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Dräger PulmoVista 500 Instrucciones De Uso página 156

Tomógrafo de impedancia eléctrica; software 1.3n

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Principios de funcionamiento
3 La variación tidal TV
dentro del área ventilada.
4 La compliancia se calcula para cada sección y
cada píxel:
Si no hay ningún valor de presión del ventilador
disponible, la diferencia de presión de EIP – PEEP
se ajusta a 1.
5 La compliancia máxima se define para cada
píxel de todas las secciones.
6 En cada sección y para cada píxel, C loss LP
[%]
se calcula como el porcentaje de pérdida
i
de compliancia de la sección en comparación
con la compliancia máxima. C loss LP [%]
ajusta a 0 si la sección observada está a un
nivel de PEEP mayor que la sección con la
máxima compliancia.
(HighestCompliance
HighestCompliance
C loss LP
C loss LP
=
(%)
(% )
i, i,S e cti on
S e c t ion
7 El parámetro global C loss LP [%] también se
calcula como la media ponderada de todos los
píxeles del área ventilada:
N V
N V
(C loss LP
C loss LP
i=1
i= 1
C loss LP
C loss LP
=
Sec t ion
S e c tion
8 En cada sección y para cada píxel,
C loss HP [%]
se calcula como el porcentaje de
i
pérdida de compliancia de la sección en
comparación con la compliancia máxima.
C loss HP [%]
se ajusta a 0 si la sección
i
observada está a un nivel de PEEP menor que
la sección con la máxima compliancia.
(HighestCompliance
HighestCompliance
C loss HP
C loss HP
=
(%)
(% )
i, i,S e cti o n
S e c t ion
9 El parámetro global C loss HP [%] también se
calcula como la media ponderada de todos los
píxeles del área ventilada:
N V
N V
(C loss HP
C loss HP
i=1
i= 1
C loss HP
C loss HP
=
S e c tion
Sec t io n
156
se calcula para cada píxel
i
i
– –
Compliance
Compliance
)
i
i , S e c t i on
i,S e c t ion
x 100
HighestCompliance
HighestCompliance
i
x HighestCompliance
HighestCompliance
i,S e ct ion
i,Se c t io n
N V
N V
HighestCompliance
HighestCompliance
i
i= 1
i=1
– –
Compliance
Compliance
)
i
i,S e c tion
i , S e c ti o n
x 100
HighestCompliance
HighestCompliance
i
x HighestCompliance
HighestCompliance
i ,S e c tio n
i,S e c tion
N V
N V
HighestCompliance
HighestCompliance
i
i=1
i= 1
Demora de ventilación regional (RVD)
Durante una maniobra de flujo bajo, el algoritmo
para cuantificar la RVD define demoras
inspiratorias regionales que se pueden vincular a la
apertura y cierre cíclicos [14, 15].
El parámetro RVD define el grado de demora
temporal de la inspiración regional (derivada de la
curva de impedancia regional) en comparación con
la inspiración global (derivada de la curva de
impedancia global) para cada píxel dentro del
contorno del área ventilada.
El parámetro RVD se calcula con los siguientes
pasos:
1 Los datos EIT son sometidos a un filtro de paso
bajo con una frecuencia de corte de 80 min
Se activa el filtro de artefactos.
se
2 Si una sección contiene varias respiraciones
espontáneas, estas se promedian para
determinar el parámetro RVD.
3 También se activa un segundo filtro de paso
100%
bajo ajustable, que solo tiene efecto en los
valores de impedancia utilizados para el
parámetro RVD.
4 Solo se analizan los píxeles dentro del área
ventilada.
)
i
5 Los momentos Ti inicio y Ti fin se definen para
cada sección a partir de la curva de impedancia
global determinando el comienzo y el fin de la
inflación durante una maniobra de flujo bajo. Si
la sección no contiene una maniobra de flujo
bajo, se determinan el comienzo y el fin de la
inspiración de las respiraciones espontáneas
regulares.
6 Se calcula el tiempo Ti, es decir, el periodo de
tiempo entre Ti inicio y Ti fin.
100%
7 Para la curva de impedancia global: se
determina T40
curva de impedancia global alcanza el 40 % de
su variación tidal.
)
8 Para cada píxel dentro del área ventilada: se
i
determina T40
de impedancia regional alcanza el 40 % de su
variación tidal.
Instrucciones de uso PulmoVista 500 SW 1.3n
,
el momento en el que la
glob
,
el momento en el que la curva
i
–1
.

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