Arkitektur og sammensætning system af kæledyr respiratorisk anæstesi maskine

Maskinen struktur respiratorisk anæstesi er dybest set består af en iltforsyning system, en respiratorisk anæstesi maskine, en vejrtrækning kredsløb system, en end-tidevands kuldioxid overvågningssystem, og en udstødningsgas opsving system. Hvis det matches med et automatisk åndedrætssystem, kan det give periodisk ventilation af positivt tryk (IPPV). Generelt thoracotomy, lungebetændelse, myasthenia gravis... og anden anæstesi, hvor dyr ikke kan ventilere normalt, vil kræve periodisk ventilation af positivt tryk (IPPV) ved hjælp af et automatisk åndedrætssystem. De fleste kirurgiske anæstesi kræver ikke brug af intermitterende positivt tryk ventilation (IPPV). Automatisk vejrtrækning system er (ikke engang anbefales).
På nuværende tidspunkt omfatter de almindeligt anvendte åndedrætsbedøvelsesmaskiner i veterinærklinikker hovedsageligt halvautomatiske åndedrætsbedøvelsesmaskiner med medicinske specifikationer og små dyrespecifikationer og fuldautomatiske åndedrætsbedøvelsesmaskiner kombineret med gasbedøvelsesmaskiner og automatiske ventilatorer. Det bruges kun i operationer, der kræver en automatisk ventilator, og generel anæstesi er stadig en traditionel semi-automatisk vejrtrækning anæstesi maskine.
1. Iltforsyningssystem
Iltforsyningssystem
Der er to hovedtyper af ilttilførselssystemer: Cylinder eller Flydende Tank. Tilslutning af iltflasken direkte til anæstesimaskinen som kilde til iltforsyning er den nemmeste måde, men på grund af den begrænsede iltlagring er det nødvendigt at kontrollere og supplere ilt ofte. Flydende cylindre anvendes hovedsageligt i det centrale iltforsyningssystem. De bruges på hospitaler med stor efterspørgsel. Selv om omkostningerne ved at etablere et centralt system er højere, er enhedsomkostningerne for ilt lavere end for stålcylindre, hvilket kan spare omkostninger i det lange løb.
Ilttryksreducerende ventil
Trykreduktionsventilen kan holde gassen ind i anæstesimaskinen ved et lavt og stabilt tryk (normalt 310-345 kPa, 45-50 psi), så anæstesimaskinen ikke påvirkes af iltflaskens høje tryk. Nogle anæstesimaskiner har ikke en trykreducerende ventil, og en trykreducerende ventil skal tilsluttes iltcylinderen for at opnå trykreduktionseffekten (trykventilen skal justeres manuelt til 45-50 psi).
1. Respiratorisk anæstesi maskine
De vigtige enheder i respiratorisk anæstesi maskine er: ilt flow kontrol ventil, bedøvelse gas vaporizer, luftudtag og trykmåler, nød oxygen knap.
Ventil til styring af iltflow
Iltstrømskontrolventilen består af en iltstrømsmåler og en drejeknap. I anæstesi maskine af menneskelige og medicinske specifikationer, der kan være en flow kontrol ventil af lattergas (N2O) på samme tid. Denne kontrol ventil er dybest set anvendes mindre i dyrlæger. Enheden af iltstrømsmåleren er liter gas pr. minut, og dens strømningshastighed er omtrent lig med gasmængden ved udløbet af anæstesimaskinen, og den indstillede volumen varierer afhængigt af det valgte åndedrætskredsløb.
Bedøvelsesgasdamper
På nuværende tidspunkt er de fleste af de fordampere, der bruges af dyrlæger, tredje generation fordampere. Der er små forskelle alt efter forskellige mærker, men de fleste af dem anbefaler, at de skal kalibreres og rengøres en gang hvert andet til tredje år, og luftstrømmen skal være højere end 500 ml / min for at sikre nøjagtighed, den mindste nøjagtige koncentration er 0,5%. De nyeste dyrlæger er femte og sjette generation fordampere. Generelt anbefales det at kalibrere og rengøre en gang hvert femte år. Luftstrømshastigheden skal være højere end 300 ml/min for at sikre nøjagtigheden, og den minimale nøjagtige koncentration er 0,2%.
Fordamperen spiller en yderst vigtig rolle i respiratorisk anæstesi, men det overses ofte af os. Når vi finder ud af, at stabiliteten af åndedrætsbedøvelse er problematisk (med isoflurane som åndedrætsbedøvelse, normalt ved anæstesikoncentration på 2% (skala 2%) ) nedenfor for at opretholde anæstesi), hvis der ikke er nogen abnormitet i rørledningsinspektionen, skal det overvejes, om fordamperen har mistet sin nøjagtighed på grund af års kalibrering og rengøring.
Luftudtag og trykmåler
Luftudtaget kan forbindes med åndedrætskredsløbet for at danne et kredsløbssystem (maske, ikke-cirkulerende kredsløb, cirkulerende kredsløb). Overdrevent tryk forårsager skade på alveolen.
nød oxygenknap
Nød oxygenknappen kan få ilt til at trænge ind i kredsløbssystemet uden at gå gennem fordamperen. Udløbsstrømningen er ca. 30-70 liter/min, og trykket er 45-50 psi (det samme tryk som ilttryksreducerende ventil). Det bruges normalt til hurtig tilførsel af ilt. når den bruges. Når du bruger det, skal du være opmærksom på, om åndedrætsposen er løs. Hvis åndedrætsposen er for fuld, kan den hurtige stigning i mængden af gas medføre, at alveolærtrykket er for højt og brister.
1. Åndedrætskredsløbssystemet
Åndedrætskredsløbssystemet kan opdeles i tre kategorier: masketype, ikke-cirkulerende kredsløb og kredsløb. Forskellige åndedrætskredsløb har deres egne fordele og ulemper, og et passende kredsløbssystem skal vælges i henhold til dyrets størrelse under anæstesi.
Ansigtsmaske
Masken er forbundet til åndedrætsledningen som en rørledning til at levere åndedrætsbedøvelsesgas til de syge dyr, som er masketypen anæstesi. Det bruges normalt til at fremkalde anæstesi, og et lille antal små dyr (såsom fugle, mus osv.), Der ikke kan intuberet, kan også bruge en maske til at opretholde anæstesi.
Maske-type anæstesi er åben vejrtrækning, fordi det ikke kan forsegles tæt med dyrets luftveje (medmindre en larynx maske rør anvendes), og anæstesi udstødningsgas er let forurenet ind i miljøet og påvirker operatøren. Ved brug af en maske til anæstesi skal dyrets mund og næse være så tæt som muligt på masken og tæt på luftudtaget, fordi rummet mellem forbindelsen mellem åndedrætsrøret og masken og dyrets mund og næse er et dødt rum til vejrtrækning. Respiratorisk dødt rum skyldes, at den udstødningsgas, som dyret udånder, ikke kan fjernes effektivt, hvilket resulterer i, at trække vejret igen stadig indånder en del af den tidligere udledte udstødningsgas. Overdreven respiratorisk dødt rum vil reducere ventilationshastigheden af bedøvede dyr, hvilket resulterer i ustabil og lav anæstesi. Ilt i blodet og kuldioxid er for højt.
cirkulær løkke
Åndedrætskredsløbets design af det cirkulerende kredsløb gør det muligt for den gas, der udåndes af dyret, at vende tilbage til åndedrætskredsløbet gennem kuldioxidabsorptionstanken. Det er den mest almindeligt anvendte kredsløb for respiratorisk anæstesi på nuværende tidspunkt. Da den gas, der udåndes af dyret, kan genbruges, kan den effektivt spare mængden af bedøvelsesgas; kuldioxiden i den udåndede gas kombineret med sodakalken i absorptionsflasken vil generere varmeenergi og vanddamp, hvilket giver ekstra varme til bedøvede dyr, hvilket kan bremse hypotermien. Forekomsten af kropstemperatur.
acyklisk sløjfe
Vejrtrækningskredsløbets design af det ikke-cirkulerende kredsløb gør det muligt at udånde den gas, der udåndes af dyret, direkte udledes uden at vende tilbage til åndedrætskredsløbet. Skyl væk, så hvert åndedrag, dyret tager, indånder frisk bedøvelsesgas. Åndedrætsrøret har mange designs. Sammenlignet med åndedrætsrørets design af det cirkulerende kredsløb bruger det ikke cirkulerende kredsløb ikke en kuldioxidabsorptionstank, så den gas, der indåndes af dyret, er en gas med nul fugtighed og samme temperatur som rumtemperaturen, hvilket er lettere. Der er et problem med hypotermi, men også fordi der ikke er nogen kuldioxid absorptionstank i rørledningen, er åndedrætsgasmodstanden lille.







