ХОДНЫХ КОМ 5уТИруЮЩИХ ОСЛЗПаНОП 5 и 6 1СВЯзаны с магистралями 8 и 10 для соединения с венозными системами донора и реципиента, датчнК расхода, соединенный непосредственно с полостяМИ а и б дозировочного резервуара 1 и выполнениый в виде последовательно соединенных дифференциального датчика 11 давления и двух разделительных камер виг, причем )Вход камеры в соединен с поло.стью а, а вход камеры г - iC полостью б, а выходы камер 0 и г соединены со входами дифференциального датчика 11 давления. Устройство работает Следующим образом. Пусть в начальном состоящий устройства входной коммутирующий кла-паи 3 и выходной коммутирующий клапан 5 открыты, входной коммутирующий клапан 4 и выходной коммутирующий клапан 6 закрыты, а мембрана 2 прижата к крышке 12. По магистрали 7 для соединения .с артериальной системой донора и через открытый входной коммутирующий «лапан 3 1кровь донора подается в полость а дозировочиого резервуара 1 и перемещает мембрану 2, которая, в свою очередь, воздействует на кровь реципиента, заполняющую полость б дозировочного резервуара 1, и перемещает эту кровь через открытый выходной коммутирующий клапан 5 по магистрали 10 для соединения с венозной системой донора. При этом артерио-венозный перепад давления донора превышает перепад давления между полостями а и б дозировочного резервуара. Когда мембрана 2 упирается в крышку 13, прекращаются поток крови донора по магистрали 7 для соединения с артериальной системой донора и поток крови реципиента по магистрали 10 для соединения с венозной системой донора, и перепад давления между полостями а и б дозировочного резервуара становится равным артерио-венозному перепаду давления донора. Дифференциальный датчик 11 давления вырабатывает сигнал, пропорциональный величине артерио-венозного перепада давления донора. Этот сигнал используется для переключения системы входных и выходных коммутирующих Клапанов: входной коммутирующий клапан 3 и выходной коммутирующий клапан 5 закрываются, а входной коммутирующий клапан 4 и выходной коммутирующий «лапан 6 открываются. По магистрали 9 для соединения с артериальной системой реципиента и через открытый входной коммутирующий клапан 4 кровь реципиента подается в полость б дозировочного резерсуара 1 и перемещает мембрану 2, которая, в свою очередь, воздействует на кровь донора, заполняющую полость а дозировочного резервуара, и перемещает эту кровь через открытый выходной коммутирующий клапан 6 по магистрали 8 для соединения с венозной системой реципиента. При этом артерио-еенозный перепад давления реципиента превыщает перепад давлсиля полостями а и б дозировочного резерЗуара. Когда мембрана упираелся в крышку 12, прекращаются поток кровй реципиента по магистрали 9 для соединения с артериальной системой реципиента и поток крови донора по магистрали 8 для соединения с венозной системой реципиента, и перепад давления между полостями а и б дозировочного резервуара становится равным артерио-венозному перепаду давления реципиента. Дифференциальный датчик 11 давления вырабатывает сигнал, пропорциональный величине артериовенозного перепада давления реципиента. Этот сигнал используется для переключения системы входных и выходных коммутирующих клапанов: входной коммутируюший клапан 4 и выходной коммутирующий клапан 6 закрываются, а входной коммутирующий клапан 3 и выходной коммутирующий клапан 5 открываются, устройство возвращается в начальное состояние, и описанный выше цикл. функционирования устройства повторяется. Технико-экономический эффект предложенного устройства для дозированного переливания крови, достигаемый дозированием объемов крови донора и реципиента в одном дозировочном резервуаре, состоит в том, что обеспечивается постоянство объемов крови, циркулирующих между донором и реципиентом при перекрестном кровообращении. Применение предложенного устройства для дозированного переливания крови при перекрестном кровообращении позволяет устранить такие осложнения, как обескровливание одного из организмов и сверхтрансфузия другого организма, что открывает новые возможности клинического использования перекрестного кровообращения. Формула изобретения I. Устройство для дозированного переливания крови, содерл ащее герметичный дозировочный резервуар с мем браной, разделяющей его на две изолированные полости, датчик расхода и систему-входных и выходных коммутирующих клапанов, соединенных с полостями дозировочного резервуара, причем каждая полость дозировочного резервуара соединена с выходом входного коммутирующего клапана и с входом выходного коммутирующего клапана, отличающееся тем, что с целью обеспечения постоянства объемов крови, циркулирующих между донором и реципиентом при перекрестном кровообращении, в него введены .магистрали для соединения с артериальными и венозными системами доора и реципиента, причем маги-страли для соединения с артериальными системами доноа и реципиента связаны с входами входных оммутирующих клапанов, выходы выходных оммутирующих клапанов связаны с магистралями для собД1шения с венозными системами донора и реципиента, а датчик расхода соединен непосредственно с иолостями дозировочного резервуара.
2. Устройство по п. 1, о т ли ч а ющесся тем, что датчик расхода выполнен -в виде последовательно соединенных дифференциального датчика давления п двух разделительных , пр)1чем вход 1каждой разделительнон камеры соединен соответственно с одной из полостей дозировочного резервуара а выход каждой разделитель1ной камеры - с одним из входов дифференциального датчика давления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для дозированного переливания крови | 1983 |
|
SU1199249A1 |
Способ искусственного кровообращения у реципиента сердца при его трансплантации и система для его осуществления | 2024 |
|
RU2826522C1 |
СПОСОБ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРФУЗИИ И ОКСИГЕНАЦИИ ВНУТРИ ТЕЛА ДОНОРА | 2017 |
|
RU2666515C2 |
УСТРОЙСТВО А. К. КРАСНОПЕБЦЕВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ | 1968 |
|
SU212458A1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ИШЕМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННОГО ДОНОРСКОГО ОРГАНА | 2010 |
|
RU2441608C1 |
Устройство и способ управления потоком крови в аппаратах сердечно-легочного обхода | 2018 |
|
RU2665180C1 |
Устройство управления потоком крови в аппаратах сердечно-легочного обхода | 2020 |
|
RU2732312C1 |
Система и способ вспомогательного кровообращения при хирургических вмешательствах на печени | 2023 |
|
RU2812592C1 |
Способ гетеротопической пересадки печени | 1987 |
|
SU1507396A1 |
Система и способ селективной билатеральной перфузии головного мозга при реконструктивной операции на дуге аорты, проводимой в условиях искусственного кровообращения | 2019 |
|
RU2734136C1 |
ю
Авторы
Даты
1976-11-15—Публикация
1974-12-24—Подача