RU206390U1 - Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева - Google Patents
Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева Download PDFInfo
- Publication number
- RU206390U1 RU206390U1 RU2021114236U RU2021114236U RU206390U1 RU 206390 U1 RU206390 U1 RU 206390U1 RU 2021114236 U RU2021114236 U RU 2021114236U RU 2021114236 U RU2021114236 U RU 2021114236U RU 206390 U1 RU206390 U1 RU 206390U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- model
- temperature
- air
- simulator
- respiratory system
- Prior art date
Links
- 210000002345 respiratory system Anatomy 0.000 title claims abstract description 16
- 210000004072 lung Anatomy 0.000 claims abstract description 23
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims abstract description 17
- 210000003437 trachea Anatomy 0.000 claims abstract description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 abstract description 8
- 230000007170 pathology Effects 0.000 abstract description 6
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 abstract description 6
- 230000036387 respiratory rate Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005192 partition Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011477 surgical intervention Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 9
- 210000001715 carotid artery Anatomy 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 210000000038 chest Anatomy 0.000 description 5
- 208000006545 Chronic Obstructive Pulmonary Disease Diseases 0.000 description 3
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 description 3
- 208000037273 Pathologic Processes Diseases 0.000 description 3
- 208000006673 asthma Diseases 0.000 description 3
- 238000002680 cardiopulmonary resuscitation Methods 0.000 description 3
- 238000013480 data collection Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 3
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 3
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 description 3
- 230000003434 inspiratory effect Effects 0.000 description 3
- 230000009054 pathological process Effects 0.000 description 3
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 3
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 description 2
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 238000010009 beating Methods 0.000 description 2
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 2
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 2
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000007634 remodeling Methods 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 230000000391 smoking effect Effects 0.000 description 2
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 2
- 208000036065 Airway Remodeling Diseases 0.000 description 1
- 208000014085 Chronic respiratory disease Diseases 0.000 description 1
- 206010020751 Hypersensitivity Diseases 0.000 description 1
- 206010058467 Lung neoplasm malignant Diseases 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 208000026935 allergic disease Diseases 0.000 description 1
- 230000007815 allergy Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 1
- 230000036770 blood supply Effects 0.000 description 1
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 230000036760 body temperature Effects 0.000 description 1
- 210000001710 bronchial artery Anatomy 0.000 description 1
- 230000002301 combined effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 208000029436 dilated pupil Diseases 0.000 description 1
- 230000005713 exacerbation Effects 0.000 description 1
- 210000001508 eye Anatomy 0.000 description 1
- 125000001475 halogen functional group Chemical group 0.000 description 1
- 208000030603 inherited susceptibility to asthma Diseases 0.000 description 1
- 210000005240 left ventricle Anatomy 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 201000005202 lung cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000004199 lung function Effects 0.000 description 1
- 208000020816 lung neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 210000004877 mucosa Anatomy 0.000 description 1
- 210000003739 neck Anatomy 0.000 description 1
- 230000035755 proliferation Effects 0.000 description 1
- 208000005069 pulmonary fibrosis Diseases 0.000 description 1
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 208000023504 respiratory system disease Diseases 0.000 description 1
- 210000000115 thoracic cavity Anatomy 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B23/00—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
- G09B23/28—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Algebra (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Educational Technology (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
Полезная модель Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева для обеспечения возможности термометрической регистрации дыхательных циклов относится к медицинским симуляционным системам, применяемым как отдельно, так и в составе симуляционных комплексов для демонстрации функционирования биологических закономерностей, измерения параметров функционирования и отработки оперативных вмешательств, и может быть использована для обучения студентов навыкам выявления патологии в дыхательной системе по температуре выдыхаемого воздуха. Устройство содержит модель левого лёгкого 1 и модель правого лёгкого 2, каждая из которых снабжена нагревательным элементом 3, насос 4, воздуховод 5 и расположенные на нём электромагнитный клапан 6 и электромагнитный клапан 7, имитатор трахеи в виде трубки 8, с перегородкой 9 и двумя отверстиями для воздуховода 5, расположенными с разных сторон от перегородки 9. Причем на имитаторе трахеи предусмотрено место для расположения термодатчика. Технический результат заключается в возможности реализации дыхательного цикла симуляционной модели, приближенного к реальному, с частотой дыхательных движений (ЧДД) 18 в мин. Температуру нагревательного элемента настраивает преподаватель в зависимости от цели обучения студентов навыкам выявления патологии в дыхательной системе по температуре выдыхаемого воздуха.
Description
Полезная модель относится к медицинским симуляционным устройствам, применяемым как отдельно, так и в составе симуляционных комплексов для демонстрации функционирования биологических закономерностей, измерения параметров функционирования и отработки оперативных вмешательств, и может быть использована для обучения студентов навыкам выявления патологии в дыхательной системе по температуре выдыхаемого воздуха.
Известно «Устройство и метод определения дыхания в клинике» (патент CN108814607.A опубликован 01.12.2017 г.). Изобретение обеспечивает устройство и способ определения клинического дыхания. Клиническое устройство содержит корпус ленты, блок измерения инерции и оконечное оборудование, блок измерения инерции собран на корпусе ленты и электрически связан с оборудованием управления, а оборудование управления и оконечное оборудование взаимно связаны через модуль беспроводного соединения; управляющее оборудование объединяет модуль беспроводного подключения и модуль сбора аналого-цифровых данных, данные обнаружения, полученные блоком измерения инерции, отправляются в модуль сбора аналого-цифровых данных, а модуль сбора аналого-цифровых данных преобразует полученные данные обнаружения и отправляет преобразованные данные обнаружения в оконечное оборудование, используя модуль беспроводного соединения. Устройство можно носить удобно и комфортно, и гарантируется, что мониторинг может проводиться последовательно, когда человеческое тело находится в разных состояниях. Недостатком данного устройства является невозможность его использования в качестве симуляционной модели для обеспечения возможности термометрической регистрации дыхательных циклов.
Известно устройство «Физическая модель легких для имитации функции органов при здоровье и болезнях» (патент EP2715706.A1 опубликован 16.05.2012 г.). Изобретение относится к аппарату-имитатору легких, а также к способу вентиляции имитатора легких с помощью вентилятора. Устройство имитатора легких содержит воздушную камеру с переменным объемом для заменяемого газа, причем эта воздушная камера соединена параллельно с двумя воздуховодами, и газообменным элементом для впрыска индикаторного газа в воздушную камеру, при этом объемы воздуха трубопроводов существенно разные. Способ имитации функции легких включает заполнение первым газом воздушной камеры, которая имеет переменный объем и которая соединена параллельно с двумя воздуховодами, и впрыскивание второго газа в воздушную камеру, выдавливание первого и второго газа из воздушной камеры и, возможность повторить эти шаги. Недостатком устройства является невозможность термометрической регистрации дыхательных циклов, кроме того, в устройстве используется индикаторный газ, обладающий низкой степенью безопасности, т.к. в случае повреждения воздуховода возможно получить отравление.
Известно устройство по патенту CN105608974.A (опубликован 15.02.2016 г.) решающее задачу имитационного моделирования пневматической реакции сердечно-легочной реанимации на модели человека. Модель человека для обучения моделированию сердечно-легочной реанимации с пневматической реакцией, включает дыхательный механизм, нажимной механизм, датчик силы, датчик ускорения, контроллер и датчик давления, где дыхательный механизм представляет собой имитатор легких, прижимной механизм представляет собой имитатор грудной клетки, до реанимации имитатор грудной клетки управляется пропорциональным редукционным клапаном для имитации твердости грудной клетки человека, имитатор зрачка реализует воздухозаборник для имитации состояния расширения зрачка, а имитатор сонной артерии реализует поступление воздуха для имитации состояния остановки биения сонной артерии. При нажатии на грудную часть модели верхней части тела человека имитатор сонной артерии ударяет в соответствии с частотой нажатия имитатора грудной клетки, чтобы имитировать состояние биения сонной артерии; когда модель верхней части тела человека продувается газом, имитатор легких имитирует состояние искусственного дыхания; после восстановления имитатор зрачка истощается для имитации нормального состояния зрачка, а имитатор сонной артерии управляется пропорциональным редукционным клапаном для имитации нормального состояния биения сонной артерии. Согласно имитационной модели человека, имитаторы перемещаются по воздуху для имитации симптомов таких органов, как грудная клетка, легкие, глаза и шея, до и после сердечно-легочной реанимации, а также реализуются яркие эффекты симуляции симптомов и точное позиционирование. Недостатком данного устройства является невозможность термометрической регистрации дыхательных циклов.
Теплорегуляция дыхательных путей оказывает существенное влияние на температуру выдыхаемого воздуха. Дыхательные пути имеют отдельную систему кровоснабжения: кровь к ним поступает от левого желудочка по бронхиальным артериям. Так как кровь является основным переносчиком тепловой энергии, патологические процессы, которые оказывают влияние на кровоток в стенках дыхательных путей, могут отражаться и на температуре выдыхаемого воздуха. Таким образом, значение температуры выдыхаемого воздуха может играть важную роль в клинической оценке состояния больного (интернет-источник: https://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-temperatury-vydyhaemogo-vozduha-obzor-literatury).
Температура - одна из основных характеристик выдыхаемого воздуха, анализ которой является перспективным неинвазивным методом диагностики заболеваний органов дыхания [Popov T.A. // Ann. Allergy Asthma Immunol. 2011. V 106. P 451.].
На температуру выдыхаемого воздуха оказывают влияние как процессы воспаления, приводящие к повышению этого показателя, так и деструктивные процессы, приводящие к его снижению. При сочетании указанных патологических процессов температура выдыхаемого воздуха может оказаться в пределах нормальных значений [Perelman J.M. et al. // Eur. Respir. J. 2012. V. 40. Suppl. 56. P. 693.].
Исходя из этого, при оценке течения хронических заболеваний органов дыхания следует учитывать комбинированное влияние разных патологических процессов. При однократном измерении температуры выдыхаемого воздуха можно зафиксировать начальные проявления воспаления (например, при обострении заболевания). При длительном наблюдении с многократным измерением температуры выдыхаемого воздуха можно выявить процессы ремоделирования/деструкции, характеризующие прогрессирование заболевания (интернет-источник https://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-temperatury-vydyhaemogo-vozduha-obzor-literatury).
Следовательно, выработка навыков по оценке состояния пациентов с учетом температуры выдыхаемого воздуха, является актуальной.
Задачей предлагаемого технического решения является создание симуляционной модели дыхательной системы человека с функцией подогрева для обучения студентов навыкам выявления патологии в дыхательной системе по температуре выдыхаемого воздуха.
Технический результат - реализация поставленной задачи за счет обеспечения возможности термометрической регистрации дыхательных циклов путем нагрева воздушной смеси в модели легкого человека и выпуска на фазе выдоха подогретого воздуха, температура которого будет выше в точке измерения, чем на фазе вдоха.
Для решения поставленной задачи предложена конструкция симуляционной модели дыхательной системы выполненная посредством технологии 3d печати из гибкого TPU пластика, содержащая имитатор легких человека, снабженных нагревательным элементом, имитатор легких посредством воздуховода соединен с имитатором трахеи, выполненным в виде трубки, снабженной перегородкой и двумя отверстиями для воздуховода, расположенными с разных сторон от перегородки, на воздуховоде расположены два электромагнитных клапана для реализации функции вдоха и выдоха через насос.
Совокупность указанных признаков не известна из уровня техники, следовательно, заявленная полезная модель соответствует уровню новизны. Соответствие условию промышленной применимости обеспечивает возможность реализации устройства с возможностью его использования для обучения студентов навыкам выявления патологии в дыхательной системе по температуре выдыхаемого воздуха.
Известно, что температура выдыхаемого воздуха зависит от температуры тела и температуры окружающей среды (интернет-источник: https://helpiks.org/7-75328.html). В таблице 1 приведен пример зависимости выдыхаемого воздуха от температуры вдыхаемого воздуха.
Таблица 1
Например, при температуре окружающей среды 23 градуса, температура выдыхаемого воздуха у здоровых людей в среднем 34,4 градуса.
При бронхиальной астме температура выдыхаемого воздуха увеличивается до 36-37 градусов и может не только служить маркером воспаления в дыхательных путях, но и свидетельствовать об изменении сосудов дыхательных путей (микрососудистая пролиферация в слизистой оболочке бронхов является ключевой характеристикой ремоделирования дыхательных путей при астме). (https://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-temperatury-vydyhaemogo-vozduha-obzor-literatury).
Это предположение подтверждается результатами исследований с участием пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Р. Paredi е1 а1. первыми сообщили о медленном нарастании температуры выдыхаемого воздуха при ХОБЛ (1,86 ± 0,15°С/с) по сравнению с контролем (4,00 ± 0,26°С/с) [Paredi P et al. // Eur. Respir. J. 2003. V. 21. P 439.].
В тоже время установлено, что у курящих пациентов с крайне тяжелой формой ХОБЛ температура выдыхаемого воздуха при измерении термометром X-Halo была самой низкой и составила 31,54±0,56°С (http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/dmj/2010/201004/201004_5.pdf).
Уменьшение общего количества дыхательных путей и сосудов вследствие рестриктивного ремоделирующего процесса, что характерно также и для легочного фиброза, также влияет на температуру выдыхаемого воздуха, которая снижается пропорционально степени деструкции. (интернет-источник: https://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-temperatury-vydyhaemogo-vozduha-obzor-literatury).
Результаты исследования итальянских ученых показали, что температура выдыхаемого воздуха у пациентов с раком легких в несколько раз выше, чем у здоровых пациентов. Увеличение температуры выдыхаемого воздуха зависело от стадии рака и стажа курения. Также ученые определили диапазон температурных изменений в дыхании, который указывает на наличие ракового заболевания с высоким уровнем точности. (https://medoblako.ru/article/temperatura-dykhaniya-i-rak-legkikh/).
Предлагаемая конструкция симуляционной модели дыхательной системы иллюстрируется схемой устройства, приведенной на фигуре 1.
Симуляционная модель дыхательной системы, содержит модель левого лёгкого 1 и модель правого лёгкого 2, каждая из которых снабжена нагревательным элементом 3, насос 4, соединенный с насосом 4 воздуховод 5 и расположенные на нём с разных сторон от насоса электромагнитный клапан 6 и электромагнитный клапан 7, имитатор трахеи в виде трубки 8, с перегородкой 9 и двумя отверстиями для воздуховода 5, расположенными с разных сторон от перегородки 9, причем на имитаторе трахеи предусмотрено место для расположения термодатчика (на фигуре не показано).
Описание работы устройства.
Для реализации фазы вдоха воздуха из внешней среды через имитатор трахеи 8 и воздуховод 5 осуществляют накачку воздуха в модель левого полого лёгкого 1 и в модель правого полого лёгкого 2 посредством периодического возвратно-поступательного перемещения поршня 10 в насосе 4, приводимого в движение линейным приводом 11. При этом при движении поршня 10 в насосе 4 снизу вверх электромагнитный клапан 6 открыт, а электромагнитный клапан 7 закрыт. При движении поршня 10 в насосе 4 сверху вниз электромагнитный клапан 6 закрыт, а электромагнитный клапан 7 открыт.
В процессе симуляции дыхательного цикла осуществляют подогрев воздуха, поступающего в модель левого полого лёгкого 1 и в модель правого полого лёгкого 2, посредством нагревательных элементов 3, питаемых от внешнего блока питания.
Для реализации фазы выдоха подогретого воздуха из дыхательной системы осуществляют выкачку воздуха из модели левого полого лёгкого 1 и модели правого полого лёгкого 2 во внешнюю среду через имитатор трахеи 8 и через воздуховод 5 посредством периодического возвратно-поступательного перемещения поршня 10 в насосе 4, приводимого в движение линейным приводом 11. При этом при движении поршня 10 в насосе 4 снизу вверх электромагнитный клапан 7 открыт, а электромагнитный клапан 6 закрыт. При движении поршня 10 в насосе 4 сверху вниз электромагнитный клапан 7 закрыт, а электромагнитный клапан 6 открыт.
Термодатчик для измерения температуры входящего и выходящего воздуха может быть установлен, например, на внешнем крае трубки, имитирующей трахею.
Устройство может быть выполнено посредством технологии 3d печати из гибкого TPU пластика.
Конкретный пример работы предложенного устройства.
Фаза вдоха:
электромагнитный клапан 6 открыт, поршень 10 в насосе 4 движется снизу-вверх, воздух из внешней среды через трубку 8, имитирующую трахею, и воздуховод 8 наполняет насос 4 до достижения поршнем 10 крайнего верхнего положения. Далее электромагнитный клапан 6 закрывается, и открывается электромагнитный клапан 7. Поршень 10 в насосе 4 движется сверху вниз до крайнего нижнего положения и воздух из насоса 4 через воздуховод 5 и открытый электромагнитный клапан 7 поступает в модель левого и правого легкого 1 и 2 соответственно. Температуру нагревательного элемента настраивает преподаватель в зависимости от цели обучения студентов навыкам выявления патологии в дыхательной системе по температуре выдыхаемого воздуха.
Фаза выдоха:
электромагнитный клапан 7 открыт, поршень 10 в насосе 4 движется снизу-вверх, вытягивая воздух из модели правого и левого полого лёгкого 1 и 2, заполняя насос 4 до достижения поршнем 10 крайнего верхнего положения. Далее электромагнитный клапан 7 закрывается, и открывается электромагнитный клапан 6. Поршень 10 в насосе 4 движется сверху вниз до крайнего нижнего положения, и воздух из насоса 4 через открытый клапан 6 и воздуховод 8 выводится из имитирующей трахею, трубки 8 во внешнюю среду.
Таким образом, достигается реализация дыхательного цикла симуляционной модели дыхательной системы с частотой дыхательных движений (ЧДД) 18 в мин, приближенной к реальному циклу, при этом температура воздуха на этапе вдоха и выдоха отличаются, а для определения температуры вдоха и выдоха используется термодатчик, который может быть установлен на краю трубки, имитирующей трахею.
Claims (1)
- Симуляционная модель дыхательной системы человека, содержащая модель левого и модель правого лёгких, каждая из которых снабжена нагревательным элементом, выполненным с возможностью настройки, воздуховод, имитатор трахеи в виде трубки с перегородкой и двумя расположенными с разных сторон от перегородки отверстиями для воздуховода, воздуховод соединен с насосом, на воздуховоде установлены два электромагнитных клапана, размещенные с двух сторон от насоса и срабатывающие таким образом, что когда один из них открыт, другой закрыт и наоборот, насос имеет поршень, перемещаемый возвратно-поступательно, а на имитаторе трахеи предусмотрено место для термодатчика для измерения температуры входящего и выходящего воздуха.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021114236U RU206390U1 (ru) | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021114236U RU206390U1 (ru) | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU206390U1 true RU206390U1 (ru) | 2021-09-08 |
Family
ID=77663412
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021114236U RU206390U1 (ru) | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU206390U1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116758805A (zh) * | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 中发建筑技术集团有限公司 | 一种模拟人正常呼吸时各种生理特征的仿生人装置 |
| RU2811307C1 (ru) * | 2023-07-05 | 2024-01-11 | Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") | Модель дыхательной системы для жидкостной искусственной вентиляции легких |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2367665C2 (ru) * | 2004-02-04 | 2009-09-20 | НьюроСёрч А/С | Диазабициклические арильные производные в качестве лигандов никотиновых ацетилхолиновых рецепторов |
| EP2715706B1 (en) * | 2011-05-16 | 2015-10-14 | Organis GmbH | Physical lung model to simulate organ function in health and disease |
| CN105608974A (zh) * | 2016-02-15 | 2016-05-25 | 广东工业大学 | 一种气动反应式心肺复苏教学模拟人 |
| CN108814607A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-11-16 | 西南石油大学 | 一种临床呼吸检测装置及方法 |
-
2021
- 2021-05-20 RU RU2021114236U patent/RU206390U1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2367665C2 (ru) * | 2004-02-04 | 2009-09-20 | НьюроСёрч А/С | Диазабициклические арильные производные в качестве лигандов никотиновых ацетилхолиновых рецепторов |
| EP2715706B1 (en) * | 2011-05-16 | 2015-10-14 | Organis GmbH | Physical lung model to simulate organ function in health and disease |
| CN105608974A (zh) * | 2016-02-15 | 2016-05-25 | 广东工业大学 | 一种气动反应式心肺复苏教学模拟人 |
| CN108814607A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-11-16 | 西南石油大学 | 一种临床呼吸检测装置及方法 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116758805A (zh) * | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 中发建筑技术集团有限公司 | 一种模拟人正常呼吸时各种生理特征的仿生人装置 |
| RU2811307C1 (ru) * | 2023-07-05 | 2024-01-11 | Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") | Модель дыхательной системы для жидкостной искусственной вентиляции легких |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20130190640A1 (en) | Methods and apparatus for the measurement of pulmonary parameters | |
| US12217624B2 (en) | Lung simulator for teaching and training | |
| US20220023558A1 (en) | Rescue breathing device | |
| US7959443B1 (en) | Lung simulator | |
| RU206390U1 (ru) | Симуляционная модель дыхательной системы с функцией подогрева | |
| WO2013143933A1 (en) | Lung simulator | |
| CN205434610U (zh) | 呼吸暂停事件模拟设备及其气道狭窄模型 | |
| US20220108632A1 (en) | Physiologically-correct electro-mechanical Lung Simulator | |
| CN208591054U (zh) | 一种准确评估撤机的装置 | |
| CN110057733A (zh) | 一种暖体假人呼吸系统实验装置 | |
| CN115886784B (zh) | 一种弥散肺功能仪的测试系统和测试装置 | |
| Kshetry et al. | Design and Analysis of a Low‐Cost Electronically Controlled Mobile Ventilator, Incorporating Mechanized AMBU Bag, for Patients during COVID‐19 Pandemic | |
| Giannaccini et al. | Respiratory simulator for robotic respiratory tract treatments | |
| Barnes et al. | Comparison of an oxygen-powered flow-limited resuscitator to manual ventilation with an adult 1,000-mL self-inflating bag | |
| Clifton et al. | Physical Simulation of Obstructive Respiratory Disease | |
| US20120253218A1 (en) | Apparatus and method for eucapnic voluntary hyperventilation testing | |
| Giannaccini et al. | A Bioinspired Active Robotic Simulator of the Human Respiratory System | |
| Ivanov | Compact breathing simulation system, developed as additional functionality for thermal manikins | |
| RU2811307C1 (ru) | Модель дыхательной системы для жидкостной искусственной вентиляции легких | |
| CN119033361B (zh) | 一种模拟呼吸的心肺功能装置及控制方法 | |
| CN119296423B (zh) | 恶性高热临床技能实训模拟假人及其使用方法 | |
| CN110881976A (zh) | 一种应用电磁感应法的肺容量测定技术 | |
| RU234958U1 (ru) | Дыхательный тренажер со звуковой обратной связью | |
| NO324802B1 (no) | System og framgangsmate for validering av CPR-utstyr | |
| Kshetry et al. | Research Article Design and Analysis of a Low-Cost Electronically Controlled Mobile Ventilator, Incorporating Mechanized AMBU Bag, for Patients during COVID-19 Pandemic |