Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

Podobne dokumenty
ĆWICZENIE NR 8 APARATURA DO POMIARÓW WŁASNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO

APARATURA DO POMIARÓW WŁASNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO

ĆWICZENIE NR 11 PRZETWORNIKI SPIROMETRYCZNE

PRZETWORNIKI SPIROMETRYCZNE

Tabela 1-1. Warunki środowiska zewnętrznego podczas badania i charakterystyka osoby badanej

UKŁAD ODDECHOWY

ASPEL S.A ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel , fax Przystawka spirometryczna SPIRO 31

KLASA I. TEMAT LEKCJI: Budowa i funkcja układu oddechowego człowieka. DZIAŁ: Organizm człowieka jako zintegrowana całość Układ oddechowy

BTL CARDIOPOINT CPET SYSTEM ERGOSPIROMETRYCZNY

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii

C 2 - Pomiary czynności mechanicznej układu oddechowego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Wytrzymałość udarowa powietrza

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Pomiar wysokich napięć udarowych

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

Badanie ograniczników przepięć

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Podaj, który schemat (A czy B) obrazuje położenie przepony podczas wydechu oraz określ, z jakiego rodzaju tkanki zbudowana jest przepona...

Spośród wielu możliwych do zmierzenia i wyliczenia parametrów, w codziennej praktyce najważniejsze są trzy:

... /pieczątka nagłówkowa/

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Sprawozdanie nr 3. Temat: Fizjologiczne skutki rozgrzewki I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: równowaga czynnościowa. restytucja powysiłkowa

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem

Destylacja z parą wodną

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21


OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową Korotkowa

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation)

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r.

Fizjologia człowieka

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Spirometr Contec Medical Systems model: SP10 Skrócona instrukcja obsługi

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych

Wytrzymałość udarowa powietrza

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego

Opcja Mechanika oddechowa

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO. Autor: Paulina Duraj

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

Wyposażenie Samolotu

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu stałym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1

Odruch nurkowania 1 / 7. Jak zmienia się tętno w trakcie nurkowania?

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ

Dwiczenie laboratoryjne nr 10: SPIROMETRIA

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia

Badanie ograniczników przepięć

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D

Instrukcja stanowiskowa

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Podstawy fizjologii i patofizjologii nurkowania

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych.

Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu stałym

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Propedeutyka Nauk Medycznych Laboratorium - Ćwiczenie 3. Czynność płuc (spirometria) Wersja 2017/2018. Wstęp teoretyczny

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Miara Praca Moc Ciśnienie Temperatura. Wyjaśnij pojęcia: Tętno: . ( ) Bradykardia: Tachykardia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

mgr Katarzyna Zielińska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Białymstoku Scenariusz lekcji

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Kalkulator Audytora wersja 1.1

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej Systemy Pomiarowo-Diagnostyczne, laboratorium

Transkrypt:

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej Dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak ĆWICZENIE NR 4 APARATURA DO POMIARÓW WŁASNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: 1. Konstrukcją i specyfikacją techniczną spirometru, 2. Metodologią badania spirometrycznego i parametrametrami badanego sygnału, 3. Zasadami inżynierskiej oceny urządzenia do badań spirometrycznych. Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego: Aparatura Dokumentacja Osprzęt - Instrukcja do ćwiczenia Strzykawka kalibracyjna 1- dm 3 Spirometr Vitalograph Instrukcja obsługi Ustniki papierowe Compact II Spirometr Vitalograph Alpha Model 6000 Instrukcja obsługi Zagadnienia do rozważenia: 1. Podstawowe parametry sprawności układu oddechowego i metody ich wyznaczania. 2. Fizyczne warunki pomiaru i ich wpływ na dokładność wyznaczania parametrów oddechowych. 3. Schemat blokowy spirometru, charakterystyka poszczególnych bloków. Parametry metrologiczne typowego spirometru. Zadania szczegółowe:

1. Zapoznać się z budową i zasadą działania spirometru Vitalograph. 2. Zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i sposobem wykonywania badania (Identyfikacja parametrów własnego układu oddechowego podczas próby natężonego wydechu) 3. Zaproponować procedurę oceny urządzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów oceny, takich jak: kompletność i jasność dokumentacji, funkcje urządzenia, sposób (łatwość) obsługi, możliwości wykorzystania/zastosowania klinicznego i/lub indywidualnego, inne ) 4. Zaproponować procedurę oceny wiarygodności uzyskanego wyniku badania spirometrycznego. 5. Zaproponować procedurę oceny wpływu wybranej normy spirometrycznej na ocenę wyniku badania. Wprowadzenie Charakterystyka parametrów spirometrycznych Jedną z metod diagnozowania układu oddechowego jest badanie spirometryczne, które polega na kontroli objętości wydychanego (lub wdychanego) powietrza i prędkości jego przepływu. Do najbardziej wartościowych diagnostycznie należy tzw. test natężonego wydechu. Polega on na tym, że pacjent nabiera do płuc maksymalną objętość powietrza, a następnie wydmuchuje go z największą siłą i szybkością, co zwykle trwa 4 do 6 sekund. Ważnym jest sposób, w jaki zmienia się objętość powietrza V(t) (rys. 1). Na tej podstawie wyznacza się parametry oddechowe (spirometryczne) w postaci wartości objętości oraz chwilowej bądź średniej wartości prędkości przepływu powietrza (tab. 1). Wszystkie te parametry są miarą sprawności wentylacji płuc. Warunki, w jakich znajduje się powietrze w płucach znacznie różnią się od warunków otoczenia, w których następuje pomiar: np. temperatura i wilgotność w płucach jest wyższa niż w otoczeniu (na zewnątrz). Z tego powodu wyniki pomiarów spirometrycznych koryguje się poprzez wprowadzenie odpowiednich współczynników przeliczeniowych tak, aby uzyskać znormalizowane (w sensie warunków fizycznych) wartości parametrów. Te dopiero można porównać z wartościami należnymi dla danego pacjenta czyli normami.

Rys. 1. Zmiany objętości powietrza w płucach podczas różnego sposobu oddychania z zaznaczeniem podstawowych parametrów oddechowych Warunki pomiarów parametrów spirometrycznych Powietrze oddechowe znajdujące się w płucach charakteryzują następujące parametry fizyczne: temperatura, ciśnienie, wilgotność oraz skład chemiczny. Rzeczą zrozumiałą jest, że skład chemiczny zależy od tego, czy powietrze wchodzi do płuc z zewnątrz, bogate w tlen, czy też wychodzi z płuc, przyczyniając się do usunięcia zbędnego dla organizmu dwutlenku węgla. Zmierzona wartość objętości wydychanego powietrza zależy od pozostałych parametrów fizycznych, które zgodnie z prawami gazowymi ją określają. Należy zwrócić uwagę na fakt, że powietrze w płucach jest ogrzane do temperatury ciała (+37 C), a wydostając się na zewnątrz do otoczenia ochładza się i zmniejsza swą objętość. Także zmienia się jego ciśnienie i wilgotność (w płucach jest ono nasycone parą wodną). Te cechy otoczenia mogą zmieniać się w szerokim zakresie, w wyniku czego zmieniać się będzie objętość płucna oglądana na zewnątrz. W różny sposób precyzuje się warunki pomiarów spirometrycznych, jednak najczęściej są to: ATPS aktualna temperatura i ciśnienie oraz nasycenie powietrza parą wodną w czasie pomiaru, BTPS temperatura +37 C (temperatura ciała), ciśnienie zewnętrzne (otoczenia) normalne (1013,25 hpa (760 mm Hg)), nasycenie parą wodną: są to warunki, w których powietrze oddechowe znajduje się w płucach.

W celu odpowiedniej normalizacji wyników pomiaru stosuje się następujący wzór przeliczeniowy: gdzie: P B [kpa] P H2 O [kpa] T 0 [ ] 310 V BTPS = V ATPS P B P H 2O 273+T 0 P B 6,26 - ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie pary wodnej w temperaturze otoczenia - temperatura otoczenia Tab. 1. Statyczne i dynamiczne parametry spirometryczne (1) Zjawiska towarzyszące natężonemu wydechowi Oddychanie polega na takim działaniu klatki piersiowej, aby wytworzyć w układzie oddechowym ciśnienia, które umożliwią napływ powietrza do płuc lub jego usunięcie na zewnątrz. Ich wartości zmieniają się w zależności od rodzaju i fazy oddychania. Natężony wydech wymaga włożenia pewnego wysiłku, ujawniającego się w postaci skoku ciśnienia wymuszającego nagłe usunięcie na zewnątrz powietrza znajdującego się w pęcherzykach płucnych i drogach oddechowych. Obserwowane zmiany prędkości wypływającego powietrza i jego objętości rejestrowane są w postaci krzywej Q(V) (rys. 3).

Rys. 3. Wymuszenie przepływu strumienia objętości powietrza Q z płuc przez generację skoku ciśnienia w natężonym wydechu Jest to możliwe dzięki pracy mięśni klatki piersiowej, które napierają na elastyczne pęcherzyki płucne. Celem skoku ciśnienia jest wyegzekwowanie maksymalnej wartości przepływu powietrza. Zależy ona od początkowego nachylenia narastającego zbocza krzywej ciśnieniowej P(V) (rys. 3) lecz nie zależy od maksymalnej wartości tego ciśnienia. Po pojawieniu się maksymalnego przepływu ciśnienie to jednak nadal rośnie, co jest skutkiem bezwładności systemu i lepkości powietrza. Widać, że mimo wzrostu ciśnienia przezpłucnego, po pierwszej fazie wzrostu prędkości do Qmax następuje powolny jej spadek, aż do zera. Jeżeli ciśnienie wymuszające maksymalny przepływ będzie wyższe, to tym samym wartość prędkości Qmax będzie wyższa i równocześnie pojawi się ona przy wyższej objętości powietrza znajdującego się w płucach. Od momentu pojawienia się maksymalnej wartości prędkości przepływu, malejący przepływ w dalszej części wydechu jest niezależny od wysiłku uruchamiającego natężony wydech. Obrazuje to działanie mechaniczne płuc, bowiem ciśnienie w drogach oddechowych jest mniejsze od otaczającego, czyli panującego w opłucnej.