Inspiratory proportional pressure assist ventilation...

A - Human Necessities – 61 – M

Patent

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A61M 16/00 (2006.01) A61B 5/042 (2006.01) A61B 5/0488 (2006.01) A61M 16/20 (2006.01)

Patent

CA 2288098

To control a lung ventilator (54) comprising an inspiratory implement (56) to be worn by the patient (14), an air supply system (55) for supplying air to the inspiratory implement (56), and a control unit (53) for controlling the air supply system (55), electromyographic signals (24, 25) produced by the patient's diaphragm (11) are detected by an array of electrodes (12) passing through the center of the patient's diaphragm depolarizing region (DDR). The position of the center of the patient's diaphragm depolarizing region (DDR) is determined through detection of a reversal of polarity of the electromyographic component of the electrode-detected electromyographic signals (24, 25). First and second electromyographic signals (24, 25) detected by the electrodes of the array (12) on opposite sides of the patient's diaphragm depolarizing region (DDR) are subtracted from each other, this subtraction cancelling the noise components of the first and second electromyographic signals (24, 25) but adding the respective electromyographic components of these first and second signals (24, 25) together to produce an electromyographic signal (62) having an improved signal-to-noise ratio having a reduced electrode-position-induced filter effect and being representative of a demand to inspire from the patient's brain. The electromyographic signal (62) of improved signal-to-noise ratio is finally supplied as input signal to the control unit (53) of the lung ventilator (54) for controlling the air supply system (55) and therefore the inspiration assist in relation to the electromyographic signal of improved signal-to-noise ratio and of reduced electrode-position-induced filter effect, and therefore in relation to the demand to inspire from the patient's brain.

L'invention concerne un appareil à ventilation artificielle destiné à un poumon (54) et comportant un élément inspiratoire (56) destiné à être porté par le patient (14), un système d'alimentation en air (55) destiné à amener de l'air à l'élément inspiratoire (56), et une unité de commande (53) permettant de commander le système d'alimentation en air (55). Des signaux électromyographiques (24, 25) sont produits par le diaphragme du patient (11) et décelés par une matrice d'électrodes (12) passant par le centre de la zone de dépolarisation du diaphragme du patient (DDR). La position du centre de ladite zone (DDR) est déterminée par détection d'une inversion de la polarité du composant électromyographique des signaux électromyographiques (24, 25) décelés par les électrodes. Les premier et second signaux électromyographiques (24, 25) décelés par les électrodes de la matrice (12), situées sur des côtés opposés de la zone de dépolarisation du diaphragme du patient (DDR), sont soustraits l'un de l'autre, cette soustraction éliminant les composantes acoustiques des premier et second signaux électromyographiques (24, 25) mais ajoutant ensemble les composantes électromyographiques respectifs de ces premier et second signaux (24, 25) en vue de produire un signal électromyographique (62) présentant un rapport signal-bruit plus élevé et un effet de filtre induit par la position des électrodes réduit, ce signal (62) étant représentatif d'une demande d'inspiration provenant du cerveau du patient. Le signal électromyographique (62) dont le rapport signal-bruit est plus élevé est enfin acheminé en tant que signal d'entrée en direction de l'unité de commande (53) de l'appareil à ventilation artificielle (54) destiné au poumon et ce, dans le but de commander le système d'alimentation en air (55) et, par conséquent, l'assistance inspiratoire, conformément au signal électromyographique au rapport signal-bruit plus élevé et à effet de filtre induit par la position des électrodes réduit et, par conséquent, conformément à la demande d'inspiration provenant du cerveau du patient.

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