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ガスの課題

呼吸は、神経制御とフィードバック メカニズムの複雑なネットワークを通じて機能します。これは、体が呼吸の代謝要求を満たすために呼吸数と一回換気量を絶えず調整するためです。 低酸素症や高炭酸ガス血症などの問題を引き起こす一般的な大気ガスの濃度の変化は、酸素化とガス移動を調節する体の能力に大きな影響を与えます。 病気の状態では、これらの変化は不規則な呼吸、無呼吸、潜在的な長期的影響につながります.

制御されたガスの送達は、急性の課題から動物モデルの慢性的な暴露まで、前臨床研究で多くの用途があります。

関連製品

介入および測定装置

前臨床ガスチャレンジ中に、呼吸力学の微妙な変化が現れ始める可能性があります。たとえば、肺動脈高血圧症は肺の組織力学に小さな変化を引き起こす可能性があります。 flexiVent は、肺の構造変化を捕捉するのに十分な感度を持つ強制振動技術 (FOT) を使用します。 さらに、特定の初期のガス暴露は気道反応性の増加につながる可能性があり、flexiVent は自動化された用量反応で気道過敏性を評価できます。

参考文献と出版物

連続換気パターン

全身プレチスモグラフィ チャンバーは、被験者の換気パラメータの継続的な記録とともに、ガス チャレンジへの自動暴露を可能にします。 急性曝露の間、IOX ソフトウェアは、マス フロー コントローラー (MFC) を使用して制御ガスの混合と供給を制御できます。 MFC は、プロトコルで自動化して、チャレンジの重大度と期間を変更し、酸素正常状態に戻すことができます。 これらの課題は、不規則な呼吸や無呼吸イベントにつながる可能性があり、リアルタイムで記録および定量化されます。

呼吸パターン情報に加えて、プレチスモグラフィーは、高忠実度の EEG/EMG 信号、光遺伝学トリガー、および血中酸素センサーで拡張できます。これにより、ガスチャレンジ中の被験者の換気制御に関するさらなる洞察が得られます。

参考文献と出版物

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