ワッツアップ

8618237112626

獣医麻酔人工呼吸器を知る!

Jan 10, 2022 ご伝言

ペット呼吸麻酔装置の建築と組成システム

Multifunctional Anesthesia machine

呼吸器麻酔の機械構造は、基本的に酸素供給システム、呼吸麻酔装置、呼吸回路システム、終潮二酸化炭素モニタリングシステム、排気ガス回収システムで構成されています。自動呼吸システムと一致すれば、断続的な正圧換気(IPPV)を提供できる。一般的に言えば、口内間症、肺炎、重症筋無力症.動物が正常に換気できない他の麻酔は自動呼吸システムを使用して断続的な正圧換気(IPPV)を必要とする。ほとんどの手術麻酔は、間欠陽圧換気(IPPV)の使用を必要としません。自動呼吸システムの(推奨さえしない)。


現在、獣医院で一般的に使用される呼吸麻酔装置には、主に医療仕様と小さな動物仕様の半自動呼吸麻酔機械、ガス麻酔装置と自動人工呼吸器を組み合わせた全自動呼吸麻酔機械が含まれます。それは自動人工呼吸器を必要とする外科でだけ使用され、一般麻酔は従来の半自動呼吸麻酔機械である。


1. 酸素供給システム


酸素供給システム


酸素供給システムには、シリンダーまたは液体タンクの2つの主要なタイプがあります。酸素供給源として酸素ボンベを麻酔機に直接接続するのが最も簡単な方法ですが、酸素貯蔵が限られているため、酸素を頻繁にチェックして補う必要があります。液体シリンダーは主に中央酸素供給システムで使用される。彼らは高い需要を持つ病院で使用されています。中央システムのセットアップコストは高くなりますが、酸素の単価はスチールシリンダーの単価よりも低く、長期的にはコストを節約できます。


酸素圧力低減弁


圧力低減弁は、麻酔機械に入るガスを低く安定した圧力(通常310-345 kPa、45-50 psi)に保つことができるので、麻酔機は酸素ボンベの高圧の影響を受けません。一部の麻酔機械には減圧弁が無く、圧力低減効果を達成するために、圧力低減弁を酸素ボンベに接続する必要があります(圧力弁は45-50 psiに手動で調整する必要があります)。

1. 呼吸麻酔装置


呼吸麻酔装置の重要な装置は:酸素流量制御弁、麻酔ガス気化器、空気出口および圧力計、緊急酸素ボタンである。


酸素流制御弁


酸素流量制御弁は酸素流量計および回転制御ノブから成っている。人体および医療仕様の麻酔装置には、同時に亜酸化窒素(N2O)の流量制御弁が存在する場合があります。この制御弁は獣医で基本的に少なく使用される。酸素流量計の単位は毎分のガスのリットルであり、その流量は麻酔機械の出口のガス容積にほぼ等しく、設定された容積は選択された呼吸回路によって変わる。


麻酔ガス気化器


現在、獣医師が使用する気化器のほとんどは第3世代の気化器です。異なるブランドによってわずかな違いがありますが、それらのほとんどは、彼らが2〜3年に一度較正され、洗浄する必要があることを推奨し、空気の流れは精度を確保するために500 ml / minよりも高くする必要があり、最小正確な濃度は0.5%です。最新の獣医師は、第5世代と第6世代の気化器です。一般的には、5年に一度校正し、清掃することをお勧めします。正確性を確保するためには、空気流量が300ml/minより高く、最小精度濃度は0.2%である必要があります。


気化器は呼吸麻酔において非常に重要な役割を果たしますが、それはしばしば私たちに見落とされます。呼吸麻酔の安定性が問題である(呼吸麻酔としてイオブルラン、通常は麻酔の濃度2%(スケール2%))で麻酔を維持する場合、パイプライン検査に異常がない場合、気化器が長年の較正と洗浄のために精度を失ったかどうかを考慮する必要があります。


エアコンセントおよび圧力計


このエア・コンセントは、呼吸回路と接続して、回路システム(マスク、非循環回路、循環回路)を形成することができる。過度の圧力は、胞胞に損傷を引き起こします。


緊急酸素ボタン


非常用酸素ボタンは気化器を通さずに回路システムに酸素を入れることができます。出口流量は約30〜70リットル/分、圧力は45-50 psi(酸素圧力低減弁と同じ圧力)である。それは通常酸素の急速な供給のために使用される。使用時に。使用する場合は、呼吸袋が緩んでいるかどうかに注意する必要があります。呼吸袋が満杯すぎると、ガス量の急激な増加により、歯槽圧が高くなりすぎて破裂する可能性があります。


1. 呼吸回路システム


呼吸回路システムは、マスクタイプ、非循環回路、循環回路の3つのカテゴリーに分けられます。異なる呼吸回路には独自の長所と短所があり、麻酔中の動物の大きさに応じて適切な回路システムを選択する必要があります。


フェイスマスク


マスクは、マスク型麻酔である病気の動物に呼吸麻酔ガスを提供するためのパイプラインとして呼吸パイプラインに接続されています。通常は麻酔を誘発するために使用され、挿管できない少数の小動物(鳥、マウスなど)もまた、麻酔を維持するためにマスクを使用することができます。


マスク型麻酔は、動物の気道で密閉することができないため開呼吸であり(喉頭マスクチューブを使用しない限り)、麻酔排ガスは環境中に汚染されやすく、オペレータに影響を与えます。麻酔用マスクを使用する場合、呼吸管とマスクと動物の口と鼻の間の接続の間の空間は呼吸のためのデッドスペースであるため、動物の口と鼻はマスクにできるだけ近く、空気出口に近いはずです。呼吸死空間は、動物が吐き出した排気ガスを効果的に除去できず、以前に排出された排気ガスの一部を吸い込む結果として生じる。呼吸死時のスペースが過剰になると、麻酔動物の換気速度が低下し、不安定で低い麻酔を受ける。血液酸素と二酸化炭素が高すぎます。


円形ループ


循環回路の呼吸回路設計により、動物が吐き出したガスは二酸化炭素吸収タンクを通して呼吸回路に戻ることができます。これは、現在、呼吸麻酔のための最も一般的に使用される回路です。動物によって吐き出されるガスは再利用できるので、効果的に麻酔ガスの量を節約することができます。吸い込みボトルのソーダライムと組み合わせた吐き気中の二酸化炭素は、熱エネルギーと水蒸気を生成し、麻酔動物に追加の熱を提供し、低体温を遅くすることができます。体温の発生。


非循環ループ


非循環回路の呼吸回路設計により、動物が吐出したガスを呼吸回路に戻すことなく直接排出することができます。洗い流すので、動物が取るすべての呼吸は新鮮な麻酔ガスを吸い込んでいます。呼吸管は多くの設計を有する。循環回路の呼吸管設計と比べると、非循環回路は二酸化炭素吸収タンクを使用しないため、動物が吸入するガスは、湿度がゼロで、温度が室温と同じガスで、より簡単です。低体温の問題があるが、また、パイプライン内に二酸化炭素吸収タンクがないため、呼吸ガス抵抗が小さい。