VERENVIRTAUKSEN MITTAUS



Samankaltaiset tiedostot
Demo 5, maanantaina RATKAISUT

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

ULTRAÄÄNILAITTEET ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖTAVAT

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (5 op/3 ov) Koe

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Tuulen nopeuden mittaaminen

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 14: Indusoitunut sähkömotorinen voima ja kertausta magneettikentistä

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE (5)

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

SwemaMan 7 Käyttöohje

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

TUTKIMUSSELOSTUS. Työ

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

Ilmaverhopuhallinprojekti

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

a P en.pdf KOKEET;

Johdanto fysiologian kurssityöhön KTI = F1 Verenpaineen mittaaminen Valtimosykkeen tunnusteleminen Verenvirtauksen tutkiminen doppler laitteella

PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

VALIO OY SEINÄJOEN TEHTAIDEN KUIVAIMIEN PÖLYPÄÄSTÖ- MITTAUKSET

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Magneettikenttä ja sähkökenttä

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

ja J r ovat vektoreita ja että niiden tulee olla otettu saman pyörimisakselin suhteen. Massapisteen hitausmomentti on

PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ. Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Verkkodatalehti. FTS-H100F04A T-Easic FTS VIRTAUSANTURIT

Pullon venymän mittaaminen KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Henri Järlström ja Olli Sarainmaa

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan.

Putkistovirtausmittauksia

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

Käyttöohje Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin

Sähkömagneettinen induktio

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Valtimotaudin ABC 2016

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

YO-harjoituskoe B / fysiikka Mallivastaukset

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

FRANCKIN JA HERTZIN KOE

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

SwemaMan 8 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Metra ERW 700. Energialaskuri

Agenda. Johdanto Säätäjiä. Mittaaminen. P-, I-,D-, PI-, PD-, ja PID-säätäjä Säätäjän valinta ja virittäminen

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

Koneistusyritysten kehittäminen. Mittaustekniikka. Mittaaminen ja mittavälineet. Rahoittajaviranomainen: Satakunnan ELY-keskus

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

OHJE 2(5) Dnro LIVI/4495/05.00/ KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

Säätökeskus RVA36.531

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

HENGITYSKAASUJEN VAIHTO

PIENTAAJUISET SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT HARJOITUSTEHTÄVÄ 1. Pallomaisen solun relaksaatiotaajuus 1 + 1

7. Resistanssi ja Ohmin laki

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

SMG-4450 Aurinkosähkö

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka

Tuotevalikoima Elektrodit

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

KON C H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, Koesuunnitelma

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

Innovatiivisuus ja laatu

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

Transkriptio:

VERENVIRTAUKSEN MITTAUS 19.04.2003 sivu 1/ 5 VERENVIRTAUKSEN MITTAUS VERENVIRTAUSMITTAUKSET Veren virtausta voidaan mitata invasiivisilla ja noninvasiivisilla menetelmillä. Käytössä on useita menetelmiä, joilla voidaan rekisteröidä veren virtausnopeutta, virtaustilavuutta tai kudosperfuusiota. 1. ELEKTROMAGNEETTINEN VIRTAUS- MITTAUS Aikanaan yleisin käytössä ollut invasiivinen verenvirtausmittaus perustui sähkömagneettiseen induktioon. Nykyisin ultraäänimittaukset ovat syrjäyttäneet tämän mittausperiaatteen. Elektromagneettinen virtausmittaus perustuu yleisesti tunnettuun sähkömagnettiseen induktioilmiöön: kun johdin liikkuu magneettikentässä, niin johtimeen indusoituu jännite. Vastaavasti sähköä johtavan nesteen liikkuessa magneettikentässä nesteeseen indusoituu jännite.. Sähkömagneettisessa virtausmittauksessa järjestetään verisuonen läpi virtaussuuntaan nähden kohtisuoraan magneettikenttä ja mitataan näitä akseleita kohtisuoraan suuntaan muodostuva jännite. Indusoitunut jännite noudattaa yhtälöä: e = A d v B + C Kaavassa A, C vakioita d suonen halkaisija B magneettikentän voimakkuus v veren virtausnopeus Kaavasta nähdään saatavan jännitteen olevan verrannollinen nopeuden ja suonen halkaisijan tuloon. Tilavuusvirtauksen edellyttämä halkaisijan toinen potenssi saadaan arvioitua anturin mitoista. Anturit toimitetaankin valmiiksi kalibroituina (ilmoitetaan kalibrointikerroin), jolloin niiden tarkkuudeksi luvataan noin 20 %. Mittauksessa saatava jännitetaso on luokkaa 5 50 uv, joten elektroniikalle asetettavat vaatimukset ovat melkoiset. Suurimpia vaikeuksia ovat magnetointivirran indusoituminen mittausjohtimiin, elektrodien offset-jännitteet ja EKG:n ja EMG:n aiheuttamat häiriöt (sydämen verisuonia mitattaessa ja verisuonten omien lihasten toiminta), sekä luonnollisesti kaikki ulkoiset sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat häiriöt. Laitteen periaate on esitetty kuvassa 1.1 Kuvassa 1.2. on esitetty mittausanturin rakenne. Kuva 1.1 Elektromagneettisen mittauksen periaate. Kuva 1.3 Mittaustilanneesimerkki; anturi suonen ympärillä. Kuva 1.2 Anturin periaatteellinen rakenne. Mittaustulokseen ei oleellisesti vaikuta virtauksen turbulenttisuus, mutta voimakkaat suihkuvirtaukset saattavat kasvattaa tulosta. Veren hematokriitin (punasolujen osuus verestä) vaikutus voi olla merkittävä: hematokriitin muuttuessa 10 prosenttiyksikköä virtausmittauksessa on havaittavissa noin 5 % muutos.

VERENVIRTAUKSEN MITTAUS 19.04.2003 sivu 2/ 5 Mittapäitä on saatavissa halkaisija-alueelta 0.75 45 mm. Sopivan kiinnityksen takaamiseksi mittapään halkaisijan tulee olla 10 20 % suonen halkaisijaa pienempi. Tämän takia tarvittava anturimäärä on melkoinen. Mittaussysteemin taajuusvaste luokkaa 50 Hz, joten tällä menetelmällä saadaan varsin hyvälaatuinen kuva verenvirtauskäyrästä. käytetään esimerkiksi jatkuvaa kylmän keittosuolaliuoksen infuusiota. Kuva 2.1 Jatkuvan lämpölaimennuksen käyttö virtausmittaukseen. Kun injektoitava lämpömäärä Q tunnetaan, niin tilavuusvirtaus saadaan laskettua lämpötilojen T1 ja T2 erosta. Menetelmä ei ole suosittu. Mittaussysteemin taajuusvaste on muutama hertzi, joten se soveltuu lähinnä keskimääräisen virtauksen mittaamiseen. 3. PAINEGRADIENTTIMENETELMÄ Kuva 1.4 Esimerkki teollisuusintrumentoinnin EMFanturista Anturin magnetoinnissa on käytetty suorakaidemagnetointia ja sinimuotoista magnetointia. Kuvassa 1.5 on esitetty suorakaidemagnetoinnissa laitteiston toimintaan liittyviä käyriä. Painegradienttimenetelmässä virtaukseen asetetaan kaksiaukkoinen katetri, jonka aukkojen välistä paine-eroa rekisteröidään. Näin saatava painesignaali on verrannollinen veren virtausnopeuteen ja kiihtyvyyteen. Kuva 3.1 Painegradientin käyttö virtausmittaukseen. Tietysti anturissa paine-ero voidaan mitata myös suoraan katetrin kärjessä olevilla paineantureilla. Menetelmä soveltuu vain melko suuriin suoniin ja vaatii säännöllisen poikkileikkauksen suonelta. Suonen haarautumia ei saa olla painemittauspaikkojen läheisyydessä. Menetelmää ei juuri käytetä kliinisesti. Kuva 1.5 Keskinäisinduktanssi aiheuttaa voimakkaat häiriöpiikit magnetoinnin muutoskohtiin. Virtaukseen verrannollinen signaali luetaan juuri ennen magnetoinnin muuttamista. Alhaalla esimerkki 2-kanavaisen mittauksen magnetoinnista. 2. LÄMPÖLAIMENNUSMENETELMÄ Virtausmittaus voidaan tehdä kuvan 2.1 mukaisella lämpölaimennusmenetelmällä. Siinä verisuoneen uitetaan mittauskatetri, jossa on kaksi lämpötilan mittausanturia T1 ja T2. Näiden väliin syötetään jatkuvasti tietty lämpövirtaus Q. Lämpövirtauksena 4. ULTRAÄÄNIMENETELMÄT Ultraäänellä tapahtuva virtausmittaus on syrjäyttänyt käytännössä kaikki edelläkuvatut mittausmenetelmät yksittäisestä verisuonesta tapahtuvissa verenvirtausmittauksissa. Ultraäänimittauksista on oma teksti, joten ko. mittausmenetelmiä ei selvitetä tässä. 5. PLETYSMOGRAFISET MENETELMÄT Pletysmografisissa menetelmissä virtausmittaus tapahtuu rekisteröimällä tutkittavana olevan raajan-

VERENVIRTAUKSEN MITTAUS 19.04.2003 sivu 3/ 5 osan tilavuusmuutoksia kun laskimot (paluuvirtaus) on suljettu. Alkuun tulee sulkumansetin aiheuttama tasonsiirtymishäiriö, joka poistuu kun mansetti avataan. Kaltevuuden arvioinnissa on nämä alun ja lopun virheelliset siirtymät eliminoitava. Kuva 5.4 Maksimaalisen rasituksen jälkeen havaittava verenvirtaus. Kuva 5.1 Laskimonsulkupletysmografian periaate. Kuvassa vesipletysmografialla tapahtuva tilavuusmuutoksen tunnistus. Terveessä jalassa huippuvirtaus saavutetaan nopeasti ja palautuminen on nopeaa. Tukkoisessa jalassa virtaushuippu viivästyy ja palautuminen on hidasta. Tilavuusmuutosten rekisteröinti voi tapahtua mansetilla. Tämän lisäksi tilavuusmuutoksen rekisteröintiin on käytetty erilaisia ilma- tai vesitäytteisiä kammioita, elohopeatäytteistä raajan ympäri kierrettyä letkua, raajanosan impedanssin muutosta, raajan ja metallisylinterin välisen kapasitanssin muutosta tai raajan punnitsemista. Kuva 5.2 Mittauksessa havaittavia täyttymiskäyriä. Ylempi lepotilanteessa ja alempi heti rasituksen jälkeen. Pletysmografisissa mittauksissa virtaus ilmoitetaan tavallisesti yksikkönä mlverta / 100 mlkudosta / min Mittauksissa pyritään selvittämään lepotilan arvon lisäksi rasituksen jälkeinen maksimaalinen perfuusio. Lepotilanteessa mittaustapahtumassa voidaan käyrälle tavallisesti ottaa useiden sydämenlyöntien ajan kertyvä verimäärä. Heti rasituksen jälkeisessä rekisteröinnissä täyttymiskäyrän kaltevuus joudutaan selvittämään muutaman sydämenlyönnin alueelta. Kuva 5.5 Esimerkki vanhasta pletysmografista. Mittauskammio voi olla vesi- tai ilmatäytteinen. Kuva 5.6 Venymäliuskapletysmografia. Säären ympäri kiedottu elohopeatäytteinen kumiletku, mittauksessa rekisteröidään letkun venymä elohopeapatsaan resistanssin muutoksen avulla. Elohopean myrkyllisyyden takia tämä menetelmä ei nykyisin tässä muodossa käytössä. Kuva 5.3 Esimerkki rasituksen aikaisesta mittauksesta:

VERENVIRTAUKSEN MITTAUS 19.04.2003 sivu 4/ 5 häiriintymistä ja erityisesti rasituksen jälkeisen virtauksen palautuminen lepotila-arvoon viivästyy. Kuva 5.7 Kapasitiivinen tunnistus. Jalka muodostaa sylinterikondensaattorin sisäelektrodin ja metallisylinteri ulkoelektrodin. Elektrodien välinen etäisyysmuutos (jalan tilavuuden muutos) saadaan laskettua kapasitanssin muutoksesta. Pletysmografisia mittauksia on käytetty varsinaisen tilavuusvirtauksen selvittämisen lisäksi mittaamaan esim. jalan laskimoiden kuntoa. Laskimonsulkumansetilla suljetaan aluksi paluuvirtaus. Riittävän verikasauman muodostuttua mansetti avataan ja mittauksessa seurataan kuinka nopeasti kasautunut tilavuus poistuu. Kuva 5.8 Impedanssimittauksella tapahtuva tunnistus. Kuva 5.11 Laskimotukosten mittaus. Tarkastellaan jalkaan kertyneen verimäärän tyhjenemisnopeutta. 6. ISOTOOPPIMENETELMÄ Kudosvirtaus voidaan mitata ruiskuttamalla mittauskohdan kudokseen sopivaa radioisotooppia (esim. Xenon-133) ja mittaamalla merkkiaineen säteilyn heikkenemistä. Kuva 5.9 Esimerkki raajojen pletysmografisesta virtausmittauksesta impedanssimenetelmällä. Kuvaan 5.9 kommentinani: Omien mittauskokemuksieni perusteella asettaisin jalat lähes vaakasuoraan varsinaisessa virtausmittauksessa. Jos kyseessä on laskimoiden kunnon mittaus (kuva 5.11), niin silloin kuvan asento on OK. Säteilyn laimenemisesta voidaan laskea mittauskohdan verenvirtaus. Reksiteröintiesimerkki kuvassa. Kuva 5.10 Gravimetrinen menetelmä l. punnitusperiaate. Vanhassa systeemissä jalka ripustettu ylhäällä olevaan jousivaakaan, jossa piiromekanismi. Uudempi tapa mitata paino jalan alle asetetulla vaa-alla. Pletysmografisten mittausten luotettavuutta heikentää tarvittava laskimoiden sulkeminen. Tämä usein toistettuna aiheuttaa raajan virtaustilanteen Kuva 6.1 Isotooppimenetelmällä tapahtuva lihaksen verenkierron mittaus. Menetelmän etu laskimonsulkupletysmografiaan verrattuna on sen fysiologisuus: rekisteröinti ei häiritse eikä muuta normaalia verenkiertoa.

VERENVIRTAUKSEN MITTAUS 19.04.2003 sivu 5/ 5 7. OSKILLOMETRISET MITTAUKSET Oskillometriassa ei varsinaisesti rekisteröidä virtaustilavuuksia, vaan virtauksen aiheuttaman pulsaation suuruutta halutuissa kohdissa verenkiertoa. Oskillometriamittausten tarkoituksena on pääasiassa vain selvittää verisuonistossa mahdollisesti olevien tukosten ja ahtaumien sijainti. 8. LASER-FLOW Kudokseen kohdistetusta laser-säteestä osa heijastuu liikkuvista verisoluista. Doppler-siirtymä antaa solujen liikenopeuden. Laitteessa empiirinen kalibrointi virtaustilavuus/kudostilavuus Käyttö: virtausmuutosten ja erojen indikointi HeNe-laser (632.8 nm punainen) Puolijohdelaser (t80 nm infrapuna) teho noin 2 mw tunkeutumissyvyys 1.5 4 mm anturin painaminen estää verenkiertoa Kuva 8.2 Esimerkkejä laser-flow-mittauksen mahdollisuuksista: Sydänlihaksen kuolion selvittäminen. Hampaan verenkierron mittaus. Mahalaukun seinämän ärsytyskohtien mittaus. Akillesjänteen tulehduksen mittaus. Lihasaition mittaus. 9. YDINMAGNEETTINEN RESONANSSI Kuva 8.1 Laser-virtausmittauksen periaate. Kuva 9.1 Ydinmagneettisen resonanssi-ilmiön avulla tapahtuva virtausmittaus-