简介:摘要目的动态监测气管导管气囊压力,观察不同因素作用下气囊压力的动态变化;探讨气管导管气囊渗漏的机制并指导防渗漏发生。方法(1)使用压力传感器连接气囊和心电监护仪,动态监测气囊压力的波形变化,并观察呼吸、吸痰、咳嗽、上调呼气末正压通气(PEEP)等情况下气囊压力的变化。(2)将不同型号气管导管插入模拟气管(注射器)内,气囊注气至压力为25~30 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa);注入含有亚甲基蓝的0.9%NaCl稀释液模拟气囊上分泌物,探讨气管导管气囊渗漏的机制,指导气囊防渗漏的发生。结果机械通气患者气囊压力随呼吸呈现周期性变化,与平静呼吸时气囊压力相比,吸痰、咳嗽时气囊压力均显著升高,差异有统计学意义[(27.95±2.72)mmHg vs(20.32±2.08)mmHg,t=0.14,P<0.01;(28.68±2.93)mmHg vs (20.32±2.08)mmHg,t=0.03,P<0.01;1 mmHg=0.133 kPa];PEEP增加2 cmH2O以上时,气囊压力升高至(24.12±2.94)mmHg,差异有统计学意义(t=0.01,P<0.01);气囊压力不足时,压力波形呈一直线。体外渗漏模拟试验显示,与7号气管导管相比,8号气管导管气囊外径相对气管内径偏大气囊渗漏显著增加,差异有统计学意义(P<0.05);气囊外径相对气管内径偏小时,气囊上方分泌物沿气囊与气管间隙呈袖套状渗漏。气管导管呈30°~45°倾斜位时,需注意气囊上导管外壁引流管口水平面以下分泌物潴留及渗漏。结论气管导管气囊压力受多种因素影响而呈现动态变化,需个体化设置并动态监测、实时调整气囊压力。选择与气管相匹配的气管导管型号可降低气囊渗漏的发生。
简介:摘要随着社会的进步,社会对水利水电资源的需求也逐渐增加,因此对工程的质量就有了更加严格的要求,而质量的保证关键字在于对工程物质的管理制度是否科学、合理,管理力度是否能够起到约束、管控作用。但由于水利水电物资本身具有的一些专业性和技术性强以及规模大、耗资多等特点,传统的物资管理方式已经不在满足现阶段的管理需求了,因此进行管理制度的变革是非常必要的。但由于新旧体制改革的融合不彻底,一些制度规定的落实和运用不成熟,加之当前社会利益矛盾的增加,在物资管理过程中还有很多的细节问题,制约着管理水平的提高。在此,文章就通过阐述强化水利水电工程物资管理的必要性,分析在管理中出现的一些问题,并从制度、管理模式以及人员建设等方面入手提出相应的对策,以此为提高工程物质管理水平提供参考。