නව කිරීටක වෛරසය ලොව පුරා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වීමත් සමඟ සෞඛ්යය කෙරෙහි ජනතාවගේ අවධානය පෙර නොවූ විරූ මට්ටමකට පැමිණ තිබේ. විශේෂයෙන්, පෙනහළු සහ අනෙකුත් ශ්වසන ඉන්ද්රියයන්ට නව කොරෝනා වයිරසයේ ඇති විය හැකි තර්ජනය දෛනික සෞඛ්ය අධීක්ෂණය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. මෙම පසුබිමට එරෙහිව, ස්පන්දන ඔක්සිමීටර උපකරණ වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට ඇතුළත් වෙමින් පවතින අතර නිවාස සෞඛ්ය අධීක්ෂණය සඳහා වැදගත් මෙවලමක් බවට පත්ව ඇත.
ඉතින්, නවීන ස්පන්දන ඔක්සිමීටරයේ නව නිපැයුම්කරු කවුදැයි ඔබ දන්නවාද?
බොහෝ විද්යාත්මක දියුණුව මෙන්ම, නූතන ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය ද කිසියම් හුදකලා බුද්ධිමතෙකුගේ සංකල්පයක් නොවේ. 1800 ගණන්වල මැද භාගයේ ප්රාථමික, වේදනාකාරී, මන්දගාමී සහ ප්රායෝගික නොවන අදහසකින් ආරම්භ වී, සියවසකට වැඩි කාලයක් පුරා, බොහෝ විද්යාඥයින් සහ වෛද්ය ඉංජිනේරුවන් රුධිර ඔක්සිජන් මට්ටම මැනීමේ තාක්ෂණික ජයග්රහණ අඛණ්ඩව සිදු කර ඇති අතර, වේගවත්, අතේ ගෙන යා හැකි සහ නොවන ඒවා සැපයීමට උත්සාහ කළහ. - ආක්රමණශීලී ස්පන්දන ඔක්සිමිතික ක්රමය.
1840 රුධිරයේ ඔක්සිජන් අණු රැගෙන යන හිමොග්ලොබින් සොයා ගන්නා ලදී
1800 ගණන්වල මැද භාගයේ සිට අග භාගයේදී විද්යාඥයන් මිනිස් සිරුර ඔක්සිජන් අවශෝෂණය කර ශරීරය පුරා බෙදා හරින ආකාරය තේරුම් ගැනීමට පටන් ගත්හ.
1840 දී, ජර්මානු ජෛව රසායනික සංගමයේ සාමාජිකයෙකු වන ෆ්රෙඩ්රික් ලුඩ්විග් හුනිෆෙල්ඩ්, රුධිරයේ ඔක්සිජන් රැගෙන යන ස්ඵටික ව්යුහය සොයා ගත් අතර, එමඟින් නවීන ස්පන්දන ඔක්සිමිතියේ බීජ වපුරයි.
1864 දී Felix Hoppe-Seyler මෙම ඉන්ද්රජාලික ස්ඵටික ව්යුහයන්ට ඔවුන්ගේම නම හීමොග්ලොබින් ලබා දුන්නේය. හෝප්-තයිලර්ගේ හිමොග්ලොබින් පිළිබඳ අධ්යයනයන් මගින් අයර්ලන්ත-බ්රිතාන්ය ගණිතඥයෙකු සහ භෞතික විද්යාඥ ජෝර්ජ් ගේබ්රියෙල් ස්ටෝක්ස් "රුධිරයේ ප්රෝටීන වල වර්ණක අඩු කිරීම සහ ඔක්සිකරණය" අධ්යයනය කිරීමට හේතු විය.
1864 දී ජෝර්ජ් ගේබ්රියෙල් ස්ටෝක්ස් සහ ෆීලික්ස් හොප්-සෙයිලර් විසින් ආලෝකය යටතේ ඔක්සිජන් බහුල සහ ඔක්සිජන්-දුප්පත් රුධිරයේ විවිධ වර්ණාවලි ප්රතිඵල සොයා ගන්නා ලදී.
1864 දී ජෝර්ජ් ගේබ්රියෙල් ස්ටෝක්ස් සහ ෆීලික්ස් හොප්-සෙයිලර් විසින් කරන ලද අත්හදා බැලීම් මගින් ඔක්සිජන් සමඟ හිමොග්ලොබින් බන්ධනය වීමේ වර්ණාවලීක්ෂ සාක්ෂි සොයා ගන්නා ලදී. ඔවුන් නිරීක්ෂණය කළේ:
ඔක්සිජන් බහුල රුධිරය (ඔක්සිජන් සහිත හීමොග්ලොබින්) ආලෝකය යටතේ දීප්තිමත් චෙරි රතු පැහැයෙන් දිස්වන අතර ඔක්සිජන් දුර්වල රුධිරය (ඔක්සිජන් රහිත හිමොග්ලොබින්) තද දම්-රතු පැහැයෙන් දිස්වේ. එකම රුධිර සාම්පලය විවිධ ඔක්සිජන් සාන්ද්රණයන්ට නිරාවරණය වන විට වර්ණය වෙනස් වේ. ඔක්සිජන් බහුල රුධිරය දීප්තිමත් රතු පැහැයෙන් දිස්වන අතර ඔක්සිජන් දුර්වල රුධිරය තද දම්-රතු පැහැයක් ගනී. මෙම වර්ණය වෙනස් වීමට හේතුව හිමොග්ලොබින් අණු ඔක්සිජන් සමඟ සංයෝජනය වන විට හෝ විඝටනය වන විට වර්ණාවලි අවශෝෂණ ලක්ෂණ වෙනස් වීමයි. මෙම සොයාගැනීම රුධිරයේ ඔක්සිජන් රැගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා සෘජු වර්ණාවලීක්ෂ සාක්ෂි සපයන අතර හිමොග්ලොබින් සහ ඔක්සිජන් සංයෝගය සඳහා විද්යාත්මක පදනම දරයි.
නමුත් ස්ටෝක්ස් සහ හෝප්-ටේලර් ඔවුන්ගේ අත්හදා බැලීම් සිදු කරන විට, රෝගියෙකුගේ රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම මැනීමට ඇති එකම ක්රමය තවමත් රුධිර සාම්පලයක් ගෙන එය විශ්ලේෂණය කිරීමයි. මෙම ක්රමය වේදනාකාරී, ආක්රමණශීලී වන අතර එය සපයන තොරතුරු මත ක්රියා කිරීමට වෛද්යවරුන්ට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දීමට නොහැකි තරම් මන්දගාමී වේ. තවද ඕනෑම ආක්රමණශීලී හෝ මැදිහත්වීමේ ක්රියා පටිපාටියකට ආසාදන ඇති කිරීමේ හැකියාව ඇත, විශේෂයෙන් සමේ කැපීම් හෝ ඉඳිකටු කූරු වලදී. මෙම ආසාදනය දේශීයව ඇති විය හැක හෝ පද්ධතිමය ආසාදනයක් බවට පත් විය හැක. මෙලෙස වෛද්ය විද්යාව කරා යොමු කරයි
ප්රතිකාර අනතුර.
1935 දී ජර්මානු වෛද්ය කාල් මැතිස් විසින් ද්විත්ව තරංග ආයාමයකින් කන් සවිකර ඇති රුධිරය ආලෝකමත් කරන ඔක්සිමීටරයක් සොයා ගන්නා ලදී.
ජර්මානු වෛද්ය කාල් මැතිස් 1935 දී රෝගියෙකුගේ කන් පෙත්තට සවි කර රෝගියාගේ රුධිරයට පහසුවෙන් බැබළෙන උපකරණයක් සොයා ගත්තේය. මුලදී, ඔක්සිජන් සහිත හීමොග්ලොබින් ඇති බව හඳුනා ගැනීම සඳහා ආලෝකය, කොළ සහ රතු වර්ණ දෙකක් භාවිතා කරන ලදී, නමුත් එවැනි උපකරණ දක්ෂ ලෙස නව්ය වේ, නමුත් ඒවා ක්රමාංකනය කිරීමට අපහසු බැවින් සහ නිරපේක්ෂ පරාමිති ප්රතිඵලවලට වඩා සංතෘප්ත ප්රවණතා පමණක් සපයන බැවින් සීමිත භාවිතයක් ඇත.
නව නිපැයුම්කරු සහ කායික විද්යාඥ ග්ලෙන් මිලිකන් 1940 ගණන්වල පළමු අතේ ගෙන යා හැකි ඔක්සිමීටරය නිර්මාණය කළේය.
ඇමරිකානු නව නිපැයුම්කරුවෙකු සහ කායික විද්යාඥ ග්ලෙන් මිලිකන් විසින් හෙඩ්සෙට් එකක් නිපදවන ලද අතර එය පළමු අතේ ගෙන යා හැකි ඔක්සිමීටරය ලෙස හැඳින්වේ. ඔහු "ඔක්සිමිට්රි" යන යෙදුම ද නිර්මාණය කළේය.
සමහර විට ඔක්සිජන් සාගින්නෙන් පෙළෙන උන්නතාංශවලට පියාසර කළ දෙවන ලෝක යුද්ධයේ නියමුවන් සඳහා ප්රායෝගික උපාංගයක අවශ්යතාවය සපුරාලීම සඳහා මෙම උපකරණය නිර්මාණය කරන ලදී. මිලිකන්ගේ කන් ඔක්සිමීටර මූලික වශයෙන් මිලිටරි ගුවන් සේවා සඳහා භාවිතා වේ.
1948-1949: අර්ල් වුඩ් මිලිකන්ගේ ඔක්සිමීටරය වැඩි දියුණු කරයි
මිලිකන් තම උපකරණය තුළ නොසලකා හැරිය තවත් කරුණක් වූයේ කනේ විශාල රුධිර ප්රමාණයක් ගොඩ නැගීමේ අවශ්යතාවයයි.
Mayo Clinic වෛද්ය අර්ල් වුඩ් විසින් වායු පීඩනය භාවිතා කරන ඔක්සිමිතික උපකරණයක් නිපදවා කනට වැඩි රුධිර ප්රමාණයක් බලහත්කාරයෙන් ලබා දෙන අතර එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස තත්ය කාලීනව වඩාත් නිවැරදි සහ විශ්වාසනීය කියවීම් සිදු විය. මෙම හෙඩ්සෙට් එක 1960 ගණන්වල ප්රචාරය කරන ලද Wood ear oximeter පද්ධතියේ කොටසක් විය.
1964: Robert Shaw විසින් පළමු නිරපේක්ෂ කියවීමේ කන් ඔක්සිමීටරය සොයා ගන්නා ලදී
සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ හි ශල්ය වෛද්යවරයකු වන රොබට් ෂෝ, ආලෝකයේ තරංග ආයාම දෙකක් භාවිතා කිරීමේ මැටිස්ගේ මුල් හඳුනාගැනීමේ ක්රමය වැඩිදියුණු කරමින් ඔක්සිමීටරයට ආලෝකයේ වැඩි තරංග ආයාමයක් එක් කිරීමට උත්සාහ කළේය.
ෂෝගේ උපාංගයට ආලෝකයේ තරංග ආයාම අටක් ඇතුළත් වන අතර එමඟින් ඔක්සිජන් සහිත රුධිර මට්ටම් ගණනය කිරීම සඳහා ඔක්සිමීටරයට වැඩි දත්ත එකතු කරයි. මෙම උපාංගය පළමු නිරපේක්ෂ කියවීමේ කන් ඔක්සිමීටරය ලෙස සැලකේ.
1970: Hewlett-Packard පළමු වාණිජ ඔක්සිමීටරය දියත් කළේය
ෂෝගේ ඔක්සිමීටරය මිල අධික, විශාල ලෙස සලකනු ලැබූ අතර, රෝහලේ කාමරයෙන් කාමරයට රෝද ධාවනය කිරීමට සිදු විය. කෙසේ වෙතත්, එය පෙන්නුම් කරන්නේ ස්පන්දන ඔක්සිමිතිය පිළිබඳ මූලධර්ම වාණිජ පැකේජවල විකිණීමට තරම් හොඳින් වටහාගෙන ඇති බවයි.
Hewlett-Packard විසින් 1970 ගණන් වලදී තරංග ආයාම අටකින් යුත් කන් ඔක්සිමීටරය වාණිජකරණය කරන ලද අතර ස්පන්දන ඔක්සිමීටර ඉදිරිපත් කරයි.
1972-1974: Takuo Aoyagi ස්පන්දන ඔක්සිමීටරයේ නව මූලධර්මය වර්ධනය කරයි
ධමනි රුධිර ප්රවාහය මනින උපකරණයක් වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්රම පිළිබඳව පර්යේෂණ කරන අතරතුර, ජපන් ඉංජිනේරුවෙකු වන Takuo Aoyagi තවත් ගැටලුවක් සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් ඇති සොයාගැනීමක් මත පැකිළුණි: ස්පන්දන ඔක්සිමිතිය. ධමනි රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම හෘද ස්පන්දන වේගය මගින් ද මැනිය හැකි බව ඔහු තේරුම් ගත්තේය.
Takuo Aoyagi මෙම මූලධර්මය ඔහුගේ සේවායෝජකයා වන Nihon Kohden වෙත හඳුන්වා දුන් අතර පසුව ඔහු OLV-5100 ඔක්සිමීටරය නිපදවීය. 1975 දී හඳුන්වා දුන් මෙම උපකරණය ස්පන්දන ඔක්සිමිතිය පිළිබඳ Aoyagi මූලධර්මය මත පදනම් වූ ලොව පළමු කන් ඔක්සිමීටරය ලෙස සැලකේ. උපාංගය වාණිජමය වශයෙන් සාර්ථක නොවූ අතර ඔහුගේ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය කාලයකට නොසලකා හරින ලදී. ජපන් පර්යේෂකයෙකු වන Takuo Aoyagi SpO2 මැනීමට සහ ගණනය කිරීමට ධමනි ස්පන්දන මගින් ජනනය කරන තරංග ආකාරය භාවිතා කරමින් ස්පන්දන ඔක්සිමිතියට “ස්පන්දනය” ඇතුළත් කිරීම සඳහා ප්රසිද්ධය. ඔහු මුලින්ම තම කණ්ඩායමේ වැඩ වාර්තා කළේ 1974 දීය. ඔහු නවීන ස්පන්දන ඔක්සිමීටරයේ නව නිපැයුම්කරු ලෙසද සැලකේ.
1977 දී, පළමු ඇඟිලි තුඩු ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය OXIMET Met 1471 උපත ලැබීය.
පසුව මිනෝල්ටා හි මසායිචිරෝ කොනිෂි සහ අකියෝ යමානිෂි ද එවැනිම අදහසක් ඉදිරිපත් කළහ. 1977 දී, මිනෝල්ටා විසින් පළමු ඇඟිලි තුඩු ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය වන OXIMET Met 1471 දියත් කරන ලද අතර එය ඇඟිලි තුඩුවලින් ස්පන්දන ඔක්සිමිතිය මැනීමේ නව ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීමට පටන් ගත්තේය.
1987 වන විට, Aoyagi නූතන ස්පන්දන ඔක්සිමීටරයේ නව නිපැයුම්කරු ලෙස වඩාත් ප්රසිද්ධ විය. Aoyagi රෝගීන් අධීක්ෂණය සඳහා "ආක්රමණශීලී නොවන අඛණ්ඩ නිරීක්ෂණ තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම" විශ්වාස කරයි. නවීන ස්පන්දන ඔක්සිමීටර මෙම මූලධර්මය ඇතුළත් කර ඇති අතර, වර්තමාන උපාංග රෝගීන් සඳහා වේගවත් සහ වේදනා රහිත වේ.
1983 නෙල්කෝර්ගේ පළමු ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය
1981 දී නිර්වින්දන වෛද්ය විලියම් නිව් සහ සගයන් දෙදෙනෙකු නෙල්කෝර් නමින් නව සමාගමක් පිහිටුවා ගත්හ. ඔවුන් 1983 දී ඔවුන්ගේ පළමු ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය නිකුත් කළේ නෙල්කෝර් එන්-100 ලෙසිනි. සමාන ඇඟිලි තුඩු ඔක්සිමීටර වාණිජකරණය කිරීම සඳහා නෙල්කෝර් අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණයේ දියුණුව භාවිතා කර ඇත. N-100 නිරවද්ය සහ සාපේක්ෂ වශයෙන් අතේ ගෙන යා හැකි පමණක් නොව, ස්පන්දන ඔක්සිමිතික තාක්ෂණයේ නව විශේෂාංග ද ඇතුළත් කරයි, විශේෂයෙන් ස්පන්දන වේගය සහ SpO2 පිළිබිඹු කරන ශ්රවණ දර්ශකයකි.
නවීන කුඩා ඇඟිලි තුඩු ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය
ස්පන්දන ඔක්සිමීටර රෝගියෙකුගේ ඔක්සිජන් සහිත රුධිර මට්ටම් මැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී ඇතිවිය හැකි බොහෝ සංකූලතා වලට හොඳින් අනුගත වී ඇත. කුඩා පැකේජ වලින් ලැබෙන ආලෝක පරාවර්තනය සහ හෘද ස්පන්දන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන පරිගණක චිප් වල හැකිලීමෙන් ඔවුන් විශාල වශයෙන් ප්රයෝජන ලබයි. ඩිජිටල් ප්රගමනයන් වෛද්ය ඉංජිනේරුවන්ට ස්පන්දන ඔක්සිමීටර කියවීම්වල නිරවද්යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගැලපීම් සහ වැඩිදියුණු කිරීම් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.
නිගමනය
සෞඛ්යය යනු ජීවිතයේ පළමු ධනය වන අතර ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය ඔබ වටා සිටින සෞඛ්ය භාරකරු වේ. අපගේ ස්පන්දන ඔක්සිමීටරය තෝරා ඔබේ ඇඟිලි තුඩුවල සෞඛ්යය තබන්න! රුධිරයේ ඔක්සිජන් නිරීක්ෂණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර අපගේ සහ අපගේ පවුල්වල සෞඛ්යය ආරක්ෂා කර ගනිමු!
පසු කාලය: මැයි-13-2024