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Principio de funcionamiento del oxímetro de pulso

El principio básico de la detección de saturación de oxígeno es mantener la base de la vida humana, la contracción y relajación del corazón hacen que la sangre del cuerpo fluya a través de los pulmones, una cierta cantidad de hemoglobina reducida (HbR) y oxígeno en los pulmones combinan oxígeno y hemoglobina ( HbO2), y otro aproximadamente 2% disuelto en el oxígeno del plasma. La sangre se envía a través de las arterias a los capilares, que luego se liberan en los capilares para mantener el metabolismo de las células de los tejidos. SpO2 es el porcentaje de hemoglobina oxigenada (HbO2) ligada al oxígeno en la sangre que representa la cantidad total de hemoglobina (Hb) que está ligada, es decir, la concentración de oxígeno en sangre en el torrente sanguíneo, que es un parámetro fisiológico importante. La concentración de HbO2 de saturación de oxígeno funcional y la relación de concentración de HbO2 Hb, diferente del porcentaje de oxihemoglobina. Por lo tanto, la monitorización de la saturación arterial de oxígeno (SaO2) puede evaluar la oxigenación pulmonar y la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina.


Función y principio Oximetría de pulso SPO2 se refiere al porcentaje de oxígeno en la sangre y la capacidad de oxígeno en la sangre. SPO2 ha sido reconocido como un indicador de monitoreo continuo no invasivo, receptivo, seguro y confiable. Actualmente se usa ampliamente en anestesia, cirugía y PACU y UCI. De acuerdo con las propiedades espectroscópicas de HbO2 y Hb en las regiones roja e infrarroja, se puede observar que la absorción de HbO2 y Hb en la región roja (600-700 nm) es muy diferente. El grado de absorción de la luz y la dispersión de la luz El grado depende en gran medida de la saturación de oxígeno; y en la región espectral infrarroja (800 ~ 1000nm), la diferencia de absorción es grande, el grado de absorción de luz y el grado de dispersión de luz principalmente contenido de hemoglobina, por lo que el contenido de HbO2 y Hb diferente absorción Los espectros también son diferentes, por lo que la sangre en la sangre, el medidor de saturación de oxígeno puede reflejar con precisión la saturación de oxígeno en la sangre de acuerdo con los contenidos de HbO2 y Hb, ya sea sangre arterial o venosa. 〕: La relación de la reflectancia de la sangre cerca de 660nm y alrededor de 900nm (ρ660 / 900) refleja de manera más sensible los cambios en la saturación de oxígeno. El oxímetro clínico general (como el medidor de saturación de Baxter) también usa esta relación como variable. En la ruta fotoconductiva, además de la hemoglobina arterial para absorber la luz, otros tejidos (como la piel, los tejidos blandos, la sangre venosa y la sangre capilar) también pueden absorber la luz. Sin embargo, cuando la luz incidente pasa a través del dedo o del lóbulo de la oreja, la luz puede ser absorbida por la sangre pulsátil y otros tejidos al mismo tiempo, pero la intensidad de la luz absorbida por ambos es diferente. La intensidad de la luz (AC) absorbida por la sangre arterial pulsátil cambia con el cambio de la onda de presión arterial Y cambia. Mientras que la intensidad de la luz (DC) absorbida por otros tejidos no cambia con la pulsación y el tiempo, por lo que se puede calcular la relación de absorción de luz R en dos longitudes de onda. R = (AC660 / DC660) / (AC940 / DC940). R y SPO2 se correlacionaron negativamente, de acuerdo con el valor de R, el valor de SPO2 se puede extraer de la curva estándar.

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