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群体化心肺复苏考核系统 DM-CPR7000
医博士匠心打造,行业领先心肺复苏BLS实训模拟系统 模拟心肺复苏急救场景,结合模拟瞳孔变化、颈动脉搏动、胸外按压等不同生命体征变化,实现心肺复苏流程训 练与考核。将学生带入仿真临床急救环境,合理评估学生理论知识、实操技能以及危急情况应变处置能力。 模拟人与PAD采用无线扫码连接,最多可群体化控制30台模拟人,形成训练群体,方便集中训练、评估、纠错、 考核。系统可无线连接投影、电视、显示器等大型屏幕,提升现场指导效果,增强受训者的学习、竞争兴趣。
医博士医教科技(深圳)有限公司 2021-12-22
心肺复苏假人高级心肺复苏模拟人
第六代高级XM/CPR300心肺复苏假人http://www.xinman8.com/1245.html是经国内权威专家建议指导下,集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力而开发的第四代新产品,是目前国内外功能最先进,造型更完美,使用更方便的领先产品,深受国内外客户的欢迎和喜爱。 执行标准:美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 一、功能特点: 1、模拟标准气道开放; 2、人工手位胸外按压; 3、人工口对口呼吸(吹气); 4、操作方式:初学练习、单人考核、双人考核; 5、中文语音提示,详细提示按压错误的具体原因以便训练者及时改正; 6、数码显示操作情况各种计数、顺计时; 7、红、黄、绿指示灯显示状态,反馈CPR按压深度、吹气量度; 8、操作时间自动设定,工作频率随时可调; 9、操作时或考核操作成功后,模拟人颈动脉自动搏动; 10、考核操作成功后,瞳孔由散大自动缩小恢复正常; 11、成绩打印功能,可打印报告成绩。 二、使用方法: (一)模型安装: 先将模拟人从皮箱内取出,把模拟人平躺仰卧在操作台上,另将电脑显示器连接电源线,外接电源线从皮箱内取出,再与人体进行连接,将电脑显示器与220V电源接好,即完成连线过程。 (二)功能设定: 完成连线过程后,即打开电脑显示器后面总电源开关,随之有语言提示:“欢迎使用本公司产品,请选择工作方式”,有三种工作方式可选择:训练、单人、双人。选择好工作方式后,又有语言提示:“请选择工作频率”选择好频率后,自动设定操作时间,开机时间为250秒顺计时。单人、双人考核时间设定,按国际最新标准,专业人员一般为90秒或120秒,时间自动设定后又有语言提示:“请按启动按钮”,这时操作时间内的顺计时开始计时即可进行操作。 1、复位键功能:即选定工作方式,按程序操作,操作不成功或其它原因需重新操作;请按一下复位键重新按当前工作程序操作,如需更改工作方式操作,请先关掉显示器后面总电源开关,重新打开电源,即可重新设定工作方式及其它操作步骤,开始操作。 2、打印键功能:训练、单人、双人考核结束,可进行成绩打印。按压、吹气正确错误次数,所需操作时间等功能打印,以供考试成绩评定及存档。在操作前,先检查打印出口,打印纸是否露出打印口,如没有,可按打印键,可将打印纸露出打印口,以便操作结束后顺利进行成绩打印。更换打印纸,可打开后盖板,取出打印机,更换打印纸。 (三)操作事项: 1、正确、错误按压的功能提示—按压位置:首先找准胸部正确位置即胸骨下切迹上两指胸骨正中部(胸口剑突向上两指处)为正确按压区,双手交叉叠在一起,手臂垂直于模拟人胸部按压区,进行胸外按压。如按压区按压位置正确,按压强度正确(正确胸外按压深度大于5厘米),人体按压指示灯正确区域绿灯发光显示,正确按压数码计数1次,如按压位置错误,并有语言提示:“按压位置错误”。按压强度错误(按压的深度小于5厘米)按压不足、过大,人体按压强度指示灯不足(黄灯)、过大(红灯)区域有黄灯、红灯发光显示,按压错误数码计数1次。并有语言提示:“按压不足或过大”等。需纠正错误后,再操作。 2、正确、错误人工呼吸功能提示—人工口对口吹气:正确口吹气吹入潮气量达500-1000毫升,人体吹气正确区域绿灯发光管显示,吹气正确数码计数1 次。错误口对口吹气,吹入潮气量不足500毫升或大于1000毫升,人体吹气指示灯不足(黄灯)、过大(红灯)区域有黄灯、红灯发光显示,吹气错误数码计数1次,并有语言提示:“吹气不足或过大”等,需纠正错误后,再操作。 3、气道放开—将模拟人平躺仰卧,操作时,操作人一只手两指捏鼻,另一只手伸入后颈或下巴将头托起往后仰70º—90º角度,形成气道放开,便于人工呼吸,气道通气。 (四)操作方式: 特别提示:根据最新国际2010抢救修订标准,全面推行单人心肺复苏抢救标准步骤,按压频率采取大于100次/分。 1、训练练习:此项操作是让初学人员熟练掌握操作基本要领及各项步骤。学员做好操作前的各项功能设定,顺计时开始后,首先进行气道放开,然后进行先口对口吹气或先胸外按压都可以,操作正确错误有各类功能数码显示及语言提示。当在设定的时间内顺计时到250位后停机,可按打印键,即打印出训练练习成绩报告单(日期、姓名、学号、序号、所需时间、吹气的正确、错误次数与按压正确、错误次数等功能打印)。以备考试成绩评定及存档。 2、单人考核:此项是考核学员单人操作成绩是否及格的标准。所以学员要熟练训练操作的基础上进行考试,学员必须按考试标准操作程序进行。有效按压30次。然后,按单人国际抢救标准比例30:2,即正确胸外按压30次(不包括错误按压次数在内),正确人工呼吸口吹气2次(不包括错误吹气次数在内)而进行胸外按压与人工呼吸。要求在考核标准设定的时间内,连续操作完成30:2的5个循环,最后正确按压次数显示150次,正确吹气次数共计显示为10次,即可成功完成单人操作过程。(如在规定的时间内不能完成,即告失败,需要重新操作,可轻按一下复位键,重新开始单人考核操作)。成功完成单人操作过程后,随之有语音提示:“急救成功”,并自动奏响音乐,颈动脉连续搏动、心脏自动发出恢复跳动声音、瞳孔由原来的散大自动缩小恢复正常,说明人被救活。可按打印键即单人操作成绩报告单(日期、姓名、学号、序号、所需时间、吹气正确、错误次数与按压正确、错误的次数等功能打印),以供考核成绩评定及存档。(注:操作中,进行胸外按压与人工呼吸出现错误及不按操作程序进行,有语言提示,成绩有记录。不停机,调整正确后继续操作。) 3、双人考核:此项操作是考核学员双人操作成绩是否及格的标准。所以学员要熟练训练操作的基础上进行考试,学员必须按考试标准操作程序进行。首先将心肺复苏模拟人摆放平,然后,按双人国际最新抢救标准比例30:2,即正确胸外按压30次(不包括错误按压次数在内),正确人工呼吸口吹气2次(不包括错误吹气次数在内)进行胸外按压与人工呼吸。要求在考核标准设定的时间内连续操作完成30:2的5个循环。 最后按压次数显示共计150次。吹气次数显示共计为10次,即可成功完成双人操作过程。(如在规定的时间内不能完成,即告失败,需重新操作,可轻按一下复位键,重新开始双人考核操作)。成功完成双人操作过程后,随之有语音提示:“急救成功”,并自动奏响音乐,颈动脉连续搏动、心脏自动发出恢复跳动声音、 瞳孔由原来的散大自动缩小恢复正常,说明人被救活。可按打印键即双人操作成绩报告单(日期、姓名、学号、序号、所需时间、吹气正确、错误次数与按压正确、错误的次数等功能打印)。以供考核成绩评定及存档。(注:操作中,进行胸外按压与人工呼吸出现错误及不按操作程序进行,有语言提示,成绩有记录。不停机,调整正确后继续操作)。 (五)单人考核步骤: 1、先进行单人正确胸外按压30次(显示器上显示按压显示为30)。 2、然后把模拟人放平,头往后仰70-90度,形成气道放开,正确人工吹气2次(显示器上正确吹气显示为2)。 3、连续进行正确胸外按压30次,正确人工呼吸2次(即30:2)的5个循环(包括步骤(2)、(4)的一个循环在内)。 4、再进行单人正确人工吹气2次(显示器上正确吹气显示为4,包括步骤(2)中的2次吹气)。 5、最后显示器上正确按压显示为150,正确吹气显示为10。即告单人操作按程序操作成功,随之有语音提示:“操作成功”,自动奏响音乐,颈动脉连续搏动/瞳孔由原来的散大自动缩小,说明人被救活。 (六)双人考核步骤: 1、先进行双人正确胸外按压30次(显示器上正确按压显示为30)。 2、然后把模拟人放平,头往后仰70-90度,形成气道放开,正确人工吹气2次(显示器上正确吹气显示为2)。 3、连续进行正确胸外按压30次,正确人工呼吸2次(即30:2)的5个循环(包括步骤(2)、(4)的一个循环在内)。 4、再进行单人正确人工吹气2次(显示器上正确吹气显示为4,包括步骤(2)中的2次吹气)。 5、最后显示器上正确按压显示为150,正确吹气显示为10。即告双人操作按程序操作成功,随之有语音提示:“操作成功”,自动奏响音乐,颈动脉连续搏动,瞳孔由原来的散大自动缩小,说明人被救活。 相关产品: 高级电脑心肺复苏模拟人 2010版电脑心肺复苏模拟人 电子计数心肺复苏模拟人 全功能急救模拟人 高级心肺复苏训练模拟人 心脏复苏模拟人-心脏复苏模型人 高级全自动电脑心肺复苏模拟人模型 心肺复苏人体模型 高级大屏幕液晶彩显全自动电脑心肺复苏模拟人 高级大屏幕液晶显示心肺复苏模拟人(带IC卡管理软件) 友情提示: 感谢您访问www.xinman8.com,本文中所有关于心肺复苏假人-高级心肺复苏模拟人的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
用于种子捕食追踪的人工种子系统建立
动物捕食植物种子(下称种子捕食)是动植物协同进化的重要方面。动物捕食植物种子可影响植物种群更新和繁衍;植物通过调节各种性状,如种子大小、蛋白质含量,调节动物捕食行为。植物性状对种子捕食调节能力的评估对理解动植物协同进化具有重要意义。 因此,建立一种用于种子捕食追踪的人工种子系统,对于种子捕食追踪及相关研究,理解动植物协同进化,促进野生植物尤其是珍稀濒危植物保护具有重要的作用。
辽宁大学 2021-04-11
基于人工智能的器官及粑区自动勾画系统
采用前沿的深度学习算法和相关数据处理技术,经过不断优化和创新,能够在极短时间内完成 CT 图像的人体器官勾画功能,目前已实现 30 多种器官的自动勾画。大量历史病例数据集和模型的不断创新使 DeepViewer 多种器官的勾画精准度达到 95%以上。 
中国科学技术大学 2021-04-14
一种人工湿地农村污水处理系统
本实用新型公开了一种人工湿地农村污水处理系统,涉及污水处理技术领域,包括:人工湿地和污水处理装置;人工湿地包括人工湿地池内部从上到下依次设置的植物层、沙土层、小石子层和大石子层;植物层用于种植除磷的植物,植物层的一侧垂直固定设置有多孔墙,多孔墙上设置有多个出水孔;污水处理装置包括依次连通的化粪装置、好氧池和沉淀池,好氧池内设置有曝气系统和生物膜,用于对污水进行处理;沉淀池位于大石子层的正下方,并与大石子层连通,化粪装置的侧壁上设置有进水口,克服了现有技术中污水处理装置运行费用较高,且污水除磷效果受工
安徽建筑大学 2021-01-12
基于人工智能算法的电弧放电检测系统
在串联回路中,当电弧或放电现象发生时,对电流进行频谱分析,根据电流 的频谱特征变化来确定是否有电弧发生,提供预警信息或保护动作。为了防止在 开关的瞬间或受到其他脉冲电流的干扰造成电弧故障检测电路误动作,同时在频谱分析的基础上综合电弧时间长短等其他特性作为电弧故障的判据。系统的硬件 部分包含电流检测、滤波、故障特征提取等模块。软件部分包含信号采集、信号 处理、故障判别等模块,并综合时间等其他因素降低误报率,提高检测系统的可 靠性。在算法中,采用了人工智能算法以提高系统的适应性。主要成果包
上海理工大学 2021-01-12
人工智能喉
在清华大学基础研究基金,教育部科技重点项目,教育部清华大学自主研究项目等项目的资助下,掌握了多种传感器的制备工艺,创新性开发出石墨烯人工智能喉,利用多孔石墨烯的优势,制造出一种收发同体,适合穿戴的集成声学器件,有望在未来解决聋哑人的说话难题。 这种集成声学器件,利用石墨烯的热声效应来发射声音,利用石墨烯的压阻效应来接收声音,实现了单器件的声音收发同体。器件使用的多孔石墨烯材料具有高热导率和低热容率的特点,能够通过热声效应发出 100 Hz-40 kHz 的宽频谱声音。其多孔结构对压力也极为敏感,能够感知发声时喉咙处的微弱振动,可以通过压阻效应接收声音信号。因此,这种器件能够准确感知聋哑人低吟、尖叫等特殊声音,并将这种“无含义声音”转换为频率、强度可控的声音,有望在将来转换为预先录制的语言。
清华大学 2021-04-11
人工掌指关节
类风湿性关节炎是世界三大难治病之一。常累及掌指关节和腕掌关节,关节被破坏,导致疼痛,畸形及功能障碍,生活不能自理。在手术方法上,关节融合,滑膜切除,韧带修复,关节切除成形等有一定疗、但在缓解疼痛及功能重建方面均不及人工关节置换术疗效可靠,所以我们研制了人工掌指关节。
西安交通大学 2021-01-12
可移植人工角膜
角膜(Cornea)作为眼部的重要组织之一,不仅承担着屈光、维持眼部正常结构的功能,对外界的病原体及尘埃颗粒也起到阻挡作用。然而,角膜同时也容易受到诸如细菌或病毒导致的眼部感染、化学或机械性损伤,以及肿瘤和自身免疫性疾病等影响。因角膜而引起的失明已成为全球第四大致盲原因,主要治疗方法就是角膜移植。当今全球单侧角膜失明人数约2300万,双侧角膜失明人数约490万,但每年角膜供体供应量只有约10万。此外,如果受体患者出现角膜血管化或先前排斥史,移植失败率可高达70%。因此,寻找临床上可大量获得并且具有良好的生物相容性人工角膜,是当前亟待解决的问题。 郭琼玉与约翰·霍普金斯大学助理教授Anirudha Singh,美国工程院、医学院两院院士Jennifer H. Elisseeff合作,在国际上率先提出并实现了蛋白多糖类似物对胶原蛋白纳米纤维结构的有效调控(图2)。 据悉,角膜胶原纤维的直径大小与排列方式对角膜材料的透光率和机械性能起着决定性的作用。该研究发现,环糊精类环状低聚糖能够调节胶原纤维的玻璃化、排列和超微结构,尤其是β-环糊精添加到I型胶原蛋白中后产生了与供体角膜相似的纤维层状结构,从而得以获得一种具有优越透明性和机械韧性的人工角膜植入物,并且在体外和兔角膜部分切除术模型上验证了该仿生人工角膜的生物相容性和手术性能。这项工作为体外制备具有临床转化前景的仿生人工角膜研究奠定了基础。
南方科技大学 2021-04-13
新型人工关节
本成果面向国家/地方植入医疗器械的重大战略需求,紧跟国际研究前沿, 围绕生物材料生物功能性及植入体药械结合的研发主线,基于细胞外微环境原理, 探究生物材料界面微环境特征如何调控骨/骨关节修复的核心科学问题,系统地 研究生物材料界面微环境特征与细施相互作用规律及分子机制,提供生物材料表 面功能化关键技术,最终为骨/骨关节修复提供新材料。 植入体与宿主的生物反应首先发生在材料界面,诱发细胞粘附到组织形成的 生物级联反应。如何构建生物功能性界面并赋予植入体主动刺激细胞/组织功能 的性能,提高其使用寿命,是医疗器械研发关键科学问题之一。本项目创建生物 功能性界面与骨髓基质干细施双向“交流"调控的理论假说。利用双酸腐蚀及阳 极氧化等技术制备系列钛基多尺度微米、微/纳米、纳米结构,揭示微/纳米结构〉 纳米结构〉微米结构的生物学响应规律。率先将层层组装技术(LBL)技术引入到钛 基生物材料界面工程,获专利授权。进而,利用LBL技术构建生物因子插层多层 结构,调控骨髓间充质干细胞的分化,并促进植入体的骨整合性。首次在钛材表 面构建“三明治”界面结构,调控成骨细施/破骨细施动态生长平衡,开发出具有骨质疏松治疗功效的钛基新型植入器械。
重庆大学 2021-04-11
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