Transducteur de pression intégré jetable, type standard, partie centrale DPT
PRÉSENTATION DU PRODUIT
1. Application principale : Surveillance précise de la pression physiologique à l'intérieur du corps
Les capteurs de pression invasifs jetables sont connectés directement aux vaisseaux sanguins, aux cavités ou aux organes humains via des cathéters, convertissant les signaux de pression mécanique en signaux électriques, qui sont ensuite affichés en temps réel sur un moniteur, fournissant une base pour le diagnostic clinique, l'évaluation du traitement et l'alerte aux risques.
2. Scénarios d'application spécifiques
Surveillance du système cardiovasculaire :
(1) Surveillance de la pression artérielle
Il s'agit du scénario d'application le plus courant. En insérant un cathéter dans des artères telles que l'artère radiale, fémorale ou brachiale et en le reliant à un capteur, la pression artérielle invasive (PAI) peut être surveillée en temps réel, notamment la pression systolique, la pression diastolique et la pression artérielle moyenne (PAM). Comparée à la mesure non invasive de la pression artérielle (par exemple, les tensiomètres électroniques), cette méthode présente les avantages suivants :
Des données plus précises et continues, non affectées par le serrage du brassard ou les mouvements des membres ; capacité à saisir les fluctuations transitoires de la pression artérielle (par exemple, lors d'un choc ou d'une arythmie), fournissant des indications immédiates pour la réanimation liquidienne et les ajustements des médicaments vasoactifs chez les patients gravement malades (par exemple, patients en soins intensifs ou en salle d'opération).
(2) Surveillance de la pression veineuse centrale (PVC)
L'insertion d'un cathéter veineux central dans la veine jugulaire interne, la veine sous-clavière, etc., permet de surveiller la pression dans l'oreillette droite ou dans les veines caves supérieure et inférieure à proximité de l'oreillette droite, reflétant ainsi le volume sanguin circulant et l'état de la fonction cardiaque. Cette technique est couramment utilisée pour :
(2) Surveillance de la pression veineuse centrale (PVC)
L'insertion d'un cathéter veineux central dans la veine jugulaire interne, la veine sous-clavière, etc., permet de surveiller la pression dans l'oreillette droite ou dans les veines caves supérieure et inférieure à proximité de l'oreillette droite, reflétant ainsi le volume sanguin circulant et l'état de la fonction cardiaque. Cette technique est couramment utilisée pour :
Évaluation de la déshydratation ou de la surcharge hydrique ;
Guider la fluidothérapie pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et de choc ;
Surveillance de la stabilité circulatoire pendant une intervention chirurgicale majeure.
(3) Surveillance de la pression artérielle pulmonaire (PAP)
(3) La surveillance de la pression artérielle pulmonaire (PAP) combinée à un cathéter flottant (cathéter de Swan-Ganz) permet aux capteurs de surveiller la pression artérielle pulmonaire afin d'évaluer la résistance de la circulation pulmonaire et la charge du cœur droit, aidant ainsi au diagnostic d'affections telles que l'embolie pulmonaire et l'hypertension pulmonaire, ou guidant le traitement de l'insuffisance cardiaque sévère.
Surveillance de la pression intracrânienne (PIC) :
Chez les patients présentant des traumatismes crâniens, des hémorragies cérébrales, des œdèmes cérébraux, des tumeurs intracrâniennes, etc., des capteurs sont insérés par forage crânien afin de surveiller directement la pression intracrânienne. Leurs fonctions comprennent :
Détection précoce d’une pression intracrânienne élevée, permettant une intervention rapide (par exemple, utilisation de diurétiques, drainage du liquide céphalo-rachidien) pour prévenir les complications potentiellement mortelles telles qu’une hernie cérébrale ;
Évaluation de l'efficacité du traitement et ajustement des stratégies de réduction de la pression intracrânienne ; orientation des stratégies de sédation et de ventilation pour les patients gravement malades.
Surveillance des systèmes urinaire et reproducteur :
En reliant un capteur à une sonde urinaire, on mesure la pression vésicale, qui reflète indirectement la pression intra-abdominale (PIA). Une pression intra-abdominale élevée (par exemple, en cas d'occlusion intestinale, d'hémorragie abdominale ou de pancréatite aiguë) peut entraîner un dysfonctionnement d'organe. La surveillance en temps réel permet une alerte précoce et guide la thérapie de décompression abdominale.
En obstétrique, il est utilisé pour surveiller la pression des contractions utérines et évaluer la progression du travail.
Autres mesures de surveillance de la pression des cavités :
Surveillance de la pression intrathoracique : utilisée chez les patients atteints de pneumothorax ou d’épanchement pleural pour évaluer les changements de pression dans la cavité pleurale et guider le traitement de drainage ;
Surveillance de la pression gastro-intestinale : Aide à diagnostiquer des affections telles que l’obstruction intestinale ou les troubles de la motilité gastro-intestinale et à évaluer l’efficacité de la décompression gastro-intestinale.
3. Avantages de l'usage unique
Prévient les infections croisées : les capteurs entrent en contact direct avec le sang ou les fluides corporels, et leur usage unique élimine complètement le risque d'infection lié à la réutilisation (comme la septicémie et les infections nosocomiales).
Garantit la précision : l'usage unique réduit les erreurs de mesure dues à la désinfection et à l'usure.
Facile d'utilisation : aucune procédure de nettoyage ou de stérilisation n'est requise, ce qui permet de gagner du temps pour le personnel médical et le rend particulièrement adapté aux situations d'urgence.
4. Signification clinique
Les capteurs de pression invasifs à usage unique sont des outils de surveillance essentiels en soins intensifs, en anesthésiologie, en neurochirurgie et dans d'autres spécialités. Les données précises et en temps réel qu'ils fournissent permettent au personnel médical d'évaluer rapidement l'évolution de l'état du patient, d'élaborer des plans de traitement personnalisés et de réduire l'incidence des complications et la mortalité.
| Pression barométrique : | 70 à 106 kPa |
| Humidité relative : | 10 à 90 % (sans condensation) |
| Plage de pression de fonctionnement : | -50 à +300 mmHg |
| Sensibilité: | 5,0 μV/V/mmHg ±3 % |
| Non-linéarité et hystérésis | lecture pleine échelle ±1,5% |
| Impédance d'entrée : | 1200 Ω ~3200 Ω |
| Impédance de sortie : | 300±5% |
| Compensation de pression nulle | -20 mmHg ~ +20 mmHg |
| Décalage thermique | ≤±0,3 mmHg/°C |
| Dérive de décalage | Après une période de préchauffage de 20 secondes, dérive inférieure à 2 mmHg en 8 heures. |
| décalage de l'étendue thermique | ≤±0,1%/°C |
| Réponse en fréquence | Pression standard réglée (48"/12") : 40 Hz ; capteur séparé : > 200 Hz |
| La résistance du défibrillateur | La défibrillation dépend du raccordement final de l'équipement. |
| Courant de fuite | Le courant de fuite dépend du raccordement final de l'équipement. |
| Surcharge | -400 à +4000 mmHg |
| résistance aux chocs | Résister à une chute d'un mètre à trois reprises |
| sensibilité à la lumière | Lorsqu'il est exposé à une lumière de tungstène de 3400 K (lumière d'une bougie à 914 mètres d'altitude), sa tension est inférieure à 1 mmHg sous la tension nominale. |
| Contact avec le corps humain | ≤168h |


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