[go: up one dir, main page]

CN101801265B - 局部耗氧量/灌注测量装置和方法 - Google Patents

局部耗氧量/灌注测量装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101801265B
CN101801265B CN200880106622.5A CN200880106622A CN101801265B CN 101801265 B CN101801265 B CN 101801265B CN 200880106622 A CN200880106622 A CN 200880106622A CN 101801265 B CN101801265 B CN 101801265B
Authority
CN
China
Prior art keywords
patient
total lung
lung capacity
local total
breath
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN200880106622.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101801265A (zh
Inventor
诺贝特·韦勒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CareFusion 207 Inc
Original Assignee
Cardinal Health 207 Inc
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 Cardinal Health 207 Inc filed Critical Cardinal Health 207 Inc
Publication of CN101801265A publication Critical patent/CN101801265A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101801265B publication Critical patent/CN101801265B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0536Impedance imaging, e.g. by tomography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/08Measuring devices for evaluating the respiratory organs
    • A61B5/091Measuring volume of inspired or expired gases, e.g. to determine lung capacity
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Measuring devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/107Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/6813Specially adapted to be attached to a specific body part
    • A61B5/6823Trunk, e.g., chest, back, abdomen, hip

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)

Abstract

为了估算患者局部耗氧量和/或灌注的方法,确定患者吸入空气的容量,并且根据电阻抗断层成像的方法,在屏息过程的第一时间点测量出第一局部肺部容量。将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点测量出的第二局部肺部容量进行对比。

Description

局部耗氧量/灌注测量装置和方法
相关申请的交叉引用
本非临时申请要求于2007年9月11日提交的美国临时申请第60/960,015号,名称为“局部耗氧量/灌注测量装置和方法”的优先权,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本发明大体上涉及患者肺部的耗氧量和/或灌注的测量。更特别地,本发明涉及运用电阻抗断层成像装置及其方法确定肺部特定区域的耗氧量和/或灌注的数量。
背景技术
电阻抗断层成像(EIT)是一种公知的医疗成像技术,其中从在患者体表检测的电测量结果推断出患者部分身体的电导率和电容率图像。典型地,导电电极以环绕关注区域的形式被附连到患者的皮肤上。在几毫微安培(nA)到几毫安(mA)的数量级的微弱交流电以通常在千赫(kHz)范围内的频率施加到一些或者全部导电电极上。测量出所产生的电势,并使用多个不同构造的施加电流重复上述过程。
发明内容
在一些实施例中,本发明提供了一种确定患者肺部的局部耗氧量的装置和方法。另外,通过发明的各种实施例确定了由姿势决定的局部耗氧量和/或灌注。
本发明的一个实施例属于估算患者局部耗氧量和/或灌注的方法。在这里,确定了患者吸入空气的容量并且,根据电阻抗断层成像的方法,在屏息过程的第一时间点测量出的第一局部肺部容量。将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点测量出的第二局部肺部容量进行对比。
本发明的另外一个实施例涉及估算患者局部耗氧量和/或灌注的装置。该装置包括被配置成在屏息过程的第一时间点测量第一局部肺部容量的电阻抗断层成像装置。另外,电阻抗断层成像装置被配置成将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点的第二局部肺部容量进行对比。
本发明的再一个实施例属于估算患者局部耗氧量和/或灌注的系统,该系统包括电阻抗断层成像装置、信号处理器和显示器。电阻抗断层成像装置被配置成对患者进行检测并响应于对患者的检测而发送信号。信号处理器被配置成接收所述信号。信号处理器包括算法,该算法被配置成响应于所述信号而确定在屏息过程的第一时间点的第一局部肺部容量,并将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点的第二局部肺部容量进行对比。该算法被配置成响应于对比结果而确定局部耗氧量和/或灌注。显示器显示所述局部耗氧量和/或灌注。
这样,在此已经相当广泛地概述了本发明的特定实施例,以便更好地理解其详细描述,并更好地意识到本发明对现有技术的贡献。当然,本发明还存在下文中将描述的其他实施例并且这些实施例将构成所附权利要求的主题。
关于这方面,在详细阐述本发明的至少一个实施例之前,应当理解的是,本发明在其应用方面不限于构造的细节,也不限于在以下描述中提出的或者在附图中所图示的部件的配置。本发明可以为除所描述的实施例之外的实施例,并且可以多种方式来实践和实施。另外,应当理解的是,这里所采用的措辞和术语以及简称是为了描述的目的,不应当视为限制。
因此,本发明的技术人员应当意识到的是,本公开所基于的概念可易于被用作设计用于实施本发明的多个目的的其他结构、方法和系统的基础。因此,重要的是,权利要求被视为包括在不背离本发明的精神和范围的范围内的等同构造。
附图说明
图1是根据本发明的一个实施例的正在用适当的电阻抗断层成像(EIT)装置检查的患者的立体图;
图2是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于仰卧位置时全肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子;
图3是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于仰卧位置时右肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子;
图4是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于仰卧位置时左肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子;
图5是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于左侧卧姿势时全肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子;
图6是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于左侧卧姿势时右肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子;
图7是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于左侧卧姿势时左肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子。
具体实施方式
本发明的多个实施例利用了电阻抗断层成像(EIT)技术检测和分析肺部的局部气体容量。基于这个分析,计算出氧气的局部吸收并推算出局部肺部灌注。至少一个实施例的益处在于,可以推算出患者肺部局部的实时的非介入性患者肺部灌注。
有益的是,本发明的实施例可用来估算换气的局部分配,且进一步地,可用来估算患者肺部的局部灌注。而且,有益的是,本发明的实施例可用来匹配换气和灌注的分配。换言之,可估算患者的局部灌注。在特定例子中,可估算或确定患者肺部的局部灌注容量或局部能力且患者的姿势可调整为使得换气最优化。
肺部氧气的吸收取决于换气和灌注。已知的是,在急性肺损伤中,病程主要不均匀地分布在肺部。由换气-灌注的失谐产生的供氧不足是这些患者最严重的并发症。治疗主要依靠换气策略(PEEP,I:E-ratio,允许自然呼吸的辅助换气等)来改善换气-灌注比率而不损伤肺部。目前,在临床上不能估算这些策略对于局部换气和灌注的效果。
本发明的实施例被示为提供了估算换气策略在患者临床和实时局部换气和灌注上的效果的系统、装置和方法。估算局部灌注的主要构思在于使用局部耗氧量作为局部灌注(也就是,当血液流过气泡时,血液从气泡吸取氧气)的指示。因此,如果氧气吸收被减少或者停止,这种情形可以归因于血液流量的减少或者停止。如图示和上文所描述的,当局部容量改变时可以在屏息的一段时间内测量耗氧量。为了确定耗氧量的数量,可以以任何适当的方式比如通过肺活量测定法、吸入或者呼出已知气体数量,来为相对电阻变化的改变刻度(calibrate)。在一个特定实施例中,可以采用一种已知的呼吸器来给患者传送呼吸,或者可以运用任何合适的流量传感器来测量患者呼吸容量。获知了局部耗氧量,可以基于血红蛋白的混合静脉氧气饱和度和血红蛋白的浓度来计算出局部血流量。替代性地,这些值可以被假设为相关值。从这两个值,可以计算出饱和度至多为100%的每毫升血液中的氧气的数量。可以假设,在更高的吸入氧气浓度(在一个优选实施例中采用的是100%氧气),流过换气肺部局部的血液在离开肺部以后充分地饱和。
作为计算整个肺部的血流量的例子:假设混合静脉饱和度为70%,Hb浓度为12g/dl,耗氧量为200ml/min;0.12g/ml(Hb-浓度)x1.39ml/g(血色素粘合因数)x(1-0.7)(饱和度差值)。在这个实施例中,血液流量为4000ml/min。为了估算换气灌注比率,患者被供入几分钟的100%氧气。可以根据从流量传感器或者呼吸机测量出的整体容量对整体EIT换气量进行定标(scale)或者刻度。从这个定标的整体EIT换气量,可以计算出以ml/min为单位的局部换气量。在一个例子中可以执行吸气末屏息。在其他例子中,任何时间点上的屏息都是适当的。从这个屏息,我们根据由电阻的减少测量到的肺部容量的减少计算出相同区域内的耗氧量。本发明实施例的一个特别的益处在于可以根据从各个区域的对于电阻的各自分配计算出局部换气/灌注比率。在肺部健康自然呼吸主题方面进行的研究简单地论证了姿势对于局部耗氧量的影响进而对灌注的影响。
现参照附图说明本发明的实施例,在全部的附图中相同的标识指的是相同的部分。如图1所示,EIT装置10包括一系列传感器12a-12n和计算/显示单元14。传感器12a-12n布置在患者周围,并被控制来确定患者在传感器12a-12n处的电阻。在特别的例子中,EIT装置10包括16个传感器12a-12n,并被配置成产生和分析多频信号。但是,在其他例子中,适当的EIT装置10可以包括更少或者更多个传感器12a-12n,可以或者不可以产生和分析多频信号。如通常所知的,在一个EIT过程中,一个或者多个传感器12a-12n产生信号,而其余传感器12a-12n感应到对该信号的电阻。身体的血液和组织为这些信号提供了不同级别的电阻,空气为信号提供了高电阻。典型地,多数这种信号被采用来产生足够的数据以反映患者。用这种方法,可以确定患者体内的空气的容量。
根据本发明的一个实施例,EIT装置10包括算法16,以求出用于计算局部耗氧量的EIT数据的值。算法16被配置成利用测量出的呼吸容量为用于改变容量的EIT信号定标。算法16进一步被配置成利用屏息中测得的EIT容量减少值,计算从肺部局部灌注吸收的耗氧量。即,患者的呼吸被停止或者患者被指示在一段适当长度的时间内停止或者屏住呼吸。适当的屏息持续时间的例子包括60秒、100秒、120秒等。时间的确切长度不重要。在屏息过程中,肺部容量的任何减少可以归因于氧气的吸入。本发明实施例的益处在于可以确定肺部各个局部的耗氧量量和整体的耗氧量量。根据传感器12a-12n的布置,这些区域可以包括右/左肺、上/中/下肺等,在一个特别实施例中,可以采用图1中所示的EIT装置10来确定左肺和右肺的耗氧量量。
图2为根据本发明的一个实施例的在普通病人处于仰卧位置时全肺耗氧量时传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子。如图2所示,记录曲线开始于自然呼吸或者潮式呼吸阶段20a。特别地,示出了穿插了吸气22和呼气24的潮式呼吸20a中的四次呼吸。记录曲线先后显示了肺活量(VC)控制(maneuver)30a,记录曲线开始于充分呼气32,持续通过充分吸气34,终止在充分呼气34。在潮式呼吸20b、VC控制30b和潮式呼吸20c之后,窒息阶段40邻接充分呼气42开始,然后是充分吸气44。窒息阶段40包括持续适当时间的屏息。应当特别注意的是,窒息阶段40的特征在于在记录曲线上从点44到点46发生的屏息控制。这个事件持续的时间大约是100秒。在这个时间内,示出的电阻减少,因此肺部容量减少。这个容量的减少归因于肺部氧气的吸收。耗氧量本身是肺灌注的一个指标,因此也借此成为血流量的一个指标。
算法16确定在记录曲线上从点44到点46的肺部容量的改变,并基于容量的改变计算耗氧量。在图2示出的特别实施例中,病人的肺活量是5.3升(L),耗氧量是每分钟393毫升(ml)(ml/min),灌注是(Sv:70%,Hb:12g/dl):每分钟7.8升(l/min)。
图3是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于仰卧位置时右肺耗氧量时传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子。如图3所示,记录曲线遵循了与图2相比较为相似的图案。特别地,图3的记录曲线包括潮式呼吸阶段20a-20c,VC控制30a和30b,窒息阶段40。注意到,该曲线显示了右肺的计算量略微高于全肺耗氧量的50%的值。具体地,计算得到的耗氧量为226ml/min,灌注是(Sv:70%,Hb:12g/dl):4.5l/min。
图4是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于仰卧位置时左肺耗氧量时传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子。如图4所示,记录曲线遵循与图2和图3相比较为相似的图案。此外,图4中示出的记录曲线包括潮式呼吸阶段20a-20c,VC控制30a和30b,窒息阶段40。注意到,该曲线显示了左肺的计算量略微低于全肺耗氧量的50%的值。具体地,计算得到的耗氧量为167ml/min,灌注是(Sv:70%,Hb:12g/dl):3.3l/min。左肺相比于右肺耗氧量略微减少,这与左右肺叶大小差异相一致。
图2,3和4中示出的记录曲线大体上示出了肺部的一般条件或者控制条件。通过将这些记录曲线与其他的对比,所注意到的任何差异可被利用来诊断病人的问题或疾病情况。另外,通过对病人各种位置执行这些测量,可以确定由位置决定的耗氧量和/或肺灌注。在接下来的图5,6和7中,一个普通男性受试者在左侧卧姿势被测量。
图5是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于左侧卧姿势时全肺耗氧量的测量时传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图的例子。如图5所示,记录曲线遵循与图2相比较为相似的图案。此外,图5中示出的记录曲线包括潮式呼吸阶段20a-20c,VC控制30a和30b,窒息阶段40。另外,图5包括在VC控制30b期内被刻度的容量刻度36。根据各种实施例,容量刻度36可以以任何适当的方式执行,例如,通过肺活量测定法或其他这样的肺功能过程。容量刻度可以在所述过程期间基本上任何时间执行并且不需要在VC控制期间执行。
在另一个实施例中,可以仅仅在开始于充分呼气42并且结束于充分吸气44的屏息阶段40之前执行容量刻度。另外,实质上这个测试可以在任何呼吸点执行。也就是说,屏息阶段40可以在充分呼气42和充分吸气44之间的任何呼吸点执行。同样的,这个测试可以被执行在不能够或者不建议进行完全吸入控制的病人身上。
图5还示出,记录曲线包括指明记录曲线在屏息阶段40中的斜率的线48。线48沿经算法16确定的经计算的“最佳适配”布置。另外,算法也可使用其他容量变化率的数学模型。线48通常显示在屏息阶段40的肺部或者肺局部容量增大平均值并且可以被利用来计算耗氧量。这些数值基于容量刻度36得出,记录曲线如下:标准容量是5.4L;计算得到的耗氧量是421ml/min,灌注是(Sv:70%,Hb:12g/dl):8.4l/min。当与图2示出的正常男性在仰卧位置时全部数据做比较时,图4的这些数值表现得非常相似。然而,如图6和图7所示,右肺和左肺的局部或个别的数值根据姿势而有显著区别。
图6是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于左侧卧姿势时右肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图。如图6所示,记录曲线遵循与图5相比较为稍微相似的图案。例如,图6的记录曲线显示包括潮式呼吸阶段20a-20c,VC控制30a和30b,窒息阶段40。图6的记录曲线在线48的斜率上也较大地不同于图5。接近水平的线48指示了相对低的耗氧量。具体地,计算得到的耗氧量为39ml/min,灌注是(Sv:70%,Hb:12g/dl):0.8l/min。这大大减少的耗氧量由图7示出的耗氧量的大大增加而弥补。这种现象可以在某种程度上归因于重力效应使血液流入肺部较低位置(左肺)。
图7是根据本发明的一个实施例的在普通病人处于左侧卧姿势时左肺耗氧量的传输阻抗(纵坐标,欧姆)受时间(横坐标,秒)影响的坐标图。如图7所示,记录曲线遵循与图5相比较为稍微相似的图案。例如,图7的记录曲线显示包括潮式呼吸阶段20a-20c,VC控制30a和30b,窒息阶段40。注意到,图7的记录曲线在线48的斜率上也较大地不同于图6。图6中接近水平的线48与图7中强烈倾斜的线48形成显著对比。图7中的线48指示了相对高的耗氧量。具体地,计算得到的耗氧量为382ml/min,灌注是(Sv:70%,Hb:12g/dl):7.6l/min。此外,这种现象可以某种程度归因于重力效应使血液流入肺部较低位置(左肺)。
本发明的多个特征和优点通过详细的说明而变得清晰,因此,所附的权利要求书意在涵盖落入本发明的真正精神和范围内的本发明的所有这些特征和优点。此外,由于本领域技术人员可以容易地想到多种改进和变化,因此并不希望将本发明局限到所图示和描述的确切构造和操作,相应地,所有合适的改进和等同物可以诉诸于落入本发明的范围内。

Claims (25)

1.一种获取患者局部耗氧量的数据的方法,该方法包括以下步骤:
确定患者吸入空气的容量;
根据电阻抗断层成像的方法,在屏息过程的第一时间点测量出第一局部肺部容量;
将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点测量出的第二局部肺部容量进行对比,并且基于该对比来确定局部耗氧量的值。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括以下步骤:
调整患者姿势从第一姿势到第二姿势;
确定第二姿势的局部肺部容量;
将第二姿势的局部肺部容量与第一姿势的局部肺部容量进行比较。
3.根据权利要求1所述的方法,进一步包括以下步骤:
测定耗氧量。
4.根据权利要求3所述的方法,进一步包括以下步骤:
执行肺活量测定法来测定耗氧量。
5.根据权利要求3所述的方法,进一步包括以下步骤:
给患者传送预定呼吸容量。
6.根据权利要求3所述的方法,进一步包括以下步骤:
计算每毫升(ml)血液的氧气总量。
7.根据权利要求1所述的方法,进一步包括以下步骤:
环绕患者上部躯干而布置一套传感器。
8.根据权利要求1所述的方法,进一步包括以下步骤:
依据肺活量控制来为肺部容量刻度。
9.一种获取患者局部灌注的数据的方法,该方法包括以下步骤:
确定患者吸入空气的容量;
根据电阻抗断层成像的方法,在屏息过程的第一时间点测量出第一局部肺部容量;
将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点测量出的第二局部肺部容量进行对比,并且基于该对比来确定局部灌注的值。
10.根据权利要求9所述的方法,进一步包括以下步骤:
调整患者姿势从第一姿势到第二姿势;
确定第二姿势的局部肺部容量;
将第二姿势的局部肺部容量与第一姿势的局部肺部容量进行比较。
11.根据权利要求9所述的方法,进一步包括以下步骤:
测定耗氧量。
12.根据权利要求11所述的方法,进一步包括以下步骤:
执行肺活量测定法来测定耗氧量。
13.根据权利要求11所述的方法,进一步包括以下步骤:
给患者传送预定呼吸容量。
14.根据权利要求11所述的方法,进一步包括以下步骤:
计算每毫升(ml)血液的氧气总量。
15.根据权利要求9所述的方法,进一步包括以下步骤:
环绕患者上部躯干而布置一套传感器。
16.根据权利要求9所述的方法,进一步包括以下步骤:
依据肺活量控制来为肺部容量刻度。
17.一种估算患者局部耗氧量的装置,该装置包括:
被配置成在屏息过程的第一时间点测量第一局部肺部容量的电阻抗断层成像装置;并且
其中所述电阻抗断层成像装置进一步被配置成将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点的第二局部肺部容量进行对比,并且所述第一局部肺部容量和所述第二局部肺部容量用于确定局部耗氧量。
18.根据权利要求17所述的装置,进一步包括:
环绕患者上部躯干而布置的传感器。
19.一种估算患者局部灌注的装置,该装置包括:
被配置成在屏息过程的第一时间点测量第一局部肺部容量的电阻抗断层成像装置;并且
其中所述电阻抗断层成像装置进一步被配置成将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点的第二局部肺部容量进行对比,并且所述第一局部肺部容量和所述第二局部肺部容量用于确定局部灌注。
20.根据权利要求19所述的装置,进一步包括:
环绕患者上部躯干而布置的传感器。
21.一种估算患者局部耗氧量的系统,该系统包括:
电阻抗断层成像装置,所述电阻抗断层成像装置被配置成检测患者并响应于对患者的检测而发送信号;
被配置成接收所述信号的信号处理器,所述信号处理器包括一算法,所述算法被配置成响应于所述信号而确定在屏息过程的第一时间点的第一局部肺部容量并将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点的第二局部肺部容量进行对比,其中所述算法被配置成响应于对比结果而确定局部耗氧量;
显示器,所述显示器显示局部耗氧量。
22.根据权利要求21所述的系统,进一步包括:
环绕患者上部躯干而布置的传感器。
23.一种估算患者局部灌注的系统,该系统包括:
电阻抗断层成像装置,所述电阻抗断层成像装置被配置成检测患者并响应于对患者的检测而发送信号;
被配置成接收信号的信号处理器,所述信号处理器包括一算法,所述算法被配置成响应于信号而确定在屏息过程的第一时间点的第一局部肺部容量并将第一局部肺部容量与在屏息过程的第二时间点的第二局部肺部容量进行对比,其中所述算法被配置成响应于对比结果而确定局部灌注;
显示器,所述显示器显示局部灌注。
24.根据权利要求23所述的系统,进一步包括:
环绕患者上部躯干而布置的传感器。
25.一种估算患者局部耗氧量的系统,所述系统包括:
电阻抗断层成像装置,其被配置成检测患者,其中所述电阻抗断层成像装置被配置成响应于对患者的检测而发送信号;
被配置成接收信号的信号处理器,所述信号处理器包括一算法,所述算法被配置成:在患者的肺活量测试期间响应于由所述电阻抗断层成像装置检测到的信号而确定肺部容量,响应于在第一时间点检测到的信号而确定在屏息过程的第一时间点的第一局部肺部容量,将第一局部肺部容量与响应于在第二时间点检测到的信号而在屏息过程的第二时间点确定的第二局部肺部容量进行对比,并且基于通过所述对比确定的肺部容量的减小来确定局部耗氧量以作为每毫升(ml)血液的氧气总量;以及
显示器,其显示所述局部耗氧量。
CN200880106622.5A 2007-09-11 2008-09-09 局部耗氧量/灌注测量装置和方法 Expired - Fee Related CN101801265B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US96001507P 2007-09-11 2007-09-11
US60/960,015 2007-09-11
PCT/US2008/075691 WO2009035965A1 (en) 2007-09-11 2008-09-09 Regional oxygen uptake/perfusion measuring device and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101801265A CN101801265A (zh) 2010-08-11
CN101801265B true CN101801265B (zh) 2013-07-24

Family

ID=40452421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200880106622.5A Expired - Fee Related CN101801265B (zh) 2007-09-11 2008-09-09 局部耗氧量/灌注测量装置和方法

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8808193B2 (zh)
EP (1) EP2194863B1 (zh)
JP (2) JP5793301B2 (zh)
CN (1) CN101801265B (zh)
AU (1) AU2008299098B2 (zh)
BR (1) BRPI0817068A2 (zh)
CA (1) CA2699281C (zh)
NZ (1) NZ584034A (zh)
RU (1) RU2514329C2 (zh)
WO (1) WO2009035965A1 (zh)
ZA (1) ZA201001732B (zh)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2407102A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-18 Tanita Corporation Respiration characteristic analysis apparatus and respiration characteristic analysis system
JP5633875B2 (ja) * 2010-07-26 2014-12-03 株式会社タニタ 換気特性判定装置
EP2407100A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-18 Tanita Corporation Respiration characteristic analysis
US11723542B2 (en) 2010-08-13 2023-08-15 Respiratory Motion, Inc. Advanced respiratory monitor and system
PT2603138T (pt) 2010-08-13 2018-02-26 Respiratory Motion Inc Dispositivos e métodos para monitorização de variação respiratória por medição de volumes respiratórios, movimentação e variabilidade
US10702166B1 (en) 2010-08-13 2020-07-07 Respiratory Motion, Inc. Devices and methods for respiratory variation monitoring by measurement of respiratory volumes, motion and variability
JP5865376B2 (ja) * 2010-10-07 2016-02-17 スイストム・アーゲー 電気インピーダンストモグラフィーイメージング用センサデバイス
EP2683273A4 (en) 2011-03-08 2014-10-22 Hunter Douglas IRON LOCK FOR COVERS OF BUILDING OPENINGS
CA2843806C (en) 2011-07-20 2017-08-22 Respiratory Motion, Inc. Impedance measuring devices and methods for emergency cardiovascular care
JP5962237B2 (ja) * 2012-06-11 2016-08-03 コニカミノルタ株式会社 胸部診断支援情報生成方法
DE102012214786B4 (de) * 2012-08-20 2025-08-14 Drägerwerk AG & Co. KGaA Vorrichtung zur Bestimmung der regionalen Verteilung eines Maßes für die Lungenperfusion
US12343130B2 (en) 2012-09-07 2025-07-01 Respiratory Motion, Inc. Spacing of electrodes for bioimpedance measurements
AU2013312218C1 (en) 2012-09-07 2019-01-31 Respiratory Motion, Inc. Electrode padset
AU2015226963B2 (en) 2014-03-06 2019-10-10 Respiratory Motion, Inc. Methods and devices for displaying trend and variability in a physiological dataset
JP2017537753A (ja) 2014-11-04 2017-12-21 レスピラトリー・モーション・インコーポレイテッド 呼吸パラメータによって誘導される自動静脈内投与および静脈内チューブクランプアクティブ化
DE102014018107B4 (de) * 2014-12-09 2022-03-10 Drägerwerk AG & Co. KGaA Vorrichtung zur Verarbeitung von tomografischen Daten zur Darstellung eines Therapieverlaufs
EP3373803B1 (en) 2015-12-15 2025-10-29 Respiratory Motion, Inc. Evaluation of respiratory volume monitoring to detect respiratory compromise before pulse oximetry and eliminate false desaturation alarms
EP3537967B8 (en) 2016-11-11 2025-03-26 SenTec AG Sensor belt and positioning aid for electro-impedance tomography imaging in neonates
KR101765423B1 (ko) * 2016-11-18 2017-08-07 경희대학교 산학협력단 폐기능 검사장치 및 그 방법
DE102017006107A1 (de) 2017-06-28 2019-01-03 Drägerwerk AG & Co. KGaA Vorrichtung und Verfahren zur Verarbeitung und Visualisierung von mittels eines Elektro-lmpedanz-Tomographie-Gerätes (EIT) gewonnenen Daten hinsichtlich eines Durchblutungszustandes von Herz und Lunge
KR102234640B1 (ko) * 2018-10-11 2021-04-01 주식회사 바이랩 전기적 물성 측정에 기반하여 특정 생리현상에 기인한 성분을 추출하고, 추출된 성분을 이용하여 eit 데이터를 재구성하는 장치 및 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6595211B2 (en) * 1998-04-10 2003-07-22 Medi-Physics Inc. Magnetic resonance imaging method
US20030216664A1 (en) * 2000-06-09 2003-11-20 Suarez Fernando Sipmann Method and apparatus for displaying information obtained by electrical impedance tomography data
US7162296B2 (en) * 2002-12-21 2007-01-09 Dräger Medical AG & Co KGaA Ventilation system

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU401351A1 (ru) * 1971-06-21 1973-10-12 УСТРОЙСТВО дл ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
US4972842A (en) * 1988-06-09 1990-11-27 Vital Signals, Inc. Method and apparatus for precision monitoring of infants on assisted ventilation
GB9013177D0 (en) * 1990-06-13 1990-08-01 Brown Brian H Real-time imaging, etc.
GB9524968D0 (en) * 1995-12-06 1996-02-07 Brown Brian H Impedance pneumography
US6277080B1 (en) * 1996-03-12 2001-08-21 Polar Electro Oy Method and apparatus for measuring exertion endurance
AUPO322396A0 (en) * 1996-10-25 1996-11-21 Robinson, Gavin J.B. Dr A method of measuring cardiac output by pulmonary exchange of oxygen and an inert gas with the blood utilising a divided airway
GB9807879D0 (en) * 1998-04-09 1998-06-10 Weiler Norbert Magnetic resonance imaging method
DE19857090A1 (de) * 1998-12-10 2000-06-29 Stephan Boehm Verfahren zur regionalen Bestimmung des alveolären Öffnens und des alveolären Schließens der Lunge
JP3222855B2 (ja) * 1999-04-13 2001-10-29 株式会社フクダ産業 呼吸流量・流速計測装置
DE10055564A1 (de) * 2000-11-09 2002-06-06 Siemens Ag Vorrichtung zur automatischen Erkennung des Pneumothorax
US6915151B2 (en) * 2001-02-08 2005-07-05 Trustees Of The University Of Pennsylvania Quantitative pulmonary imaging
WO2002078589A1 (en) * 2001-03-29 2002-10-10 Kci Licensing, Inc. Prone positioning therapeutic bed
SE0101912D0 (sv) * 2001-05-29 2001-05-29 A & Science Invest Ab a method and an apparatus for measuring functional, residual capacity (FRC) and cardiac output (CO)
US6813333B2 (en) * 2002-11-27 2004-11-02 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Methods and apparatus for detecting structural, perfusion, and functional abnormalities
US7225022B2 (en) * 2003-03-12 2007-05-29 Cra Associates, Ltd. Method of optimizing patient outcome from cardiac resynchronization therapy
JP2006231012A (ja) * 2005-01-28 2006-09-07 Nippon Koden Corp 酸素運搬の循環時間測定方法および装置
DE102005022896B3 (de) * 2005-05-18 2006-05-11 Dräger Medical AG & Co. KG Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung eines Beatmungsgerätes
US7527054B2 (en) * 2005-05-24 2009-05-05 General Electric Company Apparatus and method for controlling fraction of inspired oxygen
WO2007009086A2 (en) * 2005-07-13 2007-01-18 Pulmonx Methods and systems for segmental lung diagnostics
US20070167758A1 (en) * 2005-11-23 2007-07-19 Costello Benedict J Automated detection of cardiac motion using contrast markers

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6595211B2 (en) * 1998-04-10 2003-07-22 Medi-Physics Inc. Magnetic resonance imaging method
US20030216664A1 (en) * 2000-06-09 2003-11-20 Suarez Fernando Sipmann Method and apparatus for displaying information obtained by electrical impedance tomography data
US7162296B2 (en) * 2002-12-21 2007-01-09 Dräger Medical AG & Co KGaA Ventilation system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2514329C2 (ru) 2014-04-27
US8808193B2 (en) 2014-08-19
WO2009035965A1 (en) 2009-03-19
JP6043829B2 (ja) 2016-12-14
EP2194863B1 (en) 2016-03-30
US20090118634A1 (en) 2009-05-07
JP2015144860A (ja) 2015-08-13
CA2699281A1 (en) 2009-03-19
NZ584034A (en) 2011-10-28
EP2194863A4 (en) 2013-06-26
AU2008299098B2 (en) 2013-05-02
CA2699281C (en) 2016-05-10
RU2010114175A (ru) 2011-10-20
EP2194863A1 (en) 2010-06-16
CN101801265A (zh) 2010-08-11
ZA201001732B (en) 2013-08-28
BRPI0817068A2 (pt) 2016-10-11
AU2008299098A1 (en) 2009-03-19
JP5793301B2 (ja) 2015-10-14
JP2010538748A (ja) 2010-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101801265B (zh) 局部耗氧量/灌注测量装置和方法
Hahn et al. Changes in the thoracic impedance distribution under different ventilatory conditions
CN107397554B (zh) 导出受试者的个人胸参数
US10758239B2 (en) Methods and devices for passive residual lung volume reduction and functional lung volume expansion
US8551006B2 (en) Method for determining hemodynamic effects
Wright et al. The Role of Airflow Resistance in Patients with the Adult Respiratory Distress Syndrome1-4
US20160166154A1 (en) Method of measuring cardiac related parameters non-invasively via the lung during spontaneous and controlled ventilation
ES2659017T3 (es) Aparato y método para detectar el deterioro de la salud
US20100036266A1 (en) Device and method for detecting heart beats using airway pressure
EP1919353A2 (en) Lung volume monitoring method and device
JP2003527164A (ja) 血流の生体電気インピーダンス分析の装置および方法
EP2142093A1 (en) Respiratory sensor
JP2016526430A (ja) 胸内圧の非侵襲的推定及び/又は胸内圧の非侵襲的推定に基づく呼吸仕事量の計算
JP6098529B2 (ja) 呼吸機能検査システム、呼吸機能検査システム用の呼吸経路
JP2005506136A (ja) 人工呼吸器デッドスペースの排除のための連続ガス漏出
Mittal Thoracic Bioimpedance and Respiratory Rate Monitoring
Pelosi et al. Chest wall mechanics in normal subjects and in critically ill patients
Mäntylä Feasibility of Continuous Respiratory Volume Monitoring with Indirect Measurements
Aliverti Monitoring of Respiratory Mechanics in the Intensive Care Unit: Models, Techniques and Measurement Methods
Milner et al. Measurement of lung function
QUE et al. innovative techniques

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130724

Termination date: 20180909