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La capnographie est une technologie couramment utilisée conçue pour évaluer l’intégrité de l’état ventilatoire d’un patient en mesurant le CO2 (ETCO2)et le tauxrespiratoire 1 dupatient. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec l’oximétrie des impulsions, une évaluation plus complète de la fonction respiratoire peutêtre atteint 2,3. La capnographie est fréquemment utilisée dans l’unité de soins post-anesthésie, chez les patients intubés ou profondément sous sedated4, dans l’unité de soins intensifs (USI), et dans le département d’urgence5. En fait, l’American Society of Anesthesiologists (ASA)6,7 recommande la capnographie continue pendant toutes les procédures générales d’anesthésie8 et pendant la sedation modérée et profonde, qui comprenait environ 106 millions de procédures aux États-Unis de Janvier 2010-Décembre 20149,10.
Inhérent à l’utilisation de la capnographie est la dépendance à un dispositif qui fournit au clinicien une évaluation précise de l’état ventilatoire d’un patient. La surveillance de la capnographie peut être soit latérale, dans laquelle l’haleine expirée est détournée vers un moniteur par une canule nasale et un tube, ou grand public, dans lequel le souffle expiré est mesuré à la source sans détourner l’échantillon11. La capnographie grand public est le plus souvent utilisée chez les patients intubés, tandis que la capnographie latérale est utilisée pour les patients intubés et non intubés12. Un élément important de la capnographie latérale est la ligne d’échantillonnage, qui fournit le CO2 de la respiration expirée d’un patient au détecteur, où l’analyse del’haleine se produit 1,13. Les conceptions des lignes d’échantillonnage commerciales varient considérablement, avec des différences dans les points de raccordement des lignes d’échantillonnage, les formes des canules nasales et les volumes de tubes, ce qui peut affecter les performances de laligne d’échantillonnage 13,14. Par exemple, les lignes d’échantillonnage des canules nasales peuvent avoir jusqu’à 10 connexions entre la canule nasale, l’humidificateur, laligne d’échantillonnage ETCO 2 et les tubesd’administration O 2 (figure 1). Chacune de ces connexions représente un point faible potentiel dans le système de surveillance.
La performance des lignes d’échantillonnage de canule nasale peut être évaluée par une variété de tests tels que le point faible global et le temps d’élévation. En outre, ils peuvent être testés pour déterminer l’impact de la fréquence respiratoire et la livraison d’oxygène supplémentaire sur les lectures etco2. Bien que des études antérieures aient signalé l’exactitude de l’ETCO2 sur un nombre limitéde lignes d’échantillonnage 15,,16,17,18,19,20,21,22,23, il n’existe aucune étude connue qui ait évalué la performance de la ligne d’échantillonnage de la capnographie nasale de canule à l’aide d’une combinaison de tests, tels que l’identification du point faible global, la mesure du temps de montée et la détermination de la précision de l’ETCO2. 22
Le point faible global d’une ligne d’échantillonnage peut être mesuré à l’aide d’un test de résistance à la tensile, dans lequel chaque point de connexion est testé pour la force exercée sur la connexion avant qu’elle n’atteigne un point de rupture. Le test de résistance tensile peut identifier le point de connexion le plus faible pour un dispositif médical, permettant des comparaisons directes entre les conceptions uniques de l’appareil. Ce style de test de force est souvent effectué sur des dispositifs médicaux, allant du rythme conduit à cathéters24,25. Étant donné que les lignes d’échantillonnage capnographie ont un grand nombre de points de connexion de tubes, le point de connexion le plus faible peut différer selon la conception de l’appareil. La résistance tensile des points de connexion est particulièrement importante dans les environnements mobiles tels que les ambulances, où les lignes d’échantillonnage peuvent être démontés involontairement en raison de contraintes d’espace. Les lignes d’échantillonnage de la capnographie peuvent également être involontairement déconnectées dans les chambres d’hôpital, où plusieurs systèmes de surveillance sont souvent connectés simultanément à un patient, et les lignes d’équipement peuvent s’emmêler et s’enlner soit par un patient mobile, soit par un fournisseur de soins de santé. Dans les deux scénarios, la tension appliquée à la ligne d’échantillonnage peut entraîner une perte de données de capnographie et, dans certains cas, l’interruption de la livraison supplémentaired’O 2.
Un autre élément essentiel de la surveillance de la capnographie latérale affectée par la conception des lignes d’échantillonnage est le temps d’élévation, défini comme le temps nécessaire pour qu’une valeur mesurée de CO2 augmente de 10 % à 90 % de la valeur finale14. Le temps d’élévation est un indicateur direct de la résolution du système, définissant dans quelle mesure les respirations individuelles sont séparées les unes des autres pendant l’échantillonnage (figure 2A). Dans la pratique, un temps d’élévation plus court est préférable à une longue période de hausse. Ceci est dû au mélange potentiel de plusieurs échantillons d’haleine dans les systèmes de capnographie avec de longs temps d’élévation, ayant pour résultat des mesures inexactes d’ETCO2 14. Fait important, le temps d’élévation est affecté à la fois par le débit d’haleine et la conception de la ligne d’échantillonnage, en raison de la friction de l’air se déplaçant le long du tube, de la présence de filtres et du volume d’espace mort dans la ligne d’échantillonnage. Les lignes d’échantillonnage avec plus d’espace mort ont réduit la résolution de l’échantillon d’haleine, ce qui a donné lieu à des formes d’onde ETCO2 à haleine mixte et, par conséquent, à des lectures inexactes del’ETCO 2 13,14.2 Ces échantillons d’haleine mal différenciés se produisent le plus souvent chez les patients ayant un taux respiratoire rapide, y comprisles nourrissons et les enfants de 14,15,16.
Les mesuresde l’ETCO 2 peuvent également être affectées par la fréquence respiratoire et la livraison d’oxygènesupplémentaire 15,26,27,28. Bien que les changements dans la ventilation minute et la présence de dépression respiratoire peuvent être facilement détectés avec un capnographe27,28, il ya des données rares sur les performances spécifiques des lignes d’échantillonnage capnographie canule nasale à des taux respiratoires différents. Une étude récente a révélé que pendant la respiration régulière, le taux respiratoire mesuré par un moniteur de volume respiratoire et un capnographe étaient fortement corrélés (R = 0,98 ± 0,02) et uniformes pour tous les taux respiratoires, y compris les taux de respiration normaux, lents etrapides 28. En ce qui concerne l’utilisation de l’oxygène supplémentaire, une étude distincte a comparé les lectures etco2 chez les volontaires en bonne santé en présence d’un flux d’oxygène pulsé ou continu, en utilisant entre 2 et 10 L/mind’oxygène 17. Alors que le flux d’oxygène pulsé a eu un impact limité sur l’ETCO2 mesuré (médiane de 39,2 mmHg), le flux continu d’oxygène, qui est standard en milieu clinique, a donné lieu à un large éventail de mesures ETCO2 (médiane de 31,45 mmHg, gamme 5,4 à 44,7 mmHg) qui étaient cliniquement différentes des lectures ETCO2 en l’absence d’oxygène supplémentaire17. En outre, des différences dans les mesures d’ETCO2 en présence du flux supplémentaire d’oxygène ont été comparées entre les conceptions nasales de canule15,,18. Contrairement aux canules nasales avec des pelles orales, une étude a révélé que certaines canules n’ont pas réussi à livrer du CO2 expiré au capnomètre en présence de 10 L/min O218. Une autre étude a rapporté que tandis que les lecturesd’ETCO 2 avec l’oxygène supplémentaire pendant la ventilation normale simulée étaient normales, les lecturesetco 2 ont été réduites en présence de l’oxygène supplémentaire pendant l’hypoventilation simulée et l’hyperventilation15. Ceci est compatible avec la preuve que l’exactitude del’ETCO 2 est plus difficile à atteindre lorsque le débit de CO2 dans l’haleine expirée est similaire au débit d’oxygène supplémentaire, en raison de la dilution du CO2 expiré (Figure 2B)20.
L’exactitude des lectures etco2 a été évaluée dans de multiples études indépendantes, qui ont toutes conclu que la capnographie offrait une mesure fiable de l’état de ventilation16,18,19,20,21,22. Cependant, peu d’études ont comparé l’exactitude des différents systèmes de capnographie latérale, et bien que les lignes d’échantillonnage de capnographie soient utilisées avec une variété de moniteurs de capnographie commerciale, l’exactitude de ces dispositifs inter-appariés n’est pas bien décrite23. Ainsi, il est important pour les fournisseurs de soins de santé qui utilisent cet équipement de surveiller la ventilation des patients de déterminer si d’autres lignes d’échantillonnage commercial sont compatibles avec les moniteurs de capnographie et de fournir des données précises.
Le but de cette étude était de déterminer la compatibilité et l’exactitude des lignes d’échantillonnage de capnographie latérale disponibles dans le commerce utilisées conjointement avec un moniteur de capnographie portatif. Une série de quatre essais sur banc ont été effectués à l’aide de systèmes spécialement conçus et validés pour comparer les performances d’une série de lignes d’échantillonnage capnographie avec un seul moniteur respiratoire. Les quatre principaux résultats de l’étude comprenaient (1) la force tensile et l’identification du point de connexion faible pour chaque ligne d’échantillonnage capnographie; (2) temps d’élévation; (3) Précision del’ETCO 2 en fonction de la fréquence respiratoire; et (4) précision ETCO2 en présence d’oxygène supplémentaire.