Уопштено говорећи, монитор има следећих шест параметара
1. ЕКГ показује важне промене у електричној активности срца, срчаном ритму и аритмији. Може показати промене у количини крварења, пумпној функцији срца и отпору периферне васкулатуре. Стари систем за праћење користио је једноводни или двоводни аналогни одвод за надгледање ЕКГ-а. Разни лажни аларми се генеришу због погрешног препознавања различитих аритмија изазваних урођеним недостатком система. Нарочито када отпадне олово, догодиће се озбиљни лажни аларми попут мирноће синуса или вентрикуларне тахикардије и вентрикуларне фибрилације изазване сметњама. На пример, систем за надзор Маркуетте усваја стандардно надгледање синхроне анализе од 12 олова, надгледање приказа од више олова и у потпуности користи ЕКГ. Предности аутоматске анализе превазилазе недостатке појединачних олова и у великој мери побољшавају тачност препознавања аритмије и алармни. Чак и ако појединачни кабл за надзор падне, систем неће генерисати лажни аларм сличан ономе који је узрокован надгледањем са једним каблом, већ ће аутоматски одабрати други одвод без поновног учења КРС облика и одржавати стање надгледања. Посебно је погодан за пацијенте са акутним инфарктом миокарда. Тромболитичка терапија, промене аритмије изазване реперфузијом играју већу улогу. Континуирано праћење СТ-сегмента са 12 олова решава несензитивност надгледања са једним оловом на праћење исхемије миокарда и нетачност позиционирања исхемије и може на време открити настанак асимптоматске исхемије миокарда и симптоматске исхемије миокарда, посебно Надзор акутног инфаркта миокарда сумња на ангину пекторис је ефикаснија. Континуирано откривање смера развоја исхемије миокарда, процена акутне тромболитичке терапије инфаркта миокарда и посматрање различитих коронарних стеноза после коронарне ангиопластике, правовремено откривање инфаркта миокарда, освојило је драгоцено време за лечење.
2. Откривање крвног притиска, било да је инвазивни крвни притисак (ИБП) или неинвазивни крвни притисак (НИБП) важни показатељи физиолошких и патолошких стања, што показује промене у запремини крварења, ефикасности пумпања срца и отпору периферне васкулатуре. Инвазивно мерење крвног притиска врши се директним уметањем крвних судова у циркулаторни систем. За новорођенчад, катетер се обично убацује директно у пупчану вену. Претварач притиска повезан са катетером претвара механичку силу коју врши крв у електричне сигнале. Сигнал се приказује на екрану монитора у графичком или дигиталном облику са одговарајућим притиском и временом. Неинвазивно мерење крвног притиска обично се користи као осцилирајућа метода мерења. У овој методи, појас на надувавање везан је за удове пацијента. Пулс артерије се генерише у ваздушном јастуку ваздушног појаса. Колебања притиска мере се претварачем повезаним са цревом ваздушног ремена. Друга метода је откривање Короткофф звукова помоћу сензорског притиска и микрофона у ваздушном појасу.
3. Надзор телесне температуре обично користи термисторску сонду (полупроводник чија импеданса варира у зависности од телесне температуре). Метода је убацивање у ректум или једњак. У општој анестезији, у условима ниских или високих температура, посебно у хирургији Током периода ниске температуре који захтева операција, надгледање телесне температуре је посебно важно, јер телесна температура новорођенчади може одражавати укупни метаболизам и инфекцију, посебно за новорођенчад која негују у инкубатору или инкубатору за зрачење надгледање телесне температуре је изузетно важно.
4. Постоји много начина за праћење брзине дисања и мерење дисања. Једна је импеданцијска пнеумографија. Друга метода укључује постављање капсуле осетљиве на притисак на стомак ради откривања површинске активности тела изазване дисањем и постављање термистора на стомак. У близини уста или носа открива се промена температуре између удисања и издисаја. Користи импулсни транспондер повезан са цревним зидом за генерисање и откривање промена у електромагнетном пољу, као и индукциону плетизмографију, детекцију брзине дисања новорођенчади, која се углавном користи за откривање асфиксије, јер су недоношчад и новорођенчад са малом телесном тежином нарочито лакши. , монитор је опремљен алармом за апнеју. Ако корисник не открије дисање у очекиваном временском периоду, аларм ће се активирати. Ако се дисање спонтано опорави, монитор ће се аутоматски ресетовати.
5. Детекција гасова у крви, монитор за угљен-диоксид такође може да открије крај плиме и осеке угљен-диоксида (ЕТЦО2), јер је детекција угљен-диоксида такође метода за одређивање брзине дисања, постоје две врсте детектора угљен-диоксида, један је угљеник мерач диоксида, који континуирано мери угљен-диоксид у дигиталном облику Приказ података, други је капнограф, капнограф је повећање и смањење угљен-диоксида у сваком циклусу удисања / издисаја и приказује таласни облик угљен-диоксида и дигиталне податке. Капнограф је непрекидно повезан са монитором, постаје анализатор угљен-диоксида.
6. Мерење пулсне оксиметрије, које пружа брзу индикацију нивоа промене оксигенације код пацијента. Показатељ је ефикасне вентилације. Може континуирано и тренутно надгледати засићеност хемоглобина кисеоником (СПО2), што може задовољити потребе артеријске пункције и анализе гасова у крви. Брза провера стања вентилације пацијента посебно је корисна за новорођенчад која су на терапији кисеоником. Такође је главна метода неге пацијената који се ослањају на респираторе. Пулсни оксиметар користи два ЛЕД-а (диоде које емитују светлост) за пролазак кроз сонду (обично се постављају на врхове прстију, ушне шкољке или прсте одраслог пацијента и постављају се на стопало новорођенчета) и емитује светлост различитих таласних дужина у капиларни кревет, који се мери детектором и претвара у електронски сигнал сразмеран вредности апсорпције. Израчунајте вредност СПО2 и прикажите је. Мали број неонаталних монитора такође може да открије транскутани парцијални притисак кисеоника и угљен-диоксида у крви. Кисеоник и угљен-диоксид се емитују кроз кожу и улазе кроз полупропусну мембрану сензора грејања. Унутрашњост кутије може се открити хемијским или оптичким методама. Мешовита венска оксигенација (СВО2) коначни је резултат мерења ослобађања и потрошње кисеоника током или после операције за критично оболеле и повређене пацијенте, или бајпас коронарном артеријском калемљењем (ВАБГ). Стандардна вредност СВО2 представља физиолошке потребе Повећано или недовољно снабдевање кисеоником. Неки монитори се користе за надгледање неонаталног транскутаног кисеоника (ТЦПО2) и транскутаног угљен-диоксида (ТЦПЦО2). Такође пружају релативно неинвазивну методу за процену парцијалног притиска кисеоника и угљен-диоксида у телу. Под одређеним околностима, може допунити или заменити периодичну артеријску пункцију и анализу гасова у крви. Вредност СПО2 је веома важна у неонаталном праћењу. Може да избегне хипероксију или хипоксију. Вредност угљен-диоксида у крви користи се за процену способности телесног ГГ-а 39 да елиминише угљен-диоксид како би се избегла испод или прекапнија у крви. Појединачни монитори такође могу да открију виталне знакове као што су електрична енергија мозга и електромиографија, који имају користи од уградње унутрашњих информација или развоја технологије даљинског очитавања.







