无创正压机械通气在临床的应用精选课件.ppt
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1、关于无创正压机械通气在临床的应用第一页,本课件共有51页NIPPV临床的应用1.机械通气简介2.NIPPV工作原理3.NIPPV模式、参数4.NIPPV的适应症、禁忌症的适应症、禁忌症5.5.无创、有创正压通气的区别无创、有创正压通气的区别6.NIPPV6.NIPPV的实施及其相关的问题 第二页,本课件共有51页1.机械通气简介有创 无创 有创 有创无创序贯第三页,本课件共有51页无创机械通气的类型无创机械通气的类型负压通气负压通气 各种躯体通气机各种躯体通气机(铁肺、胸甲式、铁肺、胸甲式、茄克衫式等)间歇腹部加压通气茄克衫式等)间歇腹部加压通气正压通气正压通气 经鼻经鼻(面面)罩容量控制、压
2、力控制、罩容量控制、压力控制、压力支持通气等压力支持通气等高频通气高频通气 高频胸壁压迫震动通气高频胸壁压迫震动通气第四页,本课件共有51页2.NIPPV工作原理1 1正常的肺通气:人在生理状况下为正常的肺通气:人在生理状况下为“负压吸气、正压呼气负压吸气、正压呼气负压吸气、正压呼气负压吸气、正压呼气”2.2.机械通气:在机械通气时,机械通气:在机械通气时,吸气相动力的产生主要或完全不吸气相动力的产生主要或完全不 再源自于患者吸气肌的收缩,再源自于患者吸气肌的收缩,而是由呼吸机提供。若吸气相而是由呼吸机提供。若吸气相时呼吸机以高于大气压的压力将气流送入肺,即为正压机械时呼吸机以高于大气压的压力
3、将气流送入肺,即为正压机械通气。在现代机械通气治疗中,呼吸机不仅行通气。在现代机械通气治疗中,呼吸机不仅行“正压吸气正压吸气”,而而且往往在呼气相结束时以一定的压力维持肺泡内压高于大气且往往在呼气相结束时以一定的压力维持肺泡内压高于大气压,这就是压,这就是呼气末正压呼气末正压呼气末正压呼气末正压(PEEP)(PEEP)通气通气(图图2)2)。需要明确的是,。需要明确的是,机机械通气时呼气相的动力仍是肺和胸廓的弹性回缩力。此时,械通气时呼气相的动力仍是肺和胸廓的弹性回缩力。此时,患者处于患者处于“正压吸气、正压呼气正压吸气、正压呼气正压吸气、正压呼气正压吸气、正压呼气”状态。状态。第五页,本课件
4、共有51页2.NIPPV工作原理第六页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数 机械通气模式:通气模式可以理解为呼吸机是如何对呼吸进行控制和辅助的。简单地说就是呼吸机何时开始送气、如何送气、何时停止送气。因此广义而言,通气模式所具有的基本功能就是在基线水平上的高、低相压力转换,以满足吸、呼气要求第七页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数 实现一种模式实现一种模式,首先要确定由低压转为高压的时首先要确定由低压转为高压的时间点,在大多数情况下这也是由呼气转为吸气的时间间点,在大多数情况下这也是由呼气转为吸气的时间点,即呼吸机何时开始送气,称之为触发(trigger);其次要确定呼吸机在高压
5、相采用何种方式调控气流,其次要确定呼吸机在高压相采用何种方式调控气流,即如何送气,称之为即如何送气,称之为控制控制(control);最后需确定何时从高压相转为低压相,即何时停止送气,在大多数情从高压相转为低压相,即何时停止送气,在大多数情况下这也是由吸气转为呼气的时间点,称之为切换切换(cycle)(cycle)。不难发现,不难发现,通气模式可简单地理解为通气模式可简单地理解为触发、触发、控制、切换控制、切换的循环往复。第八页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数触发:触发:1.1.患者触发患者触发:患者的吸气动作使呼吸机管路内压:患者的吸气动作使呼吸机管路内压:患者的吸气动作使呼吸机管
6、路内压:患者的吸气动作使呼吸机管路内压力下降,产生吸气气流力下降,产生吸气气流力下降,产生吸气气流力下降,产生吸气气流,呼吸机的传感器检测到这种呼吸机的传感器检测到这种呼吸机的传感器检测到这种呼吸机的传感器检测到这种微小的压力、气流变化,并感知为触发信号,开始送微小的压力、气流变化,并感知为触发信号,开始送气。以压力变化为触发信号则为压力触发,以气流变气。以压力变化为触发信号则为压力触发,以气流变化为触发信号则为流速触发或容量触发。病人触发方化为触发信号则为流速触发或容量触发。病人触发方化为触发信号则为流速触发或容量触发。病人触发方化为触发信号则为流速触发或容量触发。病人触发方式有利于呼吸机与
7、患者协调。式有利于呼吸机与患者协调。2.2.呼吸机触发呼吸机触发:也就是时间触发,呼吸机按预也就是时间触发,呼吸机按预也就是时间触发,呼吸机按预也就是时间触发,呼吸机按预设的时间间隔设的时间间隔(通气频率通气频率)完成触发,不与病人的自主完成触发,不与病人的自主吸气同步。呼吸机触发不利于呼吸机与患者协调,适吸气同步。呼吸机触发不利于呼吸机与患者协调,适吸气同步。呼吸机触发不利于呼吸机与患者协调,适吸气同步。呼吸机触发不利于呼吸机与患者协调,适用于自主呼吸驱动消失或极微弱的病人。用于自主呼吸驱动消失或极微弱的病人。用于自主呼吸驱动消失或极微弱的病人。用于自主呼吸驱动消失或极微弱的病人。第九页,本
8、课件共有51页3.NIPPV模式、参数(2 2)控制控制控制控制 可分为可分为“容量控制容量控制”与与“压力控制压力控制”两种基本两种基本方式。方式。为了更好地理解这两种控制方式的关系,需首先了解为了更好地理解这两种控制方式的关系,需首先了解为了更好地理解这两种控制方式的关系,需首先了解为了更好地理解这两种控制方式的关系,需首先了解呼吸机的基本构造和工作原理呼吸机的基本构造和工作原理(图图图图3)。如图所示,可。如图所示,可。如图所示,可。如图所示,可把呼吸机看作是由一系列传感器和控制器调控的活瓣把呼吸机看作是由一系列传感器和控制器调控的活瓣把呼吸机看作是由一系列传感器和控制器调控的活瓣把呼吸
9、机看作是由一系列传感器和控制器调控的活瓣系统,空气系统,空气-氧气混合气流在通过呼吸机活瓣的过程氧气混合气流在通过呼吸机活瓣的过程氧气混合气流在通过呼吸机活瓣的过程氧气混合气流在通过呼吸机活瓣的过程中被中被中被中被“加工加工加工加工”,也就是对气流的大小和形态进行调控,也就是对气流的大小和形态进行调控,也就是对气流的大小和形态进行调控,也就是对气流的大小和形态进行调控,成新的气流形式,输送给病人。气流的大小通常以峰成新的气流形式,输送给病人。气流的大小通常以峰流速表示。气流的形态主要有方波、减速波、加速波流速表示。气流的形态主要有方波、减速波、加速波流速表示。气流的形态主要有方波、减速波、加速
10、波流速表示。气流的形态主要有方波、减速波、加速波和正弦波和正弦波第十页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数第十一页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数1.1.容量控制容量控制容量控制容量控制 在现代呼吸机中并无可储存一定容量的结构在现代呼吸机中并无可储存一定容量的结构(如风箱如风箱),因此,因此不可能预先存贮一定量的气体输送给病人,也就不存在字面不可能预先存贮一定量的气体输送给病人,也就不存在字面意义上的意义上的“定容定容”通气。呼吸机是通过对气流和时间的控制来通气。呼吸机是通过对气流和时间的控制来实现实现“定容定容”的,因为输送的气体流速与送气时间的积分就是的,因为输送的气体流速
11、与送气时间的积分就是所所输送的气体容量。以输送的气体容量。以“定容定容”方式通气时,需设定气流的峰流速方式通气时,需设定气流的峰流速和波形,呼吸机在吸气相输送这种特定形式的气流,当潮气量和波形,呼吸机在吸气相输送这种特定形式的气流,当潮气量设定后,吸气时间也就确定了。设定后,吸气时间也就确定了。“定容定容”通气时吸气压力由吸气通气时吸气压力由吸气流速和呼吸系统阻力共同决定,是无法直接控制的。流速和呼吸系统阻力共同决定,是无法直接控制的。第十二页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数2.2.压力控制压力控制压力控制压力控制 “定压定压”通气时,通气时,呼吸机以一定形式的气流使管路内压力稳定呼
12、吸机以一定形式的气流使管路内压力稳定于预先设定的水平。吸气相压力设定后,吸气所需的气流速于预先设定的水平。吸气相压力设定后,吸气所需的气流速度由呼吸系统阻力和病人的吸气用力程度共同决定,吸气初度由呼吸系统阻力和病人的吸气用力程度共同决定,吸气初流速较大,以迅速达到预设压力,为了维持压力不变,吸气流流速较大,以迅速达到预设压力,为了维持压力不变,吸气流速自然递减,呈减速波型。速自然递减,呈减速波型。“定压定压”通气时潮气量仍然为气流通气时潮气量仍然为气流与与时间的积分,时间的积分,与与“定容定容”通气不同的是通气不同的是,此时潮气量是无法直接此时潮气量是无法直接控制的。控制的。因此,所谓因此,所
13、谓“定容定容”通气就是以潮气量为目标控制气流,而通气就是以潮气量为目标控制气流,而“定定压压”通气就是以压力为目标控制气流。无论采取何种方式,只通气就是以压力为目标控制气流。无论采取何种方式,只要确定流速和波形,就可实现对气流的控制要确定流速和波形,就可实现对气流的控制 第十三页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数(3 3)切换)切换)切换)切换 1.1.时间切换,以预设的吸气时间的结束点为切换点,或呼时间切换,以预设的吸气时间的结束点为切换点,或呼吸机自动计算输送预设潮气量所需的时间,以这一时间段的结吸机自动计算输送预设潮气量所需的时间,以这一时间段的结束点为切换点。束点为切换点。2.
14、2.流速切换,以吸气流速降至最高流速流速切换,以吸气流速降至最高流速(峰流速峰流速)的特定百的特定百分比时为切换点。例如,以吸气峰流速的分比时为切换点。例如,以吸气峰流速的25%25%为切换点,峰流为切换点,峰流速为速为100L/m in,100L/m in,则吸气流速降至则吸气流速降至25L/m in25L/m in时切换。时切换。综上,综上,触发、控制、切换是通气模式必备的触发、控制、切换是通气模式必备的触发、控制、切换是通气模式必备的触发、控制、切换是通气模式必备的3 3个基本要素,个基本要素,个基本要素,个基本要素,每个要素有数种不同的工作方式每个要素有数种不同的工作方式(表表1)1)
15、,不同的工作方式与相,不同的工作方式与相应的参数相对应应的参数相对应(表表2)2)第十四页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数表表1 1 触发、控制、切换的工作方式触发、控制、切换的工作方式 要素要素 工作方式工作方式 触发触发 患者触发患者触发 压力触发压力触发 流速触发流速触发 容量触发容量触发 呼吸机触发呼吸机触发 时间触发时间触发 控制控制 压力控制压力控制 容量控制容量控制 切换切换 时间切换时间切换 流速切换流速切换第十五页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数表表2 2 触发、控制、切换以不同工作方式工作时需设置的参数触发、控制、切换以不同工作方式工作时需设置的参数 要
16、素要素 工作方式工作方式 需设置参数需设置参数 触发触发 压力触发压力触发 压力触发敏感度压力触发敏感度 流速触发流速触发 流速触发敏感度流速触发敏感度 容量触发容量触发 容量触发敏感度容量触发敏感度 时间触发时间触发 通气频率通气频率 控制控制 压力压力 吸气压力吸气压力 容量容量 峰流速峰流速 气流波形气流波形 潮气量潮气量 切换切换 时间时间 吸呼比或吸气时间吸呼比或吸气时间 流速流速 峰流速峰流速%第十六页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数3.常见机械通气模式常见机械通气模式 临床上根据病情的需要有多种通气模式可供选临床上根据病情的需要有多种通气模式可供选择,选择某一模式的原则
17、是能满足患者的通气支持需要并尽可能地减少对生理功能的干扰。不同模式间的本质区别即在于上述三种基本要素的工作方式的不同,因此可以从的不同,因此可以从触发、控制、切换触发、控制、切换所采用的方式所采用的方式的角度去理解通气模式。第十七页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数1.1.控制模式(控制模式(Control Mode Ventilation,Control Mode Ventilation,CMV,CCMV,C)2.2.辅助辅助/控制通气(控制通气(ACVACV)()(A/CA/C)3.3.间歇指令通气(间歇指令通气(intermittent mandatory ventilation
18、,intermittent mandatory ventilation,IMVIMV)和同步间歇指令通气(和同步间歇指令通气(synchronized intermittent mandatory synchronized intermittent mandatory ventilation,ventilation,SIMVSIMV)4.4.压力支持通气(压力支持通气(pressure support vent ilation,pressure support vent ilation,PSVPSV)5.5.气双水平道正压通气(气双水平道正压通气(bilevel positive airway
19、 pressure,bilevel positive airway pressure,BiPAPBiPAP)6.6.持续气道正压通气持续气道正压通气(continuous positive airway pressure,(continuous positive airway pressure,CPAPCPAP)7 7.PEEP.PEEP的应用及调节的应用及调节 8.8.其他模式:其他模式:第十八页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数3.13.1控制模式控制模式控制模式控制模式(ControlModeVentilation,ControlModeVentilation,CMV,CCMV,
20、C):):):):也称间歇正压通气(也称间歇正压通气(Intermittent positive ventilation,Intermittent positive ventilation,IPPVIPPV)传统的传统的CMVCMV是一种完全的容量控制(时间触发)。目前是一种完全的容量控制(时间触发)。目前CMVCMV既可采既可采用容量控制通气(用容量控制通气(VCVVCV),也可采用压力控制通气(),也可采用压力控制通气(PCVPCV)的方式。)的方式。VCVVCV的原理:流速恒定(控制流速),优点是通气容量恒定,缺点的原理:流速恒定(控制流速),优点是通气容量恒定,缺点是气道压力随肺顺应性
21、的降低或气道阻力的增高而增高,有导致气压伤是气道压力随肺顺应性的降低或气道阻力的增高而增高,有导致气压伤的危险。的危险。PCVPCV的工作原理:压力恒定(控制压力),优点是流速可变,患者的工作原理:压力恒定(控制压力),优点是流速可变,患者舒适性较好,气道压力可以控制在安全范围内,引起气压伤的风险小,舒适性较好,气道压力可以控制在安全范围内,引起气压伤的风险小,但缺点是潮气量随肺顺应性的降低或气道阻力的增高而降低。选择此模但缺点是潮气量随肺顺应性的降低或气道阻力的增高而降低。选择此模式需注意监测:潮气量和分钟通气量。式需注意监测:潮气量和分钟通气量。应用应用CMVCMV注意:在病人有自主呼吸时
22、,较容易发生自主呼吸与呼吸机注意:在病人有自主呼吸时,较容易发生自主呼吸与呼吸机不协调,临床上为避免两者对抗不协调,临床上为避免两者对抗,常需要应用镇静剂,甚至使用肌肉松弛剂常需要应用镇静剂,甚至使用肌肉松弛剂,应用控制通气时间过长,容易导致呼吸肌萎缩和呼吸机依赖应用控制通气时间过长,容易导致呼吸肌萎缩和呼吸机依赖。在在NPPV NPPV 呼吸机中,呼吸机中,CMVCMV联合联合PEEPPEEP常指时间控制性通气常指时间控制性通气(T)(T)。第十九页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数3.2 辅助/控制通气(ACV)(A/C):A/CMV兼备呼吸机触发(CMV)和病人触发(AMV),当
23、病人无自主吸气时,呼吸机以CMV方式工作,以预设通气频率触发;当病人有自主吸气时,呼吸机以AMV 方式工作,为流速或压力触发。若病人的呼吸频率小于呼吸机预设通气频率,CMV 方式会保证实际通气频率达到预设频率;若病人呼吸频率高于预设频率,则呼吸机完全按AMV 工作。在NPPV 呼吸机中这种模式有时指自主/时间控制(S/T)。第二十页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数3.3 3.3 间歇指令通气(intermittent mandatory intermittent mandatory ventilation,ventilation,IMV)和同步间歇指令通气(synchronized
24、intermittent mandatory ventilation,SIMVSIMV):两种通气模式均允许在呼吸机指令通气期间存在患者的自主呼吸,分钟通气量由呼吸机指令通气和患者的自主呼吸,分钟通气量由呼吸机指令通气和患者的自主通气两部分组成。患者的自主通气两部分组成。IMV时预设的机械通气频率不受患者的自主呼吸影响,而SIMVSIMV可与患者的自主呼吸同步,避免了自主呼吸与机械呼吸之间的自主呼吸同步,避免了自主呼吸与机械呼吸之间可能存在的不协调现象。可能存在的不协调现象。第二十一页,本课件共有51页3.NIPPV模式、参数 目前呼吸机多提供目前呼吸机多提供SIMVSIMV模式,与模式,与A
25、/CMV A/CMV 不同的是,不同的是,SIMVSIMV设置了设置了“触发窗触发窗”。“触发窗触发窗”是一个时间段,其数目与预设的是一个时间段,其数目与预设的通气通气频率相等,位于呼吸机触发点频率相等,位于呼吸机触发点(时间触发点时间触发点)之前,其长短由各之前,其长短由各品牌呼吸机预先设定。例如预设频率为品牌呼吸机预先设定。例如预设频率为1010次次/分,则每分钟有分,则每分钟有1010个个“触发窗触发窗”,每隔,每隔6 6秒秒1 1个,个,“触发窗触发窗”结束时即为呼吸机触发结束时即为呼吸机触发。病人只有在。病人只有在“触发窗触发窗”内吸气才能启动流速或压力触发,内吸气才能启动流速或压力
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