Statistiques des événements d’asynchronie
Le ventilateur SV900 associe une surveillance en temps réel, une ventilation adaptative et des analyses prédictives pour améliorer la protection pulmonaire, optimiser l’interaction patient-ventilateur et soutenir les décisions cliniques tout au long du cycle thérapeutique en réanimation.
Grâce à la reconnaissance d’asynchronie validée cliniquement, à la surveillance non invasive de l’effort respiratoire, à l’évaluation du sevrage et à l’intégration modulaire de l’EIT, le SV900/SV700 permet aux cliniciens de fournir une thérapie ventilatoire individualisée et fondée sur des données probantes dans les soins intensifs complexes.
Un ventilateur haut de gamme exploitant les technologies avancées et l’expertise clinique pour améliorer le diagnostic complet et le traitement individualisé.
Paramètres de surveillance avancés avec des alertes permettant une protection individualisée contre les lésions pulmonaires induites par le ventilateur.
Informations basées sur les données et analyses prédictives facilitant la prise de décision clinique en orientant depuis les réglages initiaux du ventilateur jusqu’au sevrage
Reconnaissance des événements d’asynchronie avec des suggestions d’ajustement ciblées qui réduisent les complications et améliorent le confort du patient.
Les lésions pulmonaires induites par le ventilateur (VILI) restent un défi majeur en ventilation mécanique, augmentant la mortalité en réanimation de 39 % à 51 %.[1] Le SV900/SV700 assure une protection individualisée grâce à des paramètres de surveillance avancés, des alertes et une évaluation en temps réel de la mécanique respiratoire.
La puissance mécanique quantifie l’énergie totale transférée du ventilateur aux poumons par minute, offrant une évaluation complète du risque de VILI. Le SV900 calcule la puissance mécanique en continu et en temps réel, permettant une détection précoce de la ventilation préjudiciable et une intervention protectrice opportune.
La validation clinique sur 50 patients SDRA en ventilation contrôlée en volume et en pression a démontré une forte concordance avec les méthodes calculées standard (R² = 0,98 ; biais 0,38 J/min).[2]
La pression œsophagienne (Pes) et la pression transpulmonaire (Ptp) sont essentielles pour optimiser la ventilation protectrice des poumons. Le SV900/SV700 propose une surveillance intégrée, pratique et précise de la Pes/Ptp avec un cathéter dédié doté d’une détection automatique de position, d’une correction de la ligne de base et d’un filtrage des artefacts cardiaques.
Positionnement du cathéter auxiliaire:
Guide le
positionnement du ballonnet Pes.
Correction de la ligne de base:
Corrige la déviation de la ligne de base de la Pes.
Filtrage de la forme d’onde:
Supprime les interférences
du bruit cardiaque.
Le tableau de bord intégré PulmoSight Pro affiche graphiquement en temps réel les paramètres de surveillance avancés, notamment la pression motrice, la puissance mécanique, la résistance et la compliance. Associé à des tendances courtes dynamiques, il permet aux cliniciens de surveiller et d’évaluer l’évolution de l’état respiratoire du patient et d’identifier le risque de lésion pulmonaire en un coup d’œil.
L’asynchronie patient-ventilateur touche 10 à 85 % des patients sous ventilation mécanique, augmentant la mortalité et prolongeant la durée de ventilation.[3] Le SV900/SV700 combine une reconnaissance de l’asynchronie avec des modes de ventilation adaptatifs pour détecter, analyser et résoudre les événements de synchronie en temps réel.
Le SV900/SV700 intègre des données de la recherche clinique, la modélisation de grandes quantités de données et l’analyse continue des courbes pour identifier cinq types d’asynchronie patient-ventilateur en temps réel:
Des études cliniques sur 24 patients ont démontré des réductions significatives de l’index d’asynchronie total, avec des améliorations du délais du déclenchement et des erreurs de cyclage par rapport aux réglages fixes.[4]
Statistiques des événements d’asynchronie:
Aperçu complet des événements d’asynchronie détectés et
de leur distribution.
Analyse clé de l’asynchronie:
Identification du type d’asynchronie prédominant
nécessitant une intervention.
Suggestions d’ajustement ciblées:
Recommandations algorithmiques pour résoudre des types
d’asynchronie spécifiques, réduisant les essais et
erreurs cliniques.
Alarme d’asynchronie:
Alertes configurables lorsque l’index d’asynchronie
dépasse les seuils cliniques.
Analyse de l’asynchronie:
Détail de chaque type d’événement avec données de
tendance.
Marque d’asynchronie:
Étiquetage des courbes en temps réel pour une
identification visuelle intuitive.
Statistiques des événements d’asynchronie
Aperçu complet des événements d’asynchronie détectés et de leur distribution.
Analyse clé de l’asynchronie
Identification du type d’asynchronie prédominant nécessitant une intervention.
Suggestions d’ajustement ciblées
Recommandations algorithmiques pour résoudre des types d’asynchronie spécifiques, réduisant les essais et erreurs cliniques.
Alarme d’asynchronie
Alertes configurables lorsque l’index d’asynchronie dépasse les seuils cliniques.
Analyse de l’asynchronie
Détail de chaque type d’événement avec données de tendance.
Marque d’asynchronie
Étiquetage des formes d’onde en temps réel pour une identification visuelle intuitive.
Le SV900/SV700 intègre des données de la recherche clinique et l’analyse des courbes (Paw, Débit, Pes) pour identifier instantanément divers schémas d’asynchronie, offrant une surveillance continue en temps réel pour optimiser l’intervention clinique.
AMV™: Un mode de ventilation qui s’adapte automatiquement à l’état du patient selon le principe de l’équation d’Otis sur le travail respiratoire minimal. Il adapte le volume courant, la fréquence et le rapport I:E depuis la ventilation imposée jusqu’à la ventilation spontanée totale.
IntelliCycle™ Pro: S’adapte automatiquement au schéma respiratoire du patient via l’analyse des courbes. Ajuste la sensibilité du trigger inspiratoire, les critères de cyclage et la pente de pression pour réduire le travail respiratoire et éviter le dépassement de pression ou le débit insuffisant
Le SV900/SV700 calcule automatiquement la pression des muscles respiratoires (Pmus), permettant une évaluation continue de l’effort respiratoire sans cathéters ni accessoires supplémentaires (R² = 0,97).[5]
Le SV900/SV700 est équipé d'outils conçus pour soutenir la prise de décision tout au long du cycle thérapeutique en réanimation, permettant aux cliniciens d'agir en confiance à chaque étape jusqu'à l'extubation en toute sécurité.
Le SV900/SV700 est conçu pour minimiser la complexité opérationnelle, permettant aux cliniciens de se concentrer sur les soins patients. La connectivité complète favorise une intégration transparente dans les flux de travail hospitaliers existants.
Le SV900/SV700 prend en charge une connectivité flexible au système de surveillance centralisé (CMS) via des interfaces filaires ou sans fil, permettant une gestion unifiée des ventilateurs multi-patients et des dispositifs de chevet.
Interconnexion multi-appareils avec humidificateurs, moniteurs patients et autres équipements de chevet.
Solutions adaptées aux cliniciens, notamment le contrôle à distance et la capacité réanimation silencieuse.
Une plateforme de profils patients avec des rapports ventilatoires complets et un regroupement pratique des patients.
Avertissement: Toutes les fonctions des produits sont disponibles dans votre pays ou territoire à condition que l’enregistrement requis de cette fonction soit dûment complété conformément aux exigences légales réglementaires locales. Tous les produits disponibles dans votre pays ou territoire à condition que l’enregistrement requis de ces produits soit dûment complété conformemément aux exigences légales réglementaires locales. Vous pouvez contacter nos distributeurs autorisés pour confirmer si les fonctions ou les produits qui vous intéressent sont accessibles dans votre pays ou territoire.
* Nécessite une connexion à un moniteur patient Mindray (série BeneVision N ou supérieur).
[1] Intensive Care Med. 2004 Apr;30(4):612-9
[2] Chiumello D, Coppola S, Formenti P, Ciabattoni A, Lucenteforte M,
Liu G, et al. A validation study of a continuous automatic measurement
of the mechanical power in ARDS patients. Journal of Critical Care.
2022; 67:21-25. doi: 10.1016/j.jcrc.2021.09.009.
[3] Sci Rep. 2021 Jun;11(1):12390
[4] Liu L, Yu Y, Xu X, Sun Q, Qiu H, Chiumello D, Yang Y. Automatic
Adjustment of the Inspiratory Trigger and Cycling-Off Criteria
Improved Patient-Ventilator Asynchrony During Pressure Support
Ventilation. Frontiers in Medicine. 2021; 8:752508. doi:
10.3389/fmed.2021.752508.
[5] Lv Y, Dong M, Song H, Liu J, Huang Z, Ni Z, et al. Respiratory
effort monitoring: a novel, bedside, non-invasive, real-time method.
Critical Care. 2025; 29:272. doi: 10.1186/s13054-025-05514-4