動的コンプライアンスと静的コンプライアンス

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動的コンプライアンスと静的コン

呼吸ごとに、呼吸器系は、空気を肺の内外に移動させることができるようにするために二つの反対の力を克服しなければならない:気流に対する抵抗 生理学的および/または病理学的要因は、これらの機械的特性を変化させ、呼吸に必要な努力または運動に対する耐性の有意な変化を誘発し得る。,

flexiVent実験では、呼吸器系の機械的性質を測定し、与えられた変更が特定のパラメータに与える影響を評価することができます。 抵抗の測定は、気流の存在下(または動的条件下)でのみ行うことができるが、コンプライアンスの測定は、動的条件下または静的条件下で得ることが, 気流の存在または不在下でのコンプライアンスの評価は、特定の生理学的または病態生理学的状態の下で呼吸器系またはその応答の網羅的な評価を可能にすることができる。

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動的コンプライアンス

呼吸器系の動的コンプライアンスの尺度(しばしば単にコンプライアンスとも呼ばれる)は、潮汐呼吸の条件下で肺を研究するスナップショット摂,

この測定は、典型的には閉鎖胸部条件下で行われるため、得られるコンプライアンスは、一般に、呼吸系全体が呼吸ごとに克服しなければならない全体的な剛性を反映し、肺、胸壁、および気道のコンプライアンスを含む。,

静的コンプライアンス

静的コンプライアンス(Cst)の尺度は、圧力-体積曲線の構築に従って得られる。 この操作では、呼吸器系は、典型的には、各プラトーで、平衡化のためのガス流れのない期間を有する段階的な方法で膨張および収縮される。

閉鎖胸部条件下で行われた場合、Cstは呼吸器系の弾性特性を反映する(すなわち, 安静時の肺および胸壁)。 静的コンプライアンスの測定は、開胸条件下でも行うことができ、ここでは肺の固有の膨張性を反映するようになります。

ベイツ、JHT、2009。 肺力学:逆モデリングアプローチ。 ケンブリッジ大学出版社。

ウェスト、JB、2012。 呼吸生理学:必需品。 リッピンコット-ウィリアムズ&ウィルキンス。


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