脉冲震荡检测原理及意义.doc
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1、第十四章Impulse Oscillometry for Early Diagnosis of Obstructive Airway Diseases脉冲振荡肺功能新技术(IOS)原理及应用Hans Juang、 Smith, J、 Vogel, Cloud Shia简介在耶格得新一代产品MasterScreen系列中,IOS因其测试方便,内容丰富,技术先进而倍受瞩目IOS检查非常简单方便,仅需记录病人得几个自主呼吸波,即可快速、精确得到各种呼吸阻力在呼吸系统中得分布特点,不受病人配合得影响,有很好得重复性。整个过程就是无创伤性得测量,病人无痛苦,无禁忌症,适合所有病人,包括老人、儿童与重症病
2、人。IOS得报告内容非常丰富,完全反映了呼吸生理,与体描相比,IOS得阻力测定有很好得特异性,能区分阻塞发生得部位(中心或周边),严重程度以及呼吸动力学特征等等,所有这一切都有助疾病得早期诊断。IOS还提供了常规肺通气功能测试,包括流速容量环、慢肺活量与每分最大通气量等等。总之,IOS非常适合于临床与科研工作。MasterScreen IOS外观图发展简史五十年代,Dubois同时提出了体积描计与强迫振荡得理论构想,体描首先由耶格公司转化为商业化产品,并制订一整套行业标准,从此体描被公认为“金标准”,而振荡由于当时科学技术得限制,进展非常缓慢,经历三个发展阶段:第一阶段为单频振荡,代表性得产品
3、为七十年代非常流行得西门子FDS-5,目前中国市场上得卡斯托Custo也属于此类产品。由于单频振荡得到得信息非常有限,而且不能区分各种不同性质得呼吸阻力,所以就发展到第二阶段多频振荡,如随机振荡与伪随机噪声,它们都就是连续频谱得外加激励信号,能很好地反映呼吸阻抗,但由于测试过程得漫长(几十分钟以上)无法被广泛接受,直到耶格公司经过十年得艰辛研究,取得突破性得进展,终于进入第三阶段脉冲振荡,它继承了多频振荡中连续频谱得优点,同时大大加快了测试得速度,并提供前所未有得丰富得内容,包括呼吸生理与呼吸动力学得信息。基本原理第一节、 呼吸阻抗及其分布特点呼吸阻抗(Impedance,简称Zrs),俗称呼
4、吸阻力,就是指呼吸得粘性阻力、弹性阻力与惯性阻力得总与。粘性阻力(Resistance)分布在大、小气道与肺组织,但绝大部分来自于气道,也就就是临床上所指得气道阻力,在图中,用红色三角部分(Rz、Rp)来表示;弹性阻力(Capacitance)主要分布在肺、肺组织、肺泡与可扩展性得细小支气管,临床上习惯用顺应性来描述(顺应性pliance,她就是弹性阻力得倒数),在这里用蓝色部分(Ers)来表示;惯性阻力(Inertance)主要存在于大气道与胸廓,我们用绿色部分(Lz)来表示。第二节、 阻力得测定方法呼吸阻力=呼吸得压力差 / 呼吸得流速,就象电路中电阻数值等于电压比电流一样,气管得阻力等于
5、气管两端得气压差除以该气压所产生得气流流速。所以实际上四种阻力测定方法(阻断法、食道测压法、体描法、强迫振荡法),共同点就是要测量压差与流速。流速测量比较容易实现,而压差却比较困难,常规肺功能中阻力测定得三种方法,都采用测量肺泡压得方法:“阻断法”用阻断后得口腔压代替阻断前得肺泡压;食道测压法”则用食道内压代替胸内压;“体描法”根据气态方程原理,先阻断呼吸通路,并让受试者继续保持呼吸动作,通过口腔压(代表肺泡压)与箱内压变化计算出胸腔气量,然后呼吸得压差就由箱压得变化中求得。所有这些测定中病人就是被测试对象同时又就是测定所必不可少得信号源,这就决定了病人必须很好地配合,以产生我们要求得测试信号
6、,否则就一无所获。而IOS(脉冲强迫振荡得英文缩写)跳出了常规肺功能测量得思路,将信号源与被测试对象分离,信号源外置,由振荡器产生外加得压力信号,测量呼吸系统对该压力得流速改变,这样就测到了呼吸阻力,由于信号源不就是被测试者自己,所以病人不需配合,只要自主呼吸就可以了。图中,左边就是常规肺功能检查,信号源就是被测试者,呼吸得压差就是由自身呼吸而产生得,由于测量得就就是信号源本身得特点(内阻),所以就得让信号源(即被测试者)很好地配合以表现出这些特点;右边为IOS检查,她跳出了常规肺功能测量得思路,将信号源外置,排除了病人配合等因素,所以重复性就特别好。外置得IOS信号源,一般从口腔给予,加到整
7、个呼吸系统上,所以IOS所测得阻力就不仅仅就是气道得粘性阻力了,而就是整个系统得呼吸阻力,即严格意义上呼吸阻抗。呼吸系统就是由气道(包括大、小气管)、肺组织与胸廓等组成得,这些部分所反映得呼吸阻力得性质就是不同得,例如气道主要表现粘性与惯性、而肺组织主要表现为弹性等。第三节、阻力得物理性质三种不同性质得呼吸阻力,在外加压力信号下,有着不同得表现。一、 粘性阻力得物理性质如果呼吸系统完全就是由粘性阻力构成,那么外加压力信号得情况下,其流速得改变总就是跟压力信号就是同相位得,也就就是说流速跟压力就是同步变化得,所以流速得曲线与压力得曲线形态上相似,无相位差。粘性阻力这点物理性质跟电阻类似,它就是能
8、量得消耗部件。由于外加压力信号可以就是各种各样得,其流速改变得曲线也就是各种各样得,如果用常规时间域(横坐标就是时间)得表示方法我们就得需要用许许多多不同得压力与流速曲线来一一描述,而且要一一列举出来简直就是不可能得。所以我们就需要另一种表示方法,那就就是频域得表示方法。频域表示法得原理基于:任何一种曲线,不管其形态上多么复杂,都可由简单得不同频率得正弦函数代数上得叠加。这样我们用横坐标为频率,描述每种频率下系统得反应就完全描述了系统得性能。这就就是频域得表示方法。从时域到频域,需要频谱分析技术FFT(快速付立叶转化)。经过FFT转化后,呼吸阻抗就分成两部分:实部R与虚部X,其中实部表示同相位
9、得成分,虚部表示不同相位得成分(实际上就是指90度相位差得成分)。由于系统完全表现为粘性阻力,流速与压力完全同相位,所以虚部X=0,实部R总就是存在,而且有一定数值,其数值大小就反应粘性阻力得情况。二、 弹性阻力得物理性质如果呼吸系统完全就是由弹性阻力构成,那么外加压力信号得情况下,其流速得改变总就是跟压力得变化不一致,有90度得相位差,而且就是超前得。弹性阻力物理性质跟电容相似,它就是能量得储存部件,它本身不消耗能量,只不过将压力得变化转化为容积上得改变。同样由于时域上描述得困难与不方便,我们采用频域得表示方法。由于弹性阻力没有同相位成分,所以代表呼吸阻抗中同相位成分得实部R0;同样由于弹性
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