يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية

مقالة منهجية

نظام قناع استنشاق جديد لتقديم تركيزات عالية من غاز أكسيد النيتريك في مواضيع التنفس التلقائي

5.6K مشاهدة

DOI:

10.3791/61769

مايو 4, 2021

في هذه المقالة

ملخص

هذا الجهاز نظام بسيط وقابل للتكيف للغاية لاستنشاق غاز أكسيد النيتريك عالية التركيز (NO) لا يتطلب أجهزة التنفس الصناعي الميكانيكية، والضغط الإيجابي، أو تدفقات الغاز عالية. يتم استخدام المواد الاستهلاكية الطبية القياسية وقناع دافئ المناسب لتسليم بأمان أي غاز للمواضيع التنفس تلقائيا.

الملخص

يتم إعطاء أكسيد النيتريك (NO) كغاز للاستنشاق للحث على توسع الأوعية الرئوية الانتقائي. وهو علاج آمن، مع مخاطر محتملة قليلة حتى لو تدار بتركيز عال. يستخدم غاز NO المستنشق بشكل روتيني لزيادة الأكسجين الجهازي في حالات المرض المختلفة. إدارة تركيزات عالية من NO تمارس أيضا تأثير virucidal في المختبر. نظرا لملامحها الدوائية والسلامة المواتية ، والألفة في استخدامها من قبل مقدمي الرعاية الحرجة ، واحتمال حدوث تأثير مباشر فيروتشيدال ، يتم استخدام NO سريريا في المرضى الذين يعانون من مرض الفيروس التاجي -2019 (COVID-19). ومع ذلك، لا يوجد جهاز متاح حاليا لإدارة NO المستنشق بسهولة بتركيزات أعلى من 80 جزءا في المليون (جزء في المليون) في مختلف كسور الأكسجين المستوحاة، دون الحاجة إلى معدات مخصصة وثقيلة ومكلفة. يعد تطوير حل موثوق وآمن وغير مكلف وخفيف الوزن وخالي من أجهزة التنفس الصناعي أمرا حاسما ، خاصة بالنسبة للعلاج المبكر للمرضى غير المعالجين خارج وحدة العناية المركزة وفي سيناريو محدود الموارد. وللتغلب على هذا الحاجز، تم تطوير نظام بسيط لإدارة الغاز بدون توغل حتى 250 نسخة في المليون باستخدام المواد الاستهلاكية القياسية وغرفة الزبال. وقد ثبت أن هذه الطريقة آمنة وموثوق بها في تقديم تركيز محدد لا مع الحد من مستويات ثاني أكسيد النيتروجين. تهدف هذه الورقة إلى تزويد الأطباء والباحثين بالمعلومات اللازمة حول كيفية تجميع أو تكييف مثل هذا النظام لأغراض البحث أو الاستخدام السريري في COVID-19 أو الأمراض الأخرى التي قد لا تكون فيها الإدارة مفيدة.

المقدمة

لا يستخدم العلاج استنشاق بانتظام كعلاج المنقذة للحياة في العديد من البيئات السريرية1,2,3. بالإضافة إلى تأثيرها المعروف توسع الأوعيةالرئوية 4، NO يعرض تأثير واسع مضاد للميكروبات ضد البكتيريا5، الفيروسات6، والفطريات7، لا سيما إذا كانت تدار بتركيزات عالية (>100 ppm). 8 خلال 2003 تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) ، أظهرت NO نشاطا قويا المضادة للفيروسات في المختبر وأظهرت فعالية علاجية في المرضى المصابين بفيروس سارس كورونا (سارس - CoV)9،10. سلالة 2003 مشابهة هيكليا للسارس-كوف-2، الممرض المسؤول عن وباء فيروس كورونا الحالي-2019 (COVID-19)11. ثلاث تجارب سريرية معشاة ذات شواهد جارية في المرضى الذين يعانون من COVID-19 لتحديد الفوائد المحتملة للتنفس عالية التركيز لا غاز لتحسين النتائج12,13,14. في دراسة رابعة جارية ، ويجري التحقيق في استنشاق وقائي من تركيزات عالية من NO كإجراء وقائي ضد تطوير COVID - 19 في مقدمي الرعاية الصحية المعرضين للمرضى سارس - CoV - 2 إيجابية15.

يعد تطوير علاج فعال وآمن ل COVID-19 أولوية للدوائر الصحية والعلمية. للتحقيق في إعطاء الغاز NO بجرعات > 80 جزء في المليون في المرضى غير تنبيب والعاملين في مجال الرعاية الصحية المتطوعين، أصبحت الحاجة إلى تطوير نظام آمن وموثوق غير الغازية واضحة. تهدف هذه التقنية إلى إعطاء تركيزات عالية بدون تركيزات في أجزاء مختلفة من الأكسجين المستوحى (FiO2)للمواضيع التي تتنفس تلقائيا. المنهجية الموصوفة هنا تستخدم حاليا لأغراض البحث في التنفس التلقائي COVID-19 المرضى في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)16,17. وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة أخلاقيات البحوث البشرية في MGH ، يستخدم النظام المقترح حاليا لإجراء سلسلة من التجارب المعشاة ذات الشواهد لدراسة الآثار التالية للتركيزات العالية من غاز NO. أولا، يتم دراسة تأثير 160 جزء في المليون لا الغاز في المواضيع غير intubated مع COVID معتدل معتدل-19، واعترف إما في قسم الطوارئ (بروتوكول IRB #2020P001036)14 أو كمرضى الداخليين (بروتوكول IRB #2020P000786)18. ثانيا، يجري فحص دور الجرعة العالية NO لمنع عدوى السارس-CoV-2 وتطور أعراض COVID-19 في مقدمي الرعاية الصحية المعرضين بشكل روتيني للمرضى الإيجابيين بالسارس-CoV-2 (بروتوكول IRB # 2020P000831)19.

يمكن تجميع هذا الجهاز البسيط مع المواد الاستهلاكية القياسية المستخدمة بشكل روتيني للعلاج التنفسي. تم تصميم الجهاز المقترح لتقديم غير الغازية خليط من الغاز لا، والهواء الطبي، والأوكسجين (O2). يتم تقليل استنشاق ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)لتقليل خطر سمية مجرى الهواء. عتبة السلامة الحالية NO2 التي حددها المؤتمر الأمريكي للنظافة الصناعية الحكومية هي 3 جزء في المليون على متوسط مرجح زمنيا 8 ساعة ، و 5 جزء في المليون هو الحد الأقصى للتعرض على المدى القصير. وعلى العكس من ذلك، يوصي المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية ب 1 جزء في المليون كحد قصير الأجل للتعرض20. ونظرا للاهتمام المتزايد في جرعة عالية من العلاج بالغاز NO، يقدم هذا التقرير الوصف اللازم لهذا الجهاز الجديد. وهو يشرح كيفية تجميع مكوناته لتقديم تركيز عال من NO لأغراض البحث.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

ملاحظة: راجع جدول المواد للمواد اللازمة لتجميع نظام التسليم. مصادر الهواء الطبي، Oوينبغي أن تكون الغازات NO متاحة أيضا في الموقع. وقد تم تطوير الجهاز لاستخدام التحقيق في بروتوكولات البحوث التي خضعت لمراجعة صارمة من قبل مجلس المراجعة المؤسسية المحلية (IRB). ولا ينبغي أن يعمل مقدمو الخدمات تحت أي ظرف من الظروف بناء على المؤشرات الواردة في هذه المخطوطة فقط، وتجميع واستخدام هذا الجهاز دون الحصول على موافقة تنظيمية مؤسسية مناسبة مسبقة. بدءا من نهاية قريبة من الجهاز، وتجميع القطع بالترتيب التالي (الشكل 1).

1. بناء واجهة المريض

  1. خذ قناع وجه تهوية مريح، قياسي، غير جراحي من الحجم المناسب للموضوع.
  2. قم بتوصيل منفذ المرفق المدمج للقناع بالهواء الجسيمي عالي الكفاءة (فلتر بكتيري / فيروسي شديد الرهاب ، HEPA Class 13) من خلال القطر الخارجي 22 مم (O.D.) موصل قطره الداخلي /15 مم (I.D.).
  3. (اختياري) لتسهيل حركة الشخص المعني وتقليل خطر الانفصال، أضف موصل مرن 15 مم O.D./15 مم (الطول 5 سم - 6.5 سم) مرن لموصل المريض أنبوب القصبة الهوائية أو القصبة الهوائية بين واجهة القناع وفلتر HEPA.
    ملاحظة: بذل كل جهد ممكن لتجنب تسرب واجهة القناع. يمكن أن تتكون "نهاية المريض" من الجهاز أيضا من لسان حال. يجب إضافة مقطع الأنف في مثل هذا التكوين.

2. بناء Y-قطعة وإعداد العرض O2

  1. خذ موصلا من 22 مم إلى 22 مم و15 قطعة F Y مع منافذ 7.6 مم. إنشاء أطراف الدائرة الزفيرية والوحيية على طرفي البعيدة من قطعة Y من خلال اثنين من الحس المعاكس، وانخفاض المقاومة، 22 ملم الذكور / الإناث، والصمامات في اتجاه واحد.
    1. طرف الانتهاء: على أحد طرفي قطعة Y، ضع موصل الصمام أحادي الاتجاه مما يسمح بتدفق قريب إلى بعيد فقط (السهم يشير إلى الأسفل).
    2. الطرف الملهم: على الطرف الآخر من قطعة Y، قم بتوصيل صمام أحادي الاتجاه يسمح بتدفق بعيد إلى قريب فقط (السهم يشير إلى الأعلى).
  2. قم بتوصيل الطرف القريب من Y بتصفية HEPA.
  3. باستخدام أنابيب غاز الفينيل القياسية والمقاومة للخلل مع محولات عالمية في كلا الطرفين ، قم بتوصيل مصدر O2 بالطرف الملهم لقطعة Y. اختيار أنابيب من طول المناسبة بالنظر إلى المسافة بين المريض ومصدر الغاز.
    ملاحظة: يجب أن يكون موصل Y-قطعة منفذ أخذ عينات على الطرف inspiratory. إذا لم يكن كذلك، يجب استخدام موصل مستقيم إضافي مع منفذ أخذ عينات لتوفير O2.

3. بناء وإرفاق غرفة الزبال

  1. توصيل 22 مم × 22 مم المطاط السيليكون، محول موصل مرنة إلى الطرف القريب من غرفة زبال (القطر الداخلي = 60 ملم، الطول الداخلي = 53 ملم، حجم = 150mL) تحتوي على 100 غرام من هيدروكسيد الكالسيوم (Ca(OH)2).
  2. إرفاق 15 مم O.D. × 22 مم O.D./15 مم معرف، 5 سم-6.5 سم، مرنة، أنبوب مموج إلى محول المطاط السيليكون.
  3. قم بتوصيل آخر 22 مم × 22 مم المطاط السيليكون، محول موصل مرنة إلى نهاية البعيدة من زبال.
  4. أضف غرفة الزبال وتجميع الأنابيب إلى الطرف الملهم لقطعة Y باستخدام محول من خطوتين مقاس 15 مم-22 مم.

4. بناء وربط نظام الخزان NO

  1. قم بتجميع كيس خزان تنفس خال من اللاتكس 3-L وموصل مرفق جهاز التنفس الصناعي 90 درجة بدون منافذ (معرف 22 مم × 22 مم).
  2. قم بتوصيل الطرف الآخر من المرفق بفتحة الهباء الجوي T-piece (المنافذ الأفقية 22 مم أو دي، المنفذ الرأسي 11 مم I.D./22 مم O.D.).
  3. قم بتوصيل قطعة T بنهاية غرفة الزبال البعيدة عن طريق التقدم بها حتى تناسب موصل المطاط السيليكون بإحكام.

5. بناء نظام NO وإمدادات الهواء الطبية

  1. قم ببناء نظام الإمداد بالغاز بدون هواء عن طريق توصيل موصلين متتاليين من طراز O.D. X 15 مم I.D./22 mm O.D. بمنافذ أخذ عينات مقاس 7.6 مم وقبعات علوية.
    ملاحظة: بمجرد إزالة القبعات، سوف تعمل عمليات الوصول إلى أخذ العينات كمنافذ مدخل الغاز.
  2. في نهاية بعيدة من نظام الإمداد NO / الهواء، نعلق آخر صمام inspiratory اتجاه واحد (السهم مشيرا إلى أعلى).
  3. في الطرف القريب من نظام الإمداد NO/air، قم بتوصيل محول من خطوتين مقاس 15/22 مم.
  4. قم بتوصيل المحول القريب ذو الخطوتين بالمدخل المجاني المتبقي من قطعة T الخضراء من نظام الخزان NO.

6. إرفاق الهواء وخطوط تدفق الغاز NO باستخدام معيار، مقاومة للخلل، نجمة التجويف أنابيب الغاز الفينيل للخطوات التالية.

  1. ربط الهواء الطبي إلى منفذ مدخل الغاز الأكثر البعيدة.
  2. توصيل NO الغاز من خزان NO 800 جزء في المليون الطبية الصف (حجم اسطوانات الألومنيوم AQ تحتوي على 2239 لتر من 800 جزء في المليون من الغاز لا في درجة الحرارة القياسية والضغط، متوازنة مع النيتروجين؛ تسليم حجم 2197 L) إلى الميناء التالي المصب.
    ملاحظة: يجب أن يكون طول الأنابيب مناسبا للوصول إلى مصادر الغازات بشكل مريح. يمكن استخدام خزانات أو مولدات مختلفة من NO كمصادر للغاز.

7. استخدام في مواضيع التنفس تلقائيا

  1. تعيين الهواء، Oوتدفق الغاز لا وفقا لفيوالمطلوب 2 وتركيز لا.
    ملاحظة: يتم سرد معدلات التدفق الموصى بها لإدارة NO عند 80 أو 160 أو 250 جزء في المليون في الجدول 1 (ينطبق على أسطوانات 800 جزء في المليون فقط).
  2. ضع القناع الضيق على وجه المريض ، على غرار إعداد واجهة التهوية غير الغازية.
  3. بدء جلسة الاستنشاق للمدة المطلوبة.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

تطوع معالج تنفسي يبلغ من العمر 33 عاما يعمل في وحدة العناية المركزة في MGH خلال طفرة قبول وحدة العناية المركزة ل COVID-19 لتلقي NO كجزء من التجربة التي شملت العاملين في مجال الرعاية الصحية15و19. اختبرت التجربة فعالية 160 جزء في المليون من NO كعامل فيروتشيدال ، وبالتالي منع حدوث المرض في الرئتين المعرضين لخطر التلوث الفيروسي. تم إعطاء الدورة الأولى من الوقاية من الاستنشاق قبل بدء التحول من خلال الجهاز الموصوف لمدة 15 دقيقة. لأغراض ...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

ونظرا للاهتمام المتزايد في العلاج بالغاز لا للمرضى غير intubated، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من COVID-19ويصف هذا التقرير جهاز مخصص جديد وكيفية تجميع مكوناته لتقديم NO بتركيزات عالية يصل إلى 250 ppm. تم بناء النظام المقترح من المواد الاستهلاكية غير مكلفة ويسلم بأمان تركيز الاستنساخ من الغاز لا في التنفس تلقائيا المرضى. سهولة التجميع والاستخدام، جنبا إلى جنب مع بيانات السلامة المنشورة في مكان آخر16،17، يجعل هذا النظام تجسيدا مثاليا لإدا...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

L.B يتلقى دعم الراتب من K23 HL128882/NHLBI NIH كمحقق رئيسي لعمله على انحلال الهيمونيس وأكسيد النيتريك. L.B يتلقى التكنولوجيات والأجهزة من iNO Therapeutics LLC، براكسير شركة، ماسيمو كورب L.B يتلقى منحة من iNO Therapeutics LLC. وأبلغت مؤسسة البحوث الألمانية (A.F. وL.T. عن أموال من مؤسسة البحوث الألمانية 2429/1-1)؛ TR1642/1-1. WMZ يتلقى منحة من NHLBI B-BIC/NCAI (#U54HL119145)، وهو عضو في المجلس الاستشاري العلمي لشركة القطب الثالث، التي لديها براءات اختراع مرخصة على توليد الكهرباء لا من MGH. جميع المؤلفين الآخرين ليس لديهم ما يعلنون عنه.

شكر وتقدير

تم دعم هذه الدراسة من قبل كرسي الوقف ريجنالد جيني في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى L.B.، من قبل L.B. صناديق Sundry في MGH، وصناديق المختبر من مركز التخدير لأبحاث الرعاية الحرجة من قسم التخدير والرعاية الحرجة وطب الألم في MGH.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
90 درجة ؛ موصل كوع جهاز التنفس الصناعي بدون منافذ 22 مم معرف × 22 مم ODTeleflex ، واين ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية1641
موصل الهباء الجوي المحمل: المنافذ الأفقية 22 مم OD ، المنفذ العمودي 11 مم ID / 22 مم ODTeleflex ، واين ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية1077
موصل المريض المرن لأنبوب القصبة الهوائية أو فغر القصبة الهوائية (15 مم OD × 22 مم OD / 15 مم ID ، الطول 5 سم إلى 6.5 سم)Vyaire Medical Inc. ، Metawa ، IL ، الولايات المتحدة الأمريكية3215
هواء جسيمات عالي الكفاءة (مرشح بكتيري / فيروسي شديد المقاومة للماء ،   ؛ مرشح HEPA class 13) (معرف 22 مم / 15 مم OD × 22 مم OD / موصل معرف 15 مم)Teleflex ، واين ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية28012
حقيبة خزان تنفس 3 لتر خالية من اللاتكسCareFusion ، Yorba Linda ، CA ، الولايات المتحدة الأمريكية5063NL
خزان أكسيد النيتريك 800 جزء في المليون من الدرجة الطبية (أسطوانات ألومنيوم بحجم AQ تحتوي على 2239 لترا عند STP من 800 جزء في المليون بدون غاز متوازن مع النيتروجين ، المجلد 2197 لتر)براكسير ، بيت لحم بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية، مم NO800NI-AQ
صمام أحادي الاتجاه 22 مم ذكر / أنثى (سهم يشير نحو نهاية الأنثى)Teleflex ، واين ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية1664N = 2 طرف الشهيق (سهم لأعلى)
صمام أحادي الاتجاه 22 مم ذكر / أنثى (سهم يشير إلى نهاية الذكور)Teleflex ، واين ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية1665N = 1 طرف الزفير (سهم لأسفل)
مقياس التأكسج النبضي المحمول Rad-57 مع تقنية Rainbow SETMasimo Corporation ، إيرفين ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية3736بما في ذلك زبال خيار SpMet
(المعرف = 60 مم ، الطول الداخلي = 53 مم ، الحجم = 150 مل) يحتوي على 100 جم من هيدروكسيد الكالسيومSpherasorb ، Intersurgical Ltd ، Berkshire ، المملكة المتحدة
موصلات مرنة من مطاط السيليكون 22 مم F × 22 مم FTri-anim Health Services ، دبلن ، أوهايو ، الولايات المتحدة الأمريكية301-9000
قناع الوجه القياسي المريح بالحجم
الأكسجين فينيل الطبية القياسية Star Lumen مع موصلات عالميةTeleflex ، Morrisville ، NC ، الولايات المتحدة الأمريكية1115طول متغير وفقا للمسافة من مصدر الغاز. طول 2.1 متر المستخدم في البروتوكول
موصل مستقيم مع منفذ أخذ عينات 7.6 مم (15 مم OD × 15 مم ID / 22 مم OD) Mallinckrodt، بيدمينستر ، نيوجيرسي ، الولايات المتحدة الأمريكية502041
محول من خطوتين (15 مم إلى 22 مم)Airlife Auburndale ، فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية1824
موصل من قطعة Y بمنافذ 7.6 مم (22 مم إلى 22 مم و 15 فهرنهايت)Vyaire Medical Inc. ، Metawa ، IL ، الولايات المتحدة الأمريكية1831
المناسب أنابيب

المراجع

  1. Roberts, I. D., Fineman, J. F., Zapol, W. M. Inhaled nitric oxide and persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pneumologie. 52 (4), 239(1998).
  2. Rossaint, R., et al. Inhaled nitric oxide for the adult respiratory distress syndrome. New England Journal of Medicine. 328 (6), 399-405 (1993).
  3. Robinson, J. N., Banerjee, R., Landzberg, M. J., Thiet, M. P. Inhaled nitric oxide therapy in pregnancy complicated by pulmonary hypertension. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 180 (4), 1045-1046 (1999).
  4. Ichinose, F., Roberts, J. D., Zapol, W. M. Inhaled nitric oxide: a selective pulmonary vasodilator: current uses and therapeutic potential. Circulation. 109 (25), 3106-3111 (2004).
  5. Miller, C. C., et al. Inhaled nitric oxide decreases the bacterial load in a rat model of Pseudomonas aeruginosa pneumonia. Journal of Cystic Fibrosis. 12 (6), 817-820 (2013).
  6. Åkerström, S., Gunalan, V., Keng, C. T., Tan, Y. J., Mirazimi, A. Dual effect of nitric oxide on SARS-CoV replication: Viral RNA production and palmitoylation of the S protein are affected. Virology. 395 (1), 1-9 (2009).
  7. Deppisch, C., et al. Gaseous nitric oxide to treat antibiotic resistant bacterial and fungal lung infections in patients with cystic fibrosis: a phase I clinical study. Infection. 44 (4), 513-520 (2016).
  8. Alvarez, R. A., Berra, L., Gladwin, M. T. Home nitric oxide therapy for COVID-19. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 202 (1), 16-20 (2020).
  9. Chen, L., et al. Inhalation of nitric oxide in the treatment of severe acute respiratory syndrome: A rescue trial in Beijing. Clinical Infectious Diseases. 39 (10), 1531-1535 (2004).
  10. Keyaerts, E., et al. Inhibition of SARS-coronavirus infection in vitro by S-nitroso-N- acetylpenicillamine, a nitric oxide donor compound. International Journal of Infectious Diseases. 8 (4), 223-226 (2004).
  11. Rossi, G. A., Sacco, O., Mancino, E., Cristiani, L., Midulla, F. Differences and similarities between SARS-CoV and SARS-CoV-2: spike receptor-binding domain recognition and host cell infection with support of cellular serine proteases. Infection. 48 (5), 665-669 (2020).
  12. Berra, L., et al. Protocol for a randomized controlled trial testing inhaled nitric oxide therapy in spontaneously breathing patients with COVID-19. medRxiv. , (2020).
  13. Lei, C., et al. Protocol for a randomized controlled trial testing inhaled nitric oxide therapy in spontaneously breathing patients with COVID-19. medRxiv. , (2020).
  14. Nitric oxide inhalation therapy for COVID-19 infections in the ED. , Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04338828 (2020).
  15. Gianni, S., et al. Nitric oxide gas inhalation to prevent COVID-2019 in healthcare providers. medRxiv. , (2020).
  16. Safaee Fakhr, B., et al. High concentrations of nitric oxide inhalation therapy in pregnant patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). Obstetrics & Gynecology. , (2020).
  17. Gianni, S., et al. Ideation and assessment of a nitric oxide delivery system for spontaneously breathing subjects. Nitric Oxide. 104-105, 29-35 (2020).
  18. Nitric oxide gas inhalation therapy for mild/moderate COVID-19. , Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04305457 (2020).
  19. NO prevention of COVID-19 for healthcare providers. , Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04312243?term=Berra&draw=2&rank=7 (2020).
  20. 1988 OSHA PEL Project-Nitrogen Dioxide|NIOSH|CDC. , Available from: https://www.cdc.gov/niosh/pel88/10102-44.html (2020).
  21. Yu, B., Zapol, W. M., Berra, L. Electrically generated nitric oxide from air: a safe and economical treatment for pulmonary hypertension. Intensive Care Medicine. 45 (11), 1612-1614 (2019).
  22. Yu, B., Muenster, S., Blaesi, A. H., Bloch, D. B., Zapol, W. M. Producing nitric oxide by pulsed electrical discharge in air for portable inhalation therapy. Science Translational Medicine. 7 (294), (2015).
  23. Lovich, M. A., et al. Generation of purified nitric oxide from liquid N2O4 for the treatment of pulmonary hypertension in hypoxemic swine. Nitric Oxide - Biology and Chemistry. 37 (1), 66-72 (2014).
  24. Cortazzo, J. A., Lichtman, A. D. Methemoglobinemia: A review and recommendations for management. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 28 (4), 1043-1047 (2014).
  25. Christenson, J., et al. The incidence and pathogenesis of cardiopulmonary deterioration after abrupt withdrawal of inhaled nitric oxide. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 161 (5), 1443-1449 (2000).
  26. Yu, B., Ichinose, F., Bloch, D. B., Zapol, W. M. Inhaled nitric oxide. British Journal of Pharmacology. 176 (2), 246-255 (2019).
  27. INO Therapeutics. INOMAX - nitric oxide gas. Food and Drug Administration (FDA). , Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/020845s014lbl.pdf (2013).
  28. Klinger, J. R., et al. Therapy for pulmonary arterial hypertension in adults: Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 155 (3), 565-586 (2019).
  29. Cornfield, D. N., Milla, C. E., Haddad, I. Y., Barbato, J. E., Park, S. J. Safety of inhaled nitric oxide after lung transplantation. Journal of Heart and Lung Transplantation. 22 (8), 903-907 (2003).
  30. Bhorade, S., et al. Response to inhaled nitric oxide in patients with acute right heart syndrome. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159 (2), 571-579 (1999).
  31. Mizutani, T., Layon, A. J. Clinical applications of nitric oxide. Chest. 110 (2), 506-524 (1996).
  32. Nitric oxide gas inhalation in Severe Acute Respiratory Syndrome in COVID-19. , Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04306393 (2020).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

الوسوم

استنشاق أكسيد النيتريكتركيز عالٍ من أكسيد النيتريكالعلاج بأكسيد النيتريك المستنشقنظام إيصال أكسيد النيتريكخاضعون للتنفس التلقائيعلاج كوفيد-19غرفة تجميع الغازاتقناع تهوية غير باضعتدفق الهواء الطبيمراقبة تركيز أكسيد النيتريك