基于快速气相色谱—声表面波传感器的异丙酚麻醉药实时呼吸监测系统
发布时间:2018-04-05 06:03
本文选题:快速气相色谱 切入点:声表面波传感器 出处:《浙江大学》2014年硕士论文
【摘要】:目前异丙酚已经成为临床常用的麻醉药物,但对麻醉病人的异丙酚实时监测还需要更加有效的方法。呼吸监测,由于其方便快捷、无创、无副作用的特点,正逐渐成为一种新的有效的临床监测方法。基于此,本文提出了一种基于气相色谱-声表面波传感器(GC-SAW)的临床麻醉病人呼出异丙酚气体的实时现场监测方法,主要从以下几方面进行介绍: 1.声表面波传感器(SAW)和系统气路结构的介绍。介绍SAW传感器物质检测的原理,设计了可用于呼吸检测的声表面波传感器,其质量敏感度达到8756Hz/ng。设计了模块化的,为SAW提供良好外部工作环境的气室,最后介绍气相色谱(GC)原理及系统,气体样本抽样、Tenax TA吸附富集、GC分离的气路过程。 2.GC-SAW系统电路的设计。使用两块以MSP430为核心的电路板,采用创新的直热式GC毛细管柱加热方法,控温精度达0.1℃,最快加热速度达到10℃C/s,升温速度控制0.5℃/s,因而改进系统运行效率和体积,实现了GC-SAW的实时性和便携性。完成传感器气室等模块的精确温度控制,使传感器气室温控精度达到0.02℃C,将温度对SAW传感器信号带来的误差降至SAW本身固有误差之下。创新地实现了Tenax TA吸附管的超快速加热,将物质在50ms内脱附,从而降低GC分离误差。完成了SAW传感器振荡、混频和信号检测,实现在50个/s的信号检测采样率下达到0.5Hz的检测精度。此外完成了系统的六通阀、质量流量控制器、降温风扇、气泵等的控制及通讯电路设计。 3.系统软件设计。完成了两块下位机电路板程序,实现了所有的电路功能。另外完成了界面友好、使用方便的上位机客户端软件,设计了上下位机的通讯协议,实现了SAW检测信号高效的峰值提取和峰值计算算法,实现了系统的全自动化分析。 4.使用快速GC-SAW进行临床麻醉病人异丙酚呼吸气体检测实验。进行了标准异丙酚气体样本和血液样本的标定,达到了很高的线性度。使用系统对28例临床麻醉病人呼出气体检测并和血液顶空响应进行对比,气体和血液监测结果与药物动力学模型平均相关度分别达到0.995和0.992,血液、气体响应的平均线性度达到0.949。此外用6例病人样本的气体检测结果与TCI靶控对比,两者具浙江大学硕士学位论文 有较高的相关度。临床实验结果证明呼吸监测可以有效反应麻醉病人体内异丙酚变化情况,快速GC-SAW是一种很有前景的临床呼吸异丙酚监测方法。
[Abstract]:Propofol has become a common anesthetic in clinical practice, but the real-time monitoring of propofol in anesthetized patients needs more effective methods.Respiratory monitoring is becoming a new and effective clinical monitoring method because of its convenience, noninvasive and no side effects.Based on this, a real-time field monitoring method for propofol exhalation by clinical anesthetic patients based on gas chromatography-surface acoustic wave sensor (GC-SAW) is presented.1.The surface acoustic wave sensor (saw) and the structure of the gas system are introduced.This paper introduces the principle of substance detection by SAW sensor and designs a surface acoustic wave sensor which can be used for breath detection. The mass sensitivity of the sensor is 8756 Hz / ng.A modular gas chamber is designed to provide a good external working environment for SAW. Finally, the principle and system of gas chromatography (GC) are introduced.Design of 2.GC-SAW system circuit.Using two circuit boards with MSP430 as the core, using the innovative direct-heat GC capillary column heating method, the temperature control precision is 0.1 鈩,
本文编号:1713486
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