TCM5 FLEX transkutane monitor

Transkutant blodgasapparat til monitorering af oxygenering og ventilation hos kritisk syge patienter

  • Få informationer
    Kontakt os for at få mere at vide om TCM5 FLEX-monitoren

    Kontakt information

    Arbejdsplads

    Ved at sende denne formular bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået erklæringen om databeskyttelse.

    All fields must be filled!

  • Download brochure
    Jeg vil gerne downloade TCM5 FLEX-brochuren
    Kontakt information

    Ved at sende denne formular bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået erklæringen om databeskyttelse.

    All fields must be filled!

  • Automatisk temperaturregulering
  • Her og nu information
  • Synlige alarmer

TCM5 FLEX transkutane monitor understøtter behandlingen af kritisk syge patienter

TCM5 FLEX transkutane monitor er en kompakt og brugervenlig løsning, der sørger for nøjagtig og kontinuerlig måling af oxygenerings- (tcpO2) og ventilationsstatus (tcpCO2) hos neonatale, pædiatriske og voksne patienter på intensivafdelingen.

Systemdefinerede grænser for tid kontra temperatur på elektrodestedet er med til at reducere risikoen for skader pga. den opvarmede elektrode.

Parametre

Pulsoximetri: 
Puls
Den rytmiske udvidelse af en arterie, der skyldes hjertets slag. Pulsen er den hastighed, hvormed hjertet slår pr. minut (bpm). Målingen er baseret på optisk detektion af en perifer flowpuls. Mængden af arerieblod i vævet (og dermed dette blods lysabsorption) ændres under pulsen. Dette betegnes også som pletysmografi.
, SpO2

Iltmætning, rapporteret som en procentdel af oxyhæmoglobin (HbO2) i totalt oxy- og deoxyhæmoglobin. Det udtrykkes ved formlen: HbO2 / (HbO2+deoxyhæmoglobin).Det måles ikke-invasivt ved hjælp af pulsoximetri, en teknik baseret på absorption. Forholdet mellem SpO2 (målt ved hjælp af pulsoximetri) og pO2 vises med ilt-dissociationskurven.

Transkutant blodgas: 
tcpCO2
Står for det transkutane partialtryk af CO2 (kuldioxid.) 

tcpCO2 måles med en sensor, der anbringes på hudens overflade. En tcpCO2-sensor bruger Stow-Severinghaus-princippet; CO2 reagerer med vand, danner kulsyre og dissocierer til H+, som fortolkes gennem et pH-glaselement. Efter konvertering genererer sensoralgoritmen en tcpCO2 in mmHg (millimeter kviksølv) eller kPa (kilopascal).
 
, tcpO2
Står for transkutant partialtryk af O2 (ilt). 

Det måles med en sensor, der anbringes på hudens overflade. 

En tcpO2-sensor er baseret på Clarks princip; O2 diffunderer gennem huden og membranen til en platinkatode. Efter konvertering genererer sensoralgoritmen en tcpO2 in mmHg (millimeter kviksølv) eller kPa (kilopascal).
 

Luk

En transkutan monitor, der hjælper dig med at fokusere på behandling af patienten

TCM5 FLEX transkutane monitor har en intuitiv brugerflade og integrerede vejledninger, der gør det nemt at sætte den op, lære hvordan den virker og at bruge den.

TCM5 FLEX-monitoren er kompakt, praktisk og har en farveberøringsskærm. Tydelige meddelelser på skærmen giver straks et overblik over de målte parametre, som understøtter patientbehandlingen.

En tydelig, synlig alarmbjælke øverst på monitoren og ikoner på skærmen advarer om ændringer i patientens status. Trendmålinger i realtid giver mulighed for øjeblikkelig klinisk indgriben, hvis der opstår kritiske ændringer i patientens status. [1]

Transkutan monitor med pålidelige sensorer

Sensorerne, som er beskyttet af kirurgisk stål, måler tcpO2, tcpCO2, SpO2 og puls og sørger for konsekvente og pålidelige resultater. Der er flere forskellige muligheder for fastgørelse af sensorerne, så det kan gøres mere behageligt for patienten.

Automatisk kalibrering af sensoren giver mindre klargøringstid og bedre arbejdsgang.

En speciel rulle til sensorkabler gør det nemt at håndtere kablerne, så afdelingen slipper for rod.

Nyt i 2022: Forbedret design af sensorhovedet med bedre beskyttelse af kablet og større trækstyrke.

 

Transkutan monitorering sørger for omhyggelig monitorering af den neonatale patient

Transkutan monitorering – eller kontinuerlig, non-invasiv monitorering – af tcpO2 og tcpCO2 kan registrere ændringer i neonatale patienters oxygenerings- og ventilationsstatus. [2, 3, 4, 5]  

Transkutan monitorering er et supplement til arteriel og kapillær blodprøvetagning. Antallet af blodprøver kan reduceres, og unødvendig håndtering af spædbarnet kan begrænses, samtidig med at en omhyggelig kontrol af patienten sikres. [3, 4, 5, 6, 7]

TCM5 FLEX transkutane monitor bidrager til at gøre det mindre ubehageligt for patienten med systemdefinerede grænser for tid kontra temperatur på elektrodestedet. Derved reduceres risikoen for skader pga. den opvarmede elektrode ved hjælp af forud definerede kombinationer af tid og temperatur.

Kontinuerlig transkutan monitorering af patienter på intensivafdelingen

Patienter med akut åndedrætsstop og utilstrækkelig respirationspumpe behandles ofte med mekanisk ventilation. Monitorering i realtid giver en pålidelig tilgang til titrering af ventilatorindstillinger uden gentagne blodprøvetagninger. [8, 9, 10, 11]

I modsætning til blodgasmåling giver transkutan monitorering kontinuerlig information om CO2-niveau, så der bliver mulighed for proaktive frem for reaktive ventilatorjusteringer. [10]

Transkutan monitorering forbedrer behandlingen af patienten ved at reducere behovet for blodprøver, så det bliver mindre ubehageligt for patienten. [7, 10]

Beslutninger om udtrapning og ekstubering kan træffes udelukkende på baggrund af tcpCO2-målinger. [10]

Fordi jeg er i stand til at se kontinuerlige data i stedet for at skulle stole på periodiske blodgasanalyser, føler jeg mig helt sikker på, at jeg kan være præcis og nøjagtig og give en bedre behandling.

- Dr. Marco Bardessono, Pulmonologist at the A.O.U. Citta della Salute e della Scienza hospital in Torino, Italien

Related knowledge sources

Related on-demand webinars

Referencer

1. Spelten O. Transcutaneous PTCCO2 measurement in combination with arterial blood gas analysis provides superior accuracy and reliability in ICU patients. J Clin Monit Comput (2017) 31:153–158.
2. Quine D, Stenson BJ. Does the monitoring method influence stability of oxygenation in preterm infants? A randomized crossover study of saturation versus transcutaneous monitoring. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2008; 93.
3. Rüdiger M et al. A survey of transcutaneous blood gas monitoring among European neonatal intensive care units. BMC pediatrics 2005; 5, 30.
4. Sandberg KL et al. Transcutaneous blood gas monitoring during neonatal intensive care. Acta pæediatrica 2011; 100.
5. SØRENSEN L, BRAGE-ANDERSEN L, GREISEN G. Effects of the transcutaneous electrode temperature on the accuracy of transcutaneous carbon dioxide tension. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2011; 71, 7: 548-52.
6. Goenka A et al. Neonatal blood gas sampling methods. SAJCH 2012; 6, 1.
7. Lundstrøm K. E. Continous Blood gas monitoring in neonates and infants. neonatal INTENSIVE CARE 2003; 16, 4.
8. Jardins TD, Burton GB. Clinical manifestations and assessment of respiratory disease. 6th edition. Maryland Heights: MOSBY Elsevier, 2011; 125.
9. Windisch W et al. German National Guideline for Treating Chronic Respiratory Failure with Invasive and Non-Invasive Ventilation: Revised Edition 2017 – Part 1. Respiration 2018; 1-32.
10. Restrepo RD. AARC Clinical Practice Guideline: Transcutaneous Monitoring of Carbon Dioxide and Oxygen. Respiratory Care, 2012; 57, 11: 1956.
11. Jansenss JP. Transcutaneous PcO2 to Monitor Noninvasive Mechanical Ventilation in Adults. Chest 1998; 113: 768-73.


MAPSSS-000169 R4

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere
Bekræft din konto hos Radiometer

Indtast en gyldig e-mail adresse

FORTSÆT
Ved at sende denne formular bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået erklæringen om databeskyttelse.
Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang. Hvis du allerede er registreret, vil du blive ledt videre til Microsoft Azure AD, hvor du kan logge på med dine Microsoft Azure AD-identitetsoplysninger.
Du er allerede registreret
Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang. Hvis du allerede er registreret, vil du blive ledt videre til Microsoft Azure AD, hvor du kan logge på med dine Microsoft Azure AD-identitetsoplysninger.
Tak

Vi vil snarest muligt sende dig en e-mailinvitation til at logge på med Microsoft Azure AD

Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang.
Beklager

Det ser ikke ud til, at din e-mail er registreret hos os

Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang. Hvis din e-mail adresse ikke er registeret, så vælg FORTSÆT, og vi vil guide dig gennem logon-processen.
Vi har tidligere sendt en invitation på e-mail

Venligst klik på "Kom i gang" knappen i e-mailen for at acceptere invitationen

Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang.
Beklager

Vi kunne ikke behandle din anmodning på grund af en kommunikationsfejl

Beklager

Det ser ud til, at denne konto ikke har adgang til portalen

Radiometer bruger Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD) til at bekræfte brugernes identitet.

Radiometer bruger AZURE AD til at give sikker adgang til dokumenter, ressourcer og andre tjenester på vores kundeportal for kunder og partnere.

Hvis din organisation allerede bruger AZURE AD, kan du bruge de samme identitetsoplysninger til at få adgang til Radiometers kundeportal.

Dine fordele

  • Tillader brug af eksisterende Active Directory-identitetsoplysninger
  • Enkel logon-oplevelse
  • Brug samme identitetsoplysninger til at tilgå fremtidige tjenester

Anmod om adgang

Du vil via e-mail få en invitation til at tilgå vores tjenester, når din anmodning af blevet godkendt.

Når du accepterer invitationen, og hvis din organisation allerede bruger AZURE AD, kan du bruge de samme identitetsoplysninger til at få adgang til Radiometers kundeportal. Ellers vil du modtage et éengangs password, som bliver sendt til din e-mailadresse.