
無創連續血壓及心輸出量監測系統 (NICAP-T20A)采用兩個夾式的近紅外光傳感器(類似于測量血氧飽和度的傳感器),基于朗伯-比爾(Lamber-Beer)定律來檢測耳后動脈和趾背動脈的脈搏波,然后應用獨家專利“NICAP技術”(脈搏波速法+波形特征法)得到無創連續每搏動脈血壓,同時應用“NICCO技術”(脈搏波面積+波形輪廓分析法)得到無創連續心輸出量及衍生的血流動力學和氧動力學參數。
1. 產品連接示意圖

無創連續血壓及心輸出量監測系統 (NICAP-T20A)的測量原理包含兩個部分:NICAP技術和NICCO技術。1) NICAP技術(脈搏波速法+波形特征法):依據NICAP技術可得到無創連續每搏動脈血壓。本測量技術先對檢測到的耳后動脈和趾背動脈的脈搏波進行特征識別,在獲取所需要的特征信息后,計算兩個脈搏波之間的傳播時間(PTT),進而根據病人生理信息獲取到脈搏波傳到速度(PWV)。在計算PWV的同時利用脈搏波的形態特征對PWV進行實時校正;然后基于病例信息大數據庫,針對不同年齡、性別、身高、體重的人群,建立PWV與血壓之間變化規律的數學模型來計算人體的實時血壓。如下圖所示:


(圖1 NICAP技術原理)
2) NICCO技術(脈搏波面積+波形輪廓分析法):依據NICCO技術可得到每搏射血量及心輸出量等測量參數。本測量技術是基于數學公式(Stewart-Hamilton方程式)來計算SV。

將SV代入到心輸出量計算公式中,即可得到CO的完整計算公式:

上述計算公式中,校準因子K是根據體重、身高、年齡、性別等基本信息得到的經驗數據庫而計算得出;脈搏波曲線下面積(P(t)/SVR)一般是指收縮期面積(對應圖2中曲線下陰影部分);主動脈順應性特征(C(P))與被測對象的生理信息和波形斜率有關,可通過臨床病例大數據庫和波形輪廓分析法得到。NICCO技術通過提取耳后動脈和趾背動脈的脈搏波輪廓特征以及波形收縮期面積(主要依賴于耳后脈搏波),結合Stewart-Hamilton方程式得到每搏射血量及心輸出量。如下圖所示:
