혈액 산소 포화도 검출의 기본 원리 및 분류
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혈액 산소 포화도 검출의 기본 원리
산소는 인간의 삶의 기초입니다. 심장의 수축과 이완은 인체의 혈액이 폐를 통해 맥동하게합니다. 특정 양의 환원 헤모글로빈 (HbR)은 폐에서 흡수 된 산소와 결합하여 산소와 헤모글로빈 (HbO2)을 형성합니다. 약 2 %의 산소가 플라즈마에 용해되어있다. 이 혈액은 동맥을 통해 모세 혈관으로 운반 된 다음 모세 혈관의 산소를 방출하여 조직 세포의 신진 대사를 유지합니다. 혈액 산소 포화도 (SpO2)
모든 결합 할 수있는 헤모글로빈 (Hb)을 설명하기 위해 혈액 내 산소 - 결합 산소 헤모글로빈 (HbO2)의 용량입니다.
혈액의 혈액 산소 농도 인 체적의 비율은 호흡주기의 중요한 생리적 매개 변수입니다. 기능적 산소 포화도는 산소 헤모글로빈의 백분율과 다른 HbO2 농도에 대한 HbO2 농도의 비율입니다. 그러므로, 동맥 산소 포화도 (monitoring oxygen oxygen saturation, SaO2)는 폐 산소화와 헤모글로빈 산소 운반 능력을 측정 할 수 있습니다.
혈액 산소 포화도 탐지 분류
혈중 산소 농도의 측정은 일반적으로 전기 화학적 방법과 광학적 방법의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
산소 포화도를 측정하는 전통적인 전기 화학적 방법은 먼저 인체에서 혈액을 채취하는 것이며 (가장 일반적으로 사용되는 것은 동맥혈을 사용하는 것입니다) 전기 가스 분석을 위해 혈액 가스 분석기를 사용하고 동맥 산소 분압 (PaO2 ) 몇 분 안에. 그리고 동맥 산소 포화도 (SaO2)를 계산하십시오. 이 방법은 동맥 관통이나 삽관이 필요하기 때문에 환자에게 고통을 주며 지속적으로 모니터링 할 수 없으므로 위험한 상황에 처한 환자가시기 적절한 치료를받는 것이 쉽지 않습니다. 전기 화학적 방법의 장점은 측정 결과가 정확하고 신뢰할 만하며 단점은 번거롭고 지속적으로 모니터링 할 수 없으며 손상된 산소 측정법이라는 점입니다.
광학 방법은 전기 화학 방법의 단점을 극복 한 새로운 광학 측정 방법입니다. 응급실, 수술실, 회복실 및 수면 연구에 사용할 수있는 지속적인 비 침습적 인 혈중 산소 측정법입니다. 현재 맥박 산소 측정법 (맥박 산소 농도계)이 사용됩니다. 원리는 빛에 의한 혈액 흡수의 변화를 감지하고 옥시 헤모글로빈 (HbO2)에서 총 헤모글로빈 (Hb)의 비율을 측정하는 것입니다. SpO2를 얻으십시오. 이 방법의 장점은 손상없이 연속적으로 인체를 측정 할 수 있으며 사용이 간편하고 편리하기 때문에 점점 더 많은주의를 기울였습니다. 단점은 전기 화학적 방법보다 측정 정확도가 낮고, 낮은 혈중 산소 값으로 인한 오차가 크다는 것입니다. 귀 oximeters, 다중 파장 oximeters 및 새로 도입 된 펄스 산소 농도계가 등장했습니다. 최신 맥박 산소 측정기의 측정 오차는 임상 사용 요건을 충족시키기 위해 1 % 이내로 제어 할 수 있습니다. 일부 측면에서는 만족스럽지 않지만 임상 적 이점이 널리 인정되었습니다.







