脉搏血氧饱和度监测技术研究进展

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1、脉搏血氧饱和度监测技术的研究进展 摘要 本文介绍了无创伤脉搏血氧饱和度监测技术的发展概况和测量原理,概述了基于郎 伯比尔定律 (The LambertBeer Law)N,N 为基础的测量血氧饱和度的分光光度法及新 技术的进展,评价了血氧饱和 度在临床上的应用并对脉搏血氧仪的发展前景进行了分析。 关键词 血氧饱和度 血氧仪 反射式血氧仪 郎伯 比尔定律 引言 无创伤脉搏血氧饱和度监测已广泛应用干临床危重症患者的监护和手术中麻醉的监 护以及手术后患者的恢复情况、呼吸睡眠的研究、社区医疗监护等方 面,它具有安全可靠、 连续实时以及无创伤的特点,对其原理的不断深人研究以及测量方法的不断改进,促进了

2、血氧饱和度仪的发展,目前,无创脉搏血氧测 定法的研究国内外均在进行,具有广泛的研 究价值和应用前景。本文就无创伤反射式脉搏血氧饱和度监测的发展概况、测量原理、新 技术进展和血氧监测的局 限性以及未来的展望做简要综述。 1 发展概况 无创脉搏血氧饱和度的监测技术的研究早在 20 世纪初期就已经开始了,在 1929 年前, 美国生理学家 Glen Millian 开始研究血红蛋白血氧反应_l 】 ,并用 “血氧计(Oximeter)”一 词来描述血氧饱和度仪,称之为“在需要穿透血管的情况下,连续测量人体内动脉血氧饱 和度的一种光电测量仪器” 。N120 世纪三、四十年代后期,各种血氧监测的技术开始

3、大 量涌现,但在那时,血氧饱和度仪并没有获得实际的应用。在 50 年代 WoodllJCoworkelN 述了一种无创伤检测血氧饱和度的方法,Takuo Aoyagj 用 Wood 法,先在耳垂加压使其缺 血,并测其传导光线,然后去除耳垂加压以恢复其血流,再测其传导光线。此时,第一个 耳垂值是人射光强度,第二个值是透过光强度,计算两者的比值就是血 液的光密度,利用 动脉搏动振幅又可测得氧饱和度。所选用的波长是受干扰最小的 630 nm900 FilII。1964ShawR 研制出一种八波长自身调整血氧计,成为第一种获得 il 缶床广泛应用 的血氧计,如 HP47201A 型耳血氧计。1974

4、年世界上第一台脉搏血氧饱和度(sN) ) 仪 OLV5100 问世。1982 年,Nellcorli$1出一种性能更好的脉搏血氧饱 和度仪 N 一 100,并 形成了一种标准模式,利用发光两极管作为光源、硅管作为光传感器、微型计算机进行信 息处理。N8o 年代中期,Job sis、Wyatt JS 及 Delpy DT 都 在研究透射模式的脑血氧监测 装置,并初步用于早产儿及新生儿的临床监护。进入 90 年代,MoCormick 利用反射光谱 及独特的深浅双光路对比检测的传感器设计,完成了 可实用化的脑血氧饱和度测量装置的 研制,最新的有关反射型血氧饱和度计的报告是 Mendelson Y 等

5、人2 在 2002 年所描述的 一种多波长和特别的传感器结构的反射型血氧饱和度计。总的来说,相对于透射型(传输型) 血 氧计,在实践中的反射型血氧计的临床数据的报告比较少,无论从传感器的设计,软硬件 结构,还是测量方法等方面值得进一步的探索。 2 监测原理及新技术进展 2.1 监测基本原理 目前血氧饱和度仪的测量方法主要是红外光谱光电法,SpO2 是根据血红蛋白(Hb)具有 光吸收的特性设计而成。HbO,与 HbR 对两个波长的光吸收特性不一样,HbO2 与 HbR 的 分 子可吸收不同波长的光线:HbO2 吸收红光,波长为 600 nm700nm ,而 HbR 吸收近 红外光,波长为 800

6、nml000nm ,在 805 nm 左右为等吸收点。依据郎伯比尔定律(The Lambert-Beer Law)原理和光散射理论为基础,在透射光法中,如果选用两个波长的光( 通常 是 660 nmH940 nm)作为探测源并分别测定两路透射光最大强度 Irdmax 和 Iirdmax 以及由于脉搏搏动而引起透射光强最大变化量I rdmax 和Iirdmax ,通过数学计算可得到如下 的公式:曲 D lff +B , 其中 A,B 是通过定标来确rdmaxAtrdm 定的经验系数。 在反射光法中,根据文献报道,血液在波长 660 nm 附近*H900 nm 附近反射之比(p 。 。) 最敏感地

7、反映出血氧饱和度的变化,临床一般血氧饱和度仪也采用该比值作为变量,而 血 氧饱和度随该参量变化的规律为 S=f(P 660900) ;作为基本关系模式,在同样条件下测定 被监测血液的(P 矾。 。 ) 即可确定血液的氧饱和度】 , 即:SpO2=A+B(P 660/900)+C(P 660/900) +D(P 660/900) ,其 中 A ,B ,C ,D 是需要通过定标来获得的常数。一般 来讲, SpO 仪包括光电感应器、微处理机和显示部分 三个主要部件。 2.2 新技术进展 2.2.1 多种波长反射性脉搏血氧饱和度仪 现用的光反射性脉搏血氧饱和度仪的主要原理是通过传感器局限性地从体表低密

8、度血 管分布区域记录相对较弱的 光体积描记图(PPGs) 。如果设计一种能在身体不同部位探测到 足够强的反射光体积描记图,并利用特殊的运算处理较弱的和经常受干扰的 PPGs,这样光 反射 性脉搏血氧饱和度仪的本质可得到完全改变。现用的光传感器是由一个单独的光探测 器,以及检测经皮肤的反射光和一对红光和红外线的发光双极体(LEDs)组成。此类传感器 依赖于探头接触的解剖组织结构的位置,如果传感器的位置与组织之间发生变异,就会导 致很大的误差。为捕捉到大部分的反向散射波,光探测器必须能探测到从中心区域发射的 光,据此就设计出一种新型的光反射传感器,包括三个 LEDs*H 两个连续光探测环,对称 性

9、、等距离地排列在 LEDs 的中心位置。这种新配置与现用的传统光探测器相比,能更全 面地探测到光体积描记图。多个光探测器的结构虽然复杂些,但可加强搜集远离光探测仪 区域的额外反向 散射波的能力。多波长的新型传感器具有独特的几何学结构,改进辨别光 射的能力,排除人为移动或高敏性所致的相对较弱的光体积描记图,由此可提高氧饱和度 读数的精确性,也是将来用于临床监测新生儿和胎儿 SpO2 的重要仪器。 2.2.2 Masimo 信号萃取技术 Ma m0 信号萃取技术与传统方法不同。今已认识到:压力相对较低的静脉血对病人活 动时所产生干扰影响相当敏感。以手指为例,血管床 内的静脉血在病人活动时很容易发生

10、 变化,而形成生理信息所在频带内的明显噪声。另外,静脉血是一种很强的光吸收剂,因 此,当病人活动时,静脉血对总光强度可产生 明显噪声源影响。如果能测定噪声基准,就 可以采用自调谐噪声消除器来处理相应于静脉血噪声源的影响。在生理信号中可检测到红 光强度 Ird 与红外线强度 Iir,分别由 有用信号部分(Srd,ar)及无用信号部分(Nrd ,Nir) 组 成。在氧饱和度仪中通常理解为:这两个有用信号部分(sin,Sir)彼此间成正比,其比值即为 动脉光强度比 rd 。因此, 从红光产生的生理信号中,减去红外线产生的生理信号与动脉 光强度之比的乘积,其结果就包含仅有噪声部分的基准信号,即为噪声基

11、准信号 N。氧饱 和度选通转换(DST) 技术,能够将相应于动脉氧饱和度的光强度比(ra)与相应于静脉氧饱和 度估计值的光强度比(rv)区分开来,随后计算出这两个光强度g(ra*1rv)。由光强度比的每 一个选定值,计算出相应的基准信号,再由自调谐噪声消除器进行处理。Masimo 萃取技术 的过程可归纳为:对相应于氧饱和度 1到 l00 的每一个光强度比进行扫描;通过每 一个光强度比计算基准信号;对每一个基准信号测定自调谐噪声消除器的输出功率; 在 EDST 图上确定相应于动脉氧饱和度的“峰”( 最大 SpO2 值) 。Masimo SET 氧饱和度仪 利用 Masimo 萃取技术,不需要先提

12、取或决定生理信息中离散的动脉氧饱和度数据,就可 以计算出动脉氧饱和 度值,并与心率的计算无关。它的另一个优点是:数据尚未清晰时就 可以启动。因此,即使在开机前病人已有活动,仍然能够监测出动脉氧饱和度和心率。3 应用现状 目前,脉搏血氧饱和度的监测已在手术室、监护室、急救病房、患者的术后恢复和呼吸睡 眠的研究以及社区医疗监护等方面得到广泛的应用。在麻醉、手术以 及 PACU 和 ICU 大 量临床应用资料表明,及时评价血氧饱和度和或亚饱和度状态,了解机体氧合功能,尽 早发现低氧血症,足以提高麻醉和重危病人的安全性;尽 早探知 SpO:下降可有效预防或 减少围术期和急症期的意外死亡。据统计,单独应

13、用 SpO!仪可减少 40的麻醉意外,如 果与 CO,监测仪并用则可减少 91的麻醉意外 J。 在手术室,脉搏血氧饱和度仪可以进 行连续氧合估计,特别在对危重病人和不易通气的手术中,它能够快速提供信息。SpO 作 为一种无创、反应快速、可靠的连续 监测指标,已得到公认,日前已推广到小儿病人的呼 吸循环功能监测,特别对新生儿、早产儿的高氧血或低氧血症的辨认尤其敏感。因此,连 续监 NSpO!不仅可及 时发现低氧血症,正确评价新生儿的气道处理与复苏效果,更可以 设置 SpO 高限报警以提供高氧血症预报,从而可为新生儿的监护和治疗提供重要信启、 。 住其他领 域中,SpO 监测也能发挥重要作用,例如

14、在呼吸睡眠的研究中,可以通过对 SpO:的监测来判断患者是否有睡眠呼吸暂停综合症或夜间低氧饱和度等情况;社区医 疗 的监护过程中及时快速的对 SpO!的监测,对中风病人和心肌梗塞等患者的及时发现及时治 疗都有非常重要的意义。因此,脉搏血氧饱和度的监测技术已成为现代 医疗必不可少的监 测手段之一。 4 未来展望 自从脉搏血氧饱和度(SpO,)理论建立以来,SpO 值监测具有正确、安全、无创、有效、 操作简单、价格适中等优点,己是手术室、监护室的基本监测 手段之一,也用于临床研究、 评价和诊断等领域,为临床医学做出了重大贡献。目前,用红外光谱光电法存无 OJN 量血 氧饱和度的应用方面已经获得较大

15、的成功,脉 搏血氧仪正处在人范围普及及应用阶段。 Masimo 信号萃取技术等的发展,将打破技术上的局限性,使由于病人活动、低灌注、静脉 血压力波、外界光线干扰等所造 成的低信号一噪音比环境可以减少,使 SpO,读数偏低或 错误报警的误差得到减少。因此说,上述所有监测技术的进展以及电子技术、计算机技术、 单片机技术的快 速发展,最终将大大提高 SpO! 仪的正确性、安全性和性能,同时可提供 多变而有价值的临床信息。此外,在今后医疗保健社区化的趋势下,便携式脉搏血氧仪在 家 庭保健和社区医疗监护中都将发挥其重要作用。 参考文献 1陈明进,许锡铭 脉搏血氧饱和度仪的发展及应用J 现代医学仪器与应用

16、, 1995,1(1):510 2Mendelson Y,Lewinsky RM,Wasserman Y, M ultiW avelength reflectance PUlSe oximetrYAnesthJAnalg ,2002,94(1):26-30 3邓亲恺 现代医学仪器设计原理M 北京:科学出版社,20045 4Yitzhak M, Reuven ML, YOran WM ultiw avelength reflectance pulse oximetryJAnesth Analg 2002 ,94:26-30 5Sahni R,Gupta A,Ohira-Kist K ,Rosen TS M otion resistant pulse oximetry in neonatesJArch Dis Child Fetal Neonatal Ed2003,88(6):505-508

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