A 空気吸入マスク 空気ろ過式呼吸器 空気ろ過式呼吸器は、周囲の空気を フィルター に通すことで微粒子を除去する呼吸装置です。 空気浄化式呼吸器 空気浄化式呼吸器 とは、フィルター、カートリッジ、またはキャニスターを使用して、周囲の空気を空気浄化コンポーネントに通すことで特定の空気汚染物質を除去する呼吸器です。[ 1 ] 汚染物質は、ろ過、吸着、または触媒による化学的変化を受ける可能性があります。空気を浄化コンポーネントに通すメカニズムに基づいて区別はされません。それは使用者の肺でも機械装置でも構いません。 送気式呼吸器 空気供給式呼吸器 空気供給式呼吸器 周囲の雰囲気とは無関係な供給源から使用者に呼吸ガスを供給する呼吸装置。例えば、送気式呼吸器 (SAR)や自給式呼吸器 (SCBA)など。[ 1 ] 高度補正定常流 気圧センサーを使用して高度を自動的に補正する補助酸素供給システム。[ 2 ] 携帯型酸素装置 10ポンド未満の重量の補助酸素供給装置で、日常使用を目的としており、患者が携帯できるように設計されている。供給量は、毎分2リットルの流量で4~6時間持続するべきである。携帯型酸素装置 と比較せよ。[ 3 ] 麻酔器 麻酔器 麻酔器は 、麻酔の導入と維持を目的として、組成の異なる医療用ガスと吸入麻酔薬の流れを生成し、正確に混合するために使用される医療機器である。[ 4 ] 麻酔マスク 麻酔マスク 麻酔用フェイスマスク 麻酔マスクは 、酸素、エンテノックス、麻酔ガスおよび蒸気の 非侵襲的換気 (NIV)を行うために使用される、膨張式カフシールを備えた鼻口用フェイスマスクです。通常は透明で、ポートが1つあり、ストラップを取り付けるための取り外し可能なフックリングが付いている場合があります。[ 5 ] [ 6 ] 航空機用酸素 気体状の航空機用呼吸酸素 医療用酸素よりも許容水分含有量が低い呼吸用高圧酸素。[ 7 ] 航空機用補助酸素 航空機用補助酸素 とは、高高度による気圧低下に伴う低酸素症のリスクを軽減するために、乗務員や乗客に供給される酸素のことである。[ 2 ]
B バッグバルブマスク バッグバルブマスク は、自発呼吸がない、または呼吸が不十分な患者に陽圧換気を行うために使用される手動式の装置です。 二相性陽圧呼吸療法 BiPAP 吸気時に高い陽圧、呼気時に低い陽圧を用いる呼吸補助装置。持続陽圧呼吸療法(CPAP)と比較する。 呼吸器 呼吸法 呼吸装置 とは、過酷な環境下や、自力で十分な呼吸ができない人が呼吸を補助するための装置一式である。 呼吸ガス 呼吸ガスは、 呼吸 に使用される気体状の化学元素と化合物の混合物です。空気は最も一般的で唯一の天然の呼吸ガスですが、呼吸装置や密閉された居住空間では、他のガスの混合物や純粋な酸素も使用されます。酸素はあらゆる呼吸ガスの必須成分であり、周囲圧力 では約 0.16 ~ 1.60 barの 分圧 で存在します。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 呼吸用ヘルメット 1.呼吸ヘルメット は、頭部を覆う硬質の呼吸用ユーザーインターフェースであり、衝撃や貫通から頭部を保護する役割も果たします。[ 11 ] ダイビングヘルメットはおそらく最もよく知られた例です。 2.医療用語では、呼吸ヘルメットは呼吸フード と同義であり、硬い保護構造を持つ必要はありません。[ 12 ] 呼吸フード 呼吸フード は、頭と首を完全に覆い、必要に応じて肩や上半身も覆うタイプの呼吸インターフェースで、ゆったりとしたバッグが付いています。首の部分にシールが付いている場合もあれば、首や肩の部分に比較的ぴったりとフィットする場合もあります。 [ 11 ] これらは、数種類の避難用呼吸装置(避難フード )[ 13 ] や、補助酸素の供給経路(酸素フード)として使用されます。全長バイザー付きの呼吸フードは、スプレー塗装、造船、木工などの産業作業で、フリーフロー供給式呼吸器と併用されることがよくあります。[ 14 ] 大気供給 フードは、汚染を防ぐために下端から常に空気が排出されるように十分な流量を持つフリーフロータイプであることが多いです。 呼吸用マスク 呼吸マスク とは、呼吸装置の一部として、口と鼻、場合によっては顔や頭部の他の部分を覆い、呼吸ガスの流れを制限および方向付けるためのフェイスピース である。 バブルCPAP バブルCPAPは、 新生児呼吸窮迫症候群 (IRDS)の新生児に対する非侵襲的換気装置です。これは、自発呼吸をしている新生児に持続陽圧呼吸 (CPAP)を供給し、呼気中の肺容量を維持する方法の1つです。この方法では、混合加湿された空気と補助酸素 が短い二鼻式鼻カニューレまたは鼻マスクを介して供給され、呼気チューブの遠位端を水に浸すことで回路内の圧力が維持されます。チューブを水中に浸す深さによって、静水圧による背圧によって乳児の気道に発生する圧力が制限されます。[ 15 ] 内蔵呼吸システム 内蔵型呼吸システム は、医療処置、緊急時の使用、または危険を最小限に抑えるために周囲のガスに代わるものが必要となる密閉空間に設置される呼吸ガス 源です。これらは、潜水室 [ 16 ] 、高圧治療 室、潜水艦 [ 17 ] などに見られます。
D デッドスペース 生理学的死腔 とは、ガス交換が行われる肺の部分に到達しない換気ガスの体積のことである。[ 19 ] 呼吸器は通常、呼吸器と使用者のシステム全体の死腔を増やすために、機械的死腔 を追加する。 デマンドバルブ デマンドバルブは 、下流側の圧力低下を検知し、その圧力低下を補償するためにバルブを開く流量制御機構です。供給式ガス呼吸器では、これにより、フェイスピース内で設定され維持されている圧力に近いガスが使用者に供給されます。使用者が吸入を止めると、デマンドバルブが閉じて流量が停止するまで下流側の圧力が上昇します。下流側の圧力制御式圧力調整器 の一種で、上流側の圧力に対して比較的感度が低いのが特徴です。 直径インデックス安全システム ディス 直径インデックス安全システムは 、使用するガスの種類に応じた一連の接続部のいずれかを使用することで、誤ったガスの供給を防止するタイプの出口バルブです。希釈剤需要 酸素供給補助システムは、需要弁 を介して酸素を供給し、周囲の空気で適切な濃度に希釈します。[ 2 ] 防塵マスク 防塵マスク は、無毒の不快な粉塵 から身を守るために、伸縮性のあるゴム製のストラップで鼻と口を覆う柔軟な紙製のフィルターです。有毒な空気中の危険物から身を守ることを目的としたものではありません。[ 20 ] [ 21 ]
E エラストマー製呼吸器 エラストマー製呼吸器 は、ゴム製の再利用可能な呼吸器です。通常、交換可能なフィルターが付属しており、化学カートリッジまたは粒子フィルター のいずれかを取り付けることができます。[ 22 ] 電気パルス式酸素供給システム 電気式ボーラス放出制御を備えたパルス投与酸素節約装置 。[ 2 ] 電子配信システム 電子供給システム(EDS)は、酸素の使用を節約するために吸入開始時に酸素のパルス投与量(ボーラス)を供給する電子制御式酸素供給システムです。[ 23 ] 電気パルス需要酸素システム も参照してください。 緊急脱出用呼吸装置 緊急避難用呼吸装置 (EEBD)緊急呼吸装置。生命または健康に直ちに危険を及ぼす密閉空間から使用者が脱出できるようにすることを目的とする。持続時間は一般的にその目的に十分である。通常、600リットルの自由空気容量を持つ自給式圧縮空気装置。改正SOLAS第II-2章およびIMO MSC/Circ.849により、国際航路のすべての船舶に要求されている。[ 24 ] [ 25 ] 脱出フード 脱出フードは、頭部を完全に覆い、危険区域から脱出するための数分間を自力で確保できる緊急用呼吸装置です。主な構成は、一酸化炭素と粒子状物質フィルターを備えた煙フードと、周囲の空気から他の有毒ガスも除去する空気浄化カートリッジを備えたより汎用的な脱出フードです。これらは空気浄化呼吸保護装置であり、周囲の空気に十分な酸素が含まれている場合にのみ使用できます。[ 13 ] 脱出用呼吸器 脱出用呼吸器 エスケープセット 脱出セット とは、緊急時に使用する自給式呼吸装置の一種で、呼吸可能な空気のない場所を通過して、周囲の空気が安全に呼吸できる比較的安全な場所へ移動できるようにすることを目的としています。これらは自給式の周囲圧力システムであり、以下のものが含まれます。 避難専用呼吸器 緊急脱出時のみに使用することを目的とした呼吸器。[ 26 ]
F フェイスマスク フェイスマスク 1.主に汚染された環境から気道を保護する個人用保護 具。安全な呼吸ガスを供給するか、周囲の空気を浄化するためのフィルターまたはフィルターの支持構造として機能する。また、目や顔の皮膚を保護することもある。 2.酸素 や麻酔ガス を供給するために口と鼻を覆う器具。 3.口と鼻を覆い、使用者の呼気による周辺環境の汚染を防ぐことを目的とした物品。 フェイスピース フェイスピースは 、使用者と呼吸器との接点となる部分です。呼吸器の一部で、使用者の顔に密着し、吸気時と呼気時に呼吸ガスが通過する部分です。周囲が密閉されていて、環境との漏洩を防ぐ場合もあれば、環境からのガス供給と呼吸器からのガス供給を混合するためのポートを備えている場合もあります。マスク 、呼吸マスク 、フェイスマスク とも呼ばれます。マウスピース 、ヘルメット 、フード と比較してください。 フェイステント 鼻と口を覆うが縁は密閉しないマスクで、顔面火傷や鼻骨骨折のある患者、または閉所恐怖症の患者に、顔面下部に制御された濃度の酸素を供給し、水分を増やすために使用される。供給される酸素濃度を制御するのが難しい。[ 27 ] ろ過式フェイスピース呼吸器 ろ過式フェイスピース呼吸器 (FFP)は、一枚のろ過材から作られたフェイスピースの形をした使い捨ての個人用保護具である。 [ 28 ] フルフェイスマスク フルフェイスマスク フルフェイス呼吸マスク フルフェイス型呼吸マスク は、目、鼻、口を覆う呼吸用ユーザーインターフェースです。
L 液体酸素システム 貯蔵された極低温液化酸素源を使用した軽量かつコンパクトな酸素供給システム。[ 2 ]
N N95のマスク N95 ろ過式フェイスピース呼吸器(一般的にN95 呼吸器 と略される)[ 41 ] は、米国国立労働安全衛生研究所 (NIOSH)のN95 空気ろ過分類 を満たす粒子ろ過式フェイスピース呼吸器であり、 質量中央空気力学的直径 が0.3 マイクロメートルの空気中の粒子 の少なくとも 95% をろ過することを意味します。[ 42 ] 鼻カニューラ 鼻カニューラ は、1~6 L/分の流量で酸素を供給するために使用されるチューブです。鼻孔に挿入して酸素を供給するための短い突起が2本あり、これらは共通のチューブに接続されています。このチューブは通常、耳に引っ掛けて使用します。[ 43 ] リザーバーカニューラ も参照してください。鼻マスク 鼻マスク は、鼻を覆い、上唇、鼻の両側、鼻梁に密着するユーザー呼吸インターフェースです。[ 44 ] 鼻ピローマスク 鼻ピローマスク は、鼻孔の縁に密着する呼吸器ユーザーインターフェースです。睡眠時無呼吸症候群の安定した患者に使用されます。[ 44 ] 陰圧呼吸 1. (医学) 吸気時に胸郭表面を周囲圧力より低い圧力にさらす換気。人工呼吸法(鉄の肺)として用いられる。[ 45 ] 2. (ダイビング)口元での呼吸ガスの圧力が胸郭内の周囲圧力よりも低い状態での呼吸。これは、背部装着型カウンターラングによる静水圧効果、またはデマンドレギュレーターのクラッキング圧力の調整不良によって発生する可能性がある。 陰圧換気装置 陰圧換気装置 (NPV)は、患者の体にかかる外部空気圧を周期的に下げて胸腔を拡張することで、患者の呼吸を 刺激するタイプの機械式人工呼吸器です。 [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 非侵襲的換気 非侵襲的換気 (NIV)とは、フェイスマスク、鼻マスク、またはヘルメットを通して投与される医療用呼吸補助の使用である。気管挿管 を必要としないため、「非侵襲的」と呼ばれている。[ 49 ] 非再呼吸マスク 非再呼吸マスク (NRB)は、自発呼吸をしている人に酸素を 供給するために使用される装置です。NRBは、呼気中に酸素を柔らかいバッグに蓄積し、次の呼吸の開始時に吸入することで、比較的低い無駄で、一定の流量で比較的高い濃度の酸素を供給することを可能にします。これにより、酸素の塊が肺の奥深くまで取り込まれ、その大部分がガス交換が行われる肺胞に到達します。常圧 常圧環境 海面における通常の気圧と類似した周囲の気圧を持つ。 [ 50 ] [ 51 ]
O 機内酸素発生システム エンジンコンプレッサーの抽気を酸素濃縮器 、熱交換器、圧力調整器に通して、乗員に酸素を豊富に含んだ加圧空気を供給する航空機システム。[ 2 ] 開放回路式呼吸器 開放回路式呼吸器は 、呼吸ガスを一切再利用せず、すべて周囲に排出する呼吸器です。[ 52 ] 開放回路式呼吸器は、さらに連続流式(または自由流式)と需要供給式に分類できます。[ 53 ] 連続流式と需要供給式の両方とも、2つの供給源からガスを供給することができ、そのうちの1つは周囲の大気であり、これは一般的に補助酸素供給と呼ばれています。[ 54 ] 口腔用マスク 口腔マスク は、歯と唇の間に口の中に装着する呼吸用ユーザーインターフェースで、舌が気道を塞がないようにするためのガイドが付いています。あまり使用されていません。[ 44 ] 鼻マスク 口腔鼻マスク 口鼻マスク 、または口腔鼻マスク[ 55 ] は、口と鼻だけを覆う呼吸マスク です。酸素マスクのように完全に独立したアイテムである場合もあれば、 麻酔 装置の一部である場合もあり、水中呼吸装置 、ガスマスク 、または工業用呼吸器 のフルフェイスマスク の内部コンポーネントとして取り付けられて、デッドスペース の量を減らす場合もあります。通常、下端が下顎の前部に密着するように設計されています。酸素濃縮器 酸素濃縮器は、ガス供給源(通常は周囲の空気)から 窒素 を選択的に除去して酸素を濃縮し、酸素が豊富な生成ガス流を供給する装置です。これらは、工業用途、高地での補助酸素 供給、および酸素療法 のための医療機器 として使用されています。[ 56 ] 酸素節約装置 酸素節約装置 とは、呼吸器が利用可能な酸素をより効率的に使用する仕組みである。この問題に対しては、効率性、複雑さ、信頼性、重量などにおいて様々なアプローチが用いられてきた。多くの場合、効率性よりも安全性と信頼性が重要であり、全体的なリスクを考慮する必要がある。 酸素フード 酸素フード は、乳児の高流量酸素療法に使用されるプラスチック製のフードです。頭部を覆い、首の部分に開口部があります。二酸化炭素の蓄積を防ぐためには、高流量が必要です。供給されるガスは加温および加湿する必要があります。[ 37 ] 酸素マスク 酸素マスク は、酸素供給システムと人体との間のインターフェースです。酸素マスクは、貯蔵タンクなどの供給源から呼吸用酸素ガスを 肺 に送り込むための手段を提供します。酸素マスクには、鼻と口だけを覆うもの(経口鼻マスク)と、顔全体を覆うもの(フルフェイスマスク)があります。 酸素テント 酸素テントは 、酸素補給のための供給方法の一つです。これは、鼻や口を含む全身または体の一部を覆う天蓋で構成されており、二酸化炭素の過剰な蓄積を避ける速度で酸素濃度の高いガスが供給されます。
P 部分再呼吸マスク 部分再呼吸マスクは、自発呼吸をしている人の酸素療法に使用される鼻口マスク です。吸気中はリザーバーバッグから全流量のガスが供給されますが、呼気中はガス交換が行われていない解剖学的死腔からの呼気ガスのみがリザーバーバッグに再流入し、残りの呼気ガスは周囲の大気に排出されます。リザーバーバッグに流入したガスは、次の吸気時に新鮮なガスとともに再呼吸されます。通常、50~80%の酸素を供給します。[ 37 ] 微粒子用呼吸器 機械式フィルター を参照してください。ピンインデックス安全システム 小便 ピンインデックス安全システム は、医療用ガスの高圧接続規格であり、ガスの種類に応じたインデックスピンを備えたコネクタを使用することで、誤ったガスの供給を防止します。低圧用直径インデックス安全システム (DISS)と比較してください。ポケットマスク ポケットCPRマスク ポケットマスク 、ポケットフェイスマスク、またはCPRマスクは、心停止 または呼吸停止 時に安全に人工呼吸 を行うために使用される小型の装置で、フィルターまたは逆止弁によって受血者の呼気との直接接触から隔離された状態で呼吸器系に密閉接続されます。 携帯型ガス酸素システム 高圧酸素ボンベとレギュレーターを供給源とする航空機用緊急酸素システム。[ 2 ] 携帯型酸素供給装置 移動は容易だが持ち運びを想定して設計されておらず、重量が約10ポンド(4.5kg )を超える補助酸素供給装置。[ 3 ] 携帯型酸素装置 と比較してください。 陽圧気道内圧 陽圧呼吸療法 (PAP)は、睡眠時無呼吸、新生児の呼吸不全の治療、および深呼吸が困難な患者における無気肺の予防と治療に使用される呼吸換気法です。陽圧呼吸 1. (ダイビング) 口からの呼吸ガスの圧力が胸郭内の周囲圧力を超えたときに起こる呼吸。陽圧マスクの使用、直立姿勢、胸部装着型リブリーザー・カウンターラング、またはツインホース・レギュレーターを使用した仰臥位によって発生する可能性がある。 2. (医療) 人工呼吸器またはバッグバルブマスクによって供給される陽圧を使用して患者に換気を行うこと[ 57 ] 3. (高度)超高高度で部分加圧スーツを 着た人に、キャビン圧力よりも高い圧力の酸素を供給すること。 陽圧呼吸装置 (労働安全衛生、潜水)フェイスピース内の供給ガスの圧力が常に周囲圧力を上回る呼吸装置。フェイスピースのシールからの漏れは外部に向かい、環境からの汚染は起こりにくい。[ 1 ] 陽圧式個人用スーツ 陽圧式個人用防護服(PPPS)は、 個人用保護具 (PPE)の一種であり、気密性の高い防護服 の一種で、防護服が破損した場合でも着用者の汚染を防ぐために内部の陽圧を維持するように設計されています。 電動式空気浄化呼吸器 電動式空気浄化呼吸器 (PAPR)は、ヘッドギアとファンが一体となった呼吸器 の一種で、周囲の空気を 浄化ユニットに通し、汚染物質を除去して、使用者の顔や口、鼻を覆うヘッドギア内部に清浄な空気を送り込みます。陽圧マスク、送風機、または単に送風機とも呼ばれます。 圧力制御換気 一定の圧力と一定の速度で呼吸を提供する機械換気。肺コンプライアンスに応じて、呼吸量供給は呼吸ごとに変化する可能性がある。[ 58 ] 圧力需要システム 高度34,000フィート以上の客室高度に必要な、周囲圧力よりわずかに高い圧力で純酸素をオンデマンドで供給する酸素供給システム。加圧スーツ と併用される陽圧呼吸 システムの一種。[ 2 ] 圧力制御式ボリュームコントロール 機械換気は、圧力制御換気と容量制御換気を組み合わせたものです。設定された一回換気量が、可能な限り低い圧力で一定の速度で送られます。[ 58 ] 圧力サポート換気 患者の努力によって作動する圧力制御式機械換気。[ 58 ] 呼吸保護具 保護呼吸装置 とは、69 FR 40528 の規定に基づき航空機客室乗務員に義務付けられている呼吸装置のことである。[ 59 ] パルス投与酸素節約装置 デマンドパルスデバイス 吸入開始を感知し、必要量に正しく適合すれば、十分かつ効果的に肺胞に吸入される定量ボーラスを提供する酸素供給装置。このようなシステムは、空気圧または電気で制御できる。[ 60 ] パルスオキシメーター パルスオキシメータ は、脈拍数と血中酸素飽和度をモニタリングする非侵襲的な装置です。[ 2 ] プッシュプルシステム
R 再呼吸器 リブリーザー は、使用者の呼気中の 二酸化炭素 を吸収し、各呼吸で実質的に未使用の酸素 成分と、存在する場合は未使用の不活性成分を再利用する、閉回路または半閉回路の呼吸装置です。酸素は、使用者が代謝した量を補充するために添加されます。これは、呼気ガスが直接環境に排出される開回路呼吸装置とは異なります。その目的は、限られたガス供給の呼吸持続時間を延ばし、高価なガスを節約し、水中での使用においては、開回路システムによって発生する気泡を減らすか、またはなくすことです。リブリーザーは一般的に、使用者が携帯するポータブルユニットとして理解されています。車両や固定設備に搭載された同じ技術は、生命維持システム と呼ばれることが多いです。 規制当局 圧力調整器 (通称レギュレーター)は、制御圧力からの負のフィードバックを利用して流体の圧力を所望の値に制御するバルブ です。レギュレーターは気体と液体に使用され、圧力設定、制限器、センサーがすべて一体化したデバイスである場合と、圧力センサー、コントローラー、流量バルブが別々になっている場合があります。2つの基本的なタイプを区別できます。出口側の設定圧力を維持する減圧レギュレーターと、入口側の設定圧力を維持する背圧レギュレーターです 。[ 61 ] [ 62 ] リザーバーカニューレ リザーバーカニューラ は、酸素を節約する補助酸素投与装置であり、呼気中に鼻の下の小さなリザーバーに一定流量の酸素を蓄積し、次の吸気の開始時にそれをボーラスとして供給します。これにより、酸素の大部分がガス交換が行われる肺の部分に到達し、死腔での無駄が最小限に抑えられます。[ 63 ] 呼吸器 1.呼吸器と は、周囲の空気を浄化して呼吸に適した状態にする呼吸装置を指す場合がある。[ 64 ] 2.人工呼吸器 を参照。呼吸能力が低下した人に呼吸を提供する医療用呼吸装置。[ 64 ] 呼吸ガス加湿 呼吸ガス加湿と は、治療中に患者に投与する呼吸ガスを人工的に調整するプロセスであり、供給されるガスの加湿、加温、場合によってはろ過を含む。呼吸保護具 呼吸用保護具 呼吸用保護具(RPE)は、着用者をガス、ヒューム、ミスト、粉塵、蒸気などのさまざまな空気中の危険から長期間または短期間にわたって保護するように設計された 個人用保護具 の一種です。呼吸器は周囲の空気をろ過して有害物質を除去し、大気供給呼吸装置は使用者にきれいな呼吸ガスを提供します。[ 65 ] 蘇生器 蘇生器は、 呼吸をしていない 意識不明 者の肺を陽圧で膨らませ、酸素供給を 維持して生存させるための装置です。基本的なタイプは 3 つあります。1つ目 は、マスクと大きな手で握るプラスチック製のバルブで構成され、周囲の空気を使用するか、高圧タンクからの補助酸素を使用する手動式(バッグバルブマスク とも呼ばれる)です。2つ目は、呼気 または呼吸駆動式の蘇生器です。3つ目は、酸素駆動式の 蘇生器です。これらは、レギュレーターから供給される加圧ガスによって駆動され、自動または手動制御が可能です。[ 66 ]
U ユーザー呼吸インターフェース ユーザー呼吸インターフェース とは、呼吸装置がユーザーへの呼吸ガスの流量を制御するための供給システムのことです。フェイスピース と比較してください。
V 人工呼吸器 人工呼吸器 は、呼吸能力が低下した人に呼吸を提供する医療用呼吸装置である。[ 64 ] ベンチュリマスク ベンチュリマスク( 空気混入マスクとも呼ばれる)は、制御された酸素療法 を受けている患者に既知の酸素 濃度を供給するための医療機器 である。[ 73 ] [ 74 ] 音量調節換気 設定された一回換気量は、機械式人工呼吸器によって一定の速度で送られます。ピーク圧は肺コンプライアンスに応じて呼吸ごとに変化する可能性があり、アラーム設定によって制限される場合があります。[ 58 ] ボリュームサポート換気 設定された容量供給に基づいて、患者が開始する呼吸を人工呼吸器がサポートする。[ 58 ]
W 呼吸の仕事 呼吸ガスを 吸入および呼出するために消費されるエネルギー。通常、単位体積あたりの仕事量(例えば、ジュール/リットル)または仕事率(パワー)(例えば、ジュール/分または同等の単位)として表されます。体積または時間の参照がないと、あまり役に立たないためです。肺圧に肺容積の変化を乗じるか、呼吸に起因する酸素消費量で計算できます。[ 75 ]
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