拘束されていない全身プレチスモグラフィー (WBP) では、自発呼吸している被験者は、小さな閉じたプレチスモグラフ チャンバー内を自由に動きます。 ボックスの内外の流れに伴うチャンバー内の圧力の変化は、圧力トランスデューサーとニューモタコグラフを使用して測定されます。 ソフトウェア内のアナライザー (emka TECHNOLOGIES による iox) は、次のようなエンドポイントを提供します。 呼吸数 (f) および期間、推定値 一回換気量 (テレビ)、 分時換気量 (MV) と拡張一時停止 (Penh) として知られる無次元量。 追加の温度および湿度センサーを追加して、チャンバー内の熱力学的効果を補正することができます。
頭出しプレチスモグラフィー (HOP) では、被験者は意識があり、自発呼吸をしており、円錐形の拘束状態にあります。 円錐形の拘束具は動物の頭の形に従い、胸壁の動きによって押しのけられた空気が、肺に出入りする全空気から分離されることを保証し、真の流量測定を可能にします。 このアプローチは、呼吸回数 (f) と分時換気量 (MV) の測定値とともに、真の一回換気量 (TV) を提供します。
ダブルチャンバープレチスモグラフィー(DCP)では、ヘッドアウトセットアップにヘッドチャンバーが加わり、エアロゾル化合物の送達と封じ込めが可能になります。2つ目のニューモタコグラフがヘッドチャンバーに追加され、鼻腔流量と胸郭流量の両方を測定します。胸郭流量と鼻腔流量の時間シフト測定により、次のような追加の結果を計算することが可能です。 特異的気道抵抗 (sRaw)と 特定の気道コンダクタンス (sGaw).
プレチスモグラフィーアプリケーションでは、IOX はエアロゾル化化合物の自動送達を制御して、呼吸パターンに対する噴霧チャレンジと治療の効果を評価できます。
全身プレチスモグラフィー チャンバーでは、ガス チャレンジへの自動曝露と、被験者の換気パラメータの連続記録も可能になります。急性曝露中、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、チャレンジの重症度と期間を変更し、正常酸素状態に戻すプロトコルで自動化できます。これらのチャレンジ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され、数値化されます。
埋め込み型テレメトリーと全身容積脈波記録法を組み合わせることで、呼吸、心臓血管、神経機能を結び付ける複雑なメカニズムを研究者が深く理解できる強力なアプローチが実現します。
これらのソリューションを同期プラットフォームに統合し、心臓血管、呼吸、神経、ビデオ、音声データ(発声、咳)を同時に分析することは、さまざまな病気や症状の研究に役立ちます。