Leave Your Message
Categorías de productos
Productos destacados

Transductor de presión integrado desechable tipo regular DPT (pieza central)

Los transductores de presión invasivos desechables son dispositivos clave en la medicina clínica para la monitorización precisa de la presión fisiológica en el organismo. Se caracterizan por ser desechables, estériles y de alta precisión, y se utilizan ampliamente en diversos escenarios que requieren monitorización de la presión en tiempo real.

    INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

    1. Aplicación principal: Monitorización precisa de la presión fisiológica dentro del cuerpo.

    Los sensores de presión invasivos desechables se conectan directamente a los vasos sanguíneos, cavidades u órganos humanos mediante catéteres, convirtiendo las señales de presión mecánica en señales eléctricas, que luego se muestran en tiempo real en un monitor, proporcionando una base para el diagnóstico clínico, la evaluación del tratamiento y la alerta de riesgos.

    2. Escenarios de aplicación específicos

    Monitorización del sistema cardiovascular:

    (1) Monitorización de la presión arterial

    Este es el escenario de aplicación más común. Al insertar un catéter en lugares como la arteria radial, la arteria femoral o la arteria braquial y conectarlo a un sensor, se puede monitorizar la presión arterial invasiva (PAI) en tiempo real, incluyendo la presión sistólica, la presión diastólica y la presión arterial media (PAM). En comparación con la medición no invasiva de la presión arterial (por ejemplo, con monitores electrónicos de presión arterial), sus ventajas incluyen:

    Datos más precisos y continuos, que no se ven afectados por la presión del manguito ni por el movimiento de las extremidades; capacidad para detectar fluctuaciones transitorias de la presión arterial (por ejemplo, durante un shock o una arritmia), lo que proporciona orientación inmediata para la reanimación con líquidos y los ajustes de fármacos vasoactivos en pacientes en estado crítico (por ejemplo, pacientes de la UCI o del quirófano).

    (2) Monitorización de la presión venosa central (PVC)

    Al insertar un catéter venoso central en la vena yugular interna, la vena subclavia, etc., se monitoriza la presión en la aurícula derecha o en las venas cavas superior e inferior cercanas a la aurícula derecha, lo que refleja el volumen sanguíneo circulante y el estado de la función cardíaca. Se utiliza comúnmente para:

    (2) Monitorización de la presión venosa central (PVC)

    Al insertar un catéter venoso central en la vena yugular interna, la vena subclavia, etc., se monitoriza la presión en la aurícula derecha o en las venas cavas superior e inferior cercanas a la aurícula derecha, lo que refleja el volumen sanguíneo circulante y el estado de la función cardíaca. Se utiliza comúnmente para:

    Evaluar la deshidratación o la sobrecarga de líquidos;

    Guía para la terapia con fluidos en pacientes con insuficiencia cardíaca y estado de shock;
    Monitorización de la estabilidad circulatoria durante cirugías mayores.

    (3) Monitorización de la presión arterial pulmonar (PAP)

    (3) Monitorización de la presión arterial pulmonar (PAP) Combinada con un catéter flotante (catéter de Swan-Ganz), los sensores monitorizan la presión arterial pulmonar para evaluar la resistencia de la circulación pulmonar y la carga del corazón derecho, lo que ayuda en el diagnóstico de afecciones como la embolia pulmonar y la hipertensión pulmonar, o guía el tratamiento para la insuficiencia cardíaca grave.

    Monitorización de la presión intracraneal (PIC):

    En pacientes con traumatismos craneales, hemorragia cerebral, edema cerebral, tumores intracraneales, etc., se insertan sensores a través de un orificio craneal para monitorizar directamente la presión intracraneal. Sus funciones incluyen:

    Detección precoz de la presión intracraneal elevada, que permite una intervención oportuna (por ejemplo, el uso de diuréticos, el drenaje de líquido cefalorraquídeo) para prevenir complicaciones potencialmente mortales como la herniación cerebral;

    Evaluar la eficacia del tratamiento y ajustar las estrategias de reducción de la presión intracraneal; guiar las estrategias de sedación y ventilación para pacientes en estado crítico.

    Monitorización del sistema urinario y reproductivo:

    Al conectar un sensor a un catéter urinario, se mide la presión de la vejiga, lo que refleja indirectamente la presión intraabdominal (PIA). Una presión intraabdominal elevada (por ejemplo, debido a una obstrucción intestinal, hemorragia abdominal o pancreatitis grave) puede provocar disfunción orgánica. La monitorización en tiempo real permite una alerta temprana y facilita la terapia de descompresión abdominal.

    En obstetricia, se utiliza para monitorizar la presión de las contracciones uterinas y evaluar la progresión del parto.

    Otros sistemas de monitorización de la presión en la cavidad:

    Monitorización de la presión intratorácica: Se utiliza en pacientes con neumotórax o derrame pleural para evaluar los cambios en la presión de la cavidad pleural y orientar la terapia de drenaje;
    Monitorización de la presión gastrointestinal: Ayuda a diagnosticar afecciones como la obstrucción intestinal o los trastornos de la motilidad gastrointestinal y evalúa la eficacia de la descompresión gastrointestinal.

    3. Ventajas del uso único

    Previene la infección cruzada: Los sensores entran en contacto directo con la sangre o los fluidos corporales, y su uso único elimina por completo el riesgo de infección causada por la reutilización (como la sepsis y las infecciones nosocomiales).

    Garantiza la precisión: Su diseño de un solo uso reduce los errores de medición causados ​​por la desinfección y el desgaste.

    Fácil de usar: No requiere procedimientos de limpieza ni esterilización, lo que ahorra tiempo al personal médico y lo hace especialmente adecuado para situaciones de emergencia.

    4. Importancia clínica

    Los sensores de presión invasivos desechables son herramientas de monitorización vitales en medicina intensiva, anestesiología, neurocirugía y otras especialidades. Los datos precisos y en tiempo real que proporcionan ayudan al personal médico a evaluar rápidamente los cambios en el estado del paciente, formular planes de tratamiento individualizados y reducir la incidencia de complicaciones y la mortalidad.

    5. Principales parámetros técnicos y requisitos del entorno de trabajo:

    Presión barométrica:

    70~106 kPa

    Humedad relativa:

    10~90% (sin condensación)

    Rango de presión de funcionamiento:

    -50 ~ + 300 mmHg

    Sensibilidad:

    5,0 μV/V/mmHg ±3%

    No linealidad e histéresis

    Lectura a escala completa ±1,5%

    Impedancia de entrada:

    1200Ω ~3200Ω

    Impedancia de salida:

    300±5%

    compensación de presión cero

    -20 mmHg ~ +20 mmHg

    desplazamiento de compensación térmica

    ≤±0,3 mmHg/°C

    Desviación de compensación

    Tras un calentamiento de 20 segundos, la desviación debe estar dentro de 2 mmHg en 8 horas.

    desplazamiento del rango térmico

    ≤±0,1 %/°C

    Respuesta en frecuencia

    La presión estándar ajustada (48"/12") es de 40 Hz; sensor independiente > 200 Hz.

    Resistencia del desfibrilador

    La desfibrilación depende de la conexión final del equipo.

    Corriente de fuga

    La corriente de fuga depende de la conexión final del equipo.

    carga de sobrepresión

    -400~+4000 mmHg

    Resistencia a los golpes

    Resistir caídas desde un metro durante tres veces

    Sensibilidad a la luz

    Cuando se expone a una luz de tungsteno de 3400 °K, luz de vela a 3000 pies, es menos de 1 mmHg por debajo del voltaje nominal.

    Contacto con el cuerpo humano

    168 horas