JPH09108352A - Regulating device for lung blood flow rate - Google Patents

Regulating device for lung blood flow rate

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JPH09108352A
JPH09108352A JP29736795A JP29736795A JPH09108352A JP H09108352 A JPH09108352 A JP H09108352A JP 29736795 A JP29736795 A JP 29736795A JP 29736795 A JP29736795 A JP 29736795A JP H09108352 A JPH09108352 A JP H09108352A
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oxygen
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable to increase/decrease a lung blood flow rate as required with quick and easy operation by connecting a nitrogen monoxide supply pipe and a carbon dioxide supply pipe to an inlet line with an inlet port for a patient in an artificial respiration circuit. SOLUTION: A regulating device 1A for lung blood flow rate is designed in such a manner that an appropriate amount of NO gas is supplied from a nitrogen monoxide supply source 1a to an inlet line 1p of an artificial respiration device 1i via a nitrogen monoxide flow rate regulator 1c, and an appropriate amount of CO2 gas is supplied from a carbon dioxide supply source 1d to an inlet line 1n of the artificial respiration device li via a carbon dioxide flow rate regulator 1f. For a side thoracotomy using a separation respiration trachea tubes 1r and 1g as a patient inlet port, by connecting a nitrogen monoxide supply pipe 1g and a carbon dioxide supply pipe 1h to the lung side lines of the trachea tubes 1r and 1g, NO gas is supplied to a ventilation lung (a) side and CO2 gas is supplied to a collapse lung (b) side.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は酸素と、空気または
窒素とに加えて、NOガスとCO2 ガスの一方または双
方を混合させ、当該混合ガスを患者が吸入したときの生
理的反応を利用することで、生体の肺血流量を任意に調
整し、これにより望ましい治療効果をあげ得るようにし
た肺血流量の調節装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention utilizes a physiological reaction when a patient inhales the mixed gas by mixing one or both of NO gas and CO 2 gas in addition to oxygen and air or nitrogen. Thus, the present invention relates to a device for adjusting the pulmonary blood flow of a living body so that a desired therapeutic effect can be obtained by arbitrarily adjusting the pulmonary blood flow of a living body.

【0002】[0002]

【従来の技術】既知の如くNOガスは血管拡張作用を有
し、血管抵抗を下げる働きがあり、特にこれを肺に吸入
させた場合には、肺血管に対して弛緩作用を発揮し、こ
れにより肺動脈圧を低減し、肺血流を増加させることか
ら、その目的に供するNO吸入ユニットなるものが既に
提供されており、種々様々な臨床応用が試みられてい
る。一方、またCO2 ガスについては、これを吸入する
ことでPhの低下をきたし、肺の血管収縮が起こること
も知られ、これにより肺動脈圧を上昇させ、肺血流を低
減することができることから、CO2 ユニットなるもの
が提供されており、何れもこれらは単独に使用されてい
る。
2. Description of the Related Art As is known, NO gas has a vasodilatory action and a function of lowering vascular resistance. When it is inhaled into the lungs, it exerts a relaxing action on pulmonary blood vessels. Since it reduces pulmonary arterial pressure and increases pulmonary blood flow, an NO inhalation unit serving the purpose has already been provided, and various clinical applications have been tried. On the other hand, it is also known that inhaling CO 2 gas causes a decrease in Ph and causes pulmonary vasoconstriction, which can increase pulmonary arterial pressure and reduce pulmonary blood flow. , CO 2 units are provided, each of which is used alone.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、実際には臨床
上、肺血管の血流に対する抵抗を、症例に応じて任意に
コントロールした方が、効果的であることに遭遇してお
り、このような場合、これに対処しようとすれば、前記
従来のNO吸入ユニットだけでは、その需要を満足する
ことができず、またCO2 吸入ユニットのみがあって
も、これに充分対処することができないのが現況であ
る。
However, in practice, it has been clinically encountered that it is effective to arbitrarily control the resistance to blood flow in the pulmonary blood vessels depending on the case. In this case, if it is attempted to deal with this, the conventional NO intake unit alone cannot meet the demand, and even if there is only a CO 2 intake unit, it cannot be sufficiently addressed. Is the current situation.

【0004】そこで、今、上記の症例に対応すべく、N
O吸入ユニットとCO2 吸入ユニットとを用意するよう
にしたとしても、NO吸入ユニットとCO2 吸入ユニッ
トとを適時交換しながら、患者に対応しなければなら
ず、このため、その作業は煩雑なものとなり、NOガス
とCO2 ガスとのガス流量を適切に調整し、かつ適時迅
速に両ガスの流量を規制しようとしても、現実的に満足
すべき患者への対応投与が極めて困難となる。
Therefore, in order to deal with the above cases, N
Even if the O inhalation unit and the CO 2 inhalation unit are prepared, it is necessary to deal with the patient while exchanging the NO inhalation unit and the CO 2 inhalation unit in a timely manner, which makes the work complicated. Therefore, even if the gas flow rates of the NO gas and the CO 2 gas are properly adjusted and the flow rates of the both gases are controlled in a timely and prompt manner, it is extremely difficult to administer and administer to a patient that is actually satisfactory.

【0005】本発明は上記の上記従来の難点に鑑み、そ
の基本的な目的は、肺血流の増減を任意に、かつ簡易迅
速な操作でコントロールできるようにすることであり、
従来のNO吸入ユニットとCO2 吸入ユニットを、単に
兼備させるようにしただけでなく、両ユニットを適切に
連装た構成とすることにより、肺血流を増加させる必要
のあるときは、NO吸入ユニット側を使用してNOガス
を適量だけ投与し、逆に肺血流を減少させたい場合に
は、CO2 吸入ユニット側を使用して、簡易迅速にCO
2 ガスの投与を行い得るようにし、かつ、必要な場合に
は両者を同時に使用可能として、NOとCO2 の両ガス
を所要ガス流量だけ一緒に投与することをも可能にしよ
うとすることにある。
The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional problems, and a basic object thereof is to allow an increase / decrease in pulmonary blood flow to be controlled arbitrarily and by a simple and quick operation.
When it is necessary to increase the pulmonary blood flow by not only simply using the conventional NO inhalation unit and the CO 2 inhalation unit, but also by appropriately connecting both units, the NO inhalation unit can be used. If you want to administer an appropriate amount of NO gas using the side and reduce pulmonary blood flow on the contrary, use the CO 2 inhalation unit side to quickly and easily
To make it possible to administer two gases and, if necessary, to use both of them at the same time so that both NO and CO 2 gases can be co-administered at a required gas flow rate. is there.

【0006】そして、請求項1に係る肺血流量の調節装
置にあっては、一酸化窒素供給源から酸化窒素用流量調
節器を介して適量のNOガスを、人工呼吸器の呼気ライ
ンに供与し、二酸化炭素供給源からは、二酸化炭素用流
量調節器を介して適量のCO2 ガスを、人工呼吸器の吸
気ラインに供与する構成とし、これにより、患者用吸気
口である分離換気用気管内チューブを用いた側開胸手術
時などにあって、当該分離換気用気管内チューブの一方
である肺側のラインには、一酸化窒素供給管を連結する
と共に、他方である肺側ラインには、二酸化炭素供給管
を連結することにより、虚脱肺側にCO2 ガスを、換気
肺側にNOガスを投与させ得る治療の実施を可能にしよ
うとしている。
Further, in the pulmonary blood flow regulating device according to the first aspect, an appropriate amount of NO gas is supplied from the nitric oxide supply source through the nitric oxide flow regulator to the expiratory line of the artificial respirator. However, from the carbon dioxide supply source, an appropriate amount of CO 2 gas is supplied to the inspiratory line of the artificial respirator via the carbon dioxide flow rate controller, which allows the separated ventilation air, which is the inspiratory opening for the patient. When performing a side-thoracotomy operation using an endotube, connect the nitric oxide supply pipe to the lung side line that is one of the endotracheal tubes for separation ventilation, and connect it to the lung line that is the other side. Aims to make it possible to carry out a treatment by connecting a carbon dioxide supply pipe so that CO 2 gas can be administered to the collapsed lung side and NO gas can be administered to the ventilation lung side.

【0007】次に、請求項2にあっては、請求項1と同
じく一酸化窒素供給源から酸化窒素用流量調節器を介し
て、適量のNOガスが三方コックを介して、人工呼吸器
の人工呼吸器回路に連通自在であり、かつ、二酸化炭素
供給源から、二酸化炭素用流量調節器を介して上記三方
コックに連結されるよう構成することで、当該CO2
スはもちろん、前記のNOガスとCO2 ガスとを同時
に、人工呼吸器回路に連通させ得るようにし、臨床上の
必要性に対応して、患者に対し最も望ましい混合ガスの
投与を簡易な操作で速やかに実施できるようにするの
が、その目的である。
Next, in the second aspect, as in the first aspect, a proper amount of NO gas is supplied from the nitric oxide supply source through the nitric oxide flow rate regulator and the three-way cock to the ventilator. The CO 2 gas, as well as the NO 2 gas, can be communicated to the ventilator circuit, and by connecting the carbon dioxide supply source to the three-way cock via the carbon dioxide flow rate regulator. Gas and CO 2 gas can be communicated with the ventilator circuit at the same time so that the most desirable mixed gas administration to the patient can be promptly performed by a simple operation in response to clinical needs. That is the purpose.

【0008】請求項3の場合には、中央処理装置に対し
て、混合ガストータル流量設定値および酸素濃度設定
値、そして二酸化炭素濃度設定値と酸化窒素設定値の一
方または双方を選択的に入力するだけで、当該中央処理
装置により必要とするO2 ガス、空気またはN2 ガスそ
してCO2 ガスとNOガスの一方または双方の各ガス流
量比を自動的に計算させる。さらに、この算定結果によ
って、夫々酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調
節器、二酸化炭素用流量調節器と酸化窒素用流量調節器
の一方または双方を制御することで、これらの各ガスを
ガス混合器で混合させ、その出力側から常に各ガスが所
定濃度に保持された混合ガスを流出可能とし、このこと
で従来手段の如き煩雑な操作なしに、人工呼吸器を要し
ない自発呼吸を有する患者などに対する当該混合ガスの
直接吸入をも可能にしようとしている。
In the third aspect of the present invention, the central processing unit is selectively inputted with the mixed gas total flow rate set value, the oxygen concentration set value, and / or the carbon dioxide concentration set value and the nitrogen oxide set value. Only by doing so, the respective gas flow rate ratios of O 2 gas, air or N 2 gas and one or both of CO 2 gas and NO gas required by the central processing unit are automatically calculated. Further, according to the calculation result, by controlling one or both of the oxygen flow rate controller, the air or nitrogen flow rate controller, the carbon dioxide flow rate controller and the nitric oxide flow rate controller, respectively, each of these gases can be controlled. The gas is mixed by a gas mixer, and the mixed gas in which each gas is always kept at a predetermined concentration can be allowed to flow out from the output side, which allows spontaneous breathing that does not require a ventilator without the complicated operation of the conventional means. It also intends to enable direct inhalation of the mixed gas to patients who have it.

【0009】さらに、請求項4にあっては、前記請求項
2と、その基本的構成は共通しているが、前記中央処理
装置によってガス流量比率の制御される全ガス中、O2
ガス、CO2 とNOの一方または双方についてはガス混
合器により混合して、これを、その出力側から送出する
と共に、残余の空気またはN2 ガスについていは、上記
のガス混合器を通さずに、そのまま空気またはN2 ガス
供給管として導出させるようにする。このように構成す
ることで、従来のCO2 吸入ユニットとNO吸入ユニッ
トを用いる場合と違って、複雑な人為的流量調整を不要
とし、前同各種の設定置を中央処理装置に入力するだけ
で、極めて簡易にCO2 ガスまたはNOガスについて所
望濃度に調整した混合ガスを適時投与できると共に、C
2 ガスとNOガスとを混入した混合ガスの投与をも、
可能とし、各種の人工呼吸器に対しての連結をも支障な
く簡易に行い得るようにするのが、その目的である。
Further, in claim 4, although the basic structure is the same as that of claim 2, O 2 in all the gases whose gas flow rate ratio is controlled by the central processing unit is O 2
Gas, one or both of CO 2 and NO are mixed by a gas mixer, and the mixture is delivered from the output side, while the remaining air or N 2 gas is not passed through the gas mixer described above. Then, the gas is directly discharged as an air or N 2 gas supply pipe. With such a configuration, unlike the case of using the conventional CO 2 intake unit and NO intake unit, complicated artificial flow rate adjustment is not required, and just by inputting various setting devices to the central processing unit. , It is possible to administer a mixed gas of CO 2 gas or NO gas adjusted to a desired concentration very easily in a timely manner.
Dosing a mixed gas containing O 2 gas and NO gas,
The purpose is to make it possible and easily connect to various ventilators without any trouble.

【0010】また、請求項5の場合には、請求項3のよ
うに中央処理装置によってガス流量比率の制御される全
ガスを、ガス混合器に流入させるのではなく、何れも各
別に、夫々酸素供給管、二酸化炭素供給管、酸化窒素供
給管そして空気または窒素供給管として導出しておくこ
とで、請求項3と同等の前記効果を発揮させ得るように
するだけでなく、人工呼吸器との接続を容易にし、か
つ、CO2 ガスとNOガスの一方または双方を選択し
て、これを人工呼吸器回路の吸気用ガスに直接混入して
行う患者への投与をも可能にしている。
Further, in the case of claim 5, not all the gases whose gas flow rate ratio is controlled by the central processing unit as in claim 3 are caused to flow into the gas mixer. By leading out as an oxygen supply pipe, a carbon dioxide supply pipe, a nitric oxide supply pipe, and an air or nitrogen supply pipe, not only can the same effect as in claim 3 be exhibited, but also an artificial respirator. It is also possible to administer to a patient by facilitating the connection of CO 2 gas and NO gas, or by selecting either or both CO 2 gas and NO gas and mixing them directly with the inspiratory gas of the ventilator circuit.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するため、請求項1にあっては一酸化窒素供給源か
らのNOガスを、順次圧力調整器と酸化窒素用流量調節
器を介して導入する酸化窒素供給管と、二酸化炭素供給
源からのCO2 ガスを、順次圧力調整器と二酸化炭素用
流量調節器を介して導入する二酸化炭素供給管と、酸素
と圧縮空気が吸気ガスとして供与される人工呼吸器とを
具備し、当該人工呼吸器の人工呼吸器回路にあって、そ
の患者用吸気口を備えた吸気ラインに、前記一酸化窒素
供給管を連結すると共に、前記二酸化炭素供給管が連結
されていることを特徴とする肺血流量の調節装置を提供
しようとしている。
In order to achieve the above object, the present invention provides, in claim 1, NO gas from a nitric oxide supply source, a sequential pressure regulator and a nitric oxide flow regulator. and nitric oxide supply pipe for introducing through the CO 2 gas from the carbon dioxide supply source, a carbon dioxide supply pipe for introducing through sequential pressure regulator and for carbon dioxide flow regulator, oxygen and compressed air inlet A ventilator provided as a gas, in the ventilator circuit of the ventilator, the nitric oxide supply pipe is connected to the inspiratory line having the inspiratory port for the patient, and It is intended to provide a device for regulating pulmonary blood flow, which is characterized in that a carbon dioxide supply pipe is connected.

【0012】次に、請求項2の場合には一酸化窒素供給
源からのNOガスを、順次圧力調整器と酸化窒素用流量
調節器を介して導入する酸化窒素導入管と、二酸化炭素
供給源からのCO2 ガスを、順次圧力調整器と二酸化炭
素用流量調節器を介して導入する二酸化炭素導入管と
を、三方バルブを介してガス混入管に連結することで、
当該ガス混入管へNOガスとCO2 ガスの一方または双
方を流通自在とし、かつ、酸素と圧縮空気が吸気ガスと
して供与される人工呼吸器における人工呼吸器回路の吸
気ラインに、前記のガス混入管が連結されていることを
特徴とする肺血流量の調節装置を提供しようとしてい
る。
Next, in the case of claim 2, a nitric oxide introducing pipe for introducing NO gas from the nitric oxide supply source through a pressure regulator and a nitric oxide flow controller in sequence, and a carbon dioxide supply source. By connecting a carbon dioxide introducing pipe for sequentially introducing the CO 2 gas from (1) through the pressure regulator and the carbon dioxide flow rate regulator to the gas mixing pipe through the three-way valve,
One or both of NO gas and CO 2 gas can be freely flowed to the gas mixing pipe, and the above gas mixture is added to the inspiratory line of the ventilator circuit in the ventilator in which oxygen and compressed air are supplied as inspiratory gas. It is intended to provide a device for regulating pulmonary blood flow, which is characterized in that the tubes are connected.

【0013】さらに、請求項3では所要の混合ガストー
タル流量を設定する混合ガストータル流量設定値入力部
と、所要の酸素濃度を設定する酸素濃度設定値入力部
と、所要の二酸化炭素濃度を設定する二酸化炭素濃度設
定値入力部と、所要の酸化窒素濃度を設定する酸化窒素
濃度設定値入力部と、上記のO2 ガスと空気またはN2
ガスに混入すべき前記のCO2 ガスとNOガス中、その
一方または双方を選択する混合ガス種選択用入力部とを
有する中央処理装置が具備され、上記O2 ガスの導入さ
れる酸素用流量調節器が挿入介接された酸素用移送管の
送出側と、空気またはN2 ガスの導入される空気または
窒素用流量調節器が挿入介接された空気または窒素用移
送管の送出側と、CO2 ガスの導入される二酸化炭素用
流量調節器が挿入介接された二酸化炭素用移送管の送出
側と、NOガスの導入される酸化窒素用流量調節器が挿
入介接された酸化窒素用移送管の送出側とを、何れもガ
ス混合器の入力側に連結すると共に、当該ガス混合器の
出力側には混合ガス供給管を導出し、前記中央処理装置
により、これに入力された混合ガストータル流量設定値
と酸素濃度設定値と、そして混合ガス種選択用入力によ
って選択されたCO2ガスとNOガス中その一方または
双方の二酸化炭素濃度設定値と酸化窒素濃度設定値とに
よって、上記の夫々O2 ガス、空気またはN2 ガス、C
2 ガスとNOガスの一方または双方のガス流量混合比
率を算定し、これに基づき夫々酸素用流量調節器、空気
または窒素用流量調節器、二酸化炭素用流量調節器と酸
化窒素用流量調節器の一方または双方における各ガス流
量を制御することで、前記ガス混合器により前記ガス流
量混合比率の混合ガスが得られるようにしたことを特徴
とする肺血流量の調節装置を提供しようとしている。
Further, in claim 3, a mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, an oxygen concentration set value input section for setting a required oxygen concentration, and a required carbon dioxide concentration are set. CO2 concentration set value input section, nitric oxide concentration set value input section for setting the required nitric oxide concentration, and the above O 2 gas and air or N 2
A central processing unit having a mixed gas type selection input unit for selecting one or both of the CO 2 gas and the NO gas to be mixed in the gas is provided, and the flow rate for oxygen into which the O 2 gas is introduced is provided. A delivery side of an oxygen transfer tube in which a controller is inserted and inserted, and a delivery side of an air or nitrogen transfer tube in which an air or nitrogen flow rate controller into which air or N 2 gas is introduced is inserted and For the nitrogen oxide in which the flow rate controller for carbon dioxide into which CO 2 gas is introduced is inserted and inserted and the flow rate controller for nitrogen oxide in which NO gas is introduced is inserted and inserted Both the sending side of the transfer pipe and the input side of the gas mixer are connected, and a mixed gas supply pipe is led out to the output side of the gas mixer, and the mixture input to this is fed by the central processing unit. Gas total flow rate setting value and oxygen concentration setting value Then the CO 2 gas and NO gas selected by the mixed gas type selection input carbon dioxide concentration setting of either or both the nitrogen oxide concentration setpoint, above the respective O 2 gas, air or N 2 gas, C
The gas flow rate mixing ratio of one or both of O 2 gas and NO gas is calculated, and based on this, a flow rate controller for oxygen, a flow rate controller for air or nitrogen, a flow rate controller for carbon dioxide and a flow rate controller for nitric oxide, respectively. (EN) An apparatus for regulating pulmonary blood flow, characterized in that a gas mixture of the gas flow rate mixing ratio is obtained by controlling each gas flow rate in one or both of them.

【0014】また、請求項4に係る肺血流量の調節装置
にあっては、請求項3と同じ中央処理装置を具備してい
るだけでなく、O2 ガスの導入される酸素用流量調節器
が挿入介接された酸素用移送管の送出側と、CO2 ガス
の導入される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接された
二酸化炭素用移送管の送出側と、NOガスの導入される
酸化窒素用流量調節器が挿入介接された酸化窒素用移送
管の送出側とを、何れもガス混合器の入力側に連結する
と共に、当該ガス混合器の出力側には混合ガス供給連結
管を導出し、前記空気またはN2 ガスの導入される空気
または窒素用流量調節器が挿入介接された空気または窒
素用移送管の送出側には、空気または窒素供給連結管を
形成し、さらに前記中央処理装置により、これに入力さ
れた混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値と、
そして混合ガス種選択用入力によって選択されたCO2
ガスとNOガス中その一方または双方の二酸化炭素濃度
設定値と酸化濃度設定値とによって、上記の夫々O2
ス、空気またはN2 ガス、CO2 ガスとNOガスの一方
または双方のガス流量比率を算定し、これに基づき夫々
酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調節器、二酸
化炭素用流量調節器と酸化窒素用流量調節器の一方また
は双方における各ガス流量を制御することで、前記ガス
混合器と空気または窒素供給管とから、夫々前記ガス流
量比率のO2ガス、CO2 ガスとNOガスの一方または
双方との混合ガスおよび空気またはN2 ガスが得られる
ようにしたことを、その内容としている。
Further, in the pulmonary blood flow regulating device according to the fourth aspect, not only the same central processing unit as in the third aspect is provided, but also an oxygen flow rate regulator into which O 2 gas is introduced. Is inserted and inserted into the oxygen transfer pipe, the carbon dioxide flow rate controller into which CO 2 gas is introduced is inserted into the carbon dioxide transfer pipe, and NO gas is introduced. The delivery side of the nitric oxide transfer pipe, in which the nitric oxide flow rate controller is inserted and connected, is connected to the input side of the gas mixer, and the mixed gas supply connecting pipe is connected to the output side of the gas mixer. And an air or nitrogen supply connection pipe is formed on the delivery side of the air or nitrogen transfer pipe into which the air or nitrogen flow rate controller into which the air or N 2 gas is introduced is inserted and connected. The mixed gas rotor input to the central processing unit by the central processing unit. Flow rate set value and the oxygen concentration set value,
CO 2 selected by the input for selecting the mixed gas type
Gas flow rate ratio of one or both of O 2 gas, air or N 2 gas, CO 2 gas and NO gas depending on one or both of carbon dioxide concentration setting value and oxidation concentration setting value in gas and NO gas By controlling each of the gas flow rate in one or both of the oxygen flow controller, the air or nitrogen flow controller, the carbon dioxide flow controller and the nitric oxide flow controller based on the calculated From the gas mixer and the air or nitrogen supply pipe, it is possible to obtain the O 2 gas, the mixed gas of one or both of the CO 2 gas and the NO gas, and the air or the N 2 gas of the gas flow ratios, respectively. , Its content.

【0015】請求項5にあっては、請求項3と同じ中央
処理装置を具備しており、さらに、上記O2 ガスの導入
される酸素用流量調節器が挿入介接された酸素用移送管
の送出側には、酸素供給連結管を形成し、CO2 ガスの
導入される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接された二
酸化炭素用移送管の送出側には、二酸化炭素供給連結管
を形成し、NOガスの導入される酸化窒素用流量調節器
が挿入介接された酸化窒素用移送管の送出側には、酸化
窒素供給連結管を形成し、前記の空気または窒素ガスの
導入される空気または窒素用流量調節器が挿入介接され
た空気または窒素用移送管の送出側には、空気または窒
素供給連結管を形成し、さらに、前記中央処理装置によ
り、これに入力された混合ガストータル流量設定値と酸
素濃度設定値と、そして混合ガス種選択用入力によって
選択されたCO2 ガスとNOガス中その一方または双方
の二酸化炭素濃度設定値と酸化濃度設定値とによって、
上記の夫々O2 ガス、空気またはN2 ガス、CO2 ガス
とNOガスの一方または双方のガス流量比率を算定し、
これに基づき夫々酸素用流量調節器、空気または窒素用
流量調節器、二酸化炭素用流量調節器と酸化窒素用流量
調節器の一方または双方における各ガス流量を制御する
ことで、前記の酸素供給連結管、空気または窒素供給連
結管、二酸化炭素供給連結管と酸化窒素供給連結管の一
方または双方とから、夫々前記ガス流量比率のO2
ス、空気またはN2 ガスそしてCO2 ガスとNOガスの
一方または双方のガスが得られるようにしたことを、そ
の内容としている。
According to a fifth aspect of the present invention, the same central processing unit as that of the third aspect is provided, and further, the oxygen transfer pipe in which the oxygen flow rate controller into which the O 2 gas is introduced is inserted and connected. An oxygen supply connecting pipe is formed on the delivery side of the carbon dioxide, and a carbon dioxide supply connecting pipe is provided on the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe in which a carbon dioxide flow rate controller into which CO 2 gas is introduced is inserted. A nitric oxide supply connection pipe is formed on the delivery side of the nitric oxide transfer pipe in which the flow rate controller for nitric oxide into which NO gas is introduced is inserted and inserted, and the air or nitrogen gas is introduced. The air or nitrogen transfer pipe, into which the air or nitrogen flow rate controller is inserted and inserted, is provided with an air or nitrogen supply connection pipe, and the central processing unit further mixes the mixture input to the air or nitrogen supply connection pipe. Set the total gas flow rate setting value and oxygen concentration setting value Then, according to the carbon dioxide concentration setting value and the oxidation concentration setting value of one or both of the CO 2 gas and the NO gas selected by the mixed gas type selection input,
Calculate the gas flow rate ratio of one or both of O 2 gas, air or N 2 gas, CO 2 gas and NO gas,
Based on this, by controlling each gas flow rate in one or both of a flow rate controller for oxygen, a flow rate controller for air or nitrogen, a flow rate controller for carbon dioxide and a flow rate controller for nitric oxide, the oxygen supply connection described above is obtained. A pipe, an air or nitrogen supply connection pipe, one or both of a carbon dioxide supply connection pipe and a nitric oxide supply connection pipe, respectively, for O 2 gas, air or N 2 gas and CO 2 gas and NO gas in the gas flow ratios, respectively. The content is that one or both gases can be obtained.

【0016】請求項6に係る肺血流量の調節装置にあっ
ては、第1、第2の混合ガストータル流量を設定する混
合ガストータル流量設定値入力部と、第1、第2の所要
酸素濃度を設定する酸素濃度設定値入力部と、所要の二
酸化炭素濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部
と、所要の酸化窒素濃度を設定する酸化窒素濃度設定値
入力部と、上記のO2 ガスと空気またはN2 ガスに混入
すべき前記のCO2 ガスとNOガス中、その一方または
双方を選択する混合ガス種選択用入力部とを有する中央
処理装置が具備され、上記O2 ガスの導入される第1の
酸素用流量調節器が挿入介接された第1の酸素用移送管
の送出側と、空気またはN2 ガスの導入される第1の空
気または窒素ガス用流量調節器が挿入介接された第1の
空気または窒素用移送管の送出側と、CO2 ガスの導入
される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接された二酸化
炭素用移送管の送出側とを、第1ガス混合器の入力側に
連結すると共に、当該第1ガス混合器の出力側には第1
混合ガス供給管を導出し、さらに、前記O2 ガスの導入
される第2の酸素用流量調節器が挿入介接される第2の
酸素用移送管の送出側と、前記空気またはN2 ガスの導
入される第2の空気または窒素用流量調節器が挿入介接
された第2の空気または窒素用移送管の送出側と、NO
ガスの導入される酸化窒素用流量調節器が挿入介接され
た酸化窒素用移送管の送出側とを、第2ガス混合器の入
力側に連結すると共に、当該第2ガス混合器の出力側に
は第2混合ガス供給管を導出し、前記中央処理装置によ
り、これに入力された混合ガストータル流量設定値と酸
素濃度設定値と、そして混合ガス種選択用入力によって
選択されたCO2 ガスの二酸化炭素濃度設定値とによっ
て、上記の夫々O2 ガス、空気またはN2 ガス、そして
CO2 ガスのガス流量混合比率を算定し、これに基づき
夫々第1の酸素用流量調節器と第1の空気または窒素用
流量調節器、そして二酸化炭素用流量調節器における各
ガス流量を制御することで、前記第1ガス混合器により
前記ガス流量混合比率の第1混合ガスが得られるように
し、さらに、当該中央処理装置により、これに入力され
た混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値と、そ
して混合ガス種選択用入力によって選択されたNOガス
の酸化窒素濃度設定値とによって、上記の夫々O2
ス、空気またはN2 ガス、そしてNOガスのガス流量混
合比率を算定し、これに基づき夫々第2の酸素用流量調
節器と第2の空気または窒素用流量調節器、そして酸化
窒素用流量調節器における各ガス流量を制御すること
で、前記第2ガス混合器により前記ガス流量混合比率の
第2混合ガスが得られるようにしたことを特徴とする肺
血流量の調節装置を提供しようとしている。
In the pulmonary blood flow regulating device according to the sixth aspect of the present invention, there is provided a mixed gas total flow rate setting value input section for setting the first and second mixed gas total flow rates, and first and second required oxygen. The oxygen concentration set value input section for setting the concentration, the carbon dioxide concentration set value input section for setting the required carbon dioxide concentration, the nitric oxide concentration set value input section for setting the required nitric oxide concentration, and the above O 2 gas and air or N 2 CO 2 gas and NO gas in the to be mixed into the gas, the central processing unit is provided with its one or mixed gas type selection input unit for selecting both of the O 2 gas The delivery side of the first oxygen transfer pipe into which the first oxygen flow rate controller to be introduced is inserted and inserted, and the first air or nitrogen gas flow rate controller to which air or N 2 gas is introduced are provided. First air or nitrogen transfer tube inserted and inserted And a delivery side of a carbon dioxide transfer pipe in which a carbon dioxide flow rate controller into which CO 2 gas is introduced are inserted and connected to an input side of the first gas mixer, and No. 1 on the output side of the 1 gas mixer
The mixed gas supply pipe is led out, and further, the delivery side of the second oxygen transfer pipe into which the second oxygen flow rate controller into which the O 2 gas is introduced is inserted and the air or N 2 gas is introduced. Of the second air or nitrogen transfer pipe into which the second air or nitrogen flow rate regulator to be introduced is inserted and connected;
The output side of the second gas mixer is connected to the input side of the second gas mixer, and the output side of the nitric oxide transfer pipe in which the flow rate controller for nitrogen oxide into which gas is introduced is inserted and connected. A second mixed gas supply pipe is led to the central processing unit, and the mixed gas total flow rate set value and oxygen concentration set value input to the central processing unit and the CO 2 gas selected by the mixed gas type selection input Of the O 2 gas, the air or the N 2 gas, and the CO 2 gas, respectively, according to the set value of carbon dioxide concentration of the first oxygen flow controller and the first oxygen flow controller and the first oxygen flow controller. By controlling the flow rate of each gas in the air or nitrogen flow rate controller and the carbon dioxide flow rate controller, so that the first gas mixture having the gas flow rate mixing ratio can be obtained by the first gas mixer, and , In the middle The processing device, a mixed gas total flow rate set value inputted and the oxygen concentration set value to this, and by the nitrogen oxide concentration setting of NO gas selected by the mixed gas type selection input, said respective O 2 gas , A gas flow rate mixture ratio of air or N 2 gas, and NO gas are calculated, and based on this, a second oxygen flow rate controller, a second air or nitrogen flow rate controller, and a nitric oxide flow rate controller, respectively. In order to provide a device for regulating pulmonary blood flow, the second gas mixer can obtain the second mixed gas having the gas flow rate mixing ratio by controlling the respective gas flow rates.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】本発明に係る請求項1の技術内容
につき、図1に例示の肺血流量調節装置1Aにより以下
詳記すると、ガスボンベなどによる一酸化窒素供給源1
aからのNOガスは、圧力調整器1bを介して酸化窒素
用流量調節器1cに連結してあると共に、これまたガス
ボンベなどによる二酸化炭素供給源1dからのCO2
スは、圧力調整器1eを介して二酸化炭素用流量調節器
1fに連結されている。この際、院内配管を使用する場
合には、一酸化窒素供給源1aと二酸化炭素供給源1
d、そして、その圧力調整器1b、1eは病室外に設置
され、当該圧力調節装置1Aの置かれる病室内には、酸
化窒素用流量調節器1cと二酸化炭素用流量調節器1f
とだけが設置されることになる。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The technical contents of claim 1 according to the present invention will be described below in detail with reference to a pulmonary blood flow control device 1A illustrated in FIG.
The NO gas from a is connected to the nitric oxide flow rate controller 1c via the pressure controller 1b, and the CO 2 gas from the carbon dioxide supply source 1d such as a gas cylinder is also connected to the pressure controller 1e. It is connected to the flow rate controller 1f for carbon dioxide via. At this time, when using hospital piping, the nitric oxide supply source 1a and the carbon dioxide supply source 1a
d, and the pressure regulators 1b and 1e are installed outside the patient room, and the nitric oxide flow controller 1c and the carbon dioxide flow controller 1f are installed in the patient room where the pressure controller 1A is placed.
And will only be installed.

【0018】さらに、本発明では上記の酸化窒素用流量
調節器1cの出口側に酸化窒素供給管1gが、そして二
酸化炭素用流量調節器1fの出口側に二酸化炭素供給管
1hが夫々導出されており、さらに、当該両供給管1
g、1hは以下のように人工呼吸器1iに連結されてい
る。
Further, in the present invention, a nitric oxide supply pipe 1g is led out to the outlet side of the above-mentioned nitric oxide flow rate controller 1c, and a carbon dioxide supply pipe 1h is led out to the outlet side of the carbon dioxide flow rate controller 1f. And further both supply pipes 1
g and 1h are connected to the ventilator 1i as follows.

【0019】上記人工呼吸器1iは既知の通り、その酸
素側ポート1jと圧縮空気側ポート1kとに、夫々O2
ガスと圧縮空気が吸気ガスとして流入されるようになっ
ており、1mは人工呼吸器回路を示し、これは吸気ライ
ン1nと呼気ライン1pそして患者用吸気口である分離
換気用気管内チューブ1qと1rとを具備している。本
発明ではこの一方である分離換気用気管内チューブ1r
に対し前説の酸化窒素供給管1gを、そして他方である
分離換気用気管内チューブ1qには二酸化炭素供給管1
hを夫々連結するのであり、これを用いるには、分離換
気用気管内チューブ1rに換気側肺aを、分離換気用気
管内チューブ1qには虚脱側肺を接続することになる。
従って、当該肺血流量調節装置1Aによるときは、分離
換気用気管内チューブを用いた側開胸手術時などにあっ
て、換気側肺aにNOを、虚脱側肺bにCO2 を投与す
るような治療に好適となる。
As is well known, the ventilator 1i has O 2 at the oxygen side port 1j and O 2 at the compressed air side port 1k, respectively.
Gas and compressed air are allowed to flow in as inspiratory gas, and 1m indicates a ventilator circuit, which includes an inspiratory line 1n, an expiratory line 1p, and an endotracheal tube 1q for separate ventilation which is an inspiratory opening for a patient. 1r. According to the present invention, the endotracheal tube 1r for separation ventilation which is one of the above
On the other hand, the nitric oxide supply pipe 1g described above is used, and the carbon dioxide supply pipe 1 is connected to the endotracheal tube 1q for separation ventilation which is the other.
The h is connected to each other. To use this, the ventilation side lung a is connected to the separation ventilation endotracheal tube 1r, and the collapse side lung is connected to the separation ventilation endotracheal tube 1q.
Therefore, when using the pulmonary blood flow control device 1A, NO is administered to the ventilation side lung a and CO 2 is administered to the collapse side lung b during lateral thoracotomy using the endotracheal tube for separation ventilation. It is suitable for such treatment.

【0020】次に、図2に示した肺血流量調節装置1B
により、請求項2に係る技術内容につき以下説示する
と、上記の請求項1と同じく一酸化窒素供給源1a、圧
力調整器1bそして酸化窒素用流量調節器1cと、二酸
化炭素供給源1d、圧力調整器1eそして二酸化炭素用
流量調節器1fとが夫々連装されている。さらに、上記
の酸化窒素用流量調節器1cの出口側から導出した酸化
窒素導入管1sと、二酸化炭素用流量調節器1fの出口
側から導出した二酸化炭素導入管1tとを、三方バルブ
1uを介してガス混入管1vに連結するのであり、かく
して、このガス混入管1vに対して、NOガスまたはC
2 ガスの一方または双方を送流自在とする。
Next, the pulmonary blood flow control device 1B shown in FIG.
According to claim 2, the technical contents of claim 2 will be described below. As in claim 1, the nitric oxide supply source 1a, the pressure regulator 1b, the nitric oxide flow rate controller 1c, the carbon dioxide supply source 1d, and the pressure regulation will be described. The container 1e and the carbon dioxide flow rate controller 1f are connected in series. Further, a nitric oxide introducing pipe 1s led out from the outlet side of the nitric oxide flow rate controller 1c and a carbon dioxide introducing pipe 1t led out from the outlet side of the carbon dioxide flow rate regulator 1f are connected via a three-way valve 1u. The gas mixture pipe 1v is connected to the gas mixture pipe 1v.
One or both of O 2 gas can be sent freely.

【0021】一方人工呼吸器1iは、図1によって、説
示の如く酸素側ボート1jと圧縮空気側ポート1kよ
り、夫々吸気ガスであるO2 ガスと空気が人工呼吸器回
路1mに流入されるが、この人工呼吸器回路1mの吸気
側に前記のガス混入管1vを連結部1wにて連結し、こ
のことで、三方バルブの操作により、人工呼吸器回路1
mの吸気ガス中に、NOガスかCO2 ガスの一方を酸化
窒素用流量調節器1c、二酸化炭素用流量調節器1fの
調節により所望ガス流量だけ吸入ガスとして混入させた
り、また必要に応じNOガスとCO2 ガスの双方を所要
ガス流量だけ混入させることができる。
On the other hand, in the artificial respirator 1i, as shown in FIG. 1, the O 2 gas as the inspiratory gas and the air are respectively introduced into the artificial respirator circuit 1m from the oxygen side boat 1j and the compressed air side port 1k. , The gas mixing tube 1v is connected to the intake side of the artificial respirator circuit 1m by the connecting portion 1w, so that the artificial respirator circuit 1 can be operated by operating the three-way valve.
In the intake gas of m, either NO gas or CO 2 gas is mixed as an intake gas at a desired gas flow rate by adjusting the flow rate controller for nitrogen oxide 1c and the flow rate controller for carbon dioxide 1f, or if necessary NO Both gas and CO 2 gas can be mixed at a required gas flow rate.

【0022】さらに請求項3に係る図3の肺血流量調節
装置1Cについて詳記すると、中央処理装置CPUと酸
素用流量調節器2a、空気または窒素用流量調節器2
b、二酸化炭素用流量調節器2cそして酸化窒素用流量
調節器2dおよびガス混合器2eを主構成部材としてい
る。そして上記中央処理装置CPUには、混合ガストー
タル流量設定値入力部2fと、酸素濃度設定値入力部2
gと、二酸化炭素濃度設定値入力部2hと、そして酸化
窒素濃度設定値入力部2iと、さらに上記したO2 ガス
と空気またはN2 ガスに対して混入すべき、CO2 ガス
とNOガス中、その一方または双方を選択するための混
合ガス種選択用入力部2jとが具備されていて、中央処
理装置CPUの制御用出力ライン2kが、前記の酸素
用、空気または窒素用、二酸化炭素用、酸化窒素用であ
る各流量調節器2a、2b、2c、2dに接続されてい
る。
The pulmonary blood flow controller 1C of FIG. 3 according to claim 3 will be described in more detail. The central processing unit CPU and the oxygen flow controller 2a and the air or nitrogen flow controller 2 are described.
b, the carbon dioxide flow rate controller 2c, the nitric oxide flow rate controller 2d, and the gas mixer 2e are the main constituent members. The central processing unit CPU has a mixed gas total flow rate set value input section 2f and an oxygen concentration set value input section 2f.
g, carbon dioxide concentration set value input section 2h, nitric oxide concentration set value input section 2i, and CO 2 gas and NO gas to be mixed with O 2 gas and air or N 2 gas described above. , And a mixed gas type selection input section 2j for selecting one or both of them, and the control output line 2k of the central processing unit CPU has the above-mentioned oxygen, air or nitrogen, carbon dioxide. , And is connected to each of the flow rate controllers 2a, 2b, 2c, 2d for nitric oxide.

【0023】次に、上記酸素用流量調節器2aは、O2
ボンベとか病院内の酸素供給端栓を介して、O2 ガスが
流入される酸素用移送管2mに挿入介接されていると共
に、この酸素用移送管2mの送出側には、高い圧力の酸
素ガスが流入した際、これを自動的に放出する酸素用安
全弁2nが接続されており、さらに当該送出側の端部
は、前記ガス混合器2eの入力側に連結されている。
Next, the oxygen flow-rate regulator 2a is, O 2
O 2 gas is introduced and inserted through a cylinder or an oxygen supply end stopper in the hospital into the oxygen transfer pipe 2 m, and high pressure oxygen is supplied to the delivery side of the oxygen transfer pipe 2 m. A safety valve 2n for oxygen that automatically releases the gas when it flows in is connected, and the end of the delivery side is connected to the input side of the gas mixer 2e.

【0024】同様にして、前記の空気または窒素用流量
調節器2bは、これまた、空気または窒素ガスが、その
供給源より流入される空気または窒素用移送管2pに挿
入介接され、かつ当該空気または窒素用移送管2pの送
出側には、空気または窒素用安全弁2qが接続され、同
上送出側の端部はガス混合器2eの入力側に連結されて
いる。
Similarly, in the air or nitrogen flow rate controller 2b, the air or nitrogen gas is also inserted and connected to the air or nitrogen transfer pipe 2p introduced from the supply source, and A safety valve 2q for air or nitrogen is connected to the delivery side of the transfer pipe 2p for air or nitrogen, and the end on the delivery side is connected to the input side of the gas mixer 2e.

【0025】さらに、上記と同要領にて、前記二酸化炭
素用流量調節器2cは、CO2 ボンベその他のCO2
給源より、CO2 ガスが流入される二酸化炭素用移送管
2rに挿入介接されていると共に、この二酸化炭素用移
送管2rの送出側には二酸化炭素用安全弁2sが接続さ
れ、同上送出側の端部は前記ガス混合器2eの入力側に
連結されている。さらに、この二酸化炭素用移送管2r
の送入側には、電磁式等による遮断弁2tが挿入介接さ
れており、これにより停電時にあって、中央処理装置C
PU等が稼動しないときに、CO2 ガスが流出されるの
を遮断できるようにしている。
Further, in the same manner as described above, the carbon dioxide flow rate controller 2c is inserted and connected to the carbon dioxide transfer pipe 2r into which CO 2 gas is introduced from a CO 2 cylinder or other CO 2 supply source. At the same time, a carbon dioxide safety valve 2s is connected to the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe 2r, and the end on the delivery side is connected to the input side of the gas mixer 2e. Furthermore, this carbon dioxide transfer pipe 2r
A shut-off valve 2t of an electromagnetic type or the like is inserted and connected to the inflow side of the central processing unit C.
The CO 2 gas can be blocked from flowing out when the PU or the like does not operate.

【0026】さらに、本発明では前同様にして酸化窒素
用流量調節器2dが、NOボンベその他のNO供給源よ
り、NOガスが流入される酸化窒素用移送管2uに挿入
介接されていると共に、この酸化窒素用移送管2uの送
出側には酸化窒素用安全弁2vが接続され、同上送出側
の端部は前記ガス混合器2eの入力側に連結されてい
る。そして、この酸化窒素用移送管2uの送入側にも前
記の二酸化炭素用移送管2rの場合と同じく、遮断弁2
wが挿入介接されている。
Further, in the present invention, as in the previous case, the nitric oxide flow rate controller 2d is inserted and connected to the nitric oxide transfer pipe 2u into which NO gas is introduced from the NO cylinder or other NO supply source. A safety valve 2v for nitric oxide is connected to the delivery side of the transfer tube 2u for nitric oxide, and the end on the delivery side is connected to the input side of the gas mixer 2e. The shut-off valve 2 is also provided on the inlet side of the nitric oxide transfer pipe 2u, as in the case of the carbon dioxide transfer pipe 2r.
w is inserted and connected.

【0027】次に、上記混合ガス供給器2eの出力側に
は、混合ガス供給管2e1 が導出され、図中2e2 はガ
ス混合器2e1 に挿入介接された混合ガス流量計を示
し、さらに、図示例にあって2xは表示器であって、前
記の混合ガストータル流量、酸素濃度、二酸化炭素濃
度、酸化窒素濃度の各設定入力部2f、2g、2h、2
iによる夫々の設定値を明示するだけでなく、上記混合
ガス供給管2e1 を流れる混合ガスにつき、そのO2
ス、CO2 ガスそしてNOガスの濃度を濃度計2yによ
って測知し、当該実測現在値を表示するようにしたもの
である。図中2x1と2x2 は夫々中央処理装置CPU
と表示器2x、そして当該表示器2xと濃度計2yとを
接続した夫々設定値表示用ラインと濃度表示用ラインを
示している。
Next, a mixed gas supply pipe 2e 1 is led out to the output side of the mixed gas supply device 2e, and 2e 2 in the drawing denotes a mixed gas flow meter inserted and connected to the gas mixer 2e 1. Further, in the illustrated example, 2x is an indicator, which is used to set the total flow rate of the mixed gas, the oxygen concentration, the carbon dioxide concentration, and the nitric oxide concentration.
In addition to clearly indicating each set value by i, the concentration of O 2 gas, CO 2 gas and NO gas of the mixed gas flowing through the mixed gas supply pipe 2e 1 is measured by the densitometer 2y, and the actual measurement is performed. The current value is displayed. In the figure, 2x 1 and 2x 2 are central processing units CPU, respectively.
And a display device 2x, and a set value display line and a density display line connecting the display device 2x and the densitometer 2y, respectively.

【0028】上記構成による肺血流量調節装置1Cによ
るときは、中央処理装置CPUにおける混合ガストータ
ル流量設定値入力部2fによって、混合ガス供給管2e
1 における混合ガスの総流量を設定すると共に、酸素濃
度設定値入力部2gにて、所望のO2 濃度を設定し、さ
らに混合ガス種選択用入力部2jによって、CO2 ガス
とNOガス中、その一方または双方を選択し、これによ
りその一方のみを混入させようとするときは、二酸化炭
素濃度設定値入力部2hにより、所望のCO2濃度を設
定するか、酸化窒素濃度設定値入力部2iによりNOガ
スの濃度を特定し、双方を混入させようとするときは、
上記両濃度設定値入力部2h、2iにより夫々のガス濃
度を特定することになる。
When using the pulmonary blood flow control device 1C having the above-mentioned structure, the mixed gas supply pipe 2e is operated by the mixed gas total flow rate set value input section 2f in the central processing unit CPU.
The total flow rate of the mixed gas in 1 is set, a desired O 2 concentration is set in the oxygen concentration set value input unit 2g, and further, in the mixed gas type selection input unit 2j, in the CO 2 gas and the NO gas, When one or both of them are selected and only one of them is to be mixed by this, the desired CO 2 concentration is set by the carbon dioxide concentration set value input section 2h or the nitric oxide concentration set value input section 2i is set. When the concentration of NO gas is specified by
The respective gas concentration is specified by the both concentration set value input sections 2h and 2i.

【0029】上記の如き各種の設定を行うことにより、
その設定内容に対応してCO2 ガスとO2 ガスそして空
気またはN2 ガスのガス流量混合比率とか、NOガスと
2ガスそして空気またはN2 ガスのガス流量混合比率
とか、さらにはCO2 ガスとNOガスそしてO2 ガスお
よび空気またはN2 ガスのガス流量混合比率を、当該中
央処理装置CPUが算定することになり、これに基づい
て、前記の酸素用流量調節器2a、空気または窒素用流
量調節器2bそして二酸化炭素用流量調節器2cと酸化
窒素用流量調節器2dの一方または双方が、制御用出力
ライン2kを介して制御されることで、当該各ガス流量
が設定値通りに規制され、かくして、ガス混合器2eに
よって、前記算定のガス流量混合比率による混合ガス
が、混合ガス供給管2e1 から供与されることになる。
By making various settings as described above,
Depending on the setting contents, a gas flow rate mixing ratio of CO 2 gas and O 2 gas and air or N 2 gas, a gas flow rate mixing ratio of NO gas and O 2 gas and air or N 2 gas, and further CO 2 The central processing unit CPU calculates the gas flow rate mixing ratio of the gas, the NO gas, the O 2 gas and the air or the N 2 gas, and based on this, the oxygen flow rate controller 2a, the air or the nitrogen. One or both of the flow rate controller 2b for carbon dioxide, the flow rate controller 2c for carbon dioxide, and the flow rate controller 2d for nitric oxide are controlled via the control output line 2k, so that the respective gas flow rates are set as set values. Thus, the gas mixture is regulated, and thus the gas mixture according to the calculated gas flow rate mixing ratio is supplied from the gas mixture supply pipe 2e 1 by the gas mixer 2e.

【0030】もちろん、上記の場合前述の如き設定の内
容に応じて、当該肺血流量調節装置1Cによるときは、
何れも中央処理装置CPUにより当該設定入力に応じた
自動的な算定がなされ、これにより、O2 ガスと空気ま
たはN2 ガスに、NOガスが混入されたり、またO2
スと空気またはN2 ガスにCO2 ガスが混合されたり、
さらにO2 ガスと空気またはN2 ガスにCO2 とNOガ
スとが混入されることで、何れの場合にも、算定したガ
ス流量混合比率による所望の混合ガスを、混合ガス供給
管2e1 から患者へ投与し得ることになる。
Of course, in the above case, when the pulmonary blood flow adjusting device 1C is used according to the contents of the above-mentioned setting,
Both automatic calculation in accordance with the setting input by the central processing unit CPU is performed, thereby, the O 2 gas and air or N 2 gas, or NO gas is mixed, also O 2 gas and air or N 2 CO 2 gas is mixed with the gas,
Further, by mixing CO 2 and NO gas into O 2 gas and air or N 2 gas, in any case, a desired mixed gas according to the calculated gas flow rate mixing ratio is supplied from the mixed gas supply pipe 2e 1. It can be administered to a patient.

【0031】従って、図3に示されている通り、上記の
肺血流量調節装置1Cによって、人工呼吸を施行しない
自発呼吸を有する患者に対して適応させることができ、
この場合には、混合ガス供給管2e1 の端末に、陽圧呼
吸弁(PEEP弁)cを連結するようにし、当該混合ガ
ス供給管2e1 からは、順次リザーバーバッグdと患者
用マスクeを分岐状態となるよう連結すればよく、この
ようにすることで、当該患者用マスクeを用いて、所望
のCO2 混合ガス、NO混合ガス、そしてCO2 とNO
の混合ガスを直接患者の肺に投与することができる。
Therefore, as shown in FIG. 3, the above-described pulmonary blood flow control device 1C can be applied to a patient having spontaneous respiration without performing artificial respiration,
In this case, the mixed gas supply pipe 2e 1 terminal, positive airway pressure valve so as to connect the (PEEP valve) c, from the mixed gas supply tube 2e 1, sequentially reservoir bag d and the patient mask e It suffices to connect them in a branched state. By doing so, by using the patient mask e, a desired CO 2 mixed gas, NO mixed gas, and CO 2 and NO can be obtained.
Can be administered directly to the patient's lungs.

【0032】このため、例えば肺血流を増加させたいと
きは、通常の換気に必要なO2 、空気またはN2 の外
に、混合ガスとしてNOを加え、混合ガストータル流
量、O2ガス濃度、NOガス濃度を設定することで、N
Oガスを患者に投与でき、逆に肺血流を低減する場合に
は、混合ガス種としてCO2 を選択し、混合ガストータ
ル流量、O2 ガス濃度、CO2 ガス濃度を設定して、C
2 ガスを投与できることになり、さらに、混合ガス種
の選択によりNO、CO2 両ガスの同時投与による治療
をも行い得ることになる。
Therefore, for example, when it is desired to increase pulmonary blood flow, NO is added as a mixed gas in addition to O 2 , air or N 2 required for normal ventilation, and the total mixed gas flow rate and O 2 gas concentration are increased. , By setting the NO gas concentration, N
When O gas can be administered to a patient and conversely pulmonary blood flow is reduced, CO 2 is selected as a mixed gas species, and the total mixed gas flow rate, O 2 gas concentration, and CO 2 gas concentration are set, and C
O 2 gas can be administered, and further, treatment by simultaneous administration of both NO and CO 2 gases can be performed by selecting a mixed gas species.

【0033】さらに、実際上、この肺血流量調節装置1
Cを製作するにあたっては、安全性や事故防止の観点等
から、以下の如き配慮を施すことが望ましい。すなわ
ち、前記の混合ガストータル流量設定値としては最大5
0l/minまで可変とし、O2 濃度については21%
〜100%、そしてCO2 濃度としては79%〜0%間
で調節できるようにするが、ここで酸素濃度低下防止機
構を付して、O2 濃度が21%を下回らないようにする
のが望ましい。しかし、使用目的によっては、かかる酸
素濃度低下防止機構は外してしまい、敢えて21%以下
のO2 濃度である混合ガスを供給することもある。この
ような場合にはO2 濃度調整範囲が0〜100%、CO
2 濃度調整範囲も0〜100%となる。
Furthermore, in practice, this pulmonary blood flow control device 1
When manufacturing C, it is desirable to give the following consideration from the viewpoint of safety and accident prevention. That is, the maximum value of the mixed gas total flow rate is 5
Variable up to 0 l / min, O 2 concentration is 21%
100%, and As the CO 2 concentration can be adjusted between 79% to 0%, here denoted by the oxygen concentration reduction prevention mechanism, that O 2 concentration so as not to fall below 21% desirable. However, depending on the purpose of use, the oxygen concentration reduction preventing mechanism may be removed, and a mixed gas having an O 2 concentration of 21% or less may be intentionally supplied. In such a case, the O 2 concentration adjustment range is 0 to 100%, CO
2 The density adjustment range is also 0 to 100%.

【0034】安全性確保の手段としては、停電時に内蔵
バッテリーによりアラーム機能を作動させたり、電源供
給の復帰時に速やかな通常動作に移れるよう前記設定値
のバックアップメモリーを具備させたり、さらに、O2
供給圧力が低下した際には、過剰なCO2 、NO、空気
もしくはN2 の投与される恐れが生ずるため、当該CO
2 、NOの供給を遮断するような安全機構を備えるよう
にすることも、実際上有効となる。
As means for ensuring safety, an alarm function is activated by a built-in battery at the time of power failure, a backup memory of the set value is provided so that the normal operation can be promptly performed when power supply is restored, and further, O 2
When the supply pressure drops, excessive CO 2 , NO, air or N 2 may be administered, so the CO
2. It is also practically effective to provide a safety mechanism that cuts off the supply of NO.

【0035】次に、請求項4については、図4に示した
肺血流量調節装置1Dによって説示すると、その基本構
成および原理は請求項3に係る図3のものと同じである
が、その相違するところは、ガス混合器3aの入力側
に、酸素用移送管2mと二酸化炭素用移送管2rおよび
酸化窒素用移送管2uの送出側だけが連結されており、
このガス混合器3aからは、混合ガス供給連結管3bが
導出され、空気または窒素用移送管2pの送出側には、
空気または窒素供給連結管3cが形成されている点であ
る。
Next, when claim 4 is explained by the pulmonary blood flow regulating device 1D shown in FIG. 4, the basic configuration and principle are the same as those of FIG. 3 according to claim 3, but the difference is Whereas, only the delivery side of the oxygen transfer pipe 2m, the carbon dioxide transfer pipe 2r, and the nitric oxide transfer pipe 2u is connected to the input side of the gas mixer 3a,
From this gas mixer 3a, a mixed gas supply connection pipe 3b is led out, and on the delivery side of the air or nitrogen transfer pipe 2p,
This is the point where the air or nitrogen supply connecting pipe 3c is formed.

【0036】ここで、図4にあって3dは、混合ガス供
給連結管3bに挿入介接の混合ガス流量計を示し、3e
は空気または窒素供給連結管3cに挿入介接のガス流量
計で、前記の濃度計2yは、混合ガス供給連結管3bの
みでなく、空気または窒素供給連結管3cにも接続され
ている。
Here, in FIG. 4, 3d indicates a mixed gas flow meter inserted and inserted into the mixed gas supply connecting pipe 3b.
Is a gas flow meter inserted and connected to the air or nitrogen supply connecting pipe 3c. The concentration meter 2y is connected not only to the mixed gas supply connecting pipe 3b but also to the air or nitrogen supplying connecting pipe 3c.

【0037】上記のように構成した肺血流量調節装置1
Dを用いるには、中央処理装置CPUに対する諸設定値
を入力させることで、所望濃度のO2 とCO2 、O2
NO、そしてO2 とCO2 およびNOをもった混合ガス
が、所定の混合ガストータル流量だけ自動的に移送され
る点で、請求項3の場合と同じであるから、図4に示す
如く既知の人工呼吸器fにあって、これに付設されてい
る人工呼吸器側ブレンダgの酸素側ポートg1 と空気側
ポートg2 とに、夫々混合ガス供給連結管3bと空気ま
たは窒素供給連結管3cを連結してやれば、この際、F
iO値を100に設定することで(空気−酸素ブレンダ
のO2 濃度を100%として使用)、肺血流量調節装置
1Dにて前記の如く設定された濃度のCO2 混合ガス、
NO混合ガス、そしてCO2 とNOの混合ガスが人工呼
吸器fに供給され、人工呼吸器回路hの患者用吸気口h
1 より、その投与が行われることになる。
Pulmonary blood flow control device 1 constructed as described above
In order to use D, by inputting various setting values to the central processing unit CPU, a mixed gas having desired concentrations of O 2 and CO 2 , O 2 and NO, and O 2 and CO 2 and NO is predetermined. This is the same as the case of claim 3 in that the total flow rate of the mixed gas is automatically transferred. Therefore, in the known ventilator f as shown in FIG. 4, the ventilator attached to this. If the mixed gas supply connection pipe 3b and the air or nitrogen supply connection pipe 3c are connected to the oxygen side port g 1 and the air side port g 2 of the side blender g, respectively, at this time, F
By setting the iO value to 100 (using the O 2 concentration of the air-oxygen blender as 100%), the CO 2 mixed gas having the concentration set as described above by the pulmonary blood flow control device 1D,
The NO mixed gas and the mixed gas of CO 2 and NO are supplied to the ventilator f, and the patient intake port h of the ventilator circuit h
From 1 , the administration will be performed.

【0038】ここで、図5は図4と同じ肺血流量調節装
置1Dに他使用例を示しており、ここでは前同人工呼吸
器fに連結するが、人工呼吸側ブレンダgを使用しない
場合であって、このようなときは、混合ガス供給連結管
3bと空気または窒素供給連結管3cを夫々人工呼吸器
fにおけるガス入力部の酸素側ポートi1 と空気側ポー
トi2 とに接続すればよい。
Here, FIG. 5 shows another usage example of the same pulmonary blood flow control device 1D as in FIG. 4, in which the ventilator f is connected to the ventilator f, but the blender g on the ventilator side is not used. In such a case, however, connect the mixed gas supply connection pipe 3b and the air or nitrogen supply connection pipe 3c to the oxygen side port i 1 and the air side port i 2 of the gas input section of the artificial respirator f, respectively. Good.

【0039】次に、請求項5に係る図6に例示した肺血
流量調節装置1Eにつき以下説示する。ここでも基本的
構成と原理は請求項3、請求項4と相通ずる内容を有し
ているが、これらにつき説示した前記の構成と相違する
ところは、ガス混合器2e、3aが採択されておらず、
酸素用移送管2mの送出側が酸素供給連結管3fに連設
されているだけでなく、他の二酸化炭素用移送管2rと
酸化窒素用移送管2uそして空気または窒素用移送管2
pも、その送出側に夫々二酸化炭素供給連結管3g、酸
化窒素供給連結管3hそして空気または窒素供給連結管
3cが連装導出されていることである。
Next, the pulmonary blood flow control device 1E illustrated in FIG. 6 according to claim 5 will be described below. Here again, the basic structure and principle have contents similar to those of claims 3 and 4, but the difference from the structure described above is that the gas mixers 2e and 3a are adopted. No
Not only the delivery side of the oxygen transfer pipe 2m is connected to the oxygen supply connection pipe 3f, but also another carbon dioxide transfer pipe 2r, a nitric oxide transfer pipe 2u, and an air or nitrogen transfer pipe 2
Also in p, the carbon dioxide supply connection pipe 3g, the nitric oxide supply connection pipe 3h, and the air or nitrogen supply connection pipe 3c are connected and led out to the sending side.

【0040】さらに、上記の二酸化炭素供給連結管3g
と酸化窒素供給連結管3hとは、図示例の場合両者を合
流させて合流供給管3iに連設するようにしてあり、従
って、この合流供給管3iからCO2 ガスとNOガスの
一方または双方が流出されることになる。ここで、同上
図にあって3j、3k、3mは、夫々酸素供給連結管3
fと二酸化炭素供給連結管3gそして酸素窒素供給連結
管3hに挿入介接のガス流量計を示しており、前説の濃
度計2yは、当該酸素、二酸化炭素、酸化窒素の各供給
連結管3f、3g、3hに夫々連結されている。
Further, 3 g of the above carbon dioxide supply connecting pipe
One or both of and oxide nitrogen supply connection pipe 3h, Yes so as to continuously provided to the confluence supply pipe 3i by merging both the case of the illustrated example, therefore, CO 2 gas and NO gas from the confluent supply pipe 3i Will be leaked. Here, in the above figure, 3j, 3k, and 3m are respectively oxygen supply connecting pipes 3.
f, a carbon dioxide supply connecting pipe 3g, and an oxygen / nitrogen supply connecting pipe 3h are inserted and shown as gas flowmeters, and the densitometer 2y in the previous description shows the oxygen, carbon dioxide, and nitrogen oxide supply connecting pipes 3f. They are connected to 3g and 3h, respectively.

【0041】このようにして構成された肺血流量調節装
置1Eは、図6に明示の如く人工呼吸器fに対して、ま
ず、そのガス入力部における酸素側ポートi1 と空気側
ポートi2 とに、夫々酸素供給連結管3fと空気または
窒素供給連結管3cを接続する。さらに人工呼吸器fの
患者用吸気口h1 を有する人工呼吸器回路hには、図示
の如く合流供給管3iを連結したり、また夫々二酸化炭
素供給連結管3gと酸化窒素供給連結管3hとを各別に
連結したりして、CO2 ガスとNOガスの一方または双
方を、人工呼吸器回路hを流れる吸気用ガスとしてのO
2 ガスと空気またはN2 ガス中に混入させる。これによ
り、患者用吸気口h1 から、前述の如く所望の混合ガス
を、中央処理装置CPUにより自動的に調整された濃度
で投与することができる。
As shown in FIG. 6, the pulmonary blood flow control device 1E having the above-mentioned structure is different from the artificial respirator f in that the oxygen side port i 1 and the air side port i 2 of the gas input portion are first set. The oxygen supply connection pipe 3f and the air or nitrogen supply connection pipe 3c are connected to and respectively. Further, as shown in the figure, a confluent supply pipe 3i is connected to the artificial respirator circuit h having the patient intake port h 1 of the artificial respirator f, and a carbon dioxide supply connection pipe 3g and a nitric oxide supply connection pipe 3h are respectively connected. By separately connecting the CO 2 gas and the NO gas, or both of them as O gas as an inspiratory gas flowing through the ventilator circuit h.
2 gas mixed with air or N 2 gas. As a result, the desired mixed gas can be administered from the patient intake port h 1 at a concentration automatically adjusted by the central processing unit CPU as described above.

【0042】図7は請求項6に係る一実施例を示した肺
血流量調節装置1Fであり、この場合にも基本的な構成
と原理については、請求項3と請求項4の内容と相通ず
るところがあるものの、O2 ガスと空気またはN2 ガス
中にCO2 ガスとNOガスを混入し、この各混合ガスに
よる分離換気を行い得るようにし、図1につき説示した
ように虚脱側肺bと換気側肺aとに、夫々各別にCO2
ガスを含む混合ガスと、NO2 ガスを含む混合ガスを投
与しようとしている。
FIG. 7 shows a pulmonary blood flow regulating device 1F showing an embodiment according to claim 6, and in this case as well, the basic configuration and principle are the same as those of claims 3 and 4. Although there is a passage, CO 2 gas and NO gas are mixed in O 2 gas and air or N 2 gas so that separate ventilation can be performed by each of these mixed gases, and as shown in FIG. And CO 2 to the ventilation side lung a respectively.
A mixed gas containing gas and a mixed gas containing NO 2 gas are to be administered.

【0043】このため、図3の構成に比し基本的な相違
点となっているところは、同図に示された第1の酸素用
移送管2mと第1の空気または窒素用移送管2pに加え
て、第2の酸素用移送管4aと第2の空気または窒素用
移送管4bが増設され、また1つのガス混合器に代え
て、第1ガス混合器4cと第2ガス混合器4dを装備す
るようにしたことである。
Therefore, the basic difference from the configuration of FIG. 3 is that the first oxygen transfer pipe 2m and the first air or nitrogen transfer pipe 2p shown in FIG. In addition, a second oxygen transfer pipe 4a and a second air or nitrogen transfer pipe 4b are added, and instead of one gas mixer, a first gas mixer 4c and a second gas mixer 4d are added. Is to be equipped with.

【0044】そこで、上記の構成上における相違点に基
づき、中央処理装置CPUにあっては、その混合ガスト
ータル流量設定値入力部2fと酸素濃度設定値入力部2
gとが、CO2 混合ガスを得ようとするときと、NO混
合ガスを得ようとするときで、使いわけのできるように
した夫々第1、第2の混合ガストータル流量設定値を入
力でき、第1、第2の酸素濃度設定値を入力できるよう
に構成されている。
Therefore, based on the above-mentioned differences in the configuration, in the central processing unit CPU, the mixed gas total flow rate set value input section 2f and the oxygen concentration set value input section 2 are set.
g can be used to obtain the CO 2 mixed gas and the NO mixed gas. , The first and second oxygen concentration set values can be input.

【0045】さらに、図3の構成に付した第2の酸素用
移送管4aには前述の第1の酸素用移送管2mと同様に
して、第2の酸素用流量調節器4eと第2の酸素用安全
弁4fが接続されていると共に、第2の空気または窒素
用移送管4bには、これまた前記第1の空気または窒素
用移送管2pと同じく、第2の空気または窒素用流量調
節器4gと第2の空気または窒素用安全弁4hが接続さ
れている。
Further, the second oxygen transfer pipe 4a having the structure shown in FIG. 3 is provided with a second oxygen flow rate controller 4e and a second oxygen flow controller 4e in the same manner as the above-mentioned first oxygen transfer pipe 2m. A safety valve 4f for oxygen is connected, and a second air or nitrogen transfer pipe 4b is also connected to the second air or nitrogen transfer pipe 2p, similarly to the first air or nitrogen transfer pipe 2p. 4g and the second air or nitrogen safety valve 4h are connected.

【0046】そして、O2 ガスの導入される第1の酸素
用流量調節器2aが挿入介接された第1の酸素用移送管
2mの送出側と、空気またはN2 ガスの導入される第1
の空気または窒素用流量調節器2bが挿入介接された第
1の空気または窒素用移送管2pの送出側と、CO2
スが導入される二酸化炭素用流量調節器2cが挿入介接
された二酸化炭素用移送管2rの送出側とを、前記第1
ガス混合器4cの入力側に連結すると共に、この第1ガ
ス混合器4cの出力側には、第1混合ガス供給管4iを
導出し、これには第1混合ガス流量計4jが挿入介接さ
れている。
Then, the delivery side of the first oxygen transfer pipe 2m in which the first oxygen flow rate controller 2a into which O 2 gas is introduced is inserted and connected, and the first oxygen transfer pipe 2m into which air or N 2 gas is introduced. 1
The delivery side of the first air or nitrogen transfer pipe 2p in which the air or nitrogen flow rate controller 2b is inserted and inserted, and the carbon dioxide flow rate controller 2c in which CO 2 gas is introduced are inserted and inserted. The delivery side of the carbon dioxide transfer pipe 2r is referred to as the first
While being connected to the input side of the gas mixer 4c, a first mixed gas supply pipe 4i is led out to the output side of the first gas mixer 4c, and a first mixed gas flow meter 4j is inserted and connected to this. Has been done.

【0047】さらに、請求項6の場合には、これまたO
2 ガスの導入される前記第2の酸素用流量調節器4eを
有する第2の酸素用移送管4aの送出側と、空気または
2ガスの導入される第2の空気または窒素用流量調節
器4gを有する空気または窒素用移送管4bの送出側
と、さらにNOガスの導入される酸化窒素用流量調節器
2dを有する酸化窒素用移送管2uの送出側とを、第2
ガス混合器4dの入力側に連結すると共に、この第2ガ
ス混合器4dの出力側には、第2混合ガス供給管4kを
導出するのであり、これには第2混合ガス流量計4mが
挿入介接されている。ここで前記の濃度計2yは、第1
混合ガス供給管4iと第2混合ガス供給管4kとに接続
されている。
Further, in the case of claim 6, this is also O.
A delivery side of the second oxygen for transfer tube 4a having the introduced 2 gas second oxygen flow-rate regulator 4e, air or N 2 gas second air or nitrogen for flow regulator to be introduced in The delivery side of the air or nitrogen transfer pipe 4b having 4 g and the delivery side of the nitric oxide transfer pipe 2u having the nitric oxide flow rate controller 2d into which NO gas is introduced are
The second mixed gas supply pipe 4k is led out to the output side of the second gas mixer 4d while being connected to the input side of the gas mixer 4d, and the second mixed gas flow meter 4m is inserted in this. Being mediated. Here, the densitometer 2y is the first
It is connected to the mixed gas supply pipe 4i and the second mixed gas supply pipe 4k.

【0048】従って、この肺血流量調節装置1Fによる
ときは、前記の中央処理装置CPUにより、これに入力
された混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値
と、そして混合ガス種選択用入力によって選択されたC
2 の二酸化炭素濃度設定値とにより、上記夫々O2
ス、空気またはN2 ガス、そしてCO2 ガスのガス流量
混合比率が算定される。この算定に基づき、夫々第1の
酸素用流量調節器2aと第1の空気または窒素用流量調
節器2b、そして二酸化炭素用流量調節器2cにおける
各ガス流量が制御されることで、第1ガス混合器4cに
より、前記のガス流量混合比率の第1混合ガスが得られ
ることになる。
Therefore, in the case of the pulmonary blood flow control apparatus 1F, the central processing unit CPU causes the mixed gas total flow rate set value and the oxygen concentration set value input thereto and the mixed gas species selection input. Selected C
The carbon dioxide concentration setting of O 2, the respective O 2 gas, air or N 2 gas, and the gas flow mixing ratio of CO 2 gas is calculated. Based on this calculation, the respective gas flow rates in the first oxygen flow rate controller 2a, the first air or nitrogen flow rate controller 2b, and the carbon dioxide flow rate controller 2c are controlled, respectively, so that the first gas is controlled. By the mixer 4c, the first mixed gas having the above gas flow rate mixing ratio is obtained.

【0049】一方、同上中央処理装置CPUにより、こ
れに入力された混合ガストータル流量設定値と酸素濃度
設定値と、そして混合ガス種選択用入力によって選択さ
れたNOガスの酸化窒素濃度設定値とによって、上記の
夫々O2 ガス、空気またはN2 ガス、そしてNOガスの
ガス流量混合比率が自動的に算定される。このことに基
づき夫々第2の酸素用流量調節器4eと第2の空気また
は窒素用流量調節器4gそして酸化窒素用流量調節器2
dにおける各ガス流量が制御され、前掲第2ガス混合器
4dにより前記の流量混合比率の第2混合ガスが得られ
ることになる。
On the other hand, the same as above, the central processing unit CPU inputs the mixed gas total flow rate set value and the oxygen concentration set value, and the NO gas nitric oxide concentration set value selected by the mixed gas type selection input. According to the above, the gas flow rate mixing ratios of O 2 gas, air or N 2 gas, and NO gas, respectively, are automatically calculated. Based on this, the second oxygen flow rate controller 4e, the second air or nitrogen flow rate controller 4g, and the nitric oxide flow rate controller 2 respectively.
The flow rate of each gas in d is controlled, and the second mixed gas having the above flow rate mixing ratio is obtained by the second gas mixer 4d.

【0050】従って、図7に示す如くCO2 ガスを通常
5%前後の濃度とした第1混合ガスを、第1混合ガス供
給管4iから、分離換気用気管内チューブを用いた側開
胸手術時にあって、開胸側である虚脱した肺、すなわち
虚脱側肺bに吸入させ、換気側肺aに対しては、NOガ
スを含む第2混合ガスを第2混合ガス供給管4kから吸
入させることができる。このような処理により、虚脱側
肺bの血流がCO2 により減少し、換気側肺aの血流が
NOによって増加することとなり、この結果、虚脱側肺
bの血流を下側の換気側肺aにシフトさせ、換気血流不
均等による低酸素血症を予防または改善することが可能
となる。
Therefore, as shown in FIG. 7, the first mixed gas containing CO 2 gas at a concentration of about 5% is usually opened from the first mixed gas supply pipe 4i by a side thoracotomy using an endotracheal tube for separation ventilation. At times, the collapsed lung on the thoracotomy side, that is, the collapsed lung b is inhaled, and the ventilation side lung a is inhaled with the second mixed gas containing NO gas from the second mixed gas supply pipe 4k. be able to. By such a process, the blood flow in the collapse side lung b is reduced by CO 2 , and the blood flow in the ventilation side lung a is increased by NO. As a result, the blood flow in the collapse side lung b is changed to the lower side ventilation. By shifting to the side lung a, it becomes possible to prevent or ameliorate hypoxemia caused by uneven ventilation blood flow.

【0051】[0051]

【発明の効果】本発明は以上のように構成されるから、
請求項1にあっては一酸化窒素供給源とその流量調節
器、二酸化炭素供給源とその流量調節器を、夫々人工呼
吸器と適切に連結して構成したので、簡易な構成により
虚脱側肺と換気側肺への夫々CO2 混合ガス、NO混合
ガスを投与する治療を容易に実施することができる。
Since the present invention is configured as described above,
According to the present invention, since the nitric oxide supply source and the flow rate regulator thereof and the carbon dioxide supply source and the flow rate regulator thereof are properly connected to the artificial respirator, respectively, the collapsed lung is simple in structure. The treatment of administering CO 2 mixed gas and NO mixed gas to the ventilation side lungs can be easily performed.

【0052】請求項2の場合には、請求項1の構成に三
方コックを適切に付加したので、CO2 混合ガスとNO
混合ガスの一方または双方を人工呼吸器回路に混入させ
ることができ、これまた簡潔にして安価な構成により、
患者の病状に応じて、CO2混合ガスでも、NO混合ガ
スでも、またCO2 とNOによる混合ガスでも、簡易迅
速にこれを選定して投与でき、望ましい治療を行うこと
ができる。
In the case of claim 2, since the three-way cock is appropriately added to the structure of claim 1, CO 2 mixed gas and NO are mixed.
One or both of the mixed gases can be mixed into the ventilator circuit, and due to its simple and inexpensive construction,
Depending on the medical condition of the patient, a CO 2 mixed gas, a NO mixed gas, or a mixed gas of CO 2 and NO can be simply and quickly selected and administered, and a desired treatment can be performed.

【0053】請求項3にあっては、人為的にCO2 ガス
やNOガスの濃度を調節するのではなく、中央処理装置
に設けられら各種の設定値入力部を操作することで、O
2 ガスと空気またはN2 ガスに対し、選択的にCO2
スやNOガスの一方または双方を、自動的な算定結果に
よるガス流量混合比率によって、ガス混合器から混合ガ
ス供給管を介して供与することができ、この結果煩雑な
操作なしに精度の高いガス濃度の混合ガスを定常的に流
出することができる。従って、当該請求項3によるとき
は、自発呼吸を有する患者に対する当該混合ガスの直接
吸入に供して好適である。
According to the third aspect of the present invention, the concentration of CO 2 gas or NO gas is not artificially adjusted, but various set value input sections provided in the central processing unit are operated to obtain O
CO 2 gas or NO gas, or both of 2 gas and air or N 2 gas are selectively supplied from the gas mixer through the mixed gas supply pipe according to the gas flow rate mixing ratio based on the automatic calculation result. As a result, it is possible to steadily flow out a mixed gas having a high gas concentration with high accuracy without complicated operations. Therefore, according to the third aspect, it is suitable to directly inhale the mixed gas to a patient having spontaneous breathing.

【0054】さらに、請求項4では、上記請求項3の如
く、すべてのガスをガス混合器により混合するのではな
く、O2 ガスそしてCO2 ガスとNOガスの一方または
双方だけをガス混合器で混合し、残余の空気またはN2
ガスは単独に供与可能としたので、各種の人工呼吸器に
連結しての使用が容易となる。
Further, in claim 4, as in claim 3, not all the gases are mixed by the gas mixer, but only the O 2 gas and one or both of the CO 2 gas and the NO gas are mixed in the gas mixer. Mixed with the remaining air or N 2
Since the gas can be supplied independently, it can be easily used in connection with various types of ventilators.

【0055】請求項5の場合には、上記の如きガス混合
器を用いることなく、各ガスを夫々分離状態で供給可能
としたから、人工呼吸器に連結する際、その人工呼吸器
回路に対して、CO2 とNOの一方または双方を混入さ
せるといった患者への投与をも行うことができることに
なる。また、NO等の反応性の高いガスを使用する場
合、ガス混合器内にて当該ガスがO2 ガス等の異種ガス
と接触することがなくなり、患者への投与口直前にてO
2 ガス等の異種ガスと混合される構成とすることができ
るため、二酸化窒素等の有害な反応生成物が生体へ吸入
されるのを低減することができる。
In the case of claim 5, each gas can be supplied in a separated state without using the gas mixer as described above. Therefore, when connecting to the artificial respirator, the gas is supplied to the artificial respirator circuit. As a result, it is possible to administer to a patient by mixing one or both of CO 2 and NO. Further, when a highly reactive gas such as NO is used, the gas does not come into contact with a different gas such as O 2 gas in the gas mixer, and the O
Since it can be configured to be mixed with different gases such as two gases, it is possible to reduce inhalation of harmful reaction products such as nitrogen dioxide into the living body.

【0056】そして、請求項6の場合にあっては、前記
請求項3や請求項4に比し、さらに第2の酸素用移送管
と、第2の空気または窒素用移送管を増設し、第1ガス
混合器と第2ガス混合器を設置するようにしたので、中
央処理装置による諸設定値の入力によって、第1ガス混
合器からはO2 ガスと空気または窒素ガスにCO2 ガス
を混入した高精度の第1混合ガスを自動的に供与でき、
第2ガス混合器からはO2 ガスと空気または窒素ガスに
NOガスを混入した高精度の第2混合ガスを自動的に供
与できるから、請求項1の場合に比して最も望ましいガ
ス濃度の第1、第2混合ガスを、簡易に夫々虚脱側肺と
換気側肺とに吸入させることができる。
Further, in the case of claim 6, as compared with the above-mentioned claim 3 or claim 4, a second oxygen transfer pipe and a second air or nitrogen transfer pipe are added. Since the first gas mixer and the second gas mixer are installed, by inputting various set values by the central processing unit, CO 2 gas is supplied from the first gas mixer to O 2 gas and air or nitrogen gas. The mixed high-precision first mixed gas can be automatically supplied,
Since the second gas mixer can automatically supply a highly accurate second mixed gas in which NO gas is mixed with O 2 gas and air or nitrogen gas, the most desirable gas concentration can be obtained as compared with the case of claim 1. The first and second mixed gases can be easily inhaled into the collapse side lung and the ventilation side lung, respectively.

【0057】従って、実際上本発明に係る肺血液量の調
節装置としては、チアノーゼ性心疾患患者の周術期管理
用として、特に姑息手術施行時に、肺/体血流比の急激
な変化に対して、その改善を目的として補助的に用いる
ことができる。たとえば、肺血流減少例に対して施行さ
れる体肺動脈短絡手術後、肺の状態の改善と共に肺/体
血流比が著しく増加する症例があるが、かかる場合CO
2 吸入を行うことにより、肺血流の増加を緩和すること
が可能となる。チアノーゼ性心疾患患者(右→左短絡)
にあっては、肺血流の低下している症例(ファロー四徴
症等)が適応となり、肺血流を増加させるための体肺動
脈短絡手術(Blalock Taussig手術が代
表的)を初めとする姑息手術の周術期において肺血流量
の調節手段として、CO2 の投与が有効となる。近年、
この肺血管床の少ない症例の根治手術に向けての予備段
階として、太めの人工血管を用いて体肺動脈短絡手術が
施行される傾向がある。この場合、手術中に術野の展開
のために圧迫されて痛んでいた肺が、術後回復するに従
い、体肺動脈短絡血管を通して流れる血流量が増加し、
心機能が追従できなくなる場合が少なくない。かかる場
合、再び肺血流量が減少することによる心負荷の軽減が
生じるまでの間、肺血流量低減を目的としたCO2 の吸
入が有効となる。この場合、投与期間としては、術後3
〜4日程度がめどとなる。
Therefore, in practice, the pulmonary blood volume control apparatus according to the present invention is used for perioperative management of a patient with cyanotic heart disease, and in particular when a palliative surgery is performed, a rapid change in the pulmonary / systemic blood flow ratio is achieved. On the other hand, it can be used supplementarily for the purpose of improvement. For example, there is a case where the pulmonary / systemic blood flow ratio is remarkably increased with the improvement of the condition of the lung after the pulmonary shunt operation performed for the case of reduced pulmonary blood flow.
2 By inhalation, it is possible to reduce the increase in pulmonary blood flow. Cyanotic heart disease patient (right → left short circuit)
In that case, cases where the pulmonary blood flow is decreased (tetralogy of Fallot, etc.) are indicated, and palliative surgery including body pulmonary artery shunt operation (typically the Black Taussig operation) to increase pulmonary blood flow Administration of CO 2 is effective as a means for regulating pulmonary blood flow during the perioperative period of surgery. recent years,
As a preliminary step toward radical surgery for cases with a small pulmonary vascular bed, there is a tendency for body pulmonary artery shunt surgery to be performed using a thick artificial blood vessel. In this case, the lungs that were compressed and damaged during the operation due to the expansion of the operative field increased in blood flow through the systemic pulmonary artery short-circuited blood vessels as the postoperative recovery recovered,
There are many cases where the heart function cannot follow. In such a case, the inhalation of CO 2 for the purpose of reducing the pulmonary blood flow is effective until the cardiac load is reduced due to the decrease in the pulmonary blood flow again. In this case, the administration period is 3 after surgery.
About 1-4 days is the prospect.

【0058】また、大動脈弓を含めた、左心不全の姑息
手術時にも同様に、体肺動脈短絡血管の血流量が急激に
増加し、心不全を来たすことが多い。このような症例
も、CO2 の吸入療法の適応となる。投与期間として
は、術後翌日〜数日がめどとなる。非チアノーゼ性心疾
患患者(左→右短絡)においては、肺血流量が極度に増
加している症例が適応となり、根治術施行までの応急処
理としてCO2 の吸入が有効となる。一般に、太い動脈
幹開存や大きな心室中隔欠損を有する症例では、乳幼児
早期から心不全に陥ることが多い。このような場合、心
不全に陥る前に緊急手術が必要となる場合が多く、術前
の状態において、肺血流量を減少させておく目的で、C
2 の吸入を行うことが有効である。また、チアノー
ゼ、非チアノーゼを問わず、肺血流量増加症例の根治術
後に急激な肺血管抵抗の上昇により、循環不全を来すこ
とが多い。このような症例は、肺高血圧クリーゼと呼ば
れ、NOの吸入により状態の改善が可能となる。上記の
ごとく、特に開胸術中、または、その前後において、本
発明に係る肺血流の調節装置を用いた肺血流の調整は臨
床的意義が大きいが、むしろ非開胸術施工時などにおい
ても、循環動態の改善のため、本発明に係る装置を使用
することも可能である。
Similarly, during palliative surgery for left heart failure, including the aortic arch, the blood flow in the pulmonary artery short-circuited blood vessel rapidly increases, often resulting in heart failure. Such cases are also indicated for CO 2 inhalation therapy. The administration period, after surgery the next day to a few days is the prospect. In patients with non-cyanotic heart disease (left-to-right short circuit), cases in which the pulmonary blood flow is extremely increased are indicated, and inhalation of CO 2 is effective as an emergency treatment until the radical operation is performed. In general, in patients with large patency of the arteries and large ventricular septal defect, heart failure often occurs from early infancy. In such a case, an emergency operation is often required before falling into heart failure, and in order to reduce the pulmonary blood flow in the preoperative state, C
It is effective to inhale O 2 . Further, irrespective of cyanosis or non-cyanose, circulatory failure is often caused by radical increase in pulmonary vascular resistance after radical surgery in cases of increased pulmonary blood flow. Such a case is called pulmonary hypertension crisis, and the condition can be improved by inhaling NO. As described above, especially during or after thoracotomy, adjustment of pulmonary blood flow using the pulmonary blood flow control device of the present invention is of great clinical significance, but rather during non-thoracotomy. However, it is also possible to use the device according to the invention for improving the hemodynamics.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の請求項1に係る肺血流量の調節装置を
示した配管構成図である。
FIG. 1 is a piping configuration diagram showing a device for regulating pulmonary blood flow according to claim 1 of the present invention.

【図2】本発明の請求項2に係る同上装置の配管構成図
である。
FIG. 2 is a piping configuration diagram of the same device according to claim 2 of the present invention.

【図3】本発明の請求項3に係る同上装置の一使用状態
を示す配管結線構成図である。
FIG. 3 is a piping connection configuration diagram showing one usage state of the same apparatus according to claim 3 of the present invention.

【図4】本発明の請求項4に係る同上装置の一使用状態
を示す配管結線構成図である。
[Fig. 4] Fig. 4 is a piping connection configuration diagram showing one usage state of the same device according to claim 4 of the present invention.

【図5】本発明の図4に係る同上装置の他使用状態を示
した配管結線構成図である。
FIG. 5 is a piping connection configuration diagram showing another usage state of the above-described device according to FIG. 4 of the present invention.

【図6】本発明の請求項5に係る同上装置の一使用状態
を示す配管結線構成図である。
FIG. 6 is a piping connection configuration diagram showing one usage state of the same apparatus according to claim 5 of the present invention.

【図7】本発明の請求項6に係る同上装置の一使用状態
を示す配管結線構成図である。
FIG. 7 is a piping connection configuration diagram showing one usage state of the same apparatus as the above apparatus according to claim 6 of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1a 一酸化窒素供給源 1b 圧力調整器 1c 酸化窒素用流量調節器 1d 二酸化炭素供給源 1e 圧力調整器 1f 二酸化炭素用流量調節器 1g 一酸化窒素供給管 1h 二酸化炭素供給管 1i 人工呼吸器 1m 人工呼吸器回路 1n 吸気ライン 1p 呼気ライン 1s 酸化窒素導入管 1t 二酸化炭素導入管 1u 三方バルブ 1v ガス混入管 1w 連結部 2a 酸素用流量調節器 2b 空気または窒素用流量調節器 2c 二酸化炭素用流量調節器 2d 酸化窒素用流量調節器 2e ガス混合器 2e1 混合ガス供給管 2f 混合ガストータル流量設定値入力部 2g 酸素濃度設定値入力部 2h 二酸化炭素濃度設定値入力部 2i 酸化窒素濃度設定値入力部 2j 混合ガス種選択用入力部 2m 酸素用移送管 2p 空気または窒素用移送管 2r 二酸化炭素用移送管 2u 酸化窒素用移送管 3a ガス混合器 3b 混合ガス供給連結管 3c 空気または窒素供給連結管 3f 酸素供給連結管 3g 二酸化炭素供給連結管 3h 酸化窒素供給連結管 4a 第2の酸素用移送管 4b 第2の空気または窒素用移送管 4c 第1ガス混合器 4d 第2ガス混合器 4e 第2の酸素用流量調節器 4g 第2の空気または窒素用流量調節器 4i 第1混合ガス供給管 4k 第2混合ガス供給管 CPU 中央処理装置1a Nitric oxide supply source 1b Pressure regulator 1c Nitric oxide flow controller 1d Carbon dioxide supply source 1e Pressure regulator 1f Carbon dioxide flow controller 1g Nitric oxide supply pipe 1h Carbon dioxide supply pipe 1i Ventilator 1m Artificial Respiratory circuit 1n Inhalation line 1p Exhalation line 1s Nitric oxide introduction pipe 1t Carbon dioxide introduction pipe 1u Three-way valve 1v Gas mixing pipe 1w Connection part 2a Oxygen flow controller 2b Air or nitrogen flow controller 2c Carbon dioxide flow controller 2d Nitric oxide flow rate controller 2e Gas mixer 2e 1 Mixed gas supply pipe 2f Mixed gas total flow rate setting value input section 2g Oxygen concentration setting value input section 2h Carbon dioxide concentration setting value input section 2i Nitric oxide concentration setting value input section 2j Input part for selecting mixed gas type 2m Oxygen transfer pipe 2p Air or nitrogen transfer pipe 2r Carbon dioxide Transfer pipe 2u Nitric oxide transfer pipe 3a Gas mixer 3b Mixed gas supply connection pipe 3c Air or nitrogen supply connection pipe 3f Oxygen supply connection pipe 3g Carbon dioxide supply connection pipe 3h Nitric oxide supply connection pipe 4a Second oxygen transfer Tube 4b Second air or nitrogen transfer tube 4c First gas mixer 4d Second gas mixer 4e Second oxygen flow rate controller 4g Second air or nitrogen flow rate controller 4i First mixed gas supply tube 4k Second mixed gas supply pipe CPU Central processing unit

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 一酸化窒素供給源からのNOガスを、順
次圧力調整器と酸化窒素用流量調節器を介して導入する
酸化窒素供給管と、二酸化炭素供給源からのCO2 ガス
を、順次圧力調整器と二酸化炭素用流量調節器を介して
導入する二酸化炭素供給管と、酸素と圧縮空気が吸気ガ
スとして供与される人工呼吸器とを具備し、当該人工呼
吸器の人工呼吸器回路にあって、その患者用吸気口を備
えた吸気ラインに、前記一酸化窒素供給管を連結すると
共に、前記二酸化炭素供給管が連結されていることを特
徴とする肺血流量の調節装置。
1. A nitric oxide supply pipe for sequentially introducing NO gas from a nitric oxide supply source through a pressure regulator and a flow rate controller for nitric oxide, and a CO 2 gas from a carbon dioxide supply source in sequence. A carbon dioxide supply pipe introduced through a pressure regulator and a carbon dioxide flow rate regulator, and an artificial respirator to which oxygen and compressed air are supplied as inspiratory gas, and the artificial respirator circuit of the artificial respirator is provided. An apparatus for regulating pulmonary blood flow, wherein the nitric oxide supply pipe and the carbon dioxide supply pipe are connected to an inspiration line having an intake port for the patient.
【請求項2】 一酸化窒素供給源からのNOガスを、順
次圧力調整器と酸化窒素用流量調節器を介して導入する
酸化窒素導入管と、二酸化炭素供給源からのCO2 ガス
を、順次圧力調整器と二酸化炭素用流量調節器を介して
導入する二酸化炭素導入管とを、三方バルブを介してガ
ス混入管に連結することで、当該ガス混入管へNOガス
とCO2 ガスの一方または双方を流通自在とし、かつ、
酸素と圧縮空気が吸気ガスとして供与される人工呼吸器
における人工呼吸器回路の吸気ラインに、前記のガス混
入管が連結されていることを特徴とする肺血流量の調節
装置。
2. A nitric oxide introducing pipe for sequentially introducing NO gas from a nitric oxide supply source through a pressure regulator and a flow rate controller for nitric oxide, and a CO 2 gas from a carbon dioxide supply source in sequence. By connecting the pressure regulator and the carbon dioxide introducing pipe introduced through the carbon dioxide flow rate regulator to the gas mixing pipe through the three-way valve, one of the NO gas and the CO 2 gas is supplied to the gas mixing pipe. Both can be freely distributed, and
A device for regulating pulmonary blood flow, wherein the gas mixing tube is connected to an inspiratory line of a ventilator circuit in an artificial respirator to which oxygen and compressed air are supplied as inspiratory gas.
【請求項3】 所要の混合ガストータル流量を設定する
混合ガストータル流量設定値入力部と、所要の酸素濃度
を設定する酸素濃度設定値入力部と、所要の二酸化炭素
濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部と、所要の
酸化窒素濃度を設定する酸化窒素濃度設定値入力部と、
上記のO2 ガスと空気またはN2 ガスに混入すべき前記
のCO2 ガスとNOガス中、その一方または双方を選択
する混合ガス種選択用入力部とを有する中央処理装置が
具備され、上記O2 ガスの導入される酸素用流量調節器
が挿入介接された酸素用移送管の送出側と、空気または
2 ガスの導入される空気または窒素用流量調節器が挿
入介接された空気または窒素用移送管の送出側と、CO
2 ガスの導入される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接
された二酸化炭素用移送管の送出側と、NOガスの導入
される酸化窒素用流量調節器が挿入介接された酸化窒素
用移送管の送出側とを、何れもガス混合器の入力側に連
結すると共に、当該ガス混合器の出力側には混合ガス供
給管を導出し、前記中央処理装置により、これに入力さ
れた混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値と、
そして混合ガス種選択用入力によって選択されたCO2
ガスとN2 ガス中その一方または双方の二酸化炭素濃度
設定値と酸化窒素濃度設定値とによって、上記の夫々O
2 ガス、空気またはN2 ガス、CO2 ガスとNOガスの
一方または双方のガス流量混合比率を算定し、これに基
づき夫々酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調節
器、二酸化炭素用流量調節器と酸化窒素用流量調節器の
一方または双方における各ガス流量を制御することで、
前記ガス混合器により前記ガス流量混合比率の混合ガス
が得られるようにしたことを特徴とする肺血流量の調節
装置。
3. A mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, an oxygen concentration set value input section for setting a required oxygen concentration, and a carbon dioxide concentration for setting a required carbon dioxide concentration. A set value input section and a nitric oxide concentration set value input section for setting the required nitric oxide concentration,
A central processing unit having an input section for selecting a mixed gas type for selecting one or both of CO 2 gas and NO gas to be mixed with O 2 gas and air or N 2 gas is provided. Oxygen flow rate controller into which O 2 gas is introduced and insertion side of the oxygen transfer pipe, and air or N 2 gas into which air or nitrogen flow rate controller is inserted and inserted Or the delivery side of the nitrogen transfer pipe and CO
And 2 for carbon dioxide flow regulator to be introduced in the gas inserted Kaise' been sender of carbon dioxide for the transfer tube, the transfer for nitrogen oxides introducing nitric oxide for flow regulator being is inserted Kaise' of NO gas Both the delivery side of the pipe is connected to the input side of the gas mixer, and the mixed gas supply pipe is led out to the output side of the gas mixer, and the mixed gas input to this by the central processing unit. Total flow rate setting value and oxygen concentration setting value,
CO 2 selected by the input for selecting the mixed gas type
According to the carbon dioxide concentration setting value and the nitric oxide concentration setting value of one or both of the gas and the N 2 gas,
Gas flow rate mixing ratio of one or both of 2 gas, air or N 2 gas, CO 2 gas and NO gas is calculated, and based on this, flow rate controller for oxygen, flow rate controller for air or nitrogen, flow rate for carbon dioxide, respectively. By controlling each gas flow rate in one or both of the regulator and the nitric oxide flow regulator,
A device for regulating pulmonary blood flow, wherein a mixed gas having the gas flow rate mixing ratio is obtained by the gas mixer.
【請求項4】 所要の混合ガストータル流量を設定する
混合ガストータル流量設定値入力部と、所要の酸素濃度
を設定する酸素濃度設定値入力部と、所要の二酸化炭素
濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部と、所要の
酸化窒素濃度を設定する酸化窒素濃度設定値入力部と、
上記のO2 ガスと空気またはN2 ガスに混入すべき前記
のCO2 ガスとNOガス中、その一方または双方を選択
する混合ガス種選択用入力部とを有する中央処理装置が
具備され、上記O2 ガスの導入される酸素用流量調節器
が挿入介接された酸素用移送管の送出側と、CO2 ガス
の導入される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接された
二酸化炭素用移送管の送出側と、NOガスの導入される
酸化窒素用流量調節器が挿入介接された酸化窒素用移送
管の送出側とを、何れもガス混合器の入力側に連結する
と共に、当該ガス混合器の出力側には混合ガス供給連結
管を導出し、前記空気またはN2 ガスの導入される空気
または窒素用流量調節器が挿入介接された空気または窒
素用移送管の送出側には、空気または窒素供給連結管を
形成し、さらに前記中央処理装置により、これに入力さ
れた混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値と、
そして混合ガス種選択用入力によって選択されたCO2
ガスとN2 ガス中その一方または双方の二酸化炭素濃度
設定値と酸化濃度設定値とによって、上記の夫々O2
ス、空気またはN2 ガス、CO2 ガスとNOガスの一方
または双方のガス流量比率を算定し、これに基づき夫々
酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調節器、二酸
化炭素用流量調節器と酸化窒素用流量調節器の一方また
は双方における各ガス流量を制御することで、前記ガス
混合器と空気または窒素供給管とから、夫々前記ガス流
量比率のO2 ガス、CO2 ガスとNOガスの一方または
双方との混合ガスおよび空気またはN2 ガスが得られる
ようにしたことを特徴とする肺血流量の調節装置。
4. A mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, an oxygen concentration set value input section for setting a required oxygen concentration, and a carbon dioxide concentration for setting a required carbon dioxide concentration. A set value input section and a nitric oxide concentration set value input section for setting the required nitric oxide concentration,
A central processing unit having an input section for selecting a mixed gas type for selecting one or both of CO 2 gas and NO gas to be mixed with O 2 gas and air or N 2 gas is provided. Transfer of carbon dioxide into which a flow rate controller for oxygen into which O 2 gas is introduced is inserted and which is connected to a delivery side of a transfer pipe for oxygen into which CO 2 gas is introduced Both the delivery side of the pipe and the delivery side of the nitric oxide transfer pipe in which a NOx flow rate controller into which NO gas is introduced are inserted and connected are connected to the input side of the gas mixer and A mixed gas supply connection pipe is led out to the output side of the mixer, and the air or nitrogen transfer pipe is inserted and connected to the delivery side of the air or nitrogen transfer pipe into which the air or N 2 gas flow rate controller is inserted. Forming an air or nitrogen supply connection pipe, The processing device, and the oxygen concentration set value mixed gas total flow rate set value inputted thereto,
CO 2 selected by the input for selecting the mixed gas type
The gas and N 2 gas and the carbon dioxide concentration setting of either or both the oxide concentration setpoint, one or both of the gas flow rate of the respective O 2 gas, air or N 2 gas, CO 2 gas and NO gas By calculating the ratio and controlling each gas flow rate in one or both of the oxygen flow controller, the air or nitrogen flow controller, the carbon dioxide flow controller and the nitric oxide flow controller, respectively, based on this ratio, From the gas mixer and the air or nitrogen supply pipe, an O 2 gas, a mixed gas of one or both of CO 2 gas and NO gas and air or N 2 gas having the above gas flow rate ratios can be obtained respectively. A device for regulating pulmonary blood flow, which is characterized by:
【請求項5】 所要の混合ガストータル流量を設定する
混合ガストータル流量設定値入力部と、所要の酸素濃度
を設定する酸素濃度設定値入力部と、所要の二酸化炭素
濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部と、所要の
酸化窒素濃度を設定する酸化窒素濃度設定値入力部と、
上記のO2 ガスと空気またはN2 ガスに混入すべき前記
のCO2 ガスとNOガス中、その一方または双方を選択
する混合ガス種選択用入力部とを有する中央処理装置が
具備され、上記O2 ガスの導入される酸素用流量調節器
が挿入介接された酸素用移送管の送出側には、酸素供給
連結管を形成し、CO2 ガスの導入される二酸化炭素用
流量調節器が挿入介接された二酸化炭素用移送管の送出
側には、二酸化炭素供給連結管を形成し、NOガスの導
入される酸化窒素用流量調節器が挿入介接された酸化窒
素用移送管の送出側には、酸化窒素供給連結管を形成
し、前記の空気または窒素ガスの導入される空気または
窒素用流量調節器が挿入介接された空気または窒素用移
送管の送出側には、空気または窒素供給連結管を形成
し、さらに、前記中央処理装置により、これに入力され
た混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値と、そ
して混合ガス種選択用入力によって選択されたCO2
スとN2 ガス中その一方または双方の二酸化炭素濃度設
定値と酸化濃度設定値とによって、上記の夫々O2
ス、空気またはN2 ガス、CO2 ガスとNOガスの一方
または双方のガス流量比率を算定し、これに基づき夫々
酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調節器、二酸
化炭素用流量調節器と酸化窒素用流量調節器の一方また
は双方における各ガス流量を制御することで、前記の酸
素供給連結管、空気または窒素供給連結管、二酸化炭素
供給連結管と酸化窒素供給連結管の一方または双方とか
ら、夫々前記ガス流量比率のO2 ガス、空気またはN2
ガスそしてCO2 ガスとNOガスの一方または双方のガ
スが得られるようにしたことを特徴とする肺血流量の調
節装置。
5. A mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, an oxygen concentration set value input section for setting a required oxygen concentration, and a carbon dioxide concentration for setting a required carbon dioxide concentration. A set value input section and a nitric oxide concentration set value input section for setting the required nitric oxide concentration,
A central processing unit having an input section for selecting a mixed gas type for selecting one or both of CO 2 gas and NO gas to be mixed with O 2 gas and air or N 2 gas is provided. An oxygen supply connection pipe is formed on the delivery side of the oxygen transfer pipe in which the oxygen flow rate controller into which O 2 gas is introduced is inserted, and a carbon dioxide flow rate controller into which CO 2 gas is introduced is formed. A carbon dioxide supply connection pipe is formed on the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe inserted and inserted, and a nitric oxide flow rate controller into which NO gas is introduced is sent out of the nitrogen oxide transfer pipe inserted and inserted. On the side, a nitric oxide supply connection pipe is formed, and on the delivery side of the transfer pipe for air or nitrogen in which the flow controller for air or nitrogen into which the air or nitrogen gas is introduced is inserted and connected, Nitrogen supply connecting pipe is formed, and further, the central processing Depending on the device, the mixed gas total flow rate set value and oxygen concentration set value input thereto, and the carbon dioxide concentration set value of one or both of CO 2 gas and N 2 gas selected by the mixed gas type selection input And the oxygen concentration set value, the gas flow rate ratios of one or both of the above O 2 gas, air or N 2 gas, CO 2 gas and NO gas are calculated, and based on this, a flow rate controller for oxygen and air, respectively. Alternatively, by controlling the flow rate of each gas in one or both of the nitrogen flow rate controller, the carbon dioxide flow rate controller and the nitric oxide flow rate controller, the oxygen supply connection pipe, the air or nitrogen supply connection pipe, the carbon dioxide From the supply connection pipe and / or one or both of the nitric oxide supply connection pipes, O 2 gas, air or N 2 having the above gas flow rate ratio, respectively.
A device for regulating pulmonary blood flow, wherein gas and one or both of CO 2 gas and NO gas are obtained.
【請求項6】 第1、第2の混合ガストータル流量を設
定する混合ガストータル流量設定値入力部と、第1、第
2の所要酸素濃度を設定する酸素濃度設定値入力部と、
所要の二酸化炭素濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値
入力部と、所要の酸化窒素濃度を設定する酸化窒素濃度
設定値入力部と、上記のO2 ガスと空気またはN2 ガス
に混入すべき前記のCO2 ガスとNOガス中、その一方
または双方を選択する混合ガス種選択用入力部とを有す
る中央処理装置が具備され、上記O2 ガスの導入される
第1の酸素用流量調節器が挿入介接された第1の酸素用
移送管の送出側と、空気またはN2 ガスの導入される第
1の空気または窒素ガス用流量調節器が挿入介接された
第1の空気または窒素用移送管の送出側と、CO2 ガス
の導入される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接された
二酸化炭素用移送管の送出側とを、第1ガス混合器の入
力側に連結すると共に、当該第1ガス混合器の出力側に
は第1混合ガス供給管を導出し、さらに、前記O2 ガス
の導入される第2の酸素用流量調節器が挿入介接される
第2の酸素用移送管の送出側と、前記空気またはN2
スの導入される第2の空気または窒素用流量調節器が挿
入介接された第2の空気または窒素用移送管の送出側
と、NOガスの導入される酸化窒素用流量調節器が挿入
介接された酸化窒素用移送管の送出側とを、第2ガス混
合器の入力側に連結すると共に、当該第2混合器の出力
側には第2混合ガス供給管を導出し、前記中央処理装置
により、これに入力された混合ガストータル流量設定値
と酸素濃度設定値と、そして混合ガス種選択用入力によ
って選択されたCO2 ガスの二酸化炭素濃度設定値とに
よって、上記の夫々O2 ガス、空気またはN2 ガス、そ
してCO2 ガスのガス流量混合比率を算定し、これに基
づき夫々第1の酸素用流量調節器と第1の空気または窒
素用流量調節器、そして二酸化炭素用流量調節器におけ
る各ガス流量を制御することで、前記第1ガス混合器に
より前記ガス流量混合比率の第1混合ガスが得られるよ
うにし、さらに、当該中央処理装置により、これに入力
された混合ガストータル流量設定値と酸素濃度設定値
と、そして混合ガス種選択用入力によって選択されたN
Oガスの酸化窒素濃度設定値とによって、上記の夫々O
2 ガス、空気またはN2 ガス、そしてNOガスのガス流
量混合比率を算定し、これに基づき夫々第2の酸素用流
量調節器と第2の空気または窒素用流量調節器、そして
酸化窒素用流量調節器における各ガス流量を制御するこ
とで、前記第2ガス混合器により前記ガス流量混合比率
の第2混合ガスが得られるようにしたことを特徴とする
肺血流量の調節装置。
6. A mixed gas total flow rate set value input section for setting first and second mixed gas total flow rates, and an oxygen concentration set value input section for setting first and second required oxygen concentrations.
A carbon dioxide concentration set value input section for setting a required carbon dioxide concentration, a nitric oxide concentration set value input section for setting a required nitric oxide concentration, and the above-mentioned O 2 gas and air or N 2 gas to be mixed. Of the CO 2 gas and the NO gas, and a central processing unit having a mixed gas type selection input section for selecting one or both of them, and a first oxygen flow rate controller into which the O 2 gas is introduced is provided. For the delivery side of the first oxygen transfer tube inserted and inserted, and for the first air or nitrogen inserted and inserted the flow controller for the first air or nitrogen gas into which air or N 2 gas is introduced. The delivery side of the transfer pipe and the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe in which the flow rate controller for carbon dioxide into which CO 2 gas is introduced are inserted and connected are connected to the input side of the first gas mixer, A first mixed gas supply pipe is provided on the output side of the first gas mixer. Derived, furthermore, with the O 2 second second delivery side of the oxygen for the transfer tube the oxygen flow-rate regulator is inserted Kaise' introduced gas, the introduced the air or N 2 gas For the nitric oxide in which the second air or nitrogen transfer pipe having the second air or nitrogen flow rate controller inserted therein and the NOx introduced flow rate controller is inserted in the delivery side The delivery side of the transfer pipe is connected to the input side of the second gas mixer, and the second mixed gas supply pipe is led out to the output side of the second mixer and is input to it by the central processing unit. Depending on the mixed gas total flow rate set value and the oxygen concentration set value, and the carbon dioxide concentration set value of the CO 2 gas selected by the mixed gas type selection input, the above-mentioned O 2 gas, air or N 2 gas, respectively. and to calculate the gas flow mixing ratio of CO 2 gas, Based on this, by controlling the flow rate of each gas in the first flow rate controller for oxygen, the first flow rate controller for air or nitrogen, and the flow rate controller for carbon dioxide, respectively, the first gas mixer causes the gas to flow. The first mixed gas having the flow rate mixing ratio is obtained, and further, the central processing unit selects the mixed gas total flow rate set value and the oxygen concentration set value input thereto, and the mixed gas type selection input. Was N
Depending on the nitrogen oxide concentration setting value of O gas,
The gas flow rate mixing ratio of 2 gas, air or N 2 gas, and NO gas is calculated, and based on this, the second flow rate controller for oxygen, the second flow rate controller for air or nitrogen, and the flow rate for nitric oxide, respectively. An apparatus for regulating pulmonary blood flow, wherein the second gas mixer controls the respective gas flow rates to obtain the second mixed gas having the gas flow rate mixing ratio.
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