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Fターム[4C038SU19]の内容

Fターム[4C038SU19]に分類される特許

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本発明は、特に肺機能検査装置において使用するための、呼吸ガス分析から能力パラメータを検出するためのユーザユニット(1)に関する。ユーザユニット(1)は、有利には交換可能である呼吸管(2)とケーシング部(3)とを備えており、更に有利にはユーザユニットを測定状態に移行させるために呼吸管(2)はケーシング部(3)に挿入可能である。本発明によれば、ケーシング部(3)の上面には、ケーシング部(3)と接続されており、且つ、能力パラメータを検出する際にユーザ(5)の鼻を閉鎖するために構成されている鼻クランプ(4)が設けられている。
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本発明は、肉体的な負荷が掛けられている間にエネルギ代謝を検出するための肺機能検査システムを制御するための方法に関する。肺機能検査システムは、被験者の吸気空気及び呼気空気の流れ内に配置されている、被験者の呼吸ガスサンプルを採取するユーザユニットと、呼吸ガス組成及び/又は呼吸流体積を測定し、被験者の換気及び/又はガス交換の生理学的なパラメータを検出する少なくとも一つの分析ユニットと、被験者の心拍数を測定する少なくとも一つの測定装置と、肺機能検査システムを制御する少なくとも一つの制御装置と、被験者に肉体的な負荷を掛けるカーディオ装置ユニットとを有している。被験者に掛かる負荷を段階的に高めた際に、負荷上昇前のある負荷レベルが終了する領域においてのみ、呼吸ガス組成及び/又は呼吸流体積の測定及び生理学的なパラメータの検出を負荷レベルが終了する領域における少なくとも1回の呼吸に関して行う。
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本発明は、人工呼吸(MV)から患者を離脱させるシステムを提供する。システムは換気装置及び制御装置を有し、制御装置は2以上の計測患者パラメーターを受け取るようにされたインターフェースモジュールを有し、少なくとも1つの計測患者パラメーターがCO関連パラメーターを有し、制御装置は、更に2以上の計測患者パラメーターに基づき統合肺指標(IPI)の値を計算するようにされているとともに、計算したIPIの値に基づき、換気装置に信号を与えるようにされ、信号は、換気装置における1以上の離脱関連パラメーターを調整する。 (もっと読む)


【課題】呼吸波形におけるノイズ成分を正確に把握することができる。
【解決手段】被測定者の呼吸ガス中における特定成分の濃度の経時変化に基づく呼吸波形を解析する呼吸波形解析装置であって、前記特定成分の前記濃度を検出するべく配置されたセンサからの出力信号に基づいて濃度信号を生成する呼吸ガス濃度生成部100,210と、前記濃度信号の経時変化に基づいて前記呼吸波形の平坦の程度を示す平坦度を算出する平坦度算出部220と、前記平坦度および前記濃度信号に基づいて前記呼吸波形の信頼度を算出する信頼度算出部230と、を備える。 (もっと読む)


対象者における肺うっ血を特定するシステム及び方法が実現される。このシステム及び方法は、対象者の呼吸に関する1つ又は複数のパラメータに基づき、対象者における肺うっ血を検出する。対象者における肺うっ血の検出は、対象者にとって比較的受動的なものとすることができる。これは、対象者による検出レジームへの順守の利便性及び/又は快適さを強化することができる。対象者における肺うっ血を検出することにより、可能性としての心不全の発症が、特定及び/又は回避されることができる。このシステム及び方法は、検出された肺うっ血を治療し、及び/又は心不全の可能性としての発症を回避するため、対象者の治療を容易にするよう構成されることができる。例えば、このシステムは、対象者における肺うっ血に関連付けられるパラメータの検出に対する強化されたアクセスを介護者に提供することができる。
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ガスのためのセンサチップ(1030)は、超音波の送受信のためのセル(200)を含み、前記センサは、十分な大きさの周波数範囲を持ち、前記範囲の少なくとも2つの応答に基づいて前記ガス成分の少なくともひとつの成分の濃度を測定するように構成される。前記周波数範囲はセル膜(230)のサイズの変更、バイアス電圧の変更、及び/又はcMUT又はMEMSマイクロホンのアレイ(205)の空気圧力を変更することで達成することができる。前記センサチップは、例えば、カプノグラフに適用できる。測定空気チャンバ(515)は、呼吸通路内(400)で実施され得る。測定空気チャンバ及び/又は呼吸通路は、超音波調査のために呼気呼吸(120)内の乱流を抑制するように設計される。チップ(1030)は、自己内包型でパラメータのモニタに実施することができ、オフチップセンサを省略することができる。
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【課題】構成や処理の複雑化を伴うことなく、観血血圧や脳圧などの生体信号に含まれる呼吸性変動を抑制する。
【解決手段】生体内の圧力を測定する圧力センサである圧トランスデューサ11と、呼吸関連情報を測定する呼吸センサであるメインストリームCO2センサ13と、前記メインストリームCO2センサ13により得られた呼吸関連情報に基づいて呼気終末期を認識した際の前記圧トランスデューサ11により得られた圧力値を出力する出力手段を含むCPU30とを具備する。 (もっと読む)


【課題】被測定者(500)の鼻孔(510)を拭う場合などに、鼻呼気導入部(50)を退避位置へ移動させることで使用状態のまま鼻孔を露出させることができる。
【解決手段】呼吸気中における特定成分の濃度を測定する呼吸気濃度測定センサ(1)または呼吸気流量センサに用いられる呼気導入ガイド(50、60、70)であって、前記測定位置へ前記被測定者(500)の呼気を通過させる呼吸気通路(70)と、前記被測定者(500)の鼻孔(510)の周囲に設けられ、前記被測定者(500)の鼻からの呼気を前記呼吸気通路(70)へと導入する鼻呼気導入部(50)と、を備え、前記呼吸気通路(70)および前記鼻呼気導入部(50)は互いに接続され、前記鼻呼気導入部(50)は、前記被測定者(500)の鼻孔(510)の周囲を覆う装着位置と、当該鼻孔(510)が露出する退避位置との間を移動可能であることを特徴とする呼気導入ガイド(50、60、70)を提供する。 (もっと読む)


【課題】通気路23内へ人工呼吸器からの定常的に供給されるエアが流入するのを抑えることができる。
【解決手段】被測定者の呼吸気における特定成分の濃度又は呼吸気の流量を測定する測定部が装着されるエアウェイアダプタ10であって、内部に前記呼吸気を通気させるための通気路23が形成され、一端には前記被測定者へ供給する吸気を前記通気路23内へ導入する第一の開口25が設けられ、他端には前記被測定者の呼気を前記通気路23内へ導入する第二の開口26が設けられる管状部材20と、前記第一の開口25側に設けられ、前記通気路23の一部を遮る部分遮蔽部材27と、を備えることを特徴とするエアウェイアダプタ10を提供する。 (もっと読む)


【課題】肺毛細管血流量および心拍出量を高い頻度で非侵襲的に計算する方法が必要とされている。
【解決手段】基準呼吸パラメータが確立される第1期と患者の有効な換気の変化が誘発される第2期とを有する微分フィック技術である。第1期と第2期の継続時間はほぼ同一で、従来から既知の微分フィック技術の同等の期間の継続時間と比べ短縮される。更に開示された微分フィック技術には、患者の呼吸パラメータを「正常な」レベルに回復させる回復期がない。 (もっと読む)


【課題】胸腔内圧変化などの呼吸機能信号を簡易に測定する。
【解決手段】血圧を検出するための血圧トランスデューサ11と、前記血圧トランスデューサ11により検出された血圧から、心臓収縮由来の信号または呼吸由来の信号を用いて呼吸機能信号を抽出する抽出手段である呼吸成分分離部35と、生体から心臓収縮由来の信号または呼吸由来の信号を取り出し、前記呼吸成分分離部35に対し供給する手段とを具備する。 (もっと読む)


カプノグラムを介し特定した予備呼吸を有効又はアーチファクトとして分類することによって、呼吸不足が検出される。所与の呼吸の複数の呼吸パラメータの値を決定し、決定した値からキーパラメータの値を推測し、キーパラメータの推測された値と所定の閾値とを比較することによって、各呼吸が、有効又はアーチファクトとして分類される。
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【課題】 呼気ガス分析で求めるパラメータは多数あり、その解析は複雑で、解析する手順も複数有り、解析する人によっても手順が異なり、非常に煩雑である。
【解決手段】 所望の呼吸代謝データの解析結果を得るのに必要な操作を適切な順番に表示し、同時に、個々の操作の意味又は具体的な操作方法を記載した操作説明を表示し、操作を順番に実行すると、所望の呼吸代謝データの解析結果を得ることができるようにした。また、操作を実行するのに必要なウインドウ及び時系列データを強調又は抽出して表示するようにした。 (もっと読む)


【課題】呼気センサを備えた端末装置に対して、サービス情報を提供することにより当該センサを可能化し、当該センサによる呼気成分の測定結果に基づき健康状態を診断することが可能なシステムを提供する。
【解決手段】携帯端末20は、サーバ24と通信するための通信部と、呼気中の、互いに異なる成分を検出して出力するための複数のセンサと、通信部及びセンサに接続され、これらを制御することで呼気センシング及び健康診断を行なう制御部とを含む。制御部が、サーバにサービスを申込み、当該サービス提供に係る料金の入金実行要求をサーバ24に送信することで入金が実行されると、サーバ24は携帯端末20にサービス情報を送信する。制御部はサービス情報の受信により、センサを可能化し、センサによる呼気成分の測定、及びその結果に基づく健康状態の診断を行なう。 (もっと読む)


【課題】被検者の努力なしに安静換気中に測定が可能であり、測定を非侵襲的に行う。
【解決手段】被検者は4開口チューブ20とフローセンサアダプタ10を介して大気(大気に相当する第1の酸素濃度の呼吸用ガス)を吸引可能となり、バルブ28を閉成制御し、バルブ36を開放制御することにより、被検者は、O2 15%・N2 残量の呼吸用ガスによる呼吸を行う。コンピュータ60は、大気に相当する第1の酸素濃度の呼吸用ガスによる呼吸を被検者が行った第1の状態において得られた血中酸素飽和度に係るデータSpO2(a)と、酸素ヘモグロビン解離曲線における傾きが急峻な範囲の酸素分圧に相当する第2の酸素濃度の呼吸用ガスによる呼吸を上記被検者が行った第2の状態において得られた血中酸素飽和度に係るデータSpO2(b)とが取り込み、その差に基づき肺病変の評価処理を行う。 (もっと読む)


本発明は、任意に可変な周波数を有する混合ガスの変動流を解析するためのシステム(50)および方法に関する。このシステムは、変動流中の少なくとも1つの選択されたガス成分の瞬間的な存在および量を決定するために使用することが可能である。このシステムは、少なくとも1つのガス成分の存在および量の少なくとも一方を示す測定信号を生成するようになされた、少なくとも1つの電子センサを使用する。この少なくとも1つの電子センサ(51)は、変動流の周波数よりも遅い応答速度を有し、測定信号は、少なくとも1つのガス成分の瞬間的な存在および量の少なくとも一方に等しいか、または少なくとも非常に類似する瞬間補正信号を構築するために、補正をかけられる。とりわけ、この補正は、逆フィルタリングおよび移動平均フィルタリングのコンピレーションを含む。
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例えば高周波数換気(HFV)で換気される対象において、対象の呼吸の二酸化炭素(CO)濃度を評価する方法、装置および系を本願明細書で提供し、前記方法は、対象の気管に気管内チューブ(ETT)を挿入する工程と、気管内チューブ(ETT)の末端に近接して配置する気管の領域からの呼吸をサンプリングする工程と、サンプリングされた呼吸の一つ以上のCOと関連するパラメータを評価する工程を含む。
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実施形態によれば、患者インタフェースユニット及びプラットフォームユニットを含む呼吸モニタリング装置及び呼吸モニタリングシステムが提供され、前記患者インタフェースは、患者の頭部に設置されるように構成され、患者からの呼気のサンプルを収集するように構成されたカニューラを含み、前記プラットフォームユニットは、i. サンプル中の二酸化炭素量を感知するように構成された1つ以上の二酸化炭素センサ、ii. 少なくとも収集された呼気のサンプルをカニューラから1つ以上の二酸化炭素センサへ輸送するように構成されたポンプ、およびiii. 二酸化炭素量に対応するデータを遠隔分析ユニットへ無線で送信するように構成された通信ユニットを含む。 (もっと読む)


【課題】車内空気成分及び人体呼気成分の車外向け表示装置を提供する。
【解決手段】外部から簡単に判別できるように、アルコール感知表示灯を外部に向けて設置した。正常作動が判別できるように、同一状に二酸化炭素感知表示灯も組み合わせた。これらのセンサー計測回路は、各感知状況により個別用アルコールセンサー回路及び車内空気用アルコールセンサー回路は、アルコール表示灯へまた個別用二酸化炭素センサー回路は二酸化炭素表示灯へと接続する。この二種のセンサー回路及び表示灯の組み合わせ表示により、外部から一見して装置は正常に作動し、なおかつ車内にアルコールの存在の有無を判別できる。これにより運転者のアルコールの有無は、確実に判別され外部表示することができる。 (もっと読む)


患者の吸気のFiOを所定の量だけ変更することと、a)FiOを変更した後に、患者の一連の呼吸における各呼吸に対して、呼吸の呼気の1回換気量測定値を決定することと、呼吸の呼気のN成分の1回換気量測定値を決定することと、呼吸の呼気の1回換気量測定値に、呼吸の呼気のN成分の1回換気量測定値とその呼吸の直前の呼吸の呼気のN成分の1回換気量測定値との間の絶対差を乗算して、第1の乗算結果を得ることと、第1の乗算結果を各呼吸の絶対差の総和で除算して、第1の除算結果を得ることと、呼吸のN成分の1回換気量測定値に、各呼吸の第1の除算結果の総和を乗算して、第2の乗算結果を得ることと、b)各呼吸の第2の乗算結果の総和を、一連の呼吸における第1の呼吸と最後の呼吸との間の、呼気のN成分の1回換気量測定値の絶対差で除算して、患者のFRCの測定値を得ることにより、患者の肺の機能的残気量(FRC)を決定する。 (もっと読む)


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