Наркозный аппарат Mindray A7
Mindray A7 — это наркозный аппарат, спроектированный по передовым технологиям специально для непрерывной и максимально безопасной анестезии низкого потока. Станция обеспечивает широкие функциональные возможности, удобство работы специалистов и сводит к минимуму риски осложнений после перенесенной анестезии у пациентов.
Точное управление
Максимальная производительность на всех этапах анестезии
Полный набор режимов искусственной вентиляции легких реанимационного уровня отвечает потребностям на всех этапах проведения анестезии.
Цифровой газовый смеситель с оптимизатором для безопасной низкопоточной анестезии
Цифровой газовый смеситель позволяет быстро и точно настроить подачу свежего газа. Оптимизатор подачи свежего газа указывает рекомендованное значение потока свежего газа в сравнении с текущим значением настройки и минимальный уровень O2, необходимый пациенту. Он обеспечивает безопасную низкопоточную анестезию и позволяет сократить расход анестетиков и медицинских газов.
Точный мониторинг
Не требующая настройки многокомпонентная система газомониторинга, за счет улучшенного модуля CO2 с одним разъемом и модуля мониторинга анестетиков с двумя разъемами подробно анализирует показатели состава газовой смеси в каждом дыхательном цикле: FiO2, EtO2, CO2, N2O, а так же пять газовых анестетиков.
Кроме того, доступен мониторинг биспектрального индекса и нейромышечной проводимости. Новое программное обеспечение учета количества анестетика позволяет следить за расходом газа в реальном времени и сокращать затраты на анестезию.
Возврат пробы газа: Мониторинг возврата пробы газа в дыхательный контур так же позволяет уменьшить расход газового анестетика и минимизировать выброс его в атмосферу.
Визуализация анестезии
Прогнозирование анестезии
С новым Mindray A7 возможно прогнозировать расход анестетика, как FiAA, так и EtAA. Полный анализ расхода анестетика одновременно отображает показатели для прошедшего, текущего и предстоящего периода анестезии вместе со значением MAC.
Прогнозирование O2
Аналогично прогнозированию расхода газового анестетика, анализ О2 показывает динамику подачи свежего кислорода как FiO2, так и EtO2.
Рекрутмент легких
Новая функция рекрутмента легких способствует непрерывному улучшению газообмена, механики дыхания, а также способна компенсировать негативное влияние пневмоперитонеума у здоровых и тучных пациентов в процессе выполнения лапароскопических операций.
Мониторинг нейромышечной проводимости для определения оптимального времени интубации
Благодаря принципиально новому встроенному модулю NMT (нейромышечной проводимости), на новом аппарате A7 легко выполняется мониторинг миорелаксации. Это помогает принимать решения о начале выполнения эндотрахеальной интубации.
Визуализация самодиагностики и интеллектуальная сигнализация
Визуализация процедуры самодиагностики системы с выводом графиков и диаграмм упрощает сложный рабочий процесс. Интеллектуальная сигнализация обеспечивает вывод графической информации в реальном времени и дает возможность оперативно устранять критические ошибки.
Непревзойденный пользовательский интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с плоским меню
15-дюймовый монитор высокого разрешения дает возможность пользователям просматривать и настраивать нужные параметры. Интуитивно понятная, простая схема меню способствует четкому отображению всех элементов и их настройке за два действия.
Полное сенсорное управление и дополнительные возможности
Новейшая технология полного сенсорного управления без использования аппаратных клавиш обеспечивает невероятно эффективную связь с наркозной системой. Резервная сенсорная панель и мышь обеспечивают удобное управление из положений сидя и стоя.
Удобная настройка потока свежего газа (FGF)
Цифровой газовый смеситель позволяет непосредственно устанавливать параметры общего потока и процентного соотношения O2 или потока O2 и замещающего газа, соответственно. Наличие традиционных удобных компонентов управления позволяет настраивать значение FGF как цифровым способом, так и с применением регуляторов. Резервные флуометры O2+AIR/N2O выдвигаются в случае неисправности цифрового газового смесителя.
Приводящая сила, доставляющая дыхательный обьем газовой смеси в легкие пациента.
Пневматический - привод его от заранее сжатого газа. Преимуществом аппарата с пневмоприводом является возможность выполнения его автономным, т.е. независящим от внешнего источника энергии, что имеет первостепенное значение для экстренной помощи пациенту в труднодоступных районах. Однако системы газоснабжения являются сложным инженерным сооружением, требующим непрерывного обслуживания, соблюдения строгих правил техники безопасности, периодических освидетельствований.
Электропривод (турбинный) - питание аппарата от электросети. Для подачи воздуха служит турбина. Преимущества: стабильность электросети гораздо выше, чем пневмосети. В качестве минусов приводятся сложности при ремонте аппарата, высокий уровень призводимого им шума, необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе с электричеством.
Сенсорное — если большинство кнопок являются сенсорными на дисплее.
Кнопки — это жесткие кнопки на корпусе рядом с дисплеем.
- Сенсорный экран
- Электронные
Дыхательный контур обеспечивает подачу анестетиков и кислорода в дыхательные пути и выведение из легких выдыхаемой смеси.
Открытый контур – во время вдоха в дыхательные пути больного поступает атмосферный воздух с примесью наркотического вещества, а выдох производится наружу в окружающую среду
Полуоткрытый контур – вдох осуществляется из аппарата, где создается смесь кислорода с наркотическим веществом, а выдох в атмосферу.
Полузакрытый контур - больной вдыхает дыхательную смесь из аппарата, а выдох происходит частично в атмосферу, частично в аппарат. Требует анализатор СО2
Закрытый контур - Вдох осуществляется из аппарата, выдох – полностью в аппарат. Выдыхаемая газонаркотическая смесь поступает в аппарат и в адсорбере освобождается от углекислоты. Затем, соединяясь с вновь образующейся свежей наркотической смесью, поступает к больному, Таким образом, происходит полная рециркуляция наркотической смеси.
- Закрытый
- Полуоткрытый/ Полузакрытый
- Нет
- 32.50.21.121-00000119
VCV - Volume Control Ventilation (CMV, VC-CMV, IPPV, VCV и т.д.) Вентиляция с контролем по объему. Принудительный режим вентиляции (CMV).
Врачом задаются: дыхательный объем (в мл), частота вентиляции в минуту, соотношение вдоха и выдоха. Респиратор подает заданный дыхательный объем в легкие пациента и переключается на выдох при его достижении. Выдох происходит пассивно.
PCV - Pressure controlled ventilation (PCV, PC-CMV) Вентиляция с контролем по давлению. Принудительный режим вентиляции(CMV).
Врачом задаются: инспираторное давление (давление на вдохе), частота вентиляции в минуту, соотношение вдоха и выдоха. Респиратор подает поток в легкие пациента до достижения инспираторного давления и переключается на выдох. Выдох происходит пассивно.
- Да
ℹ️ Принцип режима состоит в следующем - врач задает необходимое число принудительных вдохов и параметры для них, но пациенту позволяется при этом дышать самостоятельно, причем число самостоятельных вдохов будет включено в число заданных.
ℹ️ Кроме того, слово "синхронизированная" означает, что принудительные вдохи будут включаться в ответ на дыхательную попытку пациента. Если же пациент не будет дышать совсем, то респиратор будет исправно давать ему заданные принудительные вдохи.
VC-SIMV - для формирования аппаратных вдохов пациенту задается принцип вентиляции по объему
PC-SIMV - для формирования аппаратных вдохов пациенту задается принцип вентиляции по давлению
CPAP - Continuous Positive Airway Pressure. Обеспечивает постоянное положительное давление в дыхательных путях при спонтанном дыхании за
счёт постоянного потока газовой смеси в дыхательном контуре. Подвид PS. Частоту обязательных вдохов и величину Pressure Support устанавливают на ноль. Величину CPAP регулируют ручкой РЕЕР. В режиме CPAP респиратор, стремясь поддерживать установленный врачом уровень давления в дыхательных путях, постоянно подает в них поток кислородно-воздушной смеси, существенно облегчая дыхание больного.
PSV - Pressure support ventilation. Вспомогательный режим вентиляции, осуществляет поддержку спонтанных вдохов пациента положительным давлением на вдохе.
«Apnoe ventilation» (переход на принудительную вентиляцию при возникновении апноэ) - эта опция срабатывает одновременно с включением тревоги «Apnoe!», и аппарат ИВЛ включает режим принудительной вентиляции с заранее установленными параметрами.
Существует несколько способов рекрутмент-маневра. В клинической практике используются много разных алгоритмов, но наиболее часто применяются два следующих: путем увеличения давления в дыхательных путях и путем одновременного увеличения объема и давления. Для простоты назовем их «рекрутмент давлением» и «рекрутмент объемом».
ИВЛ проводят в режимах Pressure Control или BIPAP. При стабильном дыхательном паттерне больного можно пользоваться также режимом PRVC. Предпочтительный алгоритм – Assist Control.
Спирометрия — это метод, позволяющий оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии.
PV-loop (Pressure-Volume Loop) – Петля давление-объем (PV-петля).
FV-loop (Flow-Volume Loop) – Петля поток-объем (FV-петля).
PF-петля (Петля объем-давление).
- Опция
Модуль Plug&Play - технология, предназначенная для быстрого определения и конфигурирования устройств в компьютере и других технических устройствах. Его параметры могут быть интегрированы в инструменты отлучения от аппарата ИВЛ, а также помогают оптимизировать процесс мониторинга дыхания. Кроме того, эти функции позволяют снижать расходы на закупку оборудования и на его обслуживание. В случае наркозных модулей газоанализа -это коробочное исполнение модуля, обычно подходящее к разным видам оборудования одного производителя (НДА, ИВЛ, мониторам пациента).
Внешний модуль - модуль находится вне корпуса наркозного аппарата куда передает информацию через кабель.
Встроенный модуль - модуль измерения встроен в корпус аппарата и не может быть удален или заменен как модуль Plug&Play.