Skip to main content

Maschinelle Beatmung und Narkose

  • Chapter
  • First Online:
Medizinische Physik
  • 19k Accesses

Zusammenfassung

Über die Atmung gewährleistet der Organismus hauptsächlich Sauerstoff- und Kohlendioxidaustausch mit der Umgebung, um durch Glukoseverbrennung Energie für alle lebenswichtigen Stoffwechselprozesse gewinnen zu können. Ist die normale Atemfunktion gestört oder bewusst ausgeschaltet (Narkose), lassen sich die Gaswechselprozesse maschinell ergänzen oder ersetzen, um eine möglichst ungestörte biologische Oxidation in den Körperzellen aufrechtzuerhalten. Bei der maschinellen Überdruckbeatmung wird die spontane Ventilation des Patienten mittels Ventilator (Beatmungsgerät) und diversen Zusatzgeräten und Adaptern für die Konditionierung und Applikation des Gasstroms zum und vom Patienten ergänzt oder ersetzt. Narkose- und Schmerzmittelgaben sorgen während einer Operation oder auch ggf. bei Intensivbeatmung einerseits für Schmerzfreiheit (Analgesie), andererseits für die Ausschaltung der Spontanatemregelung (Sedierung) und der Muskelaktivität (Relaxation). Im geschlossenen Narkosekreislauf müssen die Muskelrelaxation wie auch die Hypnosetiefe (Bewusstseinsausschaltung) kontinuierlich diagnostiziert werden, um ggf. entsprechend dem Narkoseziel nachregeln zu können. Intelligente Algorithmen erlauben nach dem „Ausmessen“ der Charakteristika des Patienten eine adaptive Beatmungs- und Narkoseregelung, die sich besser an die individuellen Eigenschaften und erkrankungsbedingt wechselnden Bedürfnisse des Patienten anpasst und eine optimale Synchronisation zwischen Mensch und Maschine gestattet.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 79.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 99.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

References

  1. Dietz F (2014) Beatmungstechnik. In: Werner J (Hrsg) Automatisierte Therapiesysteme. Biomedizinische Technik, Bd. 9. De Gruyter, Berlin

    Google Scholar 

  2. Egan DF, Scanlan CL, Wilkins RL, Stoller JK (1999) Egan’s fundamentals of respiratory care. Mosby, St. Louis

    Google Scholar 

  3. Gama de Abreu M (2013) Messdaten, visualisiert mit freundlicher Genehmigung: Die abgebildeten Signale wurden im Rahmen einer tierexperimentellen Studie durch die Pulmonary. in, Bd. 11. Engineering, Group, Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, TU Dresden, erhoben. Die Ergebnisse dieser Studie wurden publiziert

    Google Scholar 

  4. Hamilton M, Blackstock D (1998) Nonlinear acoustics. Academic Press, San Diego

    Google Scholar 

  5. von Hintzenstern U, Bein T (2007) Praxisbuch Beatmung. Elsevier, München

    Google Scholar 

  6. Hoeft A (2008) Monitoring in Anästhesie und Intensivmedizin. Springer, Berlin, Heidelberg

    Book  Google Scholar 

  7. Larsen R, Ziegenfuß T (2012) Beatmung: Indikationen-Techniken-Krankheitsbilder. Springer, Berlin, Heidelberg

    Google Scholar 

  8. Morgenstern U, Kraft M (1515) Berlin https://doi.org/10. (2014) Biomedizinische Technik – Faszination, Einführung, Überblick, Bd. 1. De Gruyter, . ISBN 978-3110252187

    Google Scholar 

  9. Simanski O (2014) Narkosetechnik. In: Werner J (Hrsg) Automatisierte Therapiesysteme. Biomedizinische Technik, Bd. 9. De Gruyter, Berlin

    Google Scholar 

  10. Spieth PM, Carvalho AR, Pelosi P, Hoehn C, Meissner C, Kasper M, Hubler M, von Neindorff M, Dassow C, Barrenschee M, Uhlig S, Koch T, de Abreu MG (2009) Variable tidal volumes improve lung protective ventilation strategies in experimental lung injury. Am J Respir Crit Care Med 179(8):684–693. https://doi.org/10.1164/rccm.200806-975OC

    Article  Google Scholar 

  11. TheraGnosos/Respiratos (2015) Elektronisches Lernsoftwaresystem Biomedizinische Technik. http://www.theragnosos.de. Zugegriffen: 23. Mai 2015

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ute Morgenstern .

Editor information

Editors and Affiliations

Aufgaben

Aufgaben

32.1

Welche Teilprozesse der menschlichen Atmung lassen sich maschinell ersetzen?

32.2

Welche Ventilationsmodi, -formen und -muster unterscheidet man bei Überdruckbeatmung? Erklären Sie den Verlauf der Entwöhnung des Patienten vom Beatmungsgerät!

32.3

Zeichnen Sie ein Prinzipbild, aus dem Funktionalitäten und technisches Zubehör bei maschineller Beatmung hervorgehen, und erläutern Sie den Prozess!

32.4

Worin besteht die Aufgabe der Narkosetechnik? Beschreiben Sie den Regelkreis bei Narkosebeatmung inkl. Monitoring!

32.5

Was versteht man unter lungenprotektiver Beatmung? Erläutern Sie Entwicklungstendenzen bzgl. der Gerätetechnik anhand eines Beispiels!

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2018 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Morgenstern, U., Simanski, O. (2018). Maschinelle Beatmung und Narkose. In: Schlegel, W., Karger, C., Jäkel, O. (eds) Medizinische Physik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54801-1_32

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-54801-1_32

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-54800-4

  • Online ISBN: 978-3-662-54801-1

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

Publish with us

Policies and ethics