Statystyki zdarzeń asynchronii
Respirator SV900 łączy monitorowanie w czasie rzeczywistym, adaptacyjną wentylację i analizy predykcyjne w celu poprawy ochrony płuc, optymalizacji synchronizacji pacjent-respirator oraz wsparcia decyzji klinicznych podczas całego cyklu terapeutycznego na OIT.
Dzięki klinicznie potwierdzonej funkcji rozpoznawania asynchronii, nieinwazyjnemu monitorowaniu wysiłku oddechowego, inteligentnemu narzędziu oceny strategii wentylacji i modułowej integracji EIT, respirator SV900/SV700 umożliwia lekarzom prowadzenie zindywidualizowanej, opartej na dowodach terapii oddechowej w złożonej opiece na oddziale intensywnej terapii.
Wysokiej klasy respirator wykorzystujący zaawansowaną technologię i wiedzę kliniczną w celu usprawnienia kompleksowej diagnostyki i zindywidualizowanego leczenia.
Zaawansowane parametry monitorowania z inteligentnymi alertami umożliwiającymi zindywidualizowaną ochronę przed uszkodzeniami płuc spowodowanymi wentylacją mechaniczną (VILI).
Oparte na danych klinicznych strategie wentylacji oraz analizy predykcyjne wspierają podejmowanie decyzji terapii oddechowej od wstępnych nastawów aż po odzwyczajanie od respiratora.
Inteligentne rozpoznawanie zdarzeń asynchronii wraz z sugestiami docelowych zmian parametrów wentylacji ograniczają powikłania oraz zwiększają komfort pacjenta.
Uszkodzenia płuc wywołane przez respirator (VILI) pozostają kluczowym wyzwaniem w wentylacji mechanicznej, zwiększając śmiertelność na OIT z 39% do 51%.[1] Dzięki SV900/SV700 możliwa jest zindywidualizowana ochrona poprzez zaawansowane parametry monitorowania, inteligentne alarmy i ocenę mechaniki oddechowej w czasie rzeczywistym.
Moc mechaniczna (mechanical power) kwantyfikuje całkowitą energię przenoszoną z respiratora do płuc na minutę, zapewniając kompleksową ocenę ryzyka VILI. Respirator SV900 oblicza i wyświetla na ekranie moc mechaniczną w sposób ciągły w czasie rzeczywistym, umożliwiając wczesne rozpoznanie nieprawidłowej wentylacji i niezwłoczną interwencję w terapii oddechowej.
Badania kliniczne na 50 pacjentach z ARDS wykazały silną zgodność ze standardowymi metodami obliczeniowymi (R²=0,98; odchylenie 0,38 J/min).[2]
Ciśnienie przełykowe (Pes) i ciśnienie przezpłucne (Ptp) mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji wentylacji chroniącej płuca. Respirator SV900/SV700 oferuje zintegrowane, wygodne i precyzyjne monitorowanie Pes/Ptp z dedykowanym narzędziem automatycznego pozycjonowania balona Pes zgłębnika, korekcją linii bazowej i filtrowaniem artefaktów sercowych.
Wprowadzanie zgłębnika:
Prowadzi pozycjonowanie balonu Pes.
Korekcja linii bazowej:
Koryguje odchylenie linii bazowej Pes.
Filtrowanie krzywej:
Usuwa zakłócenia spowodowane szumem sercowym.
Wyświetla w postaci graficznej zaawansowane parametry monitorowania (Pdrive, moc mechaniczna, opór, podatność itp.) w czasie rzeczywistym. W połączeniu z krótkimi trendami dynamicznymi pozwala lekarzom monitorować i oceniać zmiany stanu oddechowego pacjenta oraz sprawnie identyfikować ryzyka uszkodzenia płuc.
Asynchronia pacjent - respirator (PVA) dotyczy 10–85% pacjentów wentylowanych mechanicznie, zwiększając śmiertelność i wydłużając czas trwania terapii oddechowej .[3] Respirator SV900/SV700 łączy inteligentne rozpoznawanie asynchronii z adaptacyjnymi trybami wentylacji w celu wykrywania, analizowania i rozwiązywania asynchronii w czasie rzeczywistym.
Respirator SV900/SV700 integruje badania kliniczne, modelowanie big data i ciągłą analizę krzywych (Ciśnienie, Przepływ, Pes) w celu identyfikacji w czasie rzeczywistym pięciu typów asynchronii pacjent - respirator:
Badania kliniczne na 24 pacjentach wykazały znaczące redukcje całkowitego wskaźnika asynchronii, z poprawą zarówno w zakresie momentu wyzwalania, jak i zakończenia cyklu oddechu w porównaniu z ustawieniami ręcznymi.[4]
Statystyki asynchronii:
Kompleksowy przegląd wykrytych zdarzeń asynchronii i ich rozkładu na poszczególne typy.
Kluczowa analiza asynchronii:
Identyfikacja dominującego typu asynchronii wymagającego interwencji klinicznej.
Sugestie dostosowania terapii:
Zalecenia zmian oparte na algorytmach w celu rozwiązania określonych typów asynchronii, zmniejsza ilość prób i błędów.
Alarm asynchronii:
Konfigurowalne komunikaty, gdy wskaźnik asynchronii przekracza określone progi alarmowe.
Analiza asynchronii:
Przegląd wykrytych zdarzeń i ich podział zgodnie z kategoriami asynchronii.
Znacznik asynchronii:
Oznaczanie krzywych w czasie rzeczywistym dla intuicyjnej identyfikacji wzrokowej.
Statystyki zdarzeń asynchronii
Kompleksowy przegląd wykrytych zdarzeń asynchronii i ich rozkładu.
Kluczowa analiza asynchronii
Identyfikacja dominującego typu asynchronii wymagającego interwencji.
Ukierunkowane sugestie regulacji
Zalecenia oparte na algorytmach umożliwiające rozwiązanie określonych typów asynchronii, zmniejszające kliniczne próby i błędy.
Alarm asynchronii
Konfigurowalne alerty, gdy wskaźnik asynchronii przekracza progi kliniczne.
Analiza asynchronii
Szczegółowy podział każdego typu zdarzenia z danymi trendów.
Oznaczenie asynchronii
Etykietowanie krzywych w czasie rzeczywistym dla intuicyjnej identyfikacji wzrokowej.
Respirator SV900/SV700 integruje badania kliniczne, modelowanie big data i ciągłą analizę krzywych (Ciśnienie, Przepływ, Pes) w celu identyfikacji w czasie rzeczywistym pięciu typów asynchronii pacjent - respirator.
AMV™: Adaptacyjny tryb wentylacji, który samodzielnie dostosowuje tryb wentylacji do stanu pacjenta w oparciu o zasadę minimalnej pracy oddechowej Otisa. Reguluje objętość oddechową, częstotliwość i stosunek wdechu do wydechu od wentylacji obowiązkowej do w pełni spontanicznej.
IntelliCycle™ Pro: automatycznie dostosowuje się do wzorca oddychania pacjenta na podstawie analizy krzywych. Reguluje czułość wyzwalacza wdechu, rozpoczęcie fazy wydechu, kształt krzywej narastania ciśnienia w celu zmniejszenia pracy oddechowej (WOB) i zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia lub niedoborowi przepływu.
Respirator SV900/SV700 oblicza Pmus za pomocą algorytmu mechaniki oddechowej i analizy krzywych, umożliwiając ciągłe monitorowanie wysiłku oddechowego w czasie rzeczywistym bez zewnętrznych czujników ani interwencji klinicznej (R²=0,97).[5]
Respirator SV900/SV700 jest wyposażony w inteligentne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych i usprawniające pracę przez cały cykl terapeutyczny na OIT, aż do bezpiecznej ekstubacji.
Rutynowe zarządzanie respiratorem i jego konserwacja wymagają znacznego wysiłku całego zespołu. Respirator SV900/SV700 został zaprojektowany w celu minimalizacji złożoności operacyjnej, a co za tym idzie umożliwia lekarzom i pielęgniarkom skupienie się na opiece nad pacjentem.
Elastyczna łączność z centralnym systemem monitorowania (CMS) przez interfejsy przewodowe lub bezprzewodowe umożliwia ujednolicone zarządzanie respiratorami wielu pacjentów i urządzeniami przyłóżkowymi.
Podłączanie dodatkowych urządzeń przyłóżkowych, m. in, takich jak nawilżacz i monitor pacjenta do respiratora SV900/SV700.
Rozwiązania dostosowane do oczekiwań personelu: zdalne sterowanie i możliwość stworzenia "Cichego OIT".
Grupowanie pacjentów, generowanie kompleksowych raportów wentylacyjnych w celu wsparcia decyzji klinicznych i dostosowania terapii.
Zastrzeżenie prawne: Wszystkie funkcje produktów są dostępne w Twoim kraju pod warunkiem, że wymagana rejestracja takiej funkcji zostanie należycie ukończona zgodnie z lokalnymi wymogami prawa regulacyjnego. Wszystkie produkty dostępne w Twoim kraju pod warunkiem, że wymagana rejestracja tych produktów zostanie należycie ukończona zgodnie z lokalnymi wymogami prawa regulacyjnego. Możesz skontaktować się z naszymi autoryzowanymi dystrybutorami, aby potwierdzić, czy funkcje lub produkty, którymi jesteś zainteresowany, są dostępne w Twoim kraju.
* Wymaga połączenia z monitorem pacjenta Mindray (seria BeneVision N lub wyższa).
[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