JPS61128981A - 代謝量計測装置 - Google Patents

代謝量計測装置

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JPS61128981A
JPS61128981A JP60259641A JP25964185A JPS61128981A JP S61128981 A JPS61128981 A JP S61128981A JP 60259641 A JP60259641 A JP 60259641A JP 25964185 A JP25964185 A JP 25964185A JP S61128981 A JPS61128981 A JP S61128981A
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oxygen
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、患者の代謝量計測装置に関する。
通常、病院の集約的な治療室におい℃処置を受ける重症
患者は、栄養物を非経口的に即ち直接静脈内に液体形態
で受入れる。病状および傷害は、通常栄養の必要の評価
の基準として用いられる身長、体重、年令および性によ
り示される標準的な摂取量からかなり患者の代謝および
エネルギ消費に変化を及ぼすことがあるため、重症患者
の栄饗の定量的および定性的な必要度を見出するための
計測方法の採用に強い関心があった。これは、呼吸気交
換の測定により、ある平衡状態における酸素の消費量に
基づくエネルギ消費を計算すること、および酸素消費に
対する炭酸ガスの排出量の比率に基づいて消化された栄
養物の量を決定することが可能である所謂間接熱量測定
法によって可能である。
人工呼吸装置の製造メーカに関しては、少なくともスウ
ェーデンの会社であるEngstroem Medic
alABおよびS iemens −E lemaがE
ngstroem Fr1caおよびS i em e
ns  社のサーボ換気装置900シリーズと接続可能
な代謝量計測器を開発しているが、この計測器は人工呼
吸装置自体のセンサから得られた情報を部分的に利用す
るもので、このためこのような計測器は前記装置忙対す
るアクセサリとして使用することができるに過ぎない。
計測法に関しては、ある特定の問題は酸素の消費量およ
び炭酸ガスの排出量の計算においてガス成分の測定に加
えて必要となる流量測定方法であった。流量センサの精
度および信頼性は、特に湿気および患者から生じる分泌
物の汚染効果による臨床的条件下で厳密な検査を受ける
。本発明においては、炭酸ガスの生成および酸素の消費
量が、呼吸気の流量の直接的な測定を全く必要としない
方法で測定される。装置の概略図が第1図に示されろ。
本装置は、大きな直径のガス・ホース2を呼気チューブ
6とガス・センサのサンプリング・ホース4Vc、対し
て接続することによって人工呼吸装置1に対して接続さ
れる。前記装置に流入する呼気は最初に一般に5tの容
積、従って略々10回の呼吸サイクルに相当する一様の
炭酸ガスと酸素の成分を有する混合室6内に流入する。
呼気サイクル毎に1回の呼吸量と等しいガス量が混合室
から流出するが、前記呼気は炭酸ガス量Fpx=。2と
酸素量Fio2を含む。この呼気は1字管部Z内でファ
ン装置8により生じる一般的に20t/分である一定の
流量の気流にと混合する。このため、気流により生じる
希釈の結果、ホース9において測定される瞬間的な炭酸
ガスの量F*KOo2(t)は、VE(t)+K   
     ill但し、VF、(t)は時点tにおける
混合室から流出する呼気の流量である。このため、時間
間隔(to−”to+T )における炭酸ガスの排出量
V。。2は下式となる。即ち、 O 但し、時間Tは非常に短いため?混合室内の炭酸ガスの
平均量F   はこの時間内では顕著に変EOo2 化しない。
式(1)から下式が得られる。即ち、 式(2)にこの式を代入することにより、時間間隔(1
o−+t□+T )  における炭酸ガスの排出量は次
の如く計算される。即ち、 炭酸ガスの排出量は、このように流量計算法によらず、
適当な比率あるいは2つの炭酸ガス・センサを同時に用
いることにより混合室6および流出ホース9内の炭酸ガ
ス成分を測定することにより計算することができるが、
これは実用的な解決法ではない。
一方、酸素の消費量Vo2は、これもまた吸気の酸素量
F工。2および混合した呼気の酸素量Fmo2を測定す
ることによって決定することができる。
これによれば窒素の消費量が零である公知の仮定を用い
て、呼吸比RQは公知の結果となろう。即ち、 ECO2 この後、酸素消費量Vo2が簡単に求められる。即ち、 種々の測定点における呼気成分の測定は、マイクロプロ
セッサ13により制御される磁気作用弁10〜13によ
って間欠的に行なわれる。典型的な測定シーケンスは付
表1において示される。
炭酸ガス・センサ14は炭酸ガスの赤外線の吸収に基づ
く分析装置からなり、酸素センサ15は、必要に応じて
例示したものよりもかなり迅速な測定7−ケンスの使用
を可能にする高速の常磁性差動酸素センサからなる。定
常流発生装置は、遠心ファンおよびこれと一体に構成さ
れた流動抵抗とからなり、この抵抗は出口に対する前記
の丁字形管部7の交差からの流動抵抗よりも遥かに太き
(、このため混合室からの流出速度は気流Kに対して実
質的な影響を及ぼすことはない。
混合室とファンは、湿気を帯びた呼気から凝縮する水滴
が混合室から滴下して本装置の流出ホースを通って排出
するように構成されている。
第2図は、別の測定形態を示している。
本構造においては、ファン8が混合気流Kを維持するが
、この場合流量には100t/分以上にもなる呼気の最
大流量よりも大きくなければならないが、これはさもな
ければ流れの方向がチューブ9内で反対となり、呼気の
一部が測定点を回避することがあるためである。別の欠
点は、凝縮した湿気をファンによって排出しなければな
らないことである。しかし、炭酸ガスの排出量は最初に
述べた別の方法におけるよりも更に簡単な計算法により
算出可能であることが利点であろう。この場合、時間間
隔(to−+t(1+T )における炭酸ガスの排出量
は次のようになる。即ち、 呼吸比RQおよび酸素消費量Vo2は上記と同じように
得られる。本装置はまた、自分で呼吸している患者ある
いは患者が一方弁を備えた気密マスクを装着することを
前提としてストレス・テスト中の人間に対して酸素消費
量および炭酸ガス排出量を測定することもできる。
希釈法はまた、酸素が空気の定常流と混合する時混合室
から流出する酸素の希釈度を測定することによって行な
うこともできる。このため、ホース9内の瞬間的な酸素
成分は下式の如くとなる。
即ち、 上式から一間流量VE(t)の解は下式を得る。即ち、 これから微小呼吸量が積分により得られ、またこれによ
り公知の方法において、もし上記の他に混合室内の呼気
の炭酸ガス成分とその酸素量および吸気の酸素量との差
を知るならば、更に酸素消費量および炭酸ガス排出量を
計算することができる。
しかし、酸素を6つの点において測定しなければならな
いため、酸素の希釈度に基づく測定シーケンスの実施は
実際には更に困難である。加えて、酸素濃度が僅かに高
い吸気の場合には、混合室内の呼気の酸素成分が室内の
空気と非常に近似するため、式19+により得られる結
果は非常に精度の低いものとなる。
本計測装置は、例えば、前記混合室6内にその酸素また
は炭酸ガス成分が室内の空気と明らかに異なる気体を圧
入する1tの容積を有する較正性大器を使用することに
よって較正が可能である。
病院条件において容易に入手可能な気体は、前記T字管
部と一方弁を含む装置により注入器内に取出して一般に
毎分10回の頻度で混合室内に圧入することができる純
酸素である。このように、本装置のプログラムは、ガス
・センサが適正ガスを用いて個々に較正されたことを前
提として、式(9)に基づいて定常流量因数にの較正を
行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の測定装置の一実施例を示す概略図、お
よび第2図は別の実施例を示す図である。 1・・・人工呼吸装置、 2・・・ガス・ホース、 3
・・・呼気チューブ、 4・・・ガス・センサのサンプ
リング・ホース、 5・・・吸気チューブ、 6・・・
混合室、 7・・・T字管部、 8・・・ファン装置、
 9・・・ホース、 10〜13・・・磁気作用弁、 
14・・・炭酸ガス・センサ、  15・・・酸素セン
サ、  13・・・マイクロプロセッサ。 (外5名) 手続補正書 昭和61年λ月チ日 1、事件の表示 昭和60年特許願第259641号 2、発明の名称 &補正をする者 事件との関係  特許出願人 住所 名 称  インストルメンタリウム・オナケイーテイエ
−4、代理人 1、発明の名称1を次の通りに補正する。 「代謝量計測方法及び装置」 2、特許請求の範囲】を次の通りに補正する。 [(1) 人工呼吸装置と接続された患者の炭酸がスの
排出量と、酸素の消費量と、呼吸比を監視する方法であ
って、酸素(O2)および炭R〃ス仁≧Ω」−)の分析
!If115および14からなる装置と、その内部に人
工呼吸装置1から排出される呼気が気体収集ホース2に
よって送られる混合室6とを用いる方法において、空気
(L前記混合室から流出する気体の混合物を形成し、A
される   よと   の°A の 常  l成し1.
混合物の炭酸が大量を測定し、前記混合室6内の気体の
炭酸ガスおよび酸素の成分と共に、前記人工呼吸装置に
より患者に送られる気体の酸素量を測定し、測定された
  から    して炭I!llffスの排出量と酸素
消費量を決定することを特徴とするUユ」J1方法。 (2)  AX呼吸装置と接続された患者の炭酸ガスの
排出量と−a素の消i景と、呼吸比を監視するためへ2
0−およびco、の分析装置15.14と、気体収集ホ
ース2により 工    1の 口にと」−に」糺IL
11シいならびに前記分析装置に延長するサンプリング
・ホースにおける磁気作用弁10〜13拍」丸1」E力
、た混合室6とからなる装置において、前記混合室6の
出口が、チャンネル9を流レル空気x」L汎ΔEz−の
定常流′を発生するための定常流77ン8が設けら札た
チャンネル9に対して−接続され、混合室6から流出す
る気体はl先入1が−なら   は− でないように空
λlとチャンネル9内で混合され、前記co2分析装置
1i14およVO□分析装fi15が、前記磁気作用弁
10〜13により一方では混合室6と、また他方では前
記混合室から流出した気体が泥ΔL式1しと:づ1ター
ら   は− でないように空λえと混合されるIjn
き前記チャンネル9上の一地点と接続され、あるいは適
当な吐間隔で接続可能であり、前記021分析装ra1
5が更に人工呼吸装ff1lと患者との間の吸気チャン
ネル5と接続されあるいは接続可能であることを特徴と
するn装置。 (3) 前記混合室6のチャンネル9内の出口が定常流
7アン8の下流側に配置され、該7アン8は前記混合室
6から流出する気体の流れに対して空気の定常流を加え
ることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の1夏I
L111 In。 (4)前記混合室6の出口がその底部に配置され、該出
口を前記チャンネル9と接続するT字管部の2差位置が
混合室6内で凝縮する水分が重力の作用および77ン8
により生じる気流によって自動的に徘畠されるように前
記出口の下方に位置することを特徴とする特許請求の@
囲第3項記載の1尉」L計」[装置。 (5)前記混合室6のチャンネル9内の出口が前記の定
常流7アン8の上流側に配置され、該7アン8は前記混
合室6内を流れる気体と前記チャンネル9内を流れる空
気をこれらの流量の和が一定となるように吸引するよう
に操作されることを特徴とする特許請求の範囲第3項記
載の伎夏1と1装置。 (6)気体の混合装置6〜9の作用が、・一定¥¥積の
注入器により」内の空気以外の揮J艷旦m噛。 1L(l気体を前記装置内に圧入することにより計算さ
れた方法で較正されることを特徴とする特許請求の範囲
第2項乃至第5項のいずれかに記載の代」LiIj[装
置、」 3、 明細書中に次のような補正を行う。 頁  行   補正前     補正後7 1  顕著
に    111者には9 13  混合     定
常混合 10 8 一方弁    一方向弁 4、 図面の12図を添付図面の通りに補正する。 以   上

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、人工呼吸装置と接続された患者の炭酸ガスの排出量
    と、酸素の消費量と、呼吸比を監視する方法であつて、
    酸素(O_2)および炭酸ガス(O_2)の分析装置1
    5および14からなる装置と、その内部に人工呼吸装置
    1から排出される呼気が気体収集ホース2によつて送ら
    れる混合室6とを用いる方法において、空気の定常流と
    前記混合室から流出する気体の混合物を形成し、該混合
    物の炭酸ガス量を測定し、前記混合室6内の気体の炭酸
    ガスおよび酸素の成分と共に、前記人工呼吸装置により
    患者に送られる気体の酸素量を測定し、測定された成分
    から炭酸ガスの排出量と酸素消費量を決定することを特
    徴とする方法。 2、前記人工呼吸装置と接続された患者の炭酸ガスの排
    出量と酸素の消費量と呼吸比を監視するための特許請求
    の範囲第1項記載の方法を実施する装置であつて、O_
    2およびCO_2の分析装置15、14と、気体収集ホ
    ース2ならびに前記分析装置に延長するサンプリング・
    ホースにおける磁気作用弁10〜13により人工呼吸装
    置1の出口に対して接続された混合室6とからなる装置
    において、前記混合室6の出口がチャネル9を流れる空
    気の定常流を発生するための定常流ファン8が設けられ
    たチャネル9に対し接続され、混合室6から流出する気
    体は空気の定常流とチャネル9内で混合され、前記CO
    _2分析装置14およびO_2分析装置15が、前記磁
    気作用弁10〜13により一方では混合室6と、また他
    方では前記混合室から流出した気体が空気の定常流と混
    合される如き前記チャネル9上の一地点と接続され、あ
    るいは適当な間隔で接続可能であり、前記O_2分析装
    置15が更に人工呼吸装置1と患者との間の吸気チャネ
    ル5と接続されあるいは接続可能であることを特徴とす
    る特許請求の範囲第1項記載の装置。 3、前記混合室6のチャネル9内の出口が定常流ファン
    8の下流側に配置され、該ファン8は前記混合室6から
    流出する気体の流れに対して空気の定常流を加えること
    を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の装置。 4、前記混合室6の出口がその底部に配置され、該出口
    を前記チャネル9と接続するT字管部の交差位置が混合
    室6内で凝縮する水分が重力の作用およびファン8によ
    り生じる気流によつて自動的に排出されるように前記出
    口の下方に位置することを特徴とする特許請求の範囲第
    3項記載の装置。 5、前記混合室6のチャネル9内の出口が前記の定常流
    ファン8の上流側に配置され、該ファン8は前記混合室
    6内を流れる気体と前記チャネル9内を流れる空気をこ
    れらの流量の和が一定となるように吸引するように操作
    されることを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の装
    置。 6、気体の混合装置6〜9の作用が、一定容積の注入器
    により、標準圧力の酸素または室内の空気以外の気体を
    前記装置内に圧入することにより計算された方法で較正
    されることを特徴とする特許請求の範囲第2項乃至第5
    項のいずれかに記載の装置。
JP60259641A 1984-11-21 1985-11-19 代謝量計測装置 Expired - Lifetime JPH0628652B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI844562 1984-11-21
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JPH0628652B2 JPH0628652B2 (ja) 1994-04-20

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