呼出气分析仪

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[/b][/url][color=#0070c0][b] [/b][/color] 呼吸气检测相比其他通常医疗检测的最大优点是无损伤和安全性,由于它在临床诊断和明确的评估方面具有巨大的优势,所以呼吸气检测今天受到极大的重视,这一方法对一些病人成为每天控制重要指标的必要测试项目(就像检测血糖和尿液一样)。呼吸气检测有多种方法,表 1列出分析呼出气体的一些方法。[align=center]表 1 用于分析呼出气体的一些方法[/align][align=center][img=,673,196]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/646b33a1-b677-47f9-ba7f-04bd4eb610c4.jpg[/img][/align]  上次我们介绍了GC-MS分析人呼出气体中预示疾病的生物标记物。这里我们介绍用SIFT-MS快速实时分析呼出气体中预示疾病的生物标记物的方法。[b]1. 用选择性离子流动管质谱(SIFT-MS)快速、实时、准确地分析呼吸气体中的疾病标记物[/b]  早期的质谱是采用低压电子电离源,用以测定分子量、元素组成以及探究物质的化学结构,后者是利用分子电离后的碎片组成来实现的。近年电离方法的发展是针对直接分析液体或固体样品而设计的,包括快原子轰击(FAB),基质辅助激光吸附/电离(MALDI),和电喷雾电离(ESI)方法。后面2个方法特别适合于分子量大的化合物的鉴定,ESI与液相色谱(HPLC)的结合更为有效。在气体样品电离的方法方面也得到重要的发展,包括化学电离(软电离)的各种变体,多使用正离子电离,以减少初始电离分子碎片的量,大气压电离是化学电离的一个特殊的方法。也开发出用于气体分析在漂移管中从H3O+离子进行质子转移的化学电离方法,叫做质子转移反应质谱(PTR-MS)。  使用电子电离质谱进行大气和呼吸气中微量组分的实时鉴定和定量分析,是一个具有挑战性的任务。因为在离子源中会浸入过多的气体如氮、氧和水蒸气,要解决这些问题,使用多种过滤膜,这些过滤膜只让极性的被测气体进入离子源,而排出大量的空气。但是这些过滤膜仍会阻挡其他一些痕迹量气体(尤其是烃类),所以要针对每种痕迹量气体小心校正过滤膜的穿透性,才能达到准确地定量结果。要不然为了避免不同化合物同时进行电离就只得使用GC-MS进行分析。  如果是能够直接、实时地分析大气中的痕迹量杂质,即解决环境科学,特别是呼吸气体中特殊气体的分析,开发扩大医疗诊断的领域,那就好了。尽管GC-MS可以分析空气和呼气中的10[sup]-12[/sup](ppb)和10[sup]-9[/sup](ppt)的痕迹量组分,但是需要收集大容量的样品到冷冻或吸附阱里。  显然,这就不是实时监测了。而且GC不适合监测像氨和甲醛一类小分子量物质。  David Smith等于1976年开发了选择性离子流动管质谱(SIFT-MS),它是一种可以进行定量分析的质谱方法,它开拓了使用选择性前体正离子进行化学电离的方法,此正离子可在一定的短暂反应时间里与空气或呼吸气体中痕迹量气体进行反应。这一技术是把快速流动管技术、化学电离和定量质谱分析很好的结合在一起,用以对一些空气和呼吸气体中痕迹量物质进行精确的定量分析,检测量可低达10-9浓度级别,分析时间只用几秒钟。  SIFT 的构思和发展始于1976年,是研究离子和中性物质反应的标准方法,开始时用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]离子和中性物质反应的动力学数据,各国进行了大量的实验,积累了大量数据,奠定了离子和中性物质反应的基本概念。[b]2.SIFT-MS 的原理和装置[/b]  SIFT-MS 的工作原理如图 1 所示:[align=center][img=,1053,618]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/3590bc40-6816-42bb-875f-6a5599218cde.jpg[/img][/align][align=center]图 1 SIFT-MS 的工作原理示意图[/align]  在离子源中用微波放电或射频离子源来产生正离子,离子进入一个上游管中,其中有一个四极杆滤质器,用以过滤掉无用离子,留下首选的母离子,通常选择H3O+,NO+和O2+为母离子,母离子通过一个文丘里管(一般管径为1-2 mm)进入到反应流动管中,这里样品气用载气氦以一定速进入流动管,载气压力通常为100 Pa,在这里母离子与样品气反应,反应产物离子进入一个下游管,管长一般为30-100 cm,管末端的文丘里管(一般管径为0.3mm)进入到另一个四极杆滤质器对它们进行质量过滤。用电子倍增器检测,对选择出来的目标反应产物离子进行离子计数,进行定量分析。[b]3.SIFT 中的反应速率常数[/b]  样品+载气注射到不锈钢流动管(内径通常为4-8 cm,内径以dt表示),用罗茨泵抽动,使管中总流速在40-80 m/s,以vg表示,它可以用载气流速,压力pg,温度Tg (K) 和dt进行精确计算,即:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/b41a9e0f-c11e-4741-a31c-cb93ba324a50.jpg[/img](1)[/align]  被加热的离子很快沿着流动管进行扩散,离子沿着流动管的平均速率为Vi这一速率决定着离子与反应气的反应时间 t,Vi要大于Vg,要进行精确测量,理论证明二者的关系为:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/ce6e5c00-85ae-4315-83e3-a6e1f7b23816.jpg[/img](2)[/align]  反应气进样口进入流动管,其流速为ΦR。简单地处理,t是反应长度l(进样口到下游进样孔之间的距离)和Vi之比,但是l需要包括一个小的“末端校正”ε,典型情况下ε为2cm,这是考虑到反应气和载气的一定的混合距离。  为了确定反应的速率系数,需要知道载气中反应气分子的数密度值,可以从载气和反应气的流速得到[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/8605a811-acd1-499a-831f-cfb2e61eca93.jpg[/img](3)[/align]  kb 是玻尔兹曼常数。  下面用一个例子解释如何确定速率常数的,我们选择H3O+为起始离子与丙酮作用,此反应用于呼吸气的分析,这是一个很简单的反应,H3O+的质子进入丙酮分子中:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/01851f86-3930-47bc-80d8-7a3f7254d5e6.jpg[/img][/align]  在流动管中H3O+的原始数密度随时间而降低,Ni可以用下面的动力学公式描述:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/25951713-d73b-45e9-aaad-98459c6d0f5d.jpg[/img][/align]  式(5)中右面第1项表示原始离子(母离子)扩散到流动管壁的损失,以扩散系数 Di和Λ来表征,Λ表示扩散距离,与流动管的直径有关。第2项表示原始离子由于反应的损失,k 是反应(4)质子转移的速率系数,A是反应物(丙酮)的数密度。实际上原始离子H3O+和产物离子(CH3COCH3?H+)的计数率都可以用下游的质谱系统在丙酮蒸汽几个不同的流速下进行测定得到,在丙酮存在下H3O+的计数率I与没有丙酮时的的计数率I0相关,把公式(5)积分可得到:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/e83a1f8f-767e-4a6c-9d14-9c7d0febf661.jpg[/img][/align]  k 的绝对值可从logI对作图得到。  速率系数k是分析测定必须有的数据,见后面的叙述。[b]4 .SIFT-MS 分析法[/b]  从公式(5)和(6)知道,如果反应的前体离子和反应物A的速率系数知道,当分子A流入载气里是,前体离子的计数率就开始降低,这样就可以测定,但是如果一个反应混合物气体同时进入载气里,那么前体离子计数率的降低是所有可反应气体造成的,就不能达到分析混合物的目的。但是,如果每一个反应气体和前体离子反应生成不同的产物离子。那么反应产物的信号就既可以定性又可以定量,所以SIFT-MS分析集中于用下游质谱仪测定前体和反应气体产物离子的计数率,所以它提供一个实时定量分析复杂混合物中的痕迹量气体,比如环境气体和呼吸气体。[b]5 .呼吸气体分析实例[/b]  Turner等人采用SIFT-MS对30位健康志愿者(19位男性,11位女性)进行为期六个月呼出气中乙醇和乙醛的监测,每周8:45 到 13:00(午餐前)志愿者取样,对乙醇和乙醛即可用SIFT-MS进行测定,使用H3O+为前体离子,测得乙醇平均浓度为196 ppb。乙醛的平均浓度为24 ppb。测得正常人呼出气中乙醇浓度在0到1663ppb之间,平均值为450ppb,乙醛浓度在0到104ppb之间,平均值为41ppb。环境中乙醇的背景浓度为50ppb左右,但是几乎没有检测到环境中的乙醛。但是在测定前2 h要是吃了甜饮料/食品乙醇的浓度会增加。(Rapid Commun Mass Spectrom,2006,20(1):6l-68 王海东等,现代科学仪器,2013,(4):40-45)[b](1) 具体方法概述[/b]  SIFT-MS有两种不同的运行模式,一种是全扫描模式,即在一定m/z范围内得到通常的质谱图,用于鉴定前体、产物离子和他们相应的计数率,在线计算机立刻计算这些痕迹量气体在呼吸气中的分压,为此要有可鉴定的产物离子,而且它们还要包括在分析所需要的动力学数据库中,动力学数据库包括速率系数和前体离子/痕迹量气体化合物反应的产物离子。对各种类型的化合物(醇类、醛类、酮类、烃类等)和三种前体离子经过SIFT的详细研究,构建了数据库。  另一种是多离子检测模式,在这一模式下,下游分析用质谱仪用很快的切换方式对前体离子和反应产物离子的选择性m/z值进行处理,定量分析水蒸气和痕迹量目标化合物。这一模式可以更为精确地定量分析痕迹量目标化合物。  图 2是使用多离子检测模式,使用H3O+为前体离子的SIFT-MS进行测定,获得乙醇和甲醇浓度在三次呼出气体随时间变化的曲线。本研究是用这一模式测定肺泡空气中的乙醇和乙醛浓度,在测定呼吸气体的间隙同时测定周围空气中的乙醇和乙醛浓度,看它是否影响对呼吸气体中目标化合物的测定。[align=center][img=,1114,616]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/4c7af3d2-78e7-416e-b183-8b5cd24840b7.jpg[/img][/align][align=center]图 2 SIFT-MS 定量分析呼吸气中乙醇和甲醇的浓度随时间的变化图[/align]  SIFT-MS 定量分析呼吸气中乙醇,浓度随时间的变化是使用前体离子、前体离子水化物和乙醇特征产物离子及水化物(C2H5OH2+,m/z 47)信号比进行计算,还要知道反应时间和样品及载气的流速。  乙醇可以很快地与所有三种前体离子(H3O+,NO+, O2+)反应,与H3O+是直接进行反应,得到m/z 47的质子化乙醇,如下面的反应式:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/c307f24e-b3b6-4c03-9cee-127e17345b4b.jpg[/img] (7)[/align]  此反应(7)是放热反应,决定于碰撞速率。  当含有水汽的呼吸气进入载气时,产物离子很快形成水合离子,含有一个水分子和两个水分子的质子化乙醇其m/z为65(C2H5OH2+?H2O)和83(C2H5OH2+?(H2O)2),他们必须要计算到乙醇的测定当中。乙醛的离子化也类似于乙醇,它们是CH3CHOH2+ m/z 45, CH3CHOH2+?H2O m/z 63,和CH3CHOH2+?(H2O)2 m/z 81,分析时要计算进去[b](2) 检测30个志愿者呼气结果[/b]  采用SIFT-MS对30位健康志愿者(19位男性,11位女性)进行为期六个月呼出气中乙醇和乙醛的监测,表2是在6个月期间测试30个志愿者呼气中乙醇含量的数据。对每一个志愿者每天测定他们的呼出气的乙醇浓度,是3次连续呼吸气的平均值,如图2中的数据,总数为478个平均值,测定了1434次呼气。每个志愿者呼气中的乙醇浓度平均值是为期半年积累的数据。连同测定的标准偏差(SD)数据见表2.按志愿者的年龄从上到下排列,也列出他(她)们的性别和身体质量指数(BMI)。个体之间乙醇浓度的散布很宽,所有志愿者的乙醇浓度在0 到 1663 ppb之间,平均值为196 ppb,SD 为 244 ppb,中间值为112 ppb。表 2 6个月期间测试30个志愿者呼气中乙醇含量的数据[align=center][img=,812,558]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/02ebfcd9-bf25-45f5-9469-7b0f89e5a611.jpg[/img][/align]  *BMI =身体质量指数(Body Mass Index)(体重除以身高的平方)表 3 6个月期间测试30个志愿者呼气中乙醛含量的数据[align=center][img=,668,421]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/43a33ac9-b4cf-4e19-97a9-2502239e716f.jpg[/img][/align]  30个志愿者呼气中乙醇浓度的散布见图3(a),是所有478次肺泡呼吸气中乙醇的浓度,这一分布接近于对数正态分布,符合预期的呼吸代谢的水平。[align=center][img=,790,561]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/2effd15c-face-4776-9af4-8447e32abcbc.jpg[/img][/align][align=center]图 3 30个志愿者6个月内呼吸气中乙醇和乙醛浓度测定的分布图[/align]  棒图纵坐标为样品数,a和 d 是针对所有样品,b和 e是志愿者在测试前2 h没有食用含糖食品或饮料的数据,c 和f是志愿者在测试前2 h吃了含糖食品或饮料的数据  根据这一文章作者们的研究指出吃了含糖食品或饮料会增加呼吸气中乙醇的浓度,这是由于蔗糖通过口腔菌群或肠道菌群的作用产生乙醇。他们研究这一现象,是否会显著影响呼吸气中乙醇浓度的测定,所以分别研究了在测定前两小时吃和没吃甜品志愿者的呼吸气中的乙醇浓度。图 3 中的(b)是志愿者在测试2h 前没有吃甜品的292呼吸气样品得到的结果,图 3 中的(c)是志愿者在测试2h 前没有吃甜品的186呼吸气样品得到的结果,考察呼气中乙醇浓度的增加是否实施由于蔗糖通过口腔菌群或肠道菌群的作用所产生乙醇。  以前的研究已经阐述过,环境空气中乙醇背景浓度对呼吸气中乙醇浓度的测定的影响,本研究说明背景乙醇浓度很容易检测出来(环境中的乙醛背景浓度测不出来)。[b]小结[/b] 我这里引述的研究是2005年的工作,已经过去10年了,跟进的工作不多,可见还没有被人们认识,也涉及到仪器的昂贵,虽然已经有商品仪器,但是没有普及。看来进一步发展这一方法还需要医学和化学工作者结合,以及仪器的普及。

呼出气分析仪相关的耗材

  • ME™ –系列 用于呼吸气体分析的医疗干燥管
    博纯产品广泛的应用领域博纯的产品被广泛应用于工业领域中。八大应用区域已被罗列至下表中,请点击查看每个产品应用领域::1、OEM 医疗设备- 呼吸气体分析2、OEM 分析设备3、烟囱测试和排放物监测4、环境空气监测5、 燃料电池应用6、实验室和科学研究7、CO2 保温箱和环境加湿8、行业源样气预处理。博纯用于制造医疗设备和呼吸气体分析的产品博纯公司是通过ISO 13485 认证的医疗设备制造商,供应独特的样气采样管线、气体干燥器和水分交换器,这些产品广泛应用在麻醉监护、压力测试/肺功能检查、碳酸波形图(二氧化碳监控)和哮喘监控(一氧化氮)上。我们的产品技术主要应用在去除呼吸样气中的湿气,以方便精确分析呼吸气体。呼吸气体分析中最常见的问题根源是样气中的水汽,这可以造成样气管和测量元件中的冷凝,干扰二氧化碳的监控。博纯公司ME™ 系列干燥器和水分交换器选择性地只去除样气中的水汽,基本上根除了分析仪故障的源头。该系列产品具有不同的管束直径、长度、配件组合,可以在不同流速下应用在不同情况。在医疗领域气体分析中,呼出样气中的水汽是最常见的问题。这些水汽易于冷凝在采样管线和测试池中以致对CO2的分析产生干扰。美国博纯METM系列干燥管使用Nafion膜式管技术,将湿度降至与周围相一致。移除高达90%的水气的同时留下氧气,二氧化碳和麻醉气体,显著地消除足以导致气体分析仪故障的水份问题。阅览主要性能和优点:选择性膜技术只移除水气,留下您想要的分析物消除水对CO2分析产生的干扰仅用很短的一节Nafino® 管就可以去除90%的水气低死体积=反应快速多种医疗接头选择,可与现有设备设计相匹配连接-点击阅览接头种类经验证并于二氧化碳,麻醉监测和代谢测试中成功使用工作原理:在干燥应用中,ME系列水分交换管把潮湿气流中的水气转移到周围空气。当采样湿度和环境湿度相同时,干燥就完成了。因为干燥过程是一阶动力学反应,很快就能达到平衡,通常只需100至200毫秒。干燥管的良好性能对于在室温环境下的高湿度采样气体干燥是非常理想的。因为呼出的气体是饱和水气,液态水将会在呼出气体温度下降时被冷凝出。许多种设备被使用去除已失效样气中的冷凝水,如疏水过滤器和集水器。虽然这些设备可以去除液态水,但他们不可以去除水气。这些设备同时也在采样管路中增加了死体积。当水满后,设备必须排水或更换。因为水气不能被这些设备去除,因此问题只能被减少而不能完全消除。智能产品编号系统:为确保气体密封性能,ME-系列专利水分交换器由注塑成型接头构成。同时,聚丙烯编织层包裹在Nafion膜式管束外面提供有力的保护层。此设计可产生一根坚固的采样管线,从呼出样气中快速去除水气。阅览接头类型。ME系列有多种尺寸的管芯,长度和接头来供应不同流速的应用。根据您的流速和干燥要求选择尺寸。按照下方选型指南和产品编号来创建合适您应用的ME干燥管。1 – 系列ME Moisture Exchanger SeriesME2 – 管束大小0.050″ Nafion® Tubing0500.060″ Nafion® Tubing0600.070″ Nafion® Tubing0700.110″ Nafion® Tubing1103 – 干燥管长度6″ (15 cm)0612″ (30 cm)1224″ (60 cm)244 – 接头类型Thermoplastic tube* with stainless steel coupling (specify length of tube)TTThermoplastic tube* with nylon barb coupling (specify length of tube)BTNylon barbed fittingB1/16″ Molded barb fitting (not available in ME-070 series)MBStainless steel tube in molded polypropylene header (specify length of tube)STMolded male locking luer fitting (Not available in ME-110)MLMale locking luer with push-in barb attached with heat shrinkBMLMolded female luer fitting (Not available in ME-110)FLFemale locking luer with push-in barb attached with heat shrinkBFLMolded male slip luer fitting (Not available in ME-110)MS为您的应用选择合适的医疗干燥管根据目标干燥或加湿水平的要求及样气通过管束流速来选择干燥管。通常由分析仪器要求来决定。下面是四款医疗干燥管性能曲线,点击曲线图并放大查阅。流速为0-150 cc/min: ME-050 系列流速为0-400 cc/min: ME-060系列流速为0-1000 cc/min: ME-070系列流速为0-1000 cc/min: ME-110系列医疗干燥管常见问题ME医疗干燥管是什么?一个ME干燥管就是一段较短的、有外编织物保护的Nafion管。ME干燥管是如何运作的?当呼吸气体中的水气流过ME干燥管时,水气被干燥管吸收然后蒸发到周围空气中。相反,该产品也可作为一个加湿器,把环境湿度转移到干燥的氧气中。去除或添加管内水气的量取决于管内外的相对湿度。常见问题也已提及“Nafion管为何既是干燥管又是加湿器”。使用ME干燥管的优势是什么?ME干燥管避免了呼吸气体分析仪的故障,因为呼吸气体分析仪最常见的故障根源是在采样中的冷凝水气。当水的干扰被排除,分析仪的准确性和精度也有所提高。ME干燥管应该被安装在采样线中的哪个位置?当干燥管管安放于靠近病人的位置,呼出的采样仍然温暖,在它进入采样线前没有机会冷凝。这个位置有利于ME的性能,因为在较高温度下水气的传输速率会增加。在每个干燥或加湿过程后是否需要更换ME干燥管?因为ME干燥管是采样线的一部分,它也应该被如此对待。出于卫生原因,有些客户会把这些干燥管作为一次性用品。这种干燥管非常耐用,理论上可以使用数月无需更换。然而每家医院有自己的标准,我们遵从个体机构的政策。与脱水器或HME相比,ME干燥管的优势是什么?简易性 – 脱水器收集的液态水必须定期排出。因为ME干燥管除去水气时不会形成冷凝水,潜在的冷凝水被排除。此外,完全无需操作和维护。性能 – 呼吸采样在脱水器出口仍是饱和(100%相对湿度),而ME将降低采样的湿度达到环境湿度的水平(一般30-50%相对湿度)。分析精度 –使用脱水器来移除含有水溶性化合物(如NO2)中的水分会引起采样完整性问题,因为此类化合物能溶于冷凝水了。一个ME干燥管可以有选择地出去水气,而不影响需检测的气体。仍然需要脱水器和HME吗?无需再用脱水器清除水。一个去痰的过滤器仍然是可取的。ME干燥管可以进行消毒吗?消毒的首选方法是伽马辐射。我们的建议是在未消毒的情况下使用,每次使用干燥管后更换。如果要消毒,伽马辐射是首选的方法。ME干燥管的大小?Nafion管材的长度需要是由采样流量和它暴露于环境中的湿度决定的。一般原则来说,1 个6″的干燥管可用于75cc/min的采样流量,一个12″的干燥管可用于150cc/min的流量或更少。一旦采样的相对湿度达到环境水平,水分交换停止。ME干燥管的成本效益如何?由于免除了维修和潮湿采样造成的设备故障,大大节约了成本。没有人可以把防止在一个医疗过程中关键时刻的气体监测失败同一美元的价值相提并论。对使用过的干燥管最适当的处理方法是什么?干燥管的处理方法可以使用医院处理任何乙烯基塑料同样的程序,填埋或特殊焚烧。该产品很稳定且不会分解。我可以清洗ME干燥管吗?由于ME系列的独特构造,博纯强烈建议不要使用液态水或酒精去清洗干燥管。两种类型的液体都有使Nafion膨胀的倾向。很可能在与保护编织层完全接触时造成材料变形和扭结,导致限流和降低干燥管性能。如果这种类型的清洗认为需要,为限制膨胀效应,博纯建议清洁过程必须快速进行,然后在接触液态水或酒精后立即在干燥管中通干净的干燥气体快速移除水分。
  • 气体加湿 用于呼吸气体分析的医疗干燥管
    博纯产品广泛的应用领域 博纯的产品被广泛应用于工业领域中。八大应用区域已被罗列至下表中,请点击查看每个产品应用领域::1、OEM 医疗设备- 呼吸气体分析2、OEM 分析设备3、烟囱测试和排放物监测4、环境空气监测5、 燃料电池应用6、实验室和科学研究7、CO2 保温箱和环境加湿8、行业源样气预处理。 博纯用于制造医疗设备和呼吸气体分析的产品博纯公司是通过ISO 13485 认证的医疗设备制造商,供应独特的样气采样管线、气体干燥器和水分交换器,这些产品广泛应用在麻醉监护、压力测试/肺功能检查、碳酸波形图(二氧化碳监控)和哮喘监控(一氧化氮)上。我们的产品技术主要应用在去除呼吸样气中的湿气,以方便精确分析呼吸气体。在医疗领域气体分析中,呼出样气中的水汽是最常见的问题。这些水汽易于冷凝在采样管线和测试池中以致对CO2的分析产生干扰。美国博纯METM系列干燥管使用Nafion膜式管技术,将湿度降至与周围相一致。移除高达90%的水气的同时留下氧气,二氧化碳和麻醉气体,显著地消除足以导致气体分析仪故障的水份问题。阅览主要性能和优点:选择性膜技术只移除水气,留下您想要的分析物消除水对CO2分析产生的干扰仅用很短的一节Nafino® 管就可以去除90%的水气低死体积=反应快速多种医疗接头选择,可与现有设备设计相匹配连接-点击阅览接头种类经验证并于二氧化碳,麻醉监测和代谢测试中成功使用工作原理:在干燥应用中,ME系列水分交换管把潮湿气流中的水气转移到周围空气。当采样湿度和环境湿度相同时,干燥就完成了。因为干燥过程是一阶动力学反应,很快就能达到平衡,通常只需100至200毫秒。干燥管的良好性能对于在室温环境下的高湿度采样气体干燥是非常理想的。因为呼出的气体是饱和水气,液态水将会在呼出气体温度下降时被冷凝出。许多种设备被使用去除已失效样气中的冷凝水,如疏水过滤器和集水器。虽然这些设备可以去除液态水,但他们不可以去除水气。这些设备同时也在采样管路中增加了死体积。当水满后,设备必须排水或更换。因为水气不能被这些设备去除,因此问题只能被减少而不能完全消除。智能产品编号系统:为确保气体密封性能,ME-系列专利水分交换器由注塑成型接头构成。同时,聚丙烯编织层包裹在Nafion膜式管束外面提供有力的保护层。此设计可产生一根坚固的采样管线,从呼出样气中快速去除水气。阅览接头类型。ME系列有多种尺寸的管芯,长度和接头来供应不同流速的应用。根据您的流速和干燥要求选择尺寸。按照下方选型指南和产品编号来创建合适您应用的ME干燥管。1 – 系列ME Moisture Exchanger SeriesME2 – 管束大小0.050″ Nafion® Tubing0500.060″ Nafion® Tubing0600.070″ Nafion® Tubing0700.110″ Nafion® Tubing1103 – 干燥管长度6″ (15 cm)0612″ (30 cm)1224″ (60 cm)244 – 接头类型Thermoplastic tube* with stainless steel coupling (specify length of tube)TTThermoplastic tube* with nylon barb coupling (specify length of tube)BTNylon barbed fittingB1/16″ Molded barb fitting (not available in ME-070 series)MBStainless steel tube in molded polypropylene header (specify length of tube)STMolded male locking luer fitting (Not available in ME-110)MLMale locking luer with push-in barb attached with heat shrinkBMLMolded female luer fitting (Not available in ME-110)FLFemale locking luer with push-in barb attached with heat shrinkBFLMolded male slip luer fitting (Not available in ME-110)MS为您的应用选择合适的医疗干燥管根据目标干燥或加湿水平的要求及样气通过管束流速来选择干燥管。通常由分析仪器要求来决定。下面是四款医疗干燥管性能曲线,点击曲线图并放大查阅。流速为0-150 cc/min: ME-050 系列流速为0-400 cc/min: ME-060系列流速为0-1000 cc/min: ME-070系列流速为0-1000 cc/min: ME-110系列医疗干燥管常见问题ME医疗干燥管是什么?一个ME干燥管就是一段较短的、有外编织物保护的Nafion管。ME干燥管是如何运作的?当呼吸气体中的水气流过ME干燥管时,水气被干燥管吸收然后蒸发到周围空气中。相反,该产品也可作为一个加湿器,把环境湿度转移到干燥的氧气中。去除或添加管内水气的量取决于管内外的相对湿度。常见问题也已提及“Nafion管为何既是干燥管又是加湿器”。使用ME干燥管的优势是什么?ME干燥管避免了呼吸气体分析仪的故障,因为呼吸气体分析仪最常见的故障根源是在采样中的冷凝水气。当水的干扰被排除,分析仪的准确性和精度也有所提高。ME干燥管应该被安装在采样线中的哪个位置?当干燥管管安放于靠近病人的位置,呼出的采样仍然温暖,在它进入采样线前没有机会冷凝。这个位置有利于ME的性能,因为在较高温度下水气的传输速率会增加。在每个干燥或加湿过程后是否需要更换ME干燥管?因为ME干燥管是采样线的一部分,它也应该被如此对待。出于卫生原因,有些客户会把这些干燥管作为一次性用品。这种干燥管非常耐用,理论上可以使用数月无需更换。然而每家医院有自己的标准,我们遵从个体机构的政策。与脱水器或HME相比,ME干燥管的优势是什么?简易性 – 脱水器收集的液态水必须定期排出。因为ME干燥管除去水气时不会形成冷凝水,潜在的冷凝水被排除。此外,完全无需操作和维护。性能 – 呼吸采样在脱水器出口仍是饱和(100%相对湿度),而ME将降低采样的湿度达到环境湿度的水平(一般30-50%相对湿度)。分析精度 –使用脱水器来移除含有水溶性化合物(如NO2)中的水分会引起采样完整性问题,因为此类化合物能溶于冷凝水了。一个ME干燥管可以有选择地出去水气,而不影响需检测的气体。仍然需要脱水器和HME吗?无需再用脱水器清除水。一个去痰的过滤器仍然是可取的。ME干燥管可以进行消毒吗?消毒的首选方法是伽马辐射。我们的建议是在未消毒的情况下使用,每次使用干燥管后更换。如果要消毒,伽马辐射是首选的方法。ME干燥管的大小?Nafion管材的长度需要是由采样流量和它暴露于环境中的湿度决定的。一般原则来说,1 个6″的干燥管可用于75cc/min的采样流量,一个12″的干燥管可用于150cc/min的流量或更少。一旦采样的相对湿度达到环境水平,水分交换停止。ME干燥管的成本效益如何?由于免除了维修和潮湿采样造成的设备故障,大大节约了成本。没有人可以把防止在一个医疗过程中关键时刻的气体监测失败同一美元的价值相提并论。对使用过的干燥管最适当的处理方法是什么?干燥管的处理方法可以使用医院处理任何乙烯基塑料同样的程序,填埋或特殊焚烧。该产品很稳定且不会分解。我可以清洗ME干燥管吗?由于ME系列的独特构造,博纯强烈建议不要使用液态水或酒精去清洗干燥管。两种类型的液体都有使Nafion膨胀的倾向。很可能在与保护编织层完全接触时造成材料变形和扭结,导致限流和降低干燥管性能。如果这种类型的清洗认为需要,为限制膨胀效应,博纯建议清洁过程必须快速进行,然后在接触液态水或酒精后立即在干燥管中通干净的干燥气体快速移除水分
  • 上海楚柏乙炔分析仪
    上海楚柏为您提供各种规格的乙炔分析仪,产品列表如下:(详细的价格请联系我们的玻璃器皿销售经理)。编号 名称 单位V02023601乙炔分析仪  套Truelab提供的化学玻璃仪器采用优质玻璃原料,由专业技师加工而成。烧器类采用硬质95料或GG-17高硅硼玻璃,抗化学腐蚀防离子污染,耐骤冷骤热性好。量器类刻刻度精密、透明度高。Truelab提供的玻璃仪器种类多,规格全,欢迎新老客户选购。上海地区自车送货上门。021-67696554 021-67697006 021-67697009

呼出气分析仪相关的资料

呼出气分析仪相关的资讯

  • 抗击疫情,Vocus在行动 –人体呼出气体VOC分析进行快速新冠病毒早期筛查
    利用Vocus PTR-TOF,法国ircelyon和isa研究所的科研人员在里昂的croix rousse医院进行了疑似新冠患者的呼出气体分析,以期能实现对早期新冠病毒感染者的快速筛查。人体呼出气体分析是近年来的科研热点,因呼出气体中富含的特征vocs可能给临床诊断带来革命性的改变。呼出气体含有的内源性vocs跟人体的新陈代谢和生理状况都息息相关;同时,食物消化和药物代谢物也会在呼出气体中留下特定的印记。因其无损,简易性和可快速分析等优点,呼出气体组分研究被认为具有潜力成为病情诊断、药物动力学和个性化医疗的重要辅助手段。由于目标特征物的低浓度(一般ppt到ppb)、样品的高湿度和复杂基体效应,这也对采用的分析化学方法提出了很高的硬性要求。Vocus PTR-TOF 通过呼出气体进行新冠病毒患者早期诊断TOFWERK PTR-TOF 是一款具有极高灵敏度的在线vocs检测仪,可以同时分析多至上百种挥发性有机物。无需任何样品预处理,该仪器可对气态样品进行实时检测并给出分析结果。为配合呼出气体分析,vocus ptr-tof搭配了可加热控温的进样管,同时配备了一次性的止回呼气嘴咬,防止可能的相互感染和污染。可移动设计让这台vocus ptr-tof在急救病房和诊断分流点等地点自由部署并进行测量。全谱捕捉数百种vocs的分析能力大大提升了识别与新冠病毒或者其他病例相关的二次代谢物和特征物种的可能性。相对于基于棉签采样,耗时长达几十分钟的现行分析方法,vocus ptr-tof具有在一分钟内筛查一个乃至更多人的巨大应用分析潜力!法国里昂 Croix Rousse医院内配有呼出气体采样系统的Vocus PTR-TOF呼出气体中新冠病毒标志物筛查科研工作者们相信在人体呼出气体中存在跟新冠病毒或者因其引起的肺部感染密切相关的生物标记物,这将大大加速疑似患者和无症状患者的排查工作,为疫情控制提供了更多的时间和手段。基于这个目标,法国ircelyon和isa研究所的科研人员在位于里昂的croix rousse医院内部署了一台vocus ptr-tof。在里昂大学传染病研究中心(ciri,inserm)和croix rousse医院的icu和传染病部门的紧密合作下,研究人员正在分析诊断为阳性和阴性的志愿者们的呼出气体,数据分析也在同步进行中。该项目基金由auvergne rhones-alpes地区政府和法国政府共同提供。
  • 大连化物所研制临床高灵敏高特异性呼出气氨实时监测仪
    近日,大连化物所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组)李海洋研究员团队与大连医科大学附属第二医院冷松教授团队合作,基于我所自主研发的高分辨离子迁移谱技术,发展了一种面向床旁诊断的呼出气氨实时监测仪和新方法,实现了对周期性呼吸过程中呼出气氨的高灵敏和高特异性的实时监测。该方法可以有效减轻呼出气中高湿度、复杂背景,以及小分子氨的高吸附性残留对检测结果的干扰,为人体重要生物代谢标志物氨的检测提供了一种无创、实时、精准的新仪器和新方法。呼出气氨与体内氨基酸合成—代谢、尿素—氮动态平衡、血液酸碱平衡缓冲对等多种重要生理过程密切相关。呼出气中氨浓度为肝肾功能、雷氏综合征、尿素循环障碍、有机酸中毒和幽门螺杆菌感染等疾病的诊断提供了重要参考。因此,呼出气氨的快速、非侵入、准确定量监测具有重要的临床意义。在前期相关研究的基础上,本工作通过在漂气中加入改性剂丙酮来调控离子—分子反应,显著地提升了氨和试剂分子的峰—峰分离度,在上千种呼出气组分中实现痕量氨气的高特异性检测;发展了在线稀释和吹扫采样技术,解决了氨分子的吸附残留难题,实现了100%RH下呼出气氨的高灵敏检测;在宽的浓度范围(100至2400ppb)可以实现呼出气氨的准确定量检测,单次分析时间仅40ms。与目前血氨浓度检测方法相比,呼出气氨离子迁移谱检测仪具有无创检测、实时性强、选择性好、灵敏度高等优点,特别适用于透析疗效的实时监测和肝性脑病的早期识别,展示出床旁诊断的重要应用价值。目前,该仪器已在大连医科大学附属第二医院健康管理医学中心开展健康检测和评估。相关研究以“Breath-by-breath measurement of exhaled ammonia by acetone-modifier positive photoionization ion mobility spectrometry via online dilution and purging sampling”为题,发表在《药物分析学报》(The Journal of Pharmaceutical Analysis)上。该工作的第一作者是大连化物所与大连医科大学联合培养硕士研究生王露和102组蒋丹丹副研究员。该工作得到了国家自然科学基金、中科院科研仪器设备研制项目、大连化物所创新基金等项目的资助。
  • 天开园企业聚焦呼出气检测技术 “探测”身体预警信号
    不久之前,天开园企业万盈美(天津)健康科技有限公司发布了致力于呼出气领域的疾病筛查技术研究、助益生物医药产业发展、并在临床中实现重大突破的详细情况。  万盈美董事长马万里介绍,人类呼出的气体中包含300多种挥发性有机化合物(VOCs),这些物质来源于人体的新陈代谢,其浓度和种类可以反应人体的生理和病理状态,因此可以作为区分健康和疾病状态的生物标志物。随着对呼出气VOCs研究的深入,呼出气VOCs与疾病的关系逐渐明确,可以为疾病的诊断、病情监测以及药物疗效评估等方面提供有力支持。人类呼吸代谢组学数据库已经确定了近60种与呼出气VOCs相关的疾病,包括肺癌、阿尔茨海默病等。  随着我国在重大慢病防控、人口老龄化、医保支出压力方面的问题日趋严峻,对高效、准确、便捷、低成本的疾病筛查技术的需求越来越迫切。为了回应这样的时代命题,推动呼出气检测的临床转化,万盈美(天津)健康科技有限公司应运而生,并在天开园注册成立专注于呼出气分析技术的万盈美呼气智检(天津)数字医疗科技有限公司。  “我们公司主要聚焦国际领先的呼出气诊断技术研发,提供基于呼出气分析的疾病预警、临床试验CRO和药代动力学分析服务。”马万里介绍说。  公司发展至今,依托先进的呼出气检测设备和万盈美肺癌筛查模型建立了中心检测实验室,为体检机构、医疗单位、社区、企业、个体提供基于呼气代谢组学的LDT(实验室自建检测)肺癌早筛健康预警服务。公司还通过体检机构、互联网平台获取样本,并向终端用户提供肺癌预警信息。马万里说:“用户只需要获得气袋并独立完成采样,就会在3天内收到得到我们自有检测实验室提供的、有临床研究或科学研究成果支持的肺癌及其他肺部疾病的健康分析及预警信息。”  针对目前现有肺癌筛查体系对肺微小结节(5 mm)诊断能力不足、对肺小结节(5-10 mm)癌变监测能力不足、反复CT探查辐射累积损伤风险升高等问题,万盈美开发了基于呼出气分析与CT影像科报告NLP(自然语言处理)分析的肺结节癌变监测服务,肺结节患者只须提供发现结节时的CT影像报告并定期进行呼出气分析,就可以实现肺结节的连续跟踪监测,以便在其发生癌变的早期进行识别,有效实现了现有肺结节CT监测过程(频率为1次/年)的辅助和补盲。  能够取得这样的科研成果,离不开雄厚的科研团队的支撑。万盈美呼气智检(天津)数字医疗科技有限公司由中国医学科学院北京协和医学院的科研团队和投资行业的资深专家共建成立。技术团队负责人孙美秀博士为中国医学科学院生物医学工程研究所研究员,南开大学物理学院博士、新加坡国立大学博士后,长期从事呼吸气体分析技术与诊断相关研究。科研团队从2012年起跟踪研究国际领先的呼出气分析技术,在呼出气VOCs的质谱检测、辅助诊断模型建立、临床试验方面积累了丰富的研究基础,创新性地开创了基于“直接进样质谱+机器学习分类模型”的代谢组学诊断方法,可以说,万盈美是名副其实的具有国际视野、研发能力和使命担当的呼出气检测“国家队”。  马万里表示:“万盈美建立伊始就将原始技术创新作为科研的基本方向,我们团队的医工结合人才梯队涵盖生物医学工程、医学、物理、光学、机械、电子等多个领域,专注从0到1的原始技术创新、从1到10的应用基础研究、从10到100的应用转化研究。”  目前,万盈美正与多所高校、研究机构、三甲医院合作,共同开展技术研究和开发,不断产生核心专利,进行商业化推广,并不断取得突破。前不久,万盈美成功入选中国品牌创新发展工程。未来,万盈美将不断拓宽疾病早诊图谱和范围,从肺结节、肺癌逐步拓展至AD、心衰等多领域,同时拓宽检测服务边界,不断发挥呼出气检测的技术优势,以前瞻视角、科技创新,展现作为“国家队”的国际视野与责任担当。

呼出气分析仪相关的试剂

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