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生物传感器已不再局限于生物反应的电化学过程,而是根据生物学反应中产生的各种信息( 如光效应、热效应、场效应和质量变化等) 来设计各种精密探测装置,形成了光纤、压电晶体、表面离子体共振、半导体、纳米等器件与酶、抗原、核酸、细胞、天然受体或合成受体等生物元件组成的各类生物传感器类型。随着材料科学的快速发展,应用于生物传感器的材料尺寸越来越小,纳米技术引入生物传感器领域后,加速了与生物学、医学、信息学等学科相关的各类新型生物传感器的发展,这给当前生物传感器的研究提供了发展机遇。
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热电偶是根据热电效应制成的测温传感器。从理论分析已知,一次性血氧饱和度传感器,热电偶产生的电势由温差电势和接触电势组成。根据热电效应,任意两种导体都可作为热电极,组成热电偶而用来测温。在工程上,一般选择在其测温范围内稳定、电阻温度系数小、电导率高、组成热电偶后输出电势大,且其值与温度成线性关系的金属作为热电偶的热电极。
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血氧饱和度是反映呼吸循环功能的一个重要生理参数,血氧饱和度的监测在内外、监护室等的临床应用非常普遍。由于它无创、迅速且能连续动态地观察机体的氧合情况,及早发现早期低氧血症,为临床抢救及护理提供依据。监测时屏幕上可显示脉搏波形,一次性血氧饱和度传感器生产商,脉率及血氧饱和度数值。
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正常人体动脉血的血氧饱和度为98% ,一次性血氧饱和度传感器生产厂家,静脉血为75%。许多临床疾病会造成氧供给的缺乏,这将直接影响细胞的正常新陈代谢,严重的还会威胁人的生命,所以动脉血氧浓度的实时监测在临床救护中非常重要。参考数值一般认SpO2正常应不低于94%,在94%以下为供氧不足。有学者将SpO2lt;90%定为低氧血症的标准。
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可以通过 SpO2 监测充分掌握吸痰时机和吸痰时间。吸痰操作中这些要点通过 SpO2 监测应引起关注并且调整:当患者的 SpO2 逐渐下降 2% 一 3%、听诊肺部有痰鸣音时,应给患者吸痰;经吸痰后 15 分钟内,SpO2 恢复正常后就不要再过多吸引;SpO2 下降至 85% 时应暂停吸痰,先给患者吸入高浓度的氧或接呼吸机通气,待 SpO2 回升后再继续吸引,以免因吸痰时间过久、吸痰过频加重对呼吸道过多刺激而影响肺通气,导致低氧血症。
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全麻手术患者大都建立气管插管,SpO2 监测能及时发现气管插管是否过细、过深、过浅或误人食管、移位、阻塞、脱出、气囊漏气而导致的通气量不足,机体发生的低氧血症。若插管技术不熟练或插入过短。患者躁动使插管移位,易误入食道而导致患者缺氧;若插管成功后,SpO2 仍不回升,且呼气时无气体或接呼吸机吹气时患者腹部隆起,证明插管误人食管,应拔出重新插入。
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