Робот-симулятор АйСТЭН

Робот АйСТЭН предназначен для оснащения учебных классов медицинских институтов, крупных больниц неотложной помощи, центров подготовки спасателей МЧС и т.п. Робот в БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ снабжен 14-ю клиническими сценариями (их перечень см. ниже), а в зависимости от предполагаемой специализации курсантов данный список может быть дополнен дополнительными блоками клинических сценариев. Незаменим при отработке навыков врачебной и доврачебной помощи на поле боя, на месте ДТП, техногенной или природной катастрофы, террористической атаки и пр. Благодаря своему уникальному устройству и использованию наиболее совершенного программного обеспечения с имитацией физиологической модели человека, робот может использоваться в подготовке самого широкого круга курсантов: врачей, спасателей МЧС, военных и пр.

Особенности робота-симулятора

  • Схожесть кожных покровов, скелета и мускулатуры с реальным человеком
  • Беспроводная связь с управляющим компьютером, снабженным новейшей программой МЬЮЗ
  • Автономная работа до 6 часов от аккумуляторов
  • Робот снабжен моделью физиологии человека с автоматической реакцией на действия курсантов
  • Благодаря широкому списку клинических сценариев его подготовка к работе занимает минимум времени, а учебный процесс ведется наиболее эффективно
  • Разнообразные лекарственные средства используются из широкой библиотеки фармакологических препаратов

Автономность робота АйСТЭН

Робот-симулятор АйСТЭН является полностью БЕСПРОВОДНЫМ и работает АВТОНОМНО до 6 часов на аккумуляторах, что дает неограниченную мобильность в его использовании. Может поставляться в комплекте с полнофункциональным беспроводным компьютером, который позволяет инструктору вести контроль и вносить коррективы по ходу обучения дистанционно. Экран и кнопки управления беспроводного компьютера идентичны внешне и функционально главному компьютеру.

Человеческая физиология

Робот-симулятор АйСТЭН на внешние воздействия, манипуляции и введения лекарств воспроизводит АВТОМАТИЧЕСКИЙ отклик, сходный с человеческой физиологической реакцией. Этот ответ генерируется компьютером БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА наставника - ему не требуется каждый раз менять многочисленные параметры статуса пациента вручную. Наличие такого механизма позволяет максимально реалистично иЭФФЕКТИВНО воспроизводить учебные клинические ситуации, а преподавателю сосредоточиться не на управлении манекеном, а на действиях слушателей. Кроме того, это дает возможность отрабатывать не отдельные задания или навыки, а КОМПЛЕКСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, сочетающими разнообразные практические навыки (искусственное дыхание, аускультация, инъекции, дефибрилляция, измерение АД и т.п.) иКЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.

Клинические сценарии

Учебный процесс с использованием роботов-симуляторов представляет собой отработку действий медицинской бригады в определеннойКЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. Моделируемый Клинический Сценарий (SCEs ™) включает в себя описание места действия и состояния пациента, цели, необходимое оборудование и медикаменты.

При инициации сценария МГНОВЕННО выставляются жизненные параметры, соответствующие данному патологическому статусу, а дальнейшее развитие состояния пациента происходит автоматически за счет физиологического ответа на действия. При этом учащиеся должны сообразно со своими знаниями применить имеющиеся у них навыки для достижения поставленной цели.

Фармакологическая библиотека

Роботы-симуляторы адекватно реагируют на введение лекарственных средств, выбранных из доступной электронной библиотеки фармакологических препаратов. Она включает в себя основные лекарства, применяемые в неотложной практике, кардиологии, пульмонологии, анестезиологии и реанимации. За счет наличия у робота АйСТЭН модели человеческой физиологии, реакция на введение лекарств является:

  • ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ - то есть происходят изменения надлежащих жизненных показателей,
  • ДОЗОЗАВИСИМОЙ - то есть выраженность изменений будет связана с введенным количеством и концентрацией активного вещества,
  • НЕПРОИЗВОЛЬНОЙ - изменения будут развиваться автоматически, без участия инструктора.

Новейшая программа Мьюз

Для обеспечения реалистичности учебного процесса - создания физиологических ответов на вводимые лекарства и выполняемые манипуляции, имитации умирания или стабилизации состояния пациента - робот МЕТИмэн снабжен самым современным в мире симуляционным программным продуктом - МЬЮЗ.

Его характеризует интуитивная простота работы, применение сенсорных технологий, удобство функции Drug-and-Drop, возможность индивидуальных настроек и многое другое.

Секреция

  • Ротовое и носоглоточное отсасывание слизи, иных жидкостей.
  • Имитация кровотечения (одновременно из двух точек) возможна как из любой из четырех конечностей, так и зоны на туловище.
  • Кровопотеря, вызванная кровотечением, дает адекватное прогрессирующее изменение физиологии (падение АД, тахикардию, потерю сознания и пр.).
  • Имитация секреции: пот, слюна, секрет из ушей.
  • Имитация мочеиспускания
  • Патологические изменения внутричерепного давления, вентрикулостомия

Звуки

  • Аускультация звуков дыхания в 8 точках спереди (с возможностью независимой настройки вариантов звуков в 4 зонах) и в 6 точках сзади (независимо в 4 зонах). Звуки дыхания независимы и связаны с вентиляцией каждого легкого в случае спонтанной или механической вентиляции
  • Аускультация тонов сердца (независимо в 4 зонах)
  • Аускультируется перистальтика кишечника (независимо в 4 зонах)
  • Аускультируются тоны Короткова (все 5 фаз)
  • Манекен обладает речью, способен произносить «да», «нет», отдельные междометия, гортанные звуки, кашель. Также возможно воспроизведение слов инструктора с микрофона (по беспроводной связи)

Сердечно-сосудистая система

  • Модель сердечно–сосудистой системы автоматически подсчитывает зависимые переменные (кровяное давление, сердечный ритм) в ответ на изменения в статусе сердечно-сосудистой системы (кровотечение, внутривенное вливание)
  • Пульс прощупывается на 14 точках - билатерально на сонных, лучевых, подколенных, бедренных, плечевых, тибиальных артериях и дорсальных артериях стопы.
  • Пульс активируется только при нажатии (!) на соответствующую точку. Каждый факт пальпации пульса регистрируется в протоколе для дальнейшего анализа инструктором/студентом.
  • Автоматическая модель снабжения миокарда кислородом с развитием полноценной физиологической модели декомпенсированной сердечно-сосудистой недостаточности.
  • Автоматический подсчет артериальных и венозных газов крови (PaO2, PaCO2, PvO2, PvCO2 и pH) в зависимости от физиологического состояния в данный момент.
  • Идеальная оценка эффективности сердечно-легочной реанимации по результату: "жив/умер": при правильно выполняемое сдавление грудной клетки автоматически приводит к искусственному кровообращению, минутному сердечному выбросу, центральному и периферийному кровяному давлению, определяемому пульсу и СО2 на выдохе. Неэффективная компрессия грудной клетки приводит к неадекватному минутному сердечному выбросу и кровообращению, а также отсутствию выдыхаемого СО2.

Измерение и отслеживание следующих параметров сердечно-сосудистой системы:

  • Артериальное кровяное давление;
  • Левое желудочковое кровяное давление;
  • Центральное венозное давление;
  • Правое предсердное давление;
  • Давление в легочной артерии (включая плавающий катетер из атмосферы);
  • Давление закупоренной легочной артерии;
  • Минутный сердечный выброс.

Дыхательная система, воздушные пути, грудная клетка

  • Полностью независимые правое и левое легкие
  • Вентиляция легкого автоматически приводит к соответствующим звукам дыхания, экскурсиям грудной клетки и легочному газообмену
  • Апноэ или гиповентиляция, а также низкая фракция кислорода во вдыхаемой газовой смеси приводят к соответствующим физиологическим изменениям: гиперкапнии, гипоксемии, снижению уровня SpO2 и тахикардии.
  • Вентиляция легких на положительном давлении или восстановление спонтанной вентиляции автоматически возвращают iSTAN к дыханию с соответствующим объемом частотой дыхательных движений, при условии, что «пациент» не скончался от сердечной недостаточности.
  • Флотация грудной клетки
  • Изменение сопротивления дыхательных путей

Мониторинг

Мониторинг физиологических параметров как на прикроватном мониторе, так и экране управляющего компьютера.

  • Sp02. Датчик на пальце объединен с монитором пациента и физиологической моделью ЭКГ.
  • ЭКГ в 5 отведениях (4 волны), пульс, сердечный ритм, плетизмограмма пульсовой оксиметрии
  • Неинвазивное измерение артериального давления.
  • Давление в легочной артерии
  • Давление заклинивания в легочном капилляре
  • Центральное венозное давление
  • Сердечный выброс (методом термодиллюции)
  • Среднее артериальное давление
  • Температура крови
  • Температура тела
  • Неинвазивное кровяное давление
  • Капнография (ETC02).

Клинические Сценарии в стандартном комплекте

  1. Анафилактический шок
  2. Стенокардия с остановкой сердца
  3. Передний инфаркт миокарда
  4. Астматик с пневмотораксом
  5. ХОБЛ с нарастающей дыхательной недостаточностью
  6. Сердечная недостаточность с развитием отека легкого
  7. Нижний инфаркт миокарда
  8. Отравление органофосфатами (инсектицидами)
  9. Пневмония с развитием септического шока
  10. Сильный приступ астмы у молодого человека
  11. Разрыв селезенки с пневомтораксом
  12. Колотая рана грудной клетки
  13. Субдуральная гематома
  14. Напряженный пневмоторакс

Кроме того, робот-манекен может быть снабжен дополнительными клиническими сценариями следующих групп:

  • Сердечная реанимация
  • Сердечно-легочная реанимация
  • Сестринский уход за взрослыми пациентами
  • Скорая медицинская помощь
  • Обучение неотложной помощи на театре военных действий
  • Помощь при стихийных бедствиях и террористических атаках