ratio.
- the expiratory tidal volume determining means 15 determines the remaining exhaled breath value Zb as the expiratory tidal volume from the maximum expiratory value Xb calculated for each breath and the expiratory tidal volume setting ratio
- the inhalation start point determination means 16 determines the timing at which the air flow rate detection value detected by the air flow rate detection sensor 6 becomes the residual exhalation value Zb as the inhalation start point F. Accordingly, the waveform shape is instantaneously predicted from the waveform of the expiratory flow, the inspiration start point F is calculated for each breath, and the inspiration is executed.
- FIG. 8 shows the result of evaluating the ventilation efficiency using volume capnometry.
- comparative example 1 PCV-VG mode ventilation volume setting 450 ml, I: E ratio 1: 2, breathing rate 10 times, BAP 4 cmH 2 O
- comparative example 2 low tidal volume high BAP
- PCV-VG mode ventilation volume setting 400 ml I: E ratio 1: 2, breathing rate 10 times, BAP 10 cmH 2 O
- comparative example 3 intended dynamic-PEEP
- Comparative Example 3 assuming a respiratory device equipped with an intensioned dynamic-PEEP ventilation, the I: E ratio was manually set to 1.5: 1 as needed with reference to the expiratory flow monitor. Compared to Comparative Example 1 and Comparative Example 2, Comparative Example 3 showed no difference in ventilation volume and airway pressure. However, carbon dioxide emissions increased slightly from 17 ml to 20 ml. The alveolar ventilation rate was slightly improved from 0.62 to 0.66. From the above, it is considered that the ventilation efficiency is increased according to this embodiment. Moreover, although the lung recruitment-like effect by prolonging inhalation plateau time is expected, the case in the comparative example 3 had good ventilation conditions, and did not recognize a big difference in arterial blood oxygen concentration. The effect of Comparative Example 3 is not noticeable in cases with good ventilation conditions. In cases of low lung compliance such as ARDS, obesity cases, and laparoscopic surgery, it is expected that the high ventilation efficiency and prevention of collapse of the lungs according to this example are great.
- volume capnometry shows that the low tidal volume high BAP currently recommended as a lung protection strategy significantly deteriorates the ventilation efficiency.
- Ventilation means that prioritizes prevention of lung collapse and sacrifices ventilation efficiency, and is recommended for low lung compliance cases such as ARDS.
- the pressure in the airway becomes high, and in order to protect the lungs, low ventilation is unavoidable, resulting in hypercapnia.
- the airway pressure is lower than that of the low tidal volume high BAP, and further has the capacity to increase the ventilation volume.
- Comparative Example 3 is expected to be more pulmonary protective because of low ventilation air pressure and high ventilation efficiency. Therefore, it can be a new ventilation means recommended as a future lung protection strategy as a ventilation means for improving ventilation efficiency while preventing lung collapse.
- a method of determining the expiration tidal volume by the expiration tidal volume determination means 15 for each breath and determining the inspiration start point by the inspiration start point determination section 16 for each breath need not be performed for every breath. That is, for example, the average value of the exhaled tidal volume in the exhaled tidal volume determining means 15 may be calculated, and the inspiration start point may be determined using this average value for a predetermined number of times or for a predetermined period.
- the inspiratory / expired time ratio calculating means 32 calculates the inspiratory / expired time ratio, and the calculated inhaled / expired time
- a valve opening / closing instruction may be output from the valve opening / closing instruction means 17 to the intake valve driving unit 4a and the exhalation valve driving unit 5a using the time ratio.
- the ventilator according to the present invention can prevent the collapse of the alveoli and improve the ventilation efficiency.
- Expiratory-volume measuring means 12 Inspiratory tidal volume calculating means 13 Expiratory tidal volume calculating means 14 Setting ratio memory means 15 Expiratory tidal volume determining means 16 Inhalation start point judging means 17 Valve opening / closing instructing means 18 Airway Internal pressure storage means 19 Airway internal pressure upper limit storage means 20 Inspiratory end point determination means 21 Total expiratory end alveolar pressure monitoring means 22 Expiration time extension means 23 Air flow rate abnormality detection means 24 Airway pressure abnormality detection means 25 Ventilation volume abnormality detection means 26 Maximum expiration Value detection means 31 Set value storage means 32 Inhalation / expiration time ratio calculation means 33 Continuous forced ventilation instruction means
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Abstract
肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上し得る人工呼吸器の提供を目的とする。人工呼吸器の制御部(10)に、設定比率記憶手段(14)と、呼気一回換気量決定手段(15)と、吸気開始ポイント判断手段(16)と、弁開閉指示手段(17)とを有し、吸気開始ポイントを、一回の呼吸ごとに呼気一回換気量決定手段(15)で決定された呼気一回換気量によって判断して吸気弁(4)および呼気弁(5)を駆動することにより、呼気フロー波形からdPEEPを推定し、意図的にdPEEPが存在するポイントで吸気を開始する。
Description
本発明は、自発呼吸が困難な場合に用いる人工呼吸器に関する。
図9は気道内圧と気流速の変化を説明するためのグラフである。
従来、吸気・呼気時間比(I:E比)は1:2と呼気時間を長く設定するのが一般的であった。呼気時間が長い場合、呼気フローは基線まで戻り、気道内圧および肺胞内圧もほぼ基線まで低下する(図9:ポイントA)。ポイントAでは肺胞内圧が基線まで低下しているため、肺が虚脱することが懸念される。そこで、肺の虚脱を防ぐ目的で呼気相に一定の圧力をかけて呼気終末陽圧(PEEP)(positive end exhalation pressure)を設定する。これが気道内圧基線BAP(baseline airway pressure)である。すなわち、必要以上に長い呼気時間の肺胞虚脱防止手段としてBAPを高く設定していた。しかし肺胞圧がある程度存在している呼気初期においては、BAPは必ずしも必要ではない。
さて、気道内圧と肺胞内圧は必ずしも一致しない。特に閉塞性疾患など、一秒率が障害された症例では、気道内圧と肺胞内圧の格差が生じる。自発呼吸のない患者の場合は、呼気終末休止法(呼吸が終わった直後に呼吸器回路を閉鎖)によりdPEEP(dynamic PEEP)(呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差)を測定できる。しかし、呼気終末休止法は換気を一旦停止させなければならず、また呼気終末のポイントを変えればdPEEPは変化する。
なお、呼吸ガスが呼吸系に搬送されるときに呼吸ガスの圧力と流量を測定し、吸気時間と呼気時間の比を変化させるものがある(特許文献1)。
従来、吸気・呼気時間比(I:E比)は1:2と呼気時間を長く設定するのが一般的であった。呼気時間が長い場合、呼気フローは基線まで戻り、気道内圧および肺胞内圧もほぼ基線まで低下する(図9:ポイントA)。ポイントAでは肺胞内圧が基線まで低下しているため、肺が虚脱することが懸念される。そこで、肺の虚脱を防ぐ目的で呼気相に一定の圧力をかけて呼気終末陽圧(PEEP)(positive end exhalation pressure)を設定する。これが気道内圧基線BAP(baseline airway pressure)である。すなわち、必要以上に長い呼気時間の肺胞虚脱防止手段としてBAPを高く設定していた。しかし肺胞圧がある程度存在している呼気初期においては、BAPは必ずしも必要ではない。
さて、気道内圧と肺胞内圧は必ずしも一致しない。特に閉塞性疾患など、一秒率が障害された症例では、気道内圧と肺胞内圧の格差が生じる。自発呼吸のない患者の場合は、呼気終末休止法(呼吸が終わった直後に呼吸器回路を閉鎖)によりdPEEP(dynamic PEEP)(呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差)を測定できる。しかし、呼気終末休止法は換気を一旦停止させなければならず、また呼気終末のポイントを変えればdPEEPは変化する。
なお、呼吸ガスが呼吸系に搬送されるときに呼吸ガスの圧力と流量を測定し、吸気時間と呼気時間の比を変化させるものがある(特許文献1)。
dPEEPの絶対値は測定できないが、呼気フロー波形からdPEEPおよび全呼気終末肺胞内圧(tPEEP)(total PEEP)の推移は予測できる。呼気フローが存在する時点ではdPEEPが存在する(図9:ポイントB)。ポイントBで吸気を開始させれば、BAPは最小限あるいは0mmHgでも肺胞は虚脱せずに呼気時間を短縮できる。さらに肺胞虚脱予防効果を必要とする場合、より呼気フローが多いポイント(図9:ポイントC)で吸気を開始させる。この場合、肺のエアトラップによる気胸、呼吸不全の危険性は増す。
肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率の向上を得るには、呼気時間を最小に、十分な吸気プラトー時間が必要であると考えた。そのためには、1)呼吸モードを従圧式呼吸(Pressure control ventilation)とする。2)呼気フローを妨げない目的でBAP(PEEP設定値)を最低限とする。3)たとえBAPが0mmHgでも呼気フローが存在している時点では呼気肺胞内圧が存在し(dynamic PEEP)、肺胞は虚脱していない。すなわち、呼気フローを指標としながら基線にもどる以前のポイント(エアトラップを起こさずに肺胞は虚脱していないポイント)で吸気を開始させる。これによりBAPがなくとも無期肺は予防され、呼気時間が最小限となり、吸気プラトー時間を最大とすることができる。
ところで、特許文献1は、コンプライアンス(呼吸系の容積導関数と圧力導関数の比)を制御パラメータとし、各患者の肺の状況に応じて圧力レベル、PEEP、吸気時間と呼気時間の比、および呼吸率の少なくとも1つを変化させるものである。
肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率の向上を得るには、呼気時間を最小に、十分な吸気プラトー時間が必要であると考えた。そのためには、1)呼吸モードを従圧式呼吸(Pressure control ventilation)とする。2)呼気フローを妨げない目的でBAP(PEEP設定値)を最低限とする。3)たとえBAPが0mmHgでも呼気フローが存在している時点では呼気肺胞内圧が存在し(dynamic PEEP)、肺胞は虚脱していない。すなわち、呼気フローを指標としながら基線にもどる以前のポイント(エアトラップを起こさずに肺胞は虚脱していないポイント)で吸気を開始させる。これによりBAPがなくとも無期肺は予防され、呼気時間が最小限となり、吸気プラトー時間を最大とすることができる。
ところで、特許文献1は、コンプライアンス(呼吸系の容積導関数と圧力導関数の比)を制御パラメータとし、各患者の肺の状況に応じて圧力レベル、PEEP、吸気時間と呼気時間の比、および呼吸率の少なくとも1つを変化させるものである。
本発明は、呼気フロー波形からdPEEPを推定し、意図的にdPEEPが存在するポイントで吸気を開始することで、肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる人工呼吸器を提供することを目的とする。
請求項1記載の本発明の人工呼吸器は、使用者に装着するインターフェースと、前記インターフェースに酸素を供給する吸気経路と、前記インターフェースから二酸化炭素を排出する呼気経路と、前記呼気経路に設けた呼気弁と、前記呼気弁を開閉制御する呼気弁駆動部と、前記吸気経路からの気流速および前記呼気経路への気流速を検出する気流速検出センサと、前記吸気経路および前記呼気経路の少なくともいずれかの圧力を検出する気道内圧検出センサと、前記気流速検出センサの気流速検出値および前記気道内圧検出センサの気道内圧検出値を入力し、前記吸気弁駆動部および前記呼気弁駆動部に対して弁開閉指示を出力する制御部とを備えた人工呼吸器であって、前記制御部は、呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差が正の値となるように呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する設定比率記憶手段と、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値と前記設定比率記憶手段に記憶された前記呼気一回換気量設定比率とから一回の呼吸ごとに前記呼気一回換気量を決定する呼気一回換気量決定手段と、前記呼気一回換気量決定手段で決定された前記呼気一回換気量となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する吸気開始ポイント判断手段と、前記吸気開始ポイント判断手段で判断された前記吸気開始ポイントのタイミングで前記弁開閉指示を出力する弁開閉指示手段とを有し、前記吸気開始ポイントを、一回の前記呼吸ごとに前記呼気一回換気量決定手段で決定された前記呼気一回換気量によって判断して前記吸気弁および前記呼気弁を駆動することを特徴とする。
請求項2記載の本発明は、請求項1に記載の人工呼吸器において、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに呼気量を計測する呼気量計測手段と、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに吸気一回換気量Yを算出する吸気一回換気量算出手段とを有し、前記設定比率記憶手段では、前記吸気一回換気量算出手段で算出される前記吸気一回換気量Yを想定呼気一回換気量Xaと見なして、前記想定呼気一回換気量Xaに対する残気量Zaを前記呼気一回換気量設定比率として記憶し、前記呼気一回換気量決定手段では、一回の前記呼吸ごとに算出される前記吸気一回換気量Yと前記呼気一回換気量設定比率とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、前記吸気開始ポイント判断手段では、前記呼気量計測手段で計測される前記呼気量が、前記呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを前記吸気開始ポイントと判断することを特徴とする。
請求項3記載の本発明は、請求項1に記載の人工呼吸器において、前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに最大呼気値Xbを検出する最大呼気値検出手段を有し、前記設定比率記憶手段では、前記最大呼気値検出手段で検出される前記最大呼気値Xbに対する残気呼気値Zbを前記呼気一回換気量設定比率として記憶し、前記呼気一回換気量決定手段では、一回の前記呼吸ごとに算出される前記最大呼気値Xbと前記呼気一回換気量設定比率とから前記残気呼気値Zbを前記呼気一回換気量として決定し、前記吸気開始ポイント判断手段では、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値が前記残気呼気値Zbとなるタイミングを前記吸気開始ポイントと判断することを特徴とする。
請求項4記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、設定手段によってあらかじめ設定し気道内圧を記憶する気道内圧記憶手段と、前記気道内圧検出センサで検出される前記気道内圧検出値が、前記気道内圧記憶手段に記憶された前記気道内圧を越えることを監視する全呼気終末肺胞内圧監視手段と、前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、前記全呼気終末肺胞内圧監視手段で前記気道内圧検出値が前記気道内圧を越えることを検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする。
請求項5記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速の乱れから異常を検出する気流速異常検出手段および前記気道内圧検出センサで検出される前記圧力の乱れから異常を検出する気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかと、前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、前記気流速異常検出手段および前記気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかが前記異常を検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする。
請求項6記載の本発明は、請求項1に記載の人工呼吸器において、前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、吸気一回換気量を算出する吸気一回換気量算出手段と、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、前記呼気一回換気量を算出する呼気一回換気量算出手段と、前記吸気一回換気量算出手段で算出される前記吸気一回換気量、および前記呼気一回換気量算出手段で算出される前記呼気一回換気量の少なくともいずれかが設定値を下回ると異常を検出する換気量異常検出手段と、前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、前記換気量異常検出手段が前記異常を検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする。
請求項7記載の本発明は、請求項1から請求項6のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、設定手段により設定された呼吸回数を記憶する設定値記憶手段と、前記弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、前記設定値記憶手段に記憶された前記呼吸回数と、前記吸気・呼気時間比算出手段で算出された前記吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで前記弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段とを有することを特徴とする。
請求項8記載の本発明は、請求項1から請求項6のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、設定手段により設定された吸気時間を記憶する設定値記憶手段と、前記弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、前記設定値記憶手段に記憶された前記吸気時間と、前記吸気・呼気時間比算出手段で算出された前記吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで前記弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段とを有することを特徴とする。
請求項2記載の本発明は、請求項1に記載の人工呼吸器において、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに呼気量を計測する呼気量計測手段と、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに吸気一回換気量Yを算出する吸気一回換気量算出手段とを有し、前記設定比率記憶手段では、前記吸気一回換気量算出手段で算出される前記吸気一回換気量Yを想定呼気一回換気量Xaと見なして、前記想定呼気一回換気量Xaに対する残気量Zaを前記呼気一回換気量設定比率として記憶し、前記呼気一回換気量決定手段では、一回の前記呼吸ごとに算出される前記吸気一回換気量Yと前記呼気一回換気量設定比率とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、前記吸気開始ポイント判断手段では、前記呼気量計測手段で計測される前記呼気量が、前記呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを前記吸気開始ポイントと判断することを特徴とする。
請求項3記載の本発明は、請求項1に記載の人工呼吸器において、前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに最大呼気値Xbを検出する最大呼気値検出手段を有し、前記設定比率記憶手段では、前記最大呼気値検出手段で検出される前記最大呼気値Xbに対する残気呼気値Zbを前記呼気一回換気量設定比率として記憶し、前記呼気一回換気量決定手段では、一回の前記呼吸ごとに算出される前記最大呼気値Xbと前記呼気一回換気量設定比率とから前記残気呼気値Zbを前記呼気一回換気量として決定し、前記吸気開始ポイント判断手段では、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値が前記残気呼気値Zbとなるタイミングを前記吸気開始ポイントと判断することを特徴とする。
請求項4記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、設定手段によってあらかじめ設定し気道内圧を記憶する気道内圧記憶手段と、前記気道内圧検出センサで検出される前記気道内圧検出値が、前記気道内圧記憶手段に記憶された前記気道内圧を越えることを監視する全呼気終末肺胞内圧監視手段と、前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、前記全呼気終末肺胞内圧監視手段で前記気道内圧検出値が前記気道内圧を越えることを検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする。
請求項5記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速の乱れから異常を検出する気流速異常検出手段および前記気道内圧検出センサで検出される前記圧力の乱れから異常を検出する気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかと、前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、前記気流速異常検出手段および前記気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかが前記異常を検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする。
請求項6記載の本発明は、請求項1に記載の人工呼吸器において、前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、吸気一回換気量を算出する吸気一回換気量算出手段と、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、前記呼気一回換気量を算出する呼気一回換気量算出手段と、前記吸気一回換気量算出手段で算出される前記吸気一回換気量、および前記呼気一回換気量算出手段で算出される前記呼気一回換気量の少なくともいずれかが設定値を下回ると異常を検出する換気量異常検出手段と、前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、前記換気量異常検出手段が前記異常を検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする。
請求項7記載の本発明は、請求項1から請求項6のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、設定手段により設定された呼吸回数を記憶する設定値記憶手段と、前記弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、前記設定値記憶手段に記憶された前記呼吸回数と、前記吸気・呼気時間比算出手段で算出された前記吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで前記弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段とを有することを特徴とする。
請求項8記載の本発明は、請求項1から請求項6のいずれかに記載の人工呼吸器において、前記制御部は、設定手段により設定された吸気時間を記憶する設定値記憶手段と、前記弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、前記設定値記憶手段に記憶された前記吸気時間と、前記吸気・呼気時間比算出手段で算出された前記吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで前記弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段とを有することを特徴とする。
本発明によれば、一回の呼吸ごとにdPEEPを推定し、意図的にdPEEPが存在するポイントで吸気を開始することで、肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。
本発明の第1の実施の形態による人工呼吸器は、制御部が、呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差が正の値となるように呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する設定比率記憶手段と、気流速検出センサで検出される気流速検出値と設定比率記憶手段に記憶された呼気一回換気量設定比率とから一回の呼吸ごとに呼気一回換気量を決定する呼気一回換気量決定手段と、呼気一回換気量決定手段で決定された呼気一回換気量となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する吸気開始ポイント判断手段と、吸気開始ポイント判断手段で判断された吸気開始ポイントのタイミングで弁開閉指示を出力する弁開閉指示手段とを有し、吸気開始ポイントを、一回の呼吸ごとに呼気一回換気量決定手段で決定された呼気一回換気量によって判断して吸気弁および呼気弁を駆動するものである。本実施の形態によれば、一回の呼吸ごとにdPEEPを推定し、意図的にdPEEPが存在するポイントで吸気を開始することで、肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。
本発明の第2の実施の形態は、第1の実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、気流速検出センサで検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに呼気量を計測する呼気量計測手段と、気流速検出センサで検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに吸気一回換気量Yを算出する吸気一回換気量算出手段とを有し、設定比率記憶手段では、吸気一回換気量算出手段で算出される吸気一回換気量Yを想定呼気一回換気量Xaと見なして、想定呼気一回換気量Xaに対する残気量Zaを呼気一回換気量設定比率として記憶し、
呼気一回換気量決定手段では、一回の呼吸ごとに算出される吸気一回換気量Yと呼気一回換気量設定比率とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、吸気開始ポイント判断手段では、呼気量計測手段で計測される呼気量が、呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを吸気開始ポイントと判断するものである。本実施の形態によれば、一回の呼吸ごとの吸気一回換気量Yから、吸気開始ポイントを一回の呼吸ごとに算出して吸気を実行するため、面積Zaにあたる換気量が残気量として残存するため、肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。
呼気一回換気量決定手段では、一回の呼吸ごとに算出される吸気一回換気量Yと呼気一回換気量設定比率とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、吸気開始ポイント判断手段では、呼気量計測手段で計測される呼気量が、呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを吸気開始ポイントと判断するものである。本実施の形態によれば、一回の呼吸ごとの吸気一回換気量Yから、吸気開始ポイントを一回の呼吸ごとに算出して吸気を実行するため、面積Zaにあたる換気量が残気量として残存するため、肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。
本発明の第3の実施の形態は、第1の実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、気流速検出センサで検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに最大呼気値Xbを検出する最大呼気値検出手段を有し、設定比率記憶手段では、最大呼気値検出手段で検出される最大呼気値Xbに対する残気呼気値Zbを呼気一回換気量設定比率として記憶し、呼気一回換気量決定手段では、一回の呼吸ごとに算出される最大呼気値Xbと呼気一回換気量設定比率とから残気呼気値Zbを呼気一回換気量として決定し、吸気開始ポイント判断手段では、気流速検出センサで検出される気流速検出値が残気呼気値Zbとなるタイミングを吸気開始ポイントと判断するものである。本実施の形態によれば、一回の呼吸ごとの最大呼気値Xbから吸気開始ポイントを一回の呼吸ごとに算出して吸気を実行するため、残気呼気値Zbに対応する残気量が残存するため肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。
本発明の第4の実施の形態は、第1から第3のいずれかの実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、設定手段によってあらかじめ設定した気道内圧を記憶する気道内圧記憶手段と、気道内圧検出センサで検出される気道内圧検出値が、気道内圧記憶手段に記憶された気道内圧を越えることを監視する全呼気終末肺胞内圧監視手段と、弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、全呼気終末肺胞内圧監視手段で気道内圧検出値が気道内圧を越えることを検出すると、呼気時間延長手段から弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示するものである。呼気時間を短くすると呼気が十分吐ききれずに、肺にエアトラップを来たして呼吸不全の増悪や気胸の原因となることが懸念されるが、本実施の形態によれば、tPEEPが著しく増加している場合には、呼気時間を延長することで安全性を確保することができる。
本発明の第5の実施の形態は、第1から第3のいずれかの実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、気流速検出センサで検出される気流速の乱れから異常を検出する気流速異常検出手段および気道内圧検出センサで検出される圧力の乱れから異常を検出する気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかと、弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、気流速異常検出手段および気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかが異常を検出すると、呼気時間延長手段から弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示するものである。体動、術操作、咳などの影響で気流速の検出が困難となることがあるが、本実施の形態によれば、呼気時間を延長することで安全性を確保することができる。
本発明の第6の実施の形態は、第1の実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、気流速検出センサで検出される気流速検出値から、吸気一回換気量を算出する吸気一回換気量算出手段と、気流速検出センサで検出される気流速検出値から、呼気一回換気量を算出する呼気一回換気量算出手段と、吸気一回換気量算出手段で算出される吸気一回換気量、および呼気一回換気量算出手段で算出される呼気一回換気量の少なくともいずれかが設定値を下回ると異常を検出する換気量異常検出手段と、弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段とを有し、換気量異常検出手段が異常を検出すると、呼気時間延長手段から弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示するものである。肺にエアトラップを来たした場合、吸気一回換気量および呼気一回換気量が著しく低下するが、本実施の形態によれば、呼気時間を延長することで安全性を確保することができる。
本発明の第7の実施の形態は、第1から第6のいずれかの実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、設定手段により設定された呼吸回数を記憶する設定値記憶手段と、弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、設定値記憶手段に記憶された呼吸回数と、吸気・呼気時間比算出手段で算出された吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段とを有するものである。本実施の形態によれば、呼吸回数を固定設定した持続強制換気モードにも適用することができる。
本発明の第8の実施の形態は、第1から第6のいずれかの実施の形態による人工呼吸器において、制御部が、設定手段により設定された吸気時間を記憶する設定値記憶手段と、弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、設定値記憶手段に記憶された吸気時間と、吸気・呼気時間比算出手段で算出された吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段とを有するものである。本実施の形態によれば、吸気時間を固定設定した持続強制換気モードにも適用することができる。
以下に本発明の一実施例について説明する。
図1は本発明の一実施例による人工呼吸器を機能実現手段で現したブロック図である。
図1に示すように、本実施例による人工呼吸器は、使用者に装着するインターフェース1と、インターフェース1に酸素を供給する吸気経路2と、インターフェース1から二酸化炭素を排出する呼気経路3と、吸気経路2に設けた吸気弁4と、呼気経路3に設けた呼気弁5と、吸気弁4を開閉制御する吸気弁駆動部4aと、呼気弁5を開閉制御する呼気弁駆動部5aとを備えている。
インターフェース1としては、フェースマスク、鼻マスク、気管チューブ、又は気管カニューレが用いられる。
吸気経路2には、圧縮空気供給源2aから供給される圧縮空気と、圧縮酸素供給源2bから供給される圧縮酸素とが混合器2cで混合されて供給される。
吸気弁4を設けず、呼気弁5の開度調整によって、吸気ガスの吸気流量、吸気圧、吸気時間、呼気ガスの呼気流量、呼気圧、および呼気時間を制御することができるが、さらに吸気弁4を設けることで、呼気の期間中に、吸気経路2からの吸気ガスの無駄な排出を防止できる。
図1は本発明の一実施例による人工呼吸器を機能実現手段で現したブロック図である。
図1に示すように、本実施例による人工呼吸器は、使用者に装着するインターフェース1と、インターフェース1に酸素を供給する吸気経路2と、インターフェース1から二酸化炭素を排出する呼気経路3と、吸気経路2に設けた吸気弁4と、呼気経路3に設けた呼気弁5と、吸気弁4を開閉制御する吸気弁駆動部4aと、呼気弁5を開閉制御する呼気弁駆動部5aとを備えている。
インターフェース1としては、フェースマスク、鼻マスク、気管チューブ、又は気管カニューレが用いられる。
吸気経路2には、圧縮空気供給源2aから供給される圧縮空気と、圧縮酸素供給源2bから供給される圧縮酸素とが混合器2cで混合されて供給される。
吸気弁4を設けず、呼気弁5の開度調整によって、吸気ガスの吸気流量、吸気圧、吸気時間、呼気ガスの呼気流量、呼気圧、および呼気時間を制御することができるが、さらに吸気弁4を設けることで、呼気の期間中に、吸気経路2からの吸気ガスの無駄な排出を防止できる。
本実施例による人工呼吸器は、気流速検出センサ6と、気道内圧検出センサ7と、設定手段8と、制御部10とを備えている。
気流速検出センサ6は、吸気経路2からの気流速および呼気経路3への気流速を検出する。従って、気流速検出センサ6を吸気経路2と呼気経路3との合流点からインターフェース1までの間に設ける場合には、一つの気流速検出センサ6によって吸気経路2からの気流速および呼気経路3への気流速を検出できるが、吸気経路2と呼気経路3とにそれぞれ気流速センサ6を設けて各気流速を検出してもよい。
気道内圧検出センサ7は、吸気経路2および呼気経路3の少なくともいずれかの圧力を検出する。設定手段8は、入力装置で構成されて各種の設定値を設定する。制御部10は、気流速検出センサ6の気流速検出値および気道内圧検出センサ7の気道内圧検出値を入力し、吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに対して弁開閉指示を出力する。
気流速検出センサ6は、吸気経路2からの気流速および呼気経路3への気流速を検出する。従って、気流速検出センサ6を吸気経路2と呼気経路3との合流点からインターフェース1までの間に設ける場合には、一つの気流速検出センサ6によって吸気経路2からの気流速および呼気経路3への気流速を検出できるが、吸気経路2と呼気経路3とにそれぞれ気流速センサ6を設けて各気流速を検出してもよい。
気道内圧検出センサ7は、吸気経路2および呼気経路3の少なくともいずれかの圧力を検出する。設定手段8は、入力装置で構成されて各種の設定値を設定する。制御部10は、気流速検出センサ6の気流速検出値および気道内圧検出センサ7の気道内圧検出値を入力し、吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに対して弁開閉指示を出力する。
制御部10は、呼気量計測手段11と、吸気一回換気量算出手段12と、呼気一回換気量算出手段13とを有している。
呼気量計測手段11は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに呼気量を計測する。吸気一回換気量算出手段12は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに吸気一回換気量を算出する。呼気一回換気量算出手段13は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに呼気一回換気量を算出する。
呼気量計測手段11は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに呼気量を計測する。吸気一回換気量算出手段12は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに吸気一回換気量を算出する。呼気一回換気量算出手段13は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに呼気一回換気量を算出する。
制御部10は、設定比率記憶手段14と、呼気一回換気量決定手段15と、吸気開始ポイント判断手段16と、弁開閉指示手段17とを有している。
設定比率記憶手段14は、呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する。設定比率記憶手段14に記憶される呼気一回換気量設定比率は、設定手段8によって入力される。呼気一回換気量設定比率は、呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差が正の値となるように設定される。さらに具体的には、設定比率記憶手段14では、吸気一回換気量算出手段12で算出される吸気一回換気量を想定呼気一回換気量と見なして、想定呼気一回換気量に対する残気量を呼気一回換気量設定比率として記憶する。
呼気一回換気量決定手段15は、吸気一回換気量算出手段12で算出される一回の呼吸ごとの吸気一回換気量と、設定比率記憶手段14に記憶された呼気一回換気量設定比率とから一回の呼吸ごとに呼気一回換気量を決定する。
吸気開始ポイント判断手段16は、呼気量計測手段11で計測される呼気量が、呼気一回換気量決定手段15で決定された呼気一回換気量となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する。
弁開閉指示手段17は、吸気開始ポイント判断手段16で判断された吸気開始ポイントのタイミングで弁開閉指示を吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに出力する。
設定比率記憶手段14は、呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する。設定比率記憶手段14に記憶される呼気一回換気量設定比率は、設定手段8によって入力される。呼気一回換気量設定比率は、呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差が正の値となるように設定される。さらに具体的には、設定比率記憶手段14では、吸気一回換気量算出手段12で算出される吸気一回換気量を想定呼気一回換気量と見なして、想定呼気一回換気量に対する残気量を呼気一回換気量設定比率として記憶する。
呼気一回換気量決定手段15は、吸気一回換気量算出手段12で算出される一回の呼吸ごとの吸気一回換気量と、設定比率記憶手段14に記憶された呼気一回換気量設定比率とから一回の呼吸ごとに呼気一回換気量を決定する。
吸気開始ポイント判断手段16は、呼気量計測手段11で計測される呼気量が、呼気一回換気量決定手段15で決定された呼気一回換気量となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する。
弁開閉指示手段17は、吸気開始ポイント判断手段16で判断された吸気開始ポイントのタイミングで弁開閉指示を吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに出力する。
制御部10は、気道内圧記憶手段18と、気道内圧上限記憶手段19と、吸気終了ポイント判断手段20とを有する。
気道内圧記憶手段18は、設定手段8によってあらかじめ設定した気道内圧を記憶する。気道内圧上限記憶手段19は、設定手段8によってあらかじめ設定した気道内圧上限値か、または設定された気道内圧から決定される気道内圧上限値を記憶する。吸気終了ポイント判断手段20は、気道内圧検出センサ7で検出される気道内圧が気道内圧上限記憶手段19に記憶されている気道内圧上限値に達したタイミングを吸気終了ポイントとして判断するか、または気道内圧検出センサ7で検出される気道内圧が気道内圧上限値に達した後に設定された吸気時間が経過した後のタイミングを吸気終了ポイントとして判断する。弁開閉指示手段17は、吸気終了ポイント判断手段20で判断された吸気終了ポイントのタイミングで弁開閉指示を吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに出力する。
すなわち、本実施例は、吸気上限を気道内圧で制御する従圧式調整換気PCV(pressure control ventilation)モードである。
気道内圧記憶手段18は、設定手段8によってあらかじめ設定した気道内圧を記憶する。気道内圧上限記憶手段19は、設定手段8によってあらかじめ設定した気道内圧上限値か、または設定された気道内圧から決定される気道内圧上限値を記憶する。吸気終了ポイント判断手段20は、気道内圧検出センサ7で検出される気道内圧が気道内圧上限記憶手段19に記憶されている気道内圧上限値に達したタイミングを吸気終了ポイントとして判断するか、または気道内圧検出センサ7で検出される気道内圧が気道内圧上限値に達した後に設定された吸気時間が経過した後のタイミングを吸気終了ポイントとして判断する。弁開閉指示手段17は、吸気終了ポイント判断手段20で判断された吸気終了ポイントのタイミングで弁開閉指示を吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに出力する。
すなわち、本実施例は、吸気上限を気道内圧で制御する従圧式調整換気PCV(pressure control ventilation)モードである。
制御部10は、全呼気終末肺胞内圧(tPEEP)監視手段21と、呼気時間延長手段22とを有している。
全呼気終末肺胞内圧監視手段21は、気道内圧検出センサ7で検出される気道内圧検出値が、気道内圧記憶手段18に記憶された気道内圧を越えることを監視する。呼気時間延長手段22は、弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。
そして、全呼気終末肺胞内圧監視手段21で気道内圧検出値が気道内圧を越えることを検出すると、警報手段(図示せず)からアラームを発するとともに呼気時間延長手段22から弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。従って、本実施例によれば、tPEEPが著しく増加している場合には、呼気時間を延長することで安全性を確保でき、肺にエアトラップを来たして呼吸不全の増悪や気胸の原因となることがない。
全呼気終末肺胞内圧監視手段21は、気道内圧検出センサ7で検出される気道内圧検出値が、気道内圧記憶手段18に記憶された気道内圧を越えることを監視する。呼気時間延長手段22は、弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。
そして、全呼気終末肺胞内圧監視手段21で気道内圧検出値が気道内圧を越えることを検出すると、警報手段(図示せず)からアラームを発するとともに呼気時間延長手段22から弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。従って、本実施例によれば、tPEEPが著しく増加している場合には、呼気時間を延長することで安全性を確保でき、肺にエアトラップを来たして呼吸不全の増悪や気胸の原因となることがない。
制御部10は、気流速検出センサ6で検出される気流速の乱れから異常を検出する気流速異常検出手段23と、気道内圧検出センサ7で検出される圧力の乱れから異常を検出する気道内圧異常検出手段24の少なくともいずれかを有する。
そして、気流速異常検出手段23および気道内圧異常検出手段24の少なくともいずれかが異常を検出すると、警報手段(図示せず)からアラームを発するとともに呼気時間延長手段22から弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。従って、本実施例によれば、体動、術操作、咳などの影響で気流速の検出が困難となる場合には、呼気時間を延長することで安全性を確保できる。
そして、気流速異常検出手段23および気道内圧異常検出手段24の少なくともいずれかが異常を検出すると、警報手段(図示せず)からアラームを発するとともに呼気時間延長手段22から弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。従って、本実施例によれば、体動、術操作、咳などの影響で気流速の検出が困難となる場合には、呼気時間を延長することで安全性を確保できる。
制御部10は、吸気一回換気量算出手段12で算出される吸気一回換気量、または呼気一回換気量算出手段13で算出される呼気一回換気量の少なくともいずれかが設定値を下回ると異常を検出する換気量異常検出手段25を有している。
そして、換気量異常検出手段25が異常を検出すると、警報手段(図示せず)からアラームを発するとともに呼気時間延長手段22から弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。従って、本実施例によれば、肺にエアトラップを来たした場合に、呼気時間を延長することで吸気一回換気量および呼気一回換気量の低下を防止して、安全性を確保することができる。
そして、換気量異常検出手段25が異常を検出すると、警報手段(図示せず)からアラームを発するとともに呼気時間延長手段22から弁開閉指示手段17に対して呼気時間の延長を指示する。従って、本実施例によれば、肺にエアトラップを来たした場合に、呼気時間を延長することで吸気一回換気量および呼気一回換気量の低下を防止して、安全性を確保することができる。
制御部10は、設定値記憶手段31と、吸気・呼気時間比算出手段32と、持続強制換気(CMV)(continuous mandatory ventilation)指示手段33とを有する。
設定値記憶手段31は、設定手段8により設定された呼吸回数または吸気時間を記憶する。吸気・呼気時間比算出手段32は、弁開閉指示手段17で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する。
持続強制換気指示手段33は、呼吸回数を固定設定した持続強制換気モードでは、設定値記憶手段31に記憶された呼吸回数と、吸気・呼気時間比算出手段32で算出された吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで弁開閉指示手段17に指示を出力する。
持続強制換気指示手段33は、吸気時間を固定設定した持続強制換気モードでは、設定値記憶手段31に記憶された吸気時間と、吸気・呼気時間比算出手段32で算出された吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで弁開閉指示手段17に指示を出力する。
なお、持続強制換気指示手段33による持続強制換気モードは、あらかじめ吸気開始ポイント判断手段16による換気モードを行った後に行う他、持続強制換気指示手段33による持続強制換気モードと吸気開始ポイント判断手段16による換気モードとを適宜切り替えて行うこともできる。
設定値記憶手段31は、設定手段8により設定された呼吸回数または吸気時間を記憶する。吸気・呼気時間比算出手段32は、弁開閉指示手段17で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する。
持続強制換気指示手段33は、呼吸回数を固定設定した持続強制換気モードでは、設定値記憶手段31に記憶された呼吸回数と、吸気・呼気時間比算出手段32で算出された吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで弁開閉指示手段17に指示を出力する。
持続強制換気指示手段33は、吸気時間を固定設定した持続強制換気モードでは、設定値記憶手段31に記憶された吸気時間と、吸気・呼気時間比算出手段32で算出された吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで弁開閉指示手段17に指示を出力する。
なお、持続強制換気指示手段33による持続強制換気モードは、あらかじめ吸気開始ポイント判断手段16による換気モードを行った後に行う他、持続強制換気指示手段33による持続強制換気モードと吸気開始ポイント判断手段16による換気モードとを適宜切り替えて行うこともできる。
図2は気道内圧と気流速の変化を示すグラフ、図3は本実施例による人工呼吸器での気道内圧と気流速の変化を示すグラフである。
図2においてBAP 0mmHgで十分呼気時間を与えた場合、呼気フローは基線まで戻り、呼気フローの積分すなわち面積Xが呼気一回換気量となる。また、吸気フローの積分すなわち面積Yが吸気一回換気量となる。呼吸器回路からのリーク、患者への吸収などの影響も受けるがおおよそX=Yとなる。このような換気では肺胞虚脱が懸念される。
図3に示すように、本実施例では肺胞虚脱を防ぐ目的で、吸気開始をポイントEとする。吸気開始をポイントEとすることで、面積Zaにあたる換気量が残気量として増加する。吸気一回換気量算出手段12にて一回の呼吸ごとに吸気一回換気量Yを算出し、吸気一回換気量算出手段12で算出される吸気一回換気量Yを想定呼気一回換気量Xaと見なす。また、設定比率記憶手段14では、想定呼気一回換気量Xaに対する残気量Zaを呼気一回換気量設定比率として記憶している。
そして、呼気一回換気量決定手段15では、一回の呼吸ごとに算出される吸気一回換気量Yと呼気一回換気量設定比率(例えば5%Xa、10%Xa)とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、吸気開始ポイント判断手段16では、呼気量計測手段11で計測される呼気量が、呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する。従って、残気量Zaは想定呼気一回換気量Xaに対する比率で設定する。呼気フローの波形から瞬時に波形形状を予測して吸気開始のポイントEを呼吸ごとに算出して吸気を実行する。
図2においてBAP 0mmHgで十分呼気時間を与えた場合、呼気フローは基線まで戻り、呼気フローの積分すなわち面積Xが呼気一回換気量となる。また、吸気フローの積分すなわち面積Yが吸気一回換気量となる。呼吸器回路からのリーク、患者への吸収などの影響も受けるがおおよそX=Yとなる。このような換気では肺胞虚脱が懸念される。
図3に示すように、本実施例では肺胞虚脱を防ぐ目的で、吸気開始をポイントEとする。吸気開始をポイントEとすることで、面積Zaにあたる換気量が残気量として増加する。吸気一回換気量算出手段12にて一回の呼吸ごとに吸気一回換気量Yを算出し、吸気一回換気量算出手段12で算出される吸気一回換気量Yを想定呼気一回換気量Xaと見なす。また、設定比率記憶手段14では、想定呼気一回換気量Xaに対する残気量Zaを呼気一回換気量設定比率として記憶している。
そして、呼気一回換気量決定手段15では、一回の呼吸ごとに算出される吸気一回換気量Yと呼気一回換気量設定比率(例えば5%Xa、10%Xa)とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、吸気開始ポイント判断手段16では、呼気量計測手段11で計測される呼気量が、呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する。従って、残気量Zaは想定呼気一回換気量Xaに対する比率で設定する。呼気フローの波形から瞬時に波形形状を予測して吸気開始のポイントEを呼吸ごとに算出して吸気を実行する。
図4は、本実施例による人工呼吸器を持続強制換気モードに用いる場合での気道内圧と気流速の変化を示すグラフである。
呼気時間を最小に、十分な吸気プラトー時間とするために、持続強制換気モードでは吸気制御方式を基本的には従圧式吸気制御(pressure control:PC)とする。従量式吸気制御(volume control:VCあるいは、flow control:FC)では十分な吸気プラトー時間を得るのには不利である。図4では、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いた従圧式吸気制御・持続強制換気(intended dynamic-PEEP・PC・CMV)を示す。
呼気と同様、吸気においても気道内圧と肺胞圧が解離する。健常肺胞の肺胞圧(A)は短時間で吸気気道プラトー圧に達する。しかし虚脱肺胞あるいは障害肺胞の肺胞圧(B)は吸気気道プラトー圧に達するまでにより多くの時間を要する。
intended dynamic-PEEP・PC・CMVでは、1)呼吸回数を固定設定、吸気:呼吸時間比(I:E比)をdynamic-PEEPを意図した吸気開始機構により自動的に随時調節する。あるいは、2)吸気時間を固定設定、呼吸回数をdynamic-PEEPを意図した吸気開始機構により自動的に随時調節する。なお、BAPは最低限あるいは必要ない。
本実施例による呼吸モードは、吸気・呼気逆比呼吸(inversed ratio ventilation:IRV)と、呼気時間短縮・吸気時間延長という点で類似する。しかしIRVは患者状況に応じて呼気時間を安全に調節するものではない。したがって、IRVではエアトラップを来たして呼吸不全の増悪や気胸を来たす危険性がある。
本実施例では、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いることにより、安全に呼気時間を最小限にできる。
呼気時間を最小に、十分な吸気プラトー時間とするために、持続強制換気モードでは吸気制御方式を基本的には従圧式吸気制御(pressure control:PC)とする。従量式吸気制御(volume control:VCあるいは、flow control:FC)では十分な吸気プラトー時間を得るのには不利である。図4では、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いた従圧式吸気制御・持続強制換気(intended dynamic-PEEP・PC・CMV)を示す。
呼気と同様、吸気においても気道内圧と肺胞圧が解離する。健常肺胞の肺胞圧(A)は短時間で吸気気道プラトー圧に達する。しかし虚脱肺胞あるいは障害肺胞の肺胞圧(B)は吸気気道プラトー圧に達するまでにより多くの時間を要する。
intended dynamic-PEEP・PC・CMVでは、1)呼吸回数を固定設定、吸気:呼吸時間比(I:E比)をdynamic-PEEPを意図した吸気開始機構により自動的に随時調節する。あるいは、2)吸気時間を固定設定、呼吸回数をdynamic-PEEPを意図した吸気開始機構により自動的に随時調節する。なお、BAPは最低限あるいは必要ない。
本実施例による呼吸モードは、吸気・呼気逆比呼吸(inversed ratio ventilation:IRV)と、呼気時間短縮・吸気時間延長という点で類似する。しかしIRVは患者状況に応じて呼気時間を安全に調節するものではない。したがって、IRVではエアトラップを来たして呼吸不全の増悪や気胸を来たす危険性がある。
本実施例では、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いることにより、安全に呼気時間を最小限にできる。
自発呼吸を補助する場合、吸気制御方式を、患者の吸気・呼気を妨げない従圧式吸気制御(enhanced pressure-control:ePC)で行ってもよい。図5では、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いた、患者の吸気・呼気を妨げない従圧式吸気制御・持続強制換気(intended dynamic-PEEP・ePC・CMV)を示す。
この換気方式は気道圧開放換気(airway pressure release ventilation:APRV)に類似する。ただし、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いて、安全に呼気時間を最小限にできる。
なお、上記に加えてさらに自発呼吸をプレッシャーサポート(PS)によって補助してもよい。
この換気方式は気道圧開放換気(airway pressure release ventilation:APRV)に類似する。ただし、dynamic-PEEPを意図した吸気開始機構を用いて、安全に呼気時間を最小限にできる。
なお、上記に加えてさらに自発呼吸をプレッシャーサポート(PS)によって補助してもよい。
図6は本発明の他の実施例による人工呼吸器を機能実現手段で現したブロック図である。上記実施例と同じ手段には同一符号を付して説明を省略する。
本実施例における制御部10は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに最大呼気値を検出する最大呼気値検出手段26を有している。
本実施例においても設定比率記憶手段14は、呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する。設定比率記憶手段14に記憶される呼気一回換気量設定比率は、設定手段8によって入力される。呼気一回換気量設定比率は、呼気終末肺胞内圧と気道内圧との格差(呼気終末肺胞内圧-気道内圧)が正の値となるように設定される。しかし具体的には、設定比率記憶手段14では、最大呼気値検出手段26で検出される最大呼気値に対する残気呼気値を呼気一回換気量設定比率として記憶し、呼気一回換気量決定手段15では、一回の呼吸ごとに算出される最大呼気値と呼気一回換気量設定比率とから残気呼気値を呼気一回換気量として決定する。
そして、吸気開始ポイント判断手段16では、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値が残気呼気値となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する。
本実施例における制御部10は、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値から、一回の呼吸ごとに最大呼気値を検出する最大呼気値検出手段26を有している。
本実施例においても設定比率記憶手段14は、呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する。設定比率記憶手段14に記憶される呼気一回換気量設定比率は、設定手段8によって入力される。呼気一回換気量設定比率は、呼気終末肺胞内圧と気道内圧との格差(呼気終末肺胞内圧-気道内圧)が正の値となるように設定される。しかし具体的には、設定比率記憶手段14では、最大呼気値検出手段26で検出される最大呼気値に対する残気呼気値を呼気一回換気量設定比率として記憶し、呼気一回換気量決定手段15では、一回の呼吸ごとに算出される最大呼気値と呼気一回換気量設定比率とから残気呼気値を呼気一回換気量として決定する。
そして、吸気開始ポイント判断手段16では、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値が残気呼気値となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する。
図7は本実施例による人工呼吸器での気道内圧と気流速の変化を示すグラフである。
図7に示すように、最大呼気値Xbに対する設定比率(%)となる残気呼気値Zbを吸気開始のポイントFとする。
吸気開始をポイントFとすることで、残気呼気値Zbに対応する残気量が残存するため肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。最大呼気値検出手段26にて一回の呼吸ごとに最大呼気値Xbを検出する。また、設定比率記憶手段14では、最大呼気値検出手段26で検出される最大呼気値Xbに対する残気呼気値Zbを呼気一回換気量設定比率として記憶している。
そして、呼気一回換気量決定手段15では、一回の呼吸ごとに算出される最大呼気値Xbと呼気一回換気量設定比率とから残気呼気値Zbを呼気一回換気量として決定し、吸気開始ポイント判断手段16では、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値が残気呼気値Zbとなるタイミングを吸気開始のポイントFと判断する。従って、呼気フローの波形から瞬時に波形形状を予測して吸気開始のポイントFを呼吸ごとに算出して吸気を実行する。
図7に示すように、最大呼気値Xbに対する設定比率(%)となる残気呼気値Zbを吸気開始のポイントFとする。
吸気開始をポイントFとすることで、残気呼気値Zbに対応する残気量が残存するため肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。最大呼気値検出手段26にて一回の呼吸ごとに最大呼気値Xbを検出する。また、設定比率記憶手段14では、最大呼気値検出手段26で検出される最大呼気値Xbに対する残気呼気値Zbを呼気一回換気量設定比率として記憶している。
そして、呼気一回換気量決定手段15では、一回の呼吸ごとに算出される最大呼気値Xbと呼気一回換気量設定比率とから残気呼気値Zbを呼気一回換気量として決定し、吸気開始ポイント判断手段16では、気流速検出センサ6で検出される気流速検出値が残気呼気値Zbとなるタイミングを吸気開始のポイントFと判断する。従って、呼気フローの波形から瞬時に波形形状を予測して吸気開始のポイントFを呼吸ごとに算出して吸気を実行する。
ボリュームカプノメトリを用いて換気効率を評価した結果を図8に示す。
腹腔鏡手術・同一症例において、比較例1(PCV-VGモード換気量設定450ml、I:E比1:2、呼吸回数10回、BAP 4cmH2O)、比較例2(低1回換気量高BAP)(PCV-VGモード換気量設定400ml、I:E比1:2、呼吸回数10回、BAP 10cmH2O)、比較例3(intended dynamic-PEEP)(PCV-VGモード換気量設定450ml、I:E比1.5:1、呼吸回数10回、BAP 4cmH2O)について、それぞれ肺リクルートメントを行った後、ボリュームカプノメトリを30分ずつ行った。なお、intended dynamic-PEEP ventilationを装備した呼吸器を想定して比較例3では、呼気フローモニターを参考に随時手動でI:E比を1.5:1に設定した。
比較例1および比較例2に比べて比較例3では、換気量および気道内圧は差が認められなかった。しかし、二酸化炭素排出量が17mlから20mlに若干増加した。肺胞換気率が0.62から0.66に若干改善した。以上から、本実施例によれば換気効率を高めると思われる。また、吸気プラトー時間延長による肺リクルートメント様効果を期待するが、比較例3における症例は換気条件が良く、動脈血酸素濃度に大きな差を認めなかった。換気条件が良い症例では比較例3の効果は目立たない。ARDS、肥満症例、腹腔鏡手術など、低肺コンプライアンス症例では本実施例による高換気効率および肺虚脱予防効果が大きいと期待される。
腹腔鏡手術・同一症例において、比較例1(PCV-VGモード換気量設定450ml、I:E比1:2、呼吸回数10回、BAP 4cmH2O)、比較例2(低1回換気量高BAP)(PCV-VGモード換気量設定400ml、I:E比1:2、呼吸回数10回、BAP 10cmH2O)、比較例3(intended dynamic-PEEP)(PCV-VGモード換気量設定450ml、I:E比1.5:1、呼吸回数10回、BAP 4cmH2O)について、それぞれ肺リクルートメントを行った後、ボリュームカプノメトリを30分ずつ行った。なお、intended dynamic-PEEP ventilationを装備した呼吸器を想定して比較例3では、呼気フローモニターを参考に随時手動でI:E比を1.5:1に設定した。
比較例1および比較例2に比べて比較例3では、換気量および気道内圧は差が認められなかった。しかし、二酸化炭素排出量が17mlから20mlに若干増加した。肺胞換気率が0.62から0.66に若干改善した。以上から、本実施例によれば換気効率を高めると思われる。また、吸気プラトー時間延長による肺リクルートメント様効果を期待するが、比較例3における症例は換気条件が良く、動脈血酸素濃度に大きな差を認めなかった。換気条件が良い症例では比較例3の効果は目立たない。ARDS、肥満症例、腹腔鏡手術など、低肺コンプライアンス症例では本実施例による高換気効率および肺虚脱予防効果が大きいと期待される。
一方、現在、肺保護戦略として推奨される低1回換気量高BAPは、著しく換気効率を悪化させることがボリュームカプノメトリからわかる。肺虚脱予防を優先として換気効率を犠牲とした換気手段で、ARDSなどの低肺コンプライアンス症例において推奨されている。高BAPを行うに当たり高気道内圧となり、肺を保護するためにも低換気にならざるをえず、高二酸化炭素血症に陥ることが問題である。
比較例3は低1回換気量高BAPよりも気道内圧が低く、さらに換気量を増加できる余力を持つ。比較例3は低い気道内圧で換気効率が高いことからより肺保護的であることが予想される。従って、肺虚脱を防ぎつつ換気効率を高める換気手段として、今後の肺保護戦略として推奨される新しい換気手段となりうる。
比較例3は低1回換気量高BAPよりも気道内圧が低く、さらに換気量を増加できる余力を持つ。比較例3は低い気道内圧で換気効率が高いことからより肺保護的であることが予想される。従って、肺虚脱を防ぎつつ換気効率を高める換気手段として、今後の肺保護戦略として推奨される新しい換気手段となりうる。
上記実施例では、一回の呼吸ごとに呼気一回換気量決定手段15によって呼気一回換気量を決定し、一回の呼吸ごとに吸気開始ポイント判断手段16によって吸気開始ポイントを判断する方法を示したが、必ずしも全ての呼吸ごとに行わなくてもよい。すなわち、例えば呼気一回換気量決定手段15での複数回による呼気一回換気量の平均値を算出し、所定回数又は所定期間この平均値を用いて、吸気開始ポイントを判断してもよい。また、呼気一回換気量決定手段15での複数回による呼気一回換気量の平均値を用いて、吸気・呼気時間比算出手段32において吸気・呼気時間比を算出し、算出した吸気・呼気時間比を用いて弁開閉指示手段17から弁開閉指示を吸気弁駆動部4aおよび呼気弁駆動部5aに出力してもよい。
本発明による人工呼吸器は、肺胞の虚脱を防ぎかつ換気効率を向上できる。
10 制御部
11 呼気量計測手段
12 吸気一回換気量算出手段
13 呼気一回換気量算出手段
14 設定比率記憶手段
15 呼気一回換気量決定手段
16 吸気開始ポイント判断手段
17 弁開閉指示手段
18 気道内圧記憶手段
19 気道内圧上限記憶手段
20 吸気終了ポイント判断手段
21 全呼気終末肺胞内圧監視手段
22 呼気時間延長手段
23 気流速異常検出手段
24 気道内圧異常検出手段
25 換気量異常検出手段
26 最大呼気値検出手段
31 設定値記憶手段
32 吸気・呼気時間比算出手段
33 持続強制換気指示手段
11 呼気量計測手段
12 吸気一回換気量算出手段
13 呼気一回換気量算出手段
14 設定比率記憶手段
15 呼気一回換気量決定手段
16 吸気開始ポイント判断手段
17 弁開閉指示手段
18 気道内圧記憶手段
19 気道内圧上限記憶手段
20 吸気終了ポイント判断手段
21 全呼気終末肺胞内圧監視手段
22 呼気時間延長手段
23 気流速異常検出手段
24 気道内圧異常検出手段
25 換気量異常検出手段
26 最大呼気値検出手段
31 設定値記憶手段
32 吸気・呼気時間比算出手段
33 持続強制換気指示手段
Claims (8)
- 使用者に装着するインターフェースと、
前記インターフェースに酸素を供給する吸気経路と、
前記インターフェースから二酸化炭素を排出する呼気経路と、
前記呼気経路に設けた呼気弁と、
前記呼気弁を開閉制御する呼気弁駆動部と、
前記吸気経路からの気流速および前記呼気経路への気流速を検出する気流速検出センサと、
前記吸気経路および前記呼気経路の少なくともいずれかの圧力を検出する気道内圧検出センサと、
前記気流速検出センサの気流速検出値および前記気道内圧検出センサの気道内圧検出値を入力し、前記吸気弁駆動部および前記呼気弁駆動部に対して弁開閉指示を出力する制御部と
を備えた人工呼吸器であって、
前記制御部は、
呼気終末肺胞内圧-気道内圧格差が正の値となるように呼気一回換気量を決定するための呼気一回換気量設定比率を記憶する設定比率記憶手段と、
前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値と前記設定比率記憶手段に記憶された前記呼気一回換気量設定比率とから一回の呼吸ごとに前記呼気一回換気量を決定する呼気一回換気量決定手段と、
前記呼気一回換気量決定手段で決定された前記呼気一回換気量となるタイミングを吸気開始ポイントと判断する吸気開始ポイント判断手段と、
前記吸気開始ポイント判断手段で判断された前記吸気開始ポイントのタイミングで前記弁開閉指示を出力する弁開閉指示手段と
を有し、
前記吸気開始ポイントを、一回の前記呼吸ごとに前記呼気一回換気量決定手段で決定された前記呼気一回換気量によって判断して前記吸気弁および前記呼気弁を駆動することを特徴とする人工呼吸器。 - 前記制御部は、
前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに呼気量を計測する呼気量計測手段と、
前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに吸気一回換気量Yを算出する吸気一回換気量算出手段と
を有し、
前記設定比率記憶手段では、前記吸気一回換気量算出手段で算出される前記吸気一回換気量Yを想定呼気一回換気量Xaと見なして、前記想定呼気一回換気量Xaに対する残気量Zaを前記呼気一回換気量設定比率として記憶し、
前記呼気一回換気量決定手段では、一回の前記呼吸ごとに算出される前記吸気一回換気量Yと前記呼気一回換気量設定比率とから呼気一回換気量(Xa-Za)を決定し、
前記吸気開始ポイント判断手段では、前記呼気量計測手段で計測される前記呼気量が、前記呼気一回換気量(Xa-Za)となるタイミングを前記吸気開始ポイントと判断することを特徴とする請求項1に記載の人工呼吸器。 - 前記制御部は、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、一回の前記呼吸ごとに最大呼気値Xbを検出する最大呼気値検出手段を有し、
前記設定比率記憶手段では、前記最大呼気値検出手段で検出される前記最大呼気値Xbに対する残気呼気値Zbを前記呼気一回換気量設定比率として記憶し、
前記呼気一回換気量決定手段では、一回の前記呼吸ごとに算出される前記最大呼気値Xbと前記呼気一回換気量設定比率とから前記残気呼気値Zbを前記呼気一回換気量として決定し、
前記吸気開始ポイント判断手段では、前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値が前記残気呼気値Zbとなるタイミングを前記吸気開始ポイントと判断することを特徴とする請求項1に記載の人工呼吸器。 - 前記制御部は、
設定手段によってあらかじめ設定した気道内圧を記憶する気道内圧記憶手段と、
前記気道内圧検出センサで検出される前記気道内圧検出値が、前記気道内圧記憶手段に記憶された前記気道内圧を越えることを監視する全呼気終末肺胞内圧監視手段と、
前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段と
を有し、
前記全呼気終末肺胞内圧監視手段で前記気道内圧検出値が前記気道内圧を越えることを検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の人工呼吸器。 - 前記制御部は、
前記気流速検出センサで検出される前記気流速の乱れから異常を検出する気流速異常検出手段および前記気道内圧検出センサで検出される前記圧力の乱れから異常を検出する気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかと、
前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段と
を有し、
前記気流速異常検出手段および前記気道内圧異常検出手段の少なくともいずれかが前記異常を検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の人工呼吸器。 - 前記制御部は、
前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、吸気一回換気量を算出する吸気一回換気量算出手段と、
前記気流速検出センサで検出される前記気流速検出値から、前記呼気一回換気量を算出する呼気一回換気量算出手段と、
前記吸気一回換気量算出手段で算出される前記吸気一回換気量、および前記呼気一回換気量算出手段で算出される前記呼気一回換気量の少なくともいずれかが設定値を下回ると異常を検出する換気量異常検出手段と、
前記弁開閉指示手段に対して呼気時間の延長を指示する呼気時間延長手段と
を有し、
前記換気量異常検出手段が前記異常を検出すると、前記呼気時間延長手段から前記弁開閉指示手段に対して前記呼気時間の延長を指示することを特徴とする請求項1に記載の人工呼吸器。 - 前記制御部は、
設定手段により設定された呼吸回数を記憶する設定値記憶手段と、
前記弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、
前記設定値記憶手段に記憶された前記呼吸回数と、前記吸気・呼気時間比算出手段で算出された前記吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで前記弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段と
を有することを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の人工呼吸器。 - 前記制御部は、
設定手段により設定された吸気時間を記憶する設定値記憶手段と、
前記弁開閉指示手段で指示する吸気タイミングと呼気タイミングとから吸気・呼気時間比を算出する吸気・呼気時間比算出手段と、
前記設定値記憶手段に記憶された前記吸気時間と、前記吸気・呼気時間比算出手段で算出された前記吸気・呼気時間比とで決定したタイミングで前記弁開閉指示手段に指示を出力する持続強制換気指示手段と
を有することを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の人工呼吸器。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
JP2016556366A JP6706744B2 (ja) | 2014-10-29 | 2015-10-29 | 人工呼吸器 |
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---|---|---|---|
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---|---|---|---|
PCT/JP2015/005444 WO2016067619A1 (ja) | 2014-10-29 | 2015-10-29 | 人工呼吸器 |
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WO (1) | WO2016067619A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4079358A1 (de) * | 2021-04-23 | 2022-10-26 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Beatmungsgerät zur maschinellen beatmung eines patienten |
JP7541723B2 (ja) | 2020-10-27 | 2024-08-29 | 株式会社ファーレックス | 呼吸管理制御装置 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004526470A (ja) * | 2000-09-25 | 2004-09-02 | レスピロニクス・インコーポレイテッド | 可変気道陽圧を供給する方法と装置 |
US20100306992A1 (en) * | 2006-02-23 | 2010-12-09 | Richard Henry Cooke | Ventilator for Rapid Response to Respiratory Disease Conditions |
-
2015
- 2015-10-29 WO PCT/JP2015/005444 patent/WO2016067619A1/ja active Application Filing
- 2015-10-29 JP JP2016556366A patent/JP6706744B2/ja active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2004526470A (ja) * | 2000-09-25 | 2004-09-02 | レスピロニクス・インコーポレイテッド | 可変気道陽圧を供給する方法と装置 |
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JP7541723B2 (ja) | 2020-10-27 | 2024-08-29 | 株式会社ファーレックス | 呼吸管理制御装置 |
EP4079358A1 (de) * | 2021-04-23 | 2022-10-26 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Beatmungsgerät zur maschinellen beatmung eines patienten |
JP2022167824A (ja) * | 2021-04-23 | 2022-11-04 | ドレーゲルヴェルク アクチェンゲゼルシャフト ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト アウフ アクチェン | 患者の機械的換気のための人工呼吸器 |
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JP6706744B2 (ja) | 2020-06-10 |
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