11. Statické a dynamické plicní objemy.



Podobné dokumenty
Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

9. Motorické funkce. Úvod.

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

pracovní list studenta

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

10. Reflexy a reakční doba.

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

7. Elektromyografie - EMG.

2. Dýchání. Obr Dýchací cesty, plíce a plicní sklípky.

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace

Micro 5000 uživatelská příručka

Režim BiLevel a ventilátory 800 Series

5. EKG a srdeční ozvy.

Režim Volume Ventilation Plus

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Pneumotachografie Pneumotachografie je metoda umožňující zjistit rychlost proudění vzduchu v dýchacích cestách a vypočítat odpor dýchacích cest.

6. EKG a periferní oběh.

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE

VYŠETŘENÍ VITÁLNÍ KAPACITY PLIC

VY_32_INOVACE_ / Dýchací soustava Dýchací soustava

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Funkční vyšetření plic Spirometrie

SPIROMETRIE: využití. Historie: mokrá spirometrie. Základní funkční vyšetření plic. kladní znalosti z anatomie dýchací soustavy

3. Účinky cvičení na kardiovaskulární systém.

Název: Oběhová a dýchací soustava

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Úvod k učiteli praktických cvičení.

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

1. Krevní tlak. Obr Přímé měření krevního tlaku.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Vyšetření respiračních funkcí. Seminář ÚPF 1.LF UK

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Pomocí spirometrie změřit a určit základní parametry plicní ventilace. Zařazení do výuky. Návaznost experimentů. Časová náročnost

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

4. Potápěcí reflex (odpověď).

Fyzická zátěž a apnoe

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Hodnocení dechové práce. Evaluation of work of breathing

Dodatek k modelu T. Dodatek 1. Model e360t. a e360t+

Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření Dynamické měření tlaku Měření tlaků 0-1 MPa

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Respirační systém. ni-materialy.html

Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

Úvod. Technický popis

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Jméno: Skupina: Datum: ELEKTROMYOGRAFIE. svalové bříško. katoda. anoda a

POLYMED medical CZ. NABÍDKA NASAL HIGH FLOW Vysoký průtok nosní kanylou. v í c e n a w w w. p o l y m e d. e u

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod

Variace Dýchací soustava

Monitorování v průběhu UPV. vybrané aspekty

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/

Vyšetření nemocného před plicní resekcí

vybrané aspekty Pavel Dostál

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Vyvažovací měřící přístroj T550

Ruční elektronická váha

HC-EGC-3235A. Návod k použití

Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách

Příloha č. 2: Grafické vyjádření parametrů, které byly statisticky významné; porovnání skupiny trénujících osob s kontrolní skupinou

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Nápověda k modulu FieryMeasure

Magnetický eliptický crossový trenažér

Měřič tělesného tuku ENI

Ultrazvukový hladinoměr

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Transkript:

1 11. Statické a dynamické plicní objemy. V tomto cvičení se obeznámíme se základy spirometrie, zejména s měřením dechových objemů a kapacit. Rovněž se obeznámíme se základy vyšetřování funkcí respiračního systému a budeme simulovat obstrukci dýchacích cest. Obr. 11. 1. Raný typ spirometru. Obr. 11.2. Spirometr podle Zuntze. Průtok vzduchu a dechový objem Výměna plynů mezi vzduchem a krví probíhá především v alveolech. Účinnost výměny plynů závisí na ventilaci; rytmické dechové pohyby napínají a stlačují alveoly (Obr. 11.3). Inspirace poskytuje alveolům vzduch s čerstvým atmosférickým vzduchem a exspirace odstraňuje vzduch, který má sníženou koncentraci kyslíku a zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého.

2 Obr. 11.3. Schematický znázornění dýchacích cest a plic.. Spirometrie se stává důležitou vyšetřovací metodou, protože přibývá respiračních onemocnění. Uplatňuje se jako vhodná skríningová metoda u pacientů se suspektní chronickou obstrukční plicní chorobou, která představuje 12. nejčastější příčinu smrti na světě a je 5. nejčastější příčinou smrti v západních zemích. Většině případů chronické obstrukční plicní choroby lze předejít: 85-90% případů je dáno kouřením tabáku. Mnoho důležitých aspektů plicních funkcí lze stanovit také měřením průtoku vzduchu ve vztahu k měnícím se plicním objemům. V minulosti se tyto dynamické plicní funkce vyšetřovaly dýcháním do zvonového spirometru, v kterém úroveň zvonu umístěného v sloupci vody udávala změnu plicního objemu. Průtok vzduchu F byl pak vypočten podle změny objemu vzduchu dv za jednotu času dt: Vztah 1 Pohodlnější metodou pro měření průtoku vzduchu je pneumotachometr. Pneumotachometr v systému PowerLab je na Obr. 11.4.

3 Obr. 11.4. Pneumotachometr v systému PowerLab. Hlava průtokometru obsahuje jemnou síťku. Vzduch, který je dýchán síťkou vytváří malý tlakový gradient, který je úměrný rychlosti průtoku. Dvě trubičky z umělé hmoty převádí tento tlakový gradient do tlakové měřící jednotky, kde se tlaková změna transformuje na elektrické napětí. Objem V se pak vypočte jako integrál průtoku: Vztah 2 Integrál představuje sumaci signálu v čase; křivka objemu, která se znázorňuje v PowerLabu při experimentu, se získává přidáváním postupných vzorků průtoku a jejich vhodným škálováním. Hodnota integrálu se položí jako nula při začátku měření. Problém při měření objemu je dán rozdílnou teplotou vzduchu v spirometru a vzduchu vydechnutého z plic, která je trochu větší než teplota vdechnutého vzduchu. Proto výsledná objemová křívka má tendenci se posouvat směrem k výdechovým hodnotám. Aby se posun objemu během výdechu zmenšil, vypočítává se integrál odděleně pro vdech a výdech, a vdechové hodnoty se korigují faktorem BTPS (BT = tělesná teplota, P = atmosferický tlak, S = saturace vzduchu vodními párami). Tato korekce je prováděna programem LabTutor. Plicní objemy a kapacity. Spirometrie zobrazuje a kvantifikuje mnoho složek plicních funkcí (Obr. 11.4.). Dýchání spočívá v cyklickém střídání vdechu a výdechu. Při spontánním dýchání vdechneme objem vzduchu, který se označuje jako dechový objem V T. Za klidových podmínek je dechová frekvence asi 15 cyklů za minutu, ale tato hodnota se mění v závislosti od tělesné a duševní aktivity. Součin dechové frekvence a V T je minutový objem. I tato veličina se mění s tělesnou a duševní aktivitou.

4 Objem vzduchu, který zůstává v plicích po ukončeném usilovném výdechu je residuální objem a nemůže být měřen spirometricky. Další dechové objemy a kapacity jsou uvedeny na Obr. 11.5. Obr. 11.5. Dechové objemy a kapacity.

5 Zkratka Jednotka Veličina Dechová frekvence Df cykly/min Frequence ƒ = RR / 60 Hz Minutový objem V E = RR x V T L/min Plicní objemy Dechový objem V T L Inspirační reservní objem IRV L Expirační reservní objem ERV L Residuální objem RV (předpovězen) L Plicní kapacity Inspirační objem IC = V T + IRV L Exspirační kapacita EC = V T + ERV L Vitální kapacita VC = IRV + V T + ERV L Funkční residuální kapacita FRC = ERV + RV L Celková plicní kapacita TLC = VC + RV L Funkční testy plic Vrcholový inspirační průtok PIF L/min Vrcholový exspirační průtok PEF L/min Usilovný výdech vitální kapacity FVC L Usilovný výdech vitální kapacity (za 1 s) FEV 1 L % FVC exspirované za 1 s FEV 1 / FVC x 100

6 Příprava měření. Postup. 1. Připojte jednotku spirometru do portu na Input 1 PowerLabu. 2. Vzhledem ke skutečnosti, že průtokový spirometr je citlivý na teplotu a posouvá vypočtené hodnoty podle okolní teploty, zapněte spirometr alespoň 5 min před měřením. Položte spirometr na polici nebo okraj lůžka, daleko od napájecí jednotky PowerLabu. 3. Spojte dvě hadičky s hlavou spirometru a připojte je na zadní panel spirometrického členu. 4. Připojte čistící trubici, filtr a náustek k hlavě spirometru. 5. Mějte při ruce tento materiál: o Krejčovský metr s jednotkami palců pro měření výšky. o Lepící pásek a tužku pro cvičení s obstrukcí dýchacích cest. o Další náustky a výměnné filtry pro každého dobrovolníka. o Osoby se zánětem horních cest dýchacích se nemají podrobovat spirometrickému měření.

7 Vynulování jednotky spirometru. Měřící jednotka spirometru je náchylná na tepelné posuny základní úrovně. Pro získání přesných spirometrických hodnot je potřeba pokaždé před novým měřením resetovat základní úroveň kliknutím na Zero Pod Postup. 1. Položte hlavu spirometru na rovnou plochu a klikněte na ZeroPod. Tak resetujete kanál průtokových hodnot na nulu. 2. Stiskněte Start. Dobrovolník nyní může vložit náustek do úst a drží při tom hlavu spirometru oběma rukama. Aby se v trubičkách neměstnaly vodní páry, mají trubičky směřovat vždy nahoru. 3. Stiskněte nos svorkou. To zajistí, že všechen vzduch prochází náustkem, filtrem a hlavou spirometru. 4. Pozorujte křivku. Signál by se měl pohybovat směrem dolu při výdechu. Pokud směřuje křivka při výdechu nahoru, stiskněte Stop a změňte směr hlavy spirometru, nebo přehoďte mezi sebou spojení dvou plastikových trubiček na jednotce spirometru. 5. Pokud si dobrovolník zvyknul na spirometr a dýchá normálně, zastavte záznam a přejděte ke korekci objemu. Korekce objemových hodnot. Exspirovaný vzduch má větší objem než inspirovaný a to z důvodu oteplení a zvlhčení vodními párami. Nárůst objemu vzduchu z těchto důvodů je asi 5-10%. Aplikujeme proto korekci průtokových hodnot, abychom dospěli k správným hodnotám objemu. Postup. 1. Resetujte jednotku spirometru stisknutím ZeroPod. Hlava spirometru musí být při kalibraci v klidu, položená na podložce. 2. Stiskněte Start. Dobrovolník vydechne plný objem vzduchu a pak dýchá normálně. Zaznamenejte 1 minutu spontánního dýchání. 3. Přidejte komentář Korekce objemu. 4. Na konci minutového záznamu dobrovolník opět usilovně vydechne. Stiskněte Stop. Proband nyní může začít dýchat mimo spirometr a sejmeme svorku z nosu. 5. Váš záznam se má podobat záznamu na Obr. 11.7.

8 Vzorová data Obr. 11.7. Vzorový signál ze spirometru z jedné minuty spontánního dýchání, ukončeného usilovným výdechem. Analýza. 1. Vyberte celý záznam spontánního dýchání včetně dvou usilovných výdechů tak, že kliknete na Time axis pod křivkou. Tak vyberete úsek dat. 2. Obvykle nastavená hodnota korekce je 1.0 (bez korekce). Po výběru úseku dat Vám LabTutor navrhne nový korekční faktor. Pokud si přejete použít tento nový korekční faktor, stiskněte Apply. Cvičení 11.1. Respirační cyklus a měření dechového objemu. Při spirometrickém měření by proband neměl mít možnost pozorovat spirometrický záznam. Postup. 1. Vynulujte jednotku spirometru stlačením Zero Pod. Pamatujte, že hlava spirometru musí být při nulování položena na podložce. 2. Stiskněte Start. Dobrovolník si založí svorku na nos a dýchá normálně skrz hlavu spirometru. Registrujte normální dechový objem po dobu 1 minuty. Přidejte komentář Spontánní dýchání a zastavte záznam. 3. Připravte komentář IRV, ale nepřidávejte jej k datům. Stiskněte Start na konci spontánního vdechu a požádejte probanda aby se nadechl dále s největším úsilím a pak dýchal normálně. Přidejte komentář a zastavte záznam. 4. Připravte kometář ERV. Stikněte Start a na konci normálního výdechu požádejte probanda, aby vydechoval dále s největším úsilím. Přidejte komentář stiskem Add. 5. Proband nyní může dýchat mimo spirometr a odstraníte svorku z nosu. 6. Váš záznam se má podobat záznamu na Obr. 11.8.

9 Obr. 11.8. Spirometrický záznam průtoku a objemu pro měření inspiračního a exspiračního reservního objemu. Analýza. 1. Prohlédněte si záznam se spontánním dýcháním. Spočtěte počet respiračních cyklů za minutu. Tuto hodnotu zaneste do tabulky. 2. Změřte objem jednoho spontánního dechového cyklu tak, že posunete Marker do panelu objemového signálu na začátek jednoho inspíria. Posuňte Waveform kursor k nejbližšímu vrcholu objemu asi 1 až 1.5 s napravo o Markeru. 3. Klikněte a přenesete data do Value panel a pak do políčka Tidal Volume v tabulce. Minutový objem se vypočte automaticky. 4. Opakujte kroky 2-3 pro změření inspiračního reservního objemu IRV a exspiračního reservního objemu ERV. Marker má zůstat na počátku spontánního vdechu. 5. Residuální objem a celková plicní kapacita se odhadne v LabTutoru automaticky.

10 Cvičení 11.2. Dechové objemy při usilovném dýchání. Experiment má být proveden na stejném dobrovolníkovi, který sloužil jako proband v předchozím experimentu. Postup. 1. Vynulujte jednotku spirometru. Hlava spirometru má být položena na podložce. 2. Stiskněte Start. 3. Připravte komentář FVC. 4. Dobrovolník dýchá spontánně do spirometru po dobu 30 s. 5. Požádejte probanda, aby vdechl a vydechl s maximálním úsilím tak, aby nemohl již vydechnout další vzduch. Přidejte komentář FVC. Dobrovolník dýchá opět normálně. 6. Stiskněte Stop. 7. Váš záznam se má podobat záznamu na Obr. 11.9. 8. Opakujte kroky 5-6 tak, aby jste měli zaznamenány tři cykly usilovného vdechu a výdechu. Obr. 11.9. Záznam usilovného výdechu vitální kapacity (FVC).

11 Analýza. 1. Pomocí Waveform kursor a Marker změřte objem na každém ze tří cyklů FVC. 2. Na kanálů Flow určete vrchol inspiračního průtoku. 3. Klikněte a tím přenesete hodnotu vrcholového průtoku do Value panel. Přesuňte tuto hodnotu do tabulky. 4. Podobně změřte vrcholový exspirační průtok a také jej vložte do tabulky. 5. V kanálu Volume najděte cyklus FVC, který má největší hodnotu objemu. 6. Umístěte Marker na vrchol inspíria v kanálu Volume a přeneste Waveform cursor na vrchol exspiria. Přesuňte hodnotu FVC do příslušného políčka v tabulce. 7. Stejnou metodu změřte hodnotu objemu v 1. sekundě usilovného výdechu (FEV 1 ). Umístěte Marker na vrchol inspíria v kanálu objemu a posuňte kursor k 1. sekundě od vrcholu. Klikněte a tím přenesete hodnotu FEV 1 do Value panel a pak ji přeneste do tabulky. Poměr FEV 1 k FVC v procentech se v LabTutoru vypočte automaticky. Cvičení 11.3. Simulace obstrukce dýchacích cest. Příprava. 1. Odstraňte filtr z čistící trubice. 2. Zalepte konec trubice s filtrem náplastí. 3. V náplasti udělejte tužkou otvor o průměru 0.5 cm. 4. Opět vložte filtr do čistící trubice. Postup. Použijte proceduru z experimentu 2 s malou změnou. 1. Vynulujte jednotku spirometru. Hlava spirometru má být položena na podložce. 2. Stiskněte Start. 3. Připravte komentář FVC omezený. 4. Dobrovolník dýchá spontánně do spirometru po dobu 30 s. 5. Požádejte probanda, aby vdechl a vydechl s maximálním úsilím tak, aby nemohl již vydechnout další vzduch. Přidejte komentář FVC. Dobrovolník dýchá opět normálně. 6. Stiskněte Stop. 7. Opakujte kroky 5-6 tak, aby jste měli zaznamenány tři cykly usilovného vdechu a výdechu. Analýza. Proveďte měření FEV a FEV 1 jako v cvičení 2. 1. Pomocí Waveform kursor a Marker změřte objem na každém ze tří cyklů FVC. 2. Na kanálů Flow určete vrchol inspiračního průtoku. 3. Klikněte a tím přenesete hodnotu vrcholového průtoku do Value panel. Přesuňte tuto hodnotu do tabulky. 4. Podobně změřte vrcholový exspirační průtok a také jej vložte do tabulky.

12 5. V kanálu Volume najděte cyklus FVC, který má největší hodnotu objemu. 6. Umístěte Marker na vrchol inspíria v kanálu Volume a přeneste Waveform cursor na vrchol exspiria. Přesuňte hodnotu FVC do příslušného políčka v tabulce. 7. Stejnou metodu změřte hodnotu objemu v 1. sekundě usilovného výdechu (FEV 1 ). Umístěte Marker na vrchol inspíria v kanálu objemu a posuňte kursor k 1. sekundě od vrcholu. Klikněte a tím přenesete hodnotu FEV 1 do Value panel a pak ji přeneste do tabulky. Poměr FEV 1 k FVC v procentech se v LabTutoru vypočte automaticky. Experiment 11.4. Měření usilovné vitální kapacity u několika dobrovolníků. Jedná se o porovnání statických a dynamických hodnot objemů u různých lidí. Opakujete experiment 11.2. u 3-4 dalších studentů. Nezapomeňte vyměnit náustek a filtr před měřením na novém probandovi.