SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
MATERIA: Practica Profesional II y formación Ética
DOCENTES: Lic. González Jorge A.
TEMA : SISTEMAS DE INFUSIÓN
objetivo
- Controlar la administración de fluidos dentro del organismo de forma parenteral
(ej. vía intravenosa IV) o enteral (ej. vía nasogástrica) de forma automatizada,
confiable y segura.
Definición de Bomba de Infusión:
Máquina que controla el ritmo y cantidad de fluido
intravenoso administrado.
Actualmente, los avances en la ciencia, tanto a nivel de electrónica (microprocesadores,
programas de cómputo) y farmacología, nos han provisto de un número creciente de
productos farmacéuticos y sistemas de infusión, que nos sirven para utilizar nuevas
modalidades de tratamiento en una forma más segura y más precisa para la
administración de los medicamentos utilizados. Los sistemas (bombas) de infusión
facilitan la administración parenteral (intravenosa, subcutánea, intraperitoneal,
intrarraquídea) de drogas y soluciones, y son usadas donde es esencial la precisión y un
aporte constante.
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFUSIÓN
1. Bombas de uso general.
2. Bombas de micro infusión.
3. Sistemas cerrados o inteligentes.
Las bombas para propósito general y micro infusión,
utilizan uno de dos tipos básicos de mecanismo
1
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
propulsor para mover un líquido de la solución del contenedor al paciente, que son la
bomba de tipo peristáltica y la de cassette...
Las bombas de infusión permiten al usuario seleccionar el volumen a ser infusión
Propiedades y características en los sistemas de infusión
 Precisión.
 Suministro constante.
 Seguridad y confiabilidad.
 Sistemas de control.
 Alarmas.
 Alimentación eléctrica y a baterías.
Aplicaciones: Algunas de las aplicaciones son:
- Anestesia.
- Infusión de alimentos.
- Infusión de medicamentos: antibióticos, antiarrítmicos, sedantes, etc.
- Micro infusión (neonatal, pediátrico y adulto en alto riesgo).
- Quimioterapia.
2
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
- Analgesia.
- Otros.
Tipos de sistemas de infusión
Controlador de infusión
Equipos destinados a controlar el flujo de líquido al interior del paciente bajo presión
positiva generada por la fuerza de gravedad y no por un medio mecánico. Estos
dispositivos controlan la infusión ocluyendo la línea de infusión y la misma depende de:
- Altura del contenedor de líquido a infundir.
- Oclución de la línea de infusión.
3
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Esquema de conexión contenedor y controlador de infusión.
Controlador de goteo
En este controlador el usuario define el flujo deseado en gotas por minuto. Un sensor de
gotas ubicado en la cámara de goteo cuenta las gotas y ocluye la línea de infusión paras
mantener el flujo definido.
4
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Controlador de goteo marca Kentz.
Controlador volumétrico En este controlador el usuario define el flujo en mililitros
por hora. El controlador posee un sensor de gotas en la cámara de goteo y realiza una
conversión de gotas por minuto a mililitros por hora. El controlador ocluye la línea de
infusión manteniendo el flujo deseado.
Controlador volumétrico marca ADOX.
Bomba de infusión a jeringa
5
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
La bomba de infusión a jeringa permite controlar la infusión de volúmenes pequeños (1
a 60 mL) de líquidos al interior del paciente por medio de una o más jeringas. El flujo es
definido por el usuario y generalmente la bomba pide el ingreso del tipo de jeringa a
utilizar. En la figura 3.1 se observa un esquema básico de conexión entre la bomba de
infusión y el paciente.
esquema de conexión bomba de infusión - paciente.
Se observa una bomba de infusión a jeringa típica.
6
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Bomba de infusión a jeringa marca Alaris.
El mecanismo se compone principalmente de:
- Microprocesador para controlar la infusión. Impulsa la solución contenida en la jeringa
controlando el flujo con gran exactitud.
- Motores paso a paso de corriente continua.
- Sistemas de control y alarmas.
- Batería.
Bomba de infusión peristáltica (volumétrica)
Se observa un esquema básico de conexión de la bomba con el paciente.
Esquema de conexión entre la bomba de infusión y el paciente.
7
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Sistema peristáltico rotatorio
La bomba peristáltica rotatoria se compone de una tubuladura flexible que se encuentra
dentro un sistema rotatorio de rodillos (también llamados dedos). El rotor cuenta con un
número variable de rodillos que comprimen la tubuladura en diferentes puntos. Cuando
el rotor gira la parte de la tubuladura bajo compresión se ocluye forzando al fluido a
desplazarse al sector inmediato de la tubuladora no ocluido. De esta forma una porción
de fluido que entra es desplazado por el moviendo del rotor hasta la salida.
Bomba pertistáltica con sistema rotatorio.
Se observa una bomba de infusión con sistema peristáltico rotatorio.
8
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Sistema Peristáltico Lineal
A diferencia del sistema rotatorio la tubuladura se encuentra en una guía lineal
compuesta de rodillos. A medida que los rodillos se van desplazando el fluido avanza.
9
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Figura 3.6: bomba peristáltica con sistema lineal.
En las figuras 3.7 y 3.8 se observan bombas de infusión con sistema peristáltico lineal.
10
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Bomba de infusión peristáltica Marca Medix.
Bomba de infusión PCA (Patient Controlled Analgesia) (Control Analgésico de
Paciente)
Las bombas PCA liberan medicación bajo demanda del paciente. Se activan a través de
un interruptor de mano y son programadas con la concentración de droga y la dosis de
volumen a entregar. En la figura 3.10 se observa una bomba tipo PCA.
Bomba de infusión tipo PSA.
11
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Alarma de desconexión de la alimentación
Alarma de desconexión de la red eléctrica. En caso de desconexión la bomba activa una
alarma y sigue funcionando a batería.
Alarma de goteo
Alarma por aumento o disminución del goteo programado. La bomba de infusión cuenta
con un sensor de goteo externo el cual es ubica en la cámara de goteo. Si el sensor
registra aumento o disminución del goteo programado se acciona la alarma.
Alarma de aire (Alarma por vacío)
Si la bomba detecta la presencia de aire en la línea de infusión se acciona la alarma.
Alarma de batería
Alarma indicando que la reserva de energía en la batería se encuentra próxima a un
nivel crítico de funcionamiento. La bomba debe ser conectada a la red eléctrica
rapidamente para no interrumpir la infusión.
El rendimiento de la bomba puede verse afectado al trabajar en estas condiciones.
Alarma de espera (Stand by)
Alarma que se activa cuando se suspende temporalmente la infusión.
Alarma y pre-alarma de fin de oclusión
Alarma accionada previamente y al completarse la infusión. Al finalizar la infusión la
bomba entra en el modo KVO.
Alarma de oclusión ajustable
En el caso que se produzca alguna oclusión y alcance el nivel seteado en la bomba se
activa la alarma de oclusión.
Bomba de infusión
12
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
• SISTEMAS DE INFUSIÓN
• www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infusion.htm
Actualmente, los avances en la ciencia, tanto a nivel de electrónica (microprocesadores,
programas de cómputo) y farmacología, nos han provisto de un número creciente de productos
farmacéuticos y sistemas de infusión, que nos sirven para utilizar nuevas modalidades de
tratamiento en una forma más segura y más precisa para la administración de los medicamentos
utilizados.
Los sistemas (bombas) de infusión facilitan la administración parenteral (intravenosa,
subcutánea, intraperitoneal, intrarraquídea) de drogas y soluciones, y son usadas donde es
esencial la precisión y un aporte constante.
Son también utilizadas por su capacidad de administrar medicamentos y soluciones a altas
presiones que no podrán ser alcanzadas con equipos clipados manualmente o dependientes de
gravedad. Ejemplos de estas situaciones son la administración de drogas intraarteriales, o flujos
muy rápidos de soluciones durante la reanimación de los pacientes (200-1000 ml/h).
La gama de situaciones clínicas donde han demostrado superioridad sobre los métodos
tradicionales es muy amplia, siendo sus principales campos: la aplicación de inotrópicos
intravenosos, soluciones de alimentación parenteral y enteral, quimioterapia, analgésicos
epidurales en forma continua, administración de insulina subcutánea, y autotransfusión.
CLASIFICACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN
1.Bombas de uso general.
2. Bombas de microinfusión.
3. Sistemas cerrados o inteligentes.
Las bombas para propósito general y microinfusión, utilizan uno de dos tipos básicos de
mecanismo propulsor para mover un líquido de la solución del contenedor al paciente, que son
la bomba de tipo peristáltica y la de cassette.
MECANISMOS
DE PRODUCCIÓN DE FLUJO (BOMBEO)
En el tipo peristáltico, la más común es la de peristaltismo lineal, donde el tubo IV es colocado
en un "canal de bombeo", donde los "dedos" ocluyen el tubo sucesivamente en un movimiento
de tipo oscilatorio o de vibración. El tubo es sostenido en una parte posterior fija, y comprimida
y liberada en forma alterna por los "dedos" en movimiento, forzando el líquido a fluir. Similar al
dispositivo lineal, el peristáltico rotatorio usa un tramo corto de tubo de goma, fijo alrededor de
13
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
rodillos montados en un rotor. Según el rotor gira a velocidades precisas por un motor, los
rodillos ocluyen el tubo y forzan el líquido del contenedor hacia el paciente a la velocidad
preseleccionada.
El tipo cassette tiene algunas variaciones. Un tipo de cassette tiene una acción similiar a una
jeringa, en el cual un émbolo dirigido por un motor se mueve hacia dentro y hacia fuera de un
cilindro. El movimiento hacia dentro empuja el líquido fuera del cassette hacia el paciente,
mientras el movimiento hacia fuera absorbe líquido del contenedor para llenar nuevamente el
cassette.
El otro tipo de cassette es un mecanismo de diafragma que actúa como un pistón. El diafragma
es montado cerca de un pistón en movimiento que desplaza una fracción de un mililitro de
fluido hacia el paciente con cada movimiento hacia "dentro", y permite al diafragma volver a
llenarse con cada movimiento hacia "fuera". Una válvula ensamblada dirige el flujo hacia la vía
deseada en el momento apropiado en el ciclo de bombeo. Este mecanismo entrega el líquido en
cantidades fijas de volumen. El flujo es variado al cambiar la velocidad a la cual estos discretos
incrementos de volumen son entregados.
FUNCIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD
EN LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN
En la actualidad, la mayoría de los sistemas de infusión cuentan con las siguientes funciones:
1. Volumen total a ser infundido
Las bombas de infusión permiten al usuario seleccionar el volumen a ser infundido (VTBI). Si
este límite es alcanzado antes de que la fuente de líquido termine, la mayoría de las bombas
accionan una alarma y continúan infundiendo líquido a una forma de infusión mínima conocida
por sus siglas en inglés como KVO (keep vein open), con la finalidad de evitar que se obstruya
por trombos la cánula intravenosa o intraarterial del paciente.
2. Alarmas
Alarma de goteo. Se acciona en caso de que la cámara de goteo registre aumento o disminución
en el caudal programado, o bien ha sido introducida una velocidad del medicamento durante la
programación que puede resultar en un perfil de entrega demasiado bajo para ese medicamento.
Alarma de aire. En algunos sistemas llamada también alarma por vacío. El sensor puede
encontrarse dentro o fuera del sistema. Registra la presencia de aire en el tubo de infusión. La
entrega del tamaño del contenedor de la bomba está completa, o la bomba ha detectado 2 ml de
aire en la línea.
Alarma de batería. En los sistemas de infusión que cuentan con una fuente de poder propia
recargable al conectarse a la fuente de poder, este dispositivo se acciona cuando la reserva de
14
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
energía se encuentra próxima a un nivel crítico de funcionamiento, posterior al cual los
dispositivos de la bomba son inexactos o bien, no funcionales.
Alarma de espera (standby). También llamada alarma recordatoria. Funciona con un dispositivo
de tiempo que acciona una alarma audible al suspenderse temporalmente la infusión.
Alarma de volumen. Utilizada en la mayoría de las bombas de infusión, por medio de
dispositivos audibles y/o visibles. Se acciona al completarse la infusión del volumen
seleccionado por el usuario. Inicia infusión en modo KVO.
Alarma por sobreuso de vaciado de aire-líquido. En las bombas de infusión múltiple, este
dispositivo se acciona cuando se ha sobrepasado el límite especificado de purga del sistema.
Alarma por oclusión. El sistema detecta una oclusión entre la bomba y el paciente.
Las condiciones de alarma son detectadas por transductores ultrasónicos o de presión, y
sensores ópticos. En algunas bombas un dispositivo sensible es colocado al dispositivo de goteo
del equipo de infusión.
Muchos dispositivos de infusión contienen programas de autodiagnóstico para facilitar el inicio
de una infusión y para alertar al usuario de problemas existentes o impedimentos.
El microprocesador de algunas unidades contiene mensajes que alertan de problemas en los
componentes o circuitos internos. Mientras este tipo de tecnología ha incrementado la
autovigilancia y las capacidades de monitoreo de infusión de los dispositivos, los mecanismos
de bombeo continúan siendo los mismos.
3. Infusiones secundarias
Cada vez son más comunes las bombas capaces de entregar infusiones secundarias (en inglés
conocido como piggyback). Algunas unidades pueden controlar hasta cuatro diferentes
soluciones. Una variedad de mecanismos controlan las infusiones primarias y secundarias; la
mayoría requiere un equipo de administración especial con una válvula de cierre en la línea
primaria.
Algunas bombas pueden ser usadas para propósito general, usando equipos disponibles de
varias manufacturas, mientras otras requieren el uso de equipos de administración específicos.
Los costos de estos equipos desechables en el lapso de un año o dos, pueden exceder el de la
bomba misma.
15
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Algunas bombas tienen una interfase para una computadora. Esta capacidad podría permitir
infusiones programadas en forma intermitente, o control en "asa cerrada" (autocontrol) (ver
delante).
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
PARA CONTROL DE FLUJO
Varios tipos de bombas disponibles en la actualidad, son adecuados para el medio hospitalario o
para el uso en el hogar con características programables, continuas, intermitentes o
combinaciones.
Los avances en los programas de computación han permitido una amplia variedad de
características y beneficios, y tanto el diseño como la experiencia han contribuido a mejorar las
condiciones de seguridad. Los controladores actúan como "pinzas" electrónicas de los tubos de
infusión, ejerciendo una presión variable, y de este modo, restringen el flujo. Los detectores de
goteo o sensores de flujo actúan para proveer autocontrol para activar el "clamp". Dado que el
tamaño de la gota varía con la viscosidad del líquido, algunos controladores están provistos con
un tubo reservorio para entregar un volumen fijo de fluido.
La altura del contenedor de la solución y la presencia o ausencia de oclusión distal, causada por
ejemplo por obstrucción venosa, determina la precisión de estos dispositivos. La velocidad de
flujo es precisa generalmente a ±5% de la velocidad programada. Este rango de precisión a
través del rango requerido de velocidades de flujo (los sistemas pueden proveer desde 0.1-1000
ml/h) no pueden ser condicionados por cualquier equipo de infusión estándar por gravedad o
controladores. Aun así, durante la administración rápida de drogas potentes, se requiere estrecha
vigilancia para una seguridad completa en caso de falla de los dispositivos.
Tanto los sistemas tipo "jeringa", como los sistemas de cassette y peristálticos, han sido
refinados y desarrollados en sistemas específicos para control por los pacientes, intervalos de
bloqueo, limitación de la dosis por tiempo, y sistemas de seguridad a prueba de "engaño".
Ejemplos de estos sistemas son el PCA plus II (Abbott) Bard PCA (Bard-Baxter) y el Abbott
Pain Management Provider. Los avances en la tecnología de computación (chips), han
permitido la miniaturización, facilitando el uso de estos dispositivos en el marco ambulatorio.
Estos pequeños dispositivos poseen un amplio rango de velocidades de infusión (0.2-200 ml/h),
un completo orden de alarmas, y pueden proveer infusión intermitente, bolos, o capacidad de
infusión continua.
Las bombas implantables que pueden entregar drogas por todas las vías parenterales
convencionales, se encuentran ahora disponibles. Aunque la mayor aplicación de este sistema
ha sido administrar quimioterapia, la terapia analgésica ha sido ensayada de manera exitosa.
SISTEMAS IMPLANTABLES
Las bombas implantables han permitido el aporte de drogas, en sitios específicos, y a muy bajas
dosis.
16
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
Las dos aplicaciones más comunes en la práctica clínica son la administración de agentes
citotóxicos, y la administración intraespinal de opioides. El sistema implantable permite el
aporte de una infusión continua del agente citotóxico, directamente al sitio del tumor con
relativo confort, mínima toxicidad sistémica y menor restricción de la actividad del paciente. En
cuanto a la aplicación epidural de morfina, se ha observado que reduce el dolor sin el problema
de efectos colaterales como letargia, confusión o depresión respiratoria. Estas ventajas han
promovido el uso de morfina espinal como un método efectivo de manejo crónico del dolor en
el contexto del paciente ambulatorio.
Descripción
Existen dos sistemas implantables disponibles: el Infusaid 400 y el Medtronic SynchroMed.
El Infusaid 400 es un pequeño dispositivo de forma discoide, disponible para uno o dos lúmenes
y constituye un sistema de flujo continuo. El dispositivo de un lumen pesa 208 g vacío y tiene
un reservorio de volumen de 50 ml. El dispositivo para doble lumen pesa 249 g vacío con un
reservorio de la misma capacidad. El SynchroMed contiene una batería de litio-cadmio, un
microprocesador computarizado y un reservorio para 18 ml. Constituye un sistema programable.
La bomba tiene una membrana central que se usa para volver a llenar el reservorio, y puede
contar con uno o dos puertos de salida. Desde el reservorio, las infusiones son aplicadas a
velocidad constante y precisa, a los sitios anatómicos específicos. La bomba Infusaid puede
administrar infusiones a velocidades entre 1 y 6 ml/h.
Pueden causarse variaciones en la velocidad de flujo por cambios en la presión arterial,
temperatura corporal, presión atmosférica y viscosidad de la droga.
La bomba Infusaid es un cilindro de titanio que contiene dos cámaras internas separadas por un
mecanismo interno. Las cámaras nunca se comunican. La cámara interna es el reservorio de la
droga. La cámara externa contiene un líquido propelente similar al freon, de fluorocarbono. La
presión del vapor del líquido de fluorocarbono, ejerce una presión constante sobre la superficie
inferior, lo cual empuja a la droga a través de un filtro bacteriano y un restrictor de flujo. La
droga entonces penetra en la terminal del catéter, el cual deposita la droga en la región
específica designada por la localización de la punta del catéter. Tanto la bomba como el catéter
son radioopacos.
Este dispositivo se asocia más comúnmente con quimioterapia intraarterial hepática. Otros usos,
sin embargo, pueden incluir infusiones intravenosas, infusión epidural de analgésicos e
infusiones locales de antibióticos para el tratamiento de osteomielitis crónica.
La bomba Medtronic SynchroMed provee la ventaja de que puede ser programada externamente
usando una computadora y un transmisor para telemetría. Con un peso de aproximadamente 185
g, esta bomba es un poco más ligera que la Infusaid El reservorio puede contener 18 ml. El
interior de la bomba también tiene un módulo de control electrónico, una batería integrada y un
17
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
filtro bacteriano. Una bomba peristáltica accionada por la batería administra la solución con la
droga.
La bomba SynchroMed puede aportar velocidades de infusión que pueden ir desde 0.024 ml/h a
0.9 ml/h. La velocidad de infusión, modo y patrón pueden ser seleccionados y alterados
externamente siempre que sea necesario. Los patrones de infusión pueden ser infusión continua,
bolos, bolos múltiples, bolo retardado o patrones que involucran varios cambios en las
velocidades y combinaciones de infusiones. Una alarma audible alerta sobre batería baja,
volumen bajo en el reservorio, o error en la memoria. La precisión no se afecta
significativamente por cambios en la temperatura o presión atmosférica.
Nunca debe permitirse que el reservorio se encuentre totalmente vacío. Cuando el flujo a través
del catéter se detiene, se forma un coágulo en la punta, lo cual resulta en oclusión. En promedio,
debe repletarse la bomba entre 10 y 14 días (sistema Infusaid).
Procedimiento de llenado
El acceso a la bomba debe ser un procedimiento aséptico. Deben usarse solamente agujas
calibre 22 para penetrar la membrana de la bomba, y con punta biselada. Si se utiliza otro tipo
de aguja con punta cortante, el material de la membrana puede romperse y producir fugas de
líquido hacia fuera de la bomba. Las propiedades de la membrana de la bomba pueden permitir
hasta 500 punciones con este tipo de agujas. Usar agujas de un calibre mayor a 22, puede
acortar también la vida del material de la membrana.
Con el paciente en cómoda posición supina, debe realizarse asepsia de la piel, y puncionar el
tubo de extensión colocando el cilindro de una jeringa de 60 cm vacía en el punto distal.
Abordar el centro de la membrana en un ángulo de 90 grados a través de la piel. Usando una
presión firme, empujar la aguja a través de la membrana hasta que la memoria del sistema
detecte la aguja. Cuando ésta es puncionada en forma exitosa, el líquido fluirá hacia la jeringa
en forma pasiva. Éste continuará subiendo pasivamente hasta que el reservorio se encuentre
vacío. Deberá anotarse la consistencia, color y volumen del líquido, descartarlo antes de
proceder a repletar usando una llave de tres vías o un clamp para evitar la entrada de aire en el
sistema. Debe mantenerse presión positiva en la jeringa hasta que la aguja sea removida de la
membrana.
Dado que en la bomba SynchroMed el mecanismo de propulsión es peristáltico, el volumen
residual debe ser aspirado activamente del reservorio. Puncionar la membrana de manera similar
hasta que la aguja no avanza más dentro del sistema. Reemplazar la solución posterior a anotar
las mismas características ya señaladas para el volumen residual y aplicar 18 ml de la nueva
solución.
Otro dispositivo disponible es una bomba no electrónica que usa un balón colapsable
elastomérico. El balón puede contener hasta 24 horas de droga, la cual es forzada a través de
una válvula de restricción a una velocidad fija. El sistema es relativamente fácil de usar en casa,
18
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
pero sus inconvenientes son inflexibilidad para la dosificación, falta de seguridad en la droga y
el ser relativamente embarazoso usarla.
Debe advertirse a los pacientes ambulatorios evitar el contacto estrecho con fuentes de
interferencia electromagnética, tal como teléfonos celulares o inalámbricos, sistemas de
seguridad, transmisoras de radio- televisión. Debe protegerse contra interferencia eléctrica y
descarga electrostática, la cual puede ser generada por ejemplo por movimiento sobre
alfombras, o aún al cambiar las sábanas de la cama. Si la descarga es de suficiente magnitud
para alterar el funcionamiento de la bomba, puede originarse sobreinfusión, subinfusión, o
incluso borrar los parámetros programados.
DISPOSITIVOS PARA USO AMBULATORIO
La disponibilidad de bombas más ligeras y más pequeñas, catéteres plásticos y terminales
implantables para infusión, así como la disponibilidad de compañías que proporcionan cuidados
médicos, de enfermería y farmacéuticos, han dado lugar a un incremento masivo en el número
de pacientes que pueden ser tratados fuera de los hospitales por la ruta parenteral.
Los sistemas de infusión disponibles en forma corriente para uso ambulatorio, pueden ser
designados para una terapia específica, como por ejemplo ABBOT Pain Provider, Pancretec
TPN pump (Abbott Ambulatory Infusion Systems, San Diego) o bien para múltiples propósitos,
permitiendo quimioterapia, antibióticos sistémicos, nutrición parenteral total, terapia de
rehidratación o analgesia que pueden proveerse a pacientes ambulatorios o en casa.
Específicamente, una bomba ambulatoria debe ser pequeña y adaptarse a la superficie del
cuerpo para uso confortable. Debe ser fácil de programar y operar, los aditamentos de
administración ajustarse en una sola posición para evitar flujo en dirección equivocada, las
baterías deben ser estándar y facilmente manejables por los pacientes. La información debe ser
retenida en la memoria si se requiere un cambio de baterías. La capacidad de usar otras fuentes
de poder permite flexibilidad de operación.
SISTEMAS DE INFUSIÓN EN ASA CERRADA
Tradicionalmente el aporte de drogas, tanto líquidos como gases, ha sido empíricamente
regulado por clínicos, basados en los efectos fisiológicos conocidos y la eficacia o toxicidad
observada. Los modelos matemáticos que incorporan parámetros farmacocinéticos tales como
volumen de distribución, absorción y depuración han sido desarrollados para asistir al clínico a
seleccionar el régimen de dosificación.
Un sistema de infusión de asa abierta, comprende un computador con una bomba programable.
Este dispositivo permite un funcionamiento de la bomba (control simultáneo de infusiones
múltiples), integración de programas farmacocinéticos en la memoria para control de la bomba,
interacción con el operador y auto-vigilancia y características de seguridad.
19
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
En un sistema de control en asa cerrada, un sensor mide los cambios en el parámetro fisiológico
que es manipulado por la droga en infusión, y envía información a una computadora. La
computadora regula la cantidad de droga que va a ser enviada por la bomba en respuesta a los
cambios fisiológicos del paciente. El uso de sistemas de asa cerrada puede proveer dos ventajas
sobre los sistemas abiertos: el personal clínico es relevado de algunas de las monótonas y
repetitivas tareas de monitorización que son ajustadas automáticamente por el sistema de asa
cerrada; el sistema puede proveer una regulación más estrecha de una variable fisiológica a un
nivel deseado que puede ser complementada con métodos manuales.
Un sistema abierto requiere que un especialista en salud o el paciente, proporcione la
retroalimentación. Por ejemplo, si la presión de un paciente postoperatorio se va a estabilizar a
un nivel predeterminado, la velocidad de flujo del medicamento escogido para alcanzar esta
presión sanguínea puede ser calculado y listado en la pantalla de la bomba. Cuando la presión
deseada es alcanzada, la velocidad de infusión para mantenimiento de la dosis es ajustada por el
médico o enfermera. En cada caso, el personal tiene que realizar una acción que cambia la
velocidad de infusión. En la literatura, los sistemas abiertos pueden ser referidos como
computarizados, controlados por computadora, programables, dirigidos por computadora,
asistidos por computadora y controlados por medio de un microprocesador.
Un sistema de control de asa cerrada provee la misma acción automáticamente, ya que la
computadora detecta la presión y de este modo aumenta o disminuye la velocidad de infusión de
los medicamentos, de acuerdo a los parámetro programados.
Estos sistemas son referidos en la literatura como autocontrolados, de control automático,
controlados en asa cerrada, control por retroalimentación o por retroalimentación en asa cerrada.
Un modelo simple de un sistema de asa cerrada tiene cinco componentes mayores:
a) Un sensor que mide la concentración de la droga o la variable fisiológica.
b) Un condicionador de señal para manipular la salida del sensor en una señal que
puede ser entendida por la computadora.
c) Un controlador, usualmente una computadora que contiene el algoritmo que marca
los parámetros de operación del sistema.
d) Un dispositivo de infusión para bombear la droga hacia el paciente.
e) Un paciente.
Los sensores detectan la variable fisológica o concentración de droga que el sistema está
regulando y convierte esta información en una señal eléctrica que es transmitida al controlador.
Ejemplos de sensores usados en sistemas de asa cerrada incluyen transductores de presión,
electrodos de electromiografía y sensores de gas.
20
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES
I-30 e IT-11
ENFERMERIA PROFESIONAL II
El propósito del controlador, generalmente una computadora, es regular la variable controlada
hasta un punto deseado. Un algoritmo que define la relación de la concentración de droga o
variable fisiológica con la velocidad de infusión es programado en la computadora.
El microprocesador almacena los datos relevantes del paciente (tiempos de administración,
registro del gasto o salida del sensor y magnitud del bolo o inyección intravenosa) y puede
accionar alarmas apropiadas si se desencadena un error en el sistema.
En relación a los métodos de control por retroalimentación, la mayoría usan alguna forma de
controlador proporcional, o derivativo o integral. El controlador calcula una velocidad de
infusión de la droga, dependiendo de la diferencia entre el valor deseado y el valor actual.
En la actualidad se conocen siete sistemas comercialmente disponibles para cinco indicaciones.
Estos incluyen sistemas para el control del trabajo de parto con oxitocina, control de glucemia
con insulina y glucosa, control de presión sanguínea con nitroprusiato de sodio, control de
anestesia y control de pH gástrico con famotidina.
El conocimiento requerido para operar sistemas de asa cerrada debe ir más allá del simple
conocimiento del funcionamiento y programación de los parámetros. Debe incluir un
conocimiento de los conceptos de control de asa cerrada, los parámetros de tratamiento
incluidos en el algoritmo de control, el potencial de fallas técnicas y el reconocimiento de
dichas fallas.
Los sensores siguen siendo la unión más débil en la mayoría de los sistemas de asa cerrada, y se
requiere de investigación posterior para el desarrollo de sistemas más precisos, sensibles y
confiables.
Los sistemas de control de asa cerrada son un nuevo concepto tecnológico que promete mejorar
la práctica de la medicina crítica, aunque debe ponerse énfasis en la necesidad de mejorar los
sensores y los algoritmos de control.
21

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

8 administracion de farmacos en pediatria
8 administracion de farmacos en pediatria8 administracion de farmacos en pediatria
8 administracion de farmacos en pediatriaLiz Poma
 
Calculo de dosis pediatricas
Calculo de dosis pediatricas Calculo de dosis pediatricas
Calculo de dosis pediatricas Yaritza Cedillo
 
fichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdf
fichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdffichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdf
fichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdfGenrreyHuallipe
 
Vías de administración de medicamentos
Vías de administración de medicamentosVías de administración de medicamentos
Vías de administración de medicamentosFabi Bolaños Solis
 
Bomba de infucion
Bomba de infucionBomba de infucion
Bomba de infucionmarcy2013
 
[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa
[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa
[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosaJoanna Estefanía Benedetti Ravanal
 
Bombas de infusion
Bombas de infusionBombas de infusion
Bombas de infusionAlexis Tk
 
Fármacos y vías de administración
Fármacos y vías de administraciónFármacos y vías de administración
Fármacos y vías de administraciónTeresa Neira
 
Administración de farmacos
Administración de farmacosAdministración de farmacos
Administración de farmacosPablo S. Díaz
 
Como seleccionar un buen nebulizador.
Como seleccionar un buen nebulizador.Como seleccionar un buen nebulizador.
Como seleccionar un buen nebulizador.UMBRELLA CORPORATION
 
20. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz13
20. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz1320. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz13
20. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz13unlobitoferoz
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE I
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE IADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE I
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE IMaria Orive
 
Nutricion enteral y parenteral en el adulto mayor
Nutricion enteral y parenteral en el adulto mayorNutricion enteral y parenteral en el adulto mayor
Nutricion enteral y parenteral en el adulto mayorElitaHoyosMuoz
 
Calculo y dilucion de medicamentos en enfermeria
Calculo y dilucion de medicamentos en enfermeriaCalculo y dilucion de medicamentos en enfermeria
Calculo y dilucion de medicamentos en enfermeriaPato Pascual
 

La actualidad más candente (20)

Cuidados En Farmacos Digestivos
Cuidados En Farmacos DigestivosCuidados En Farmacos Digestivos
Cuidados En Farmacos Digestivos
 
8 administracion de farmacos en pediatria
8 administracion de farmacos en pediatria8 administracion de farmacos en pediatria
8 administracion de farmacos en pediatria
 
Calculo de dosis pediatricas
Calculo de dosis pediatricas Calculo de dosis pediatricas
Calculo de dosis pediatricas
 
fichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdf
fichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdffichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdf
fichas-farmacologicas-270308-downloable-1812691.pdf
 
Expo fisica 2
Expo fisica 2Expo fisica 2
Expo fisica 2
 
Bomba de infusion
Bomba de infusion   Bomba de infusion
Bomba de infusion
 
Vías de administración de medicamentos
Vías de administración de medicamentosVías de administración de medicamentos
Vías de administración de medicamentos
 
Bomba de infucion
Bomba de infucionBomba de infucion
Bomba de infucion
 
[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa
[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa
[17] vias inmediatas de administracion de medicamentos endovenosa
 
Bombas de infusion
Bombas de infusionBombas de infusion
Bombas de infusion
 
Fármacos y vías de administración
Fármacos y vías de administraciónFármacos y vías de administración
Fármacos y vías de administración
 
Administración de farmacos
Administración de farmacosAdministración de farmacos
Administración de farmacos
 
Como seleccionar un buen nebulizador.
Como seleccionar un buen nebulizador.Como seleccionar un buen nebulizador.
Como seleccionar un buen nebulizador.
 
20. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz13
20. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz1320. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz13
20. cuidado del paciente con nutricion enteral y parenteral lobitoferoz13
 
NUTRICION PARENTERAL
NUTRICION PARENTERALNUTRICION PARENTERAL
NUTRICION PARENTERAL
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE I
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE IADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE I
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL PARTE I
 
Antibióticos
AntibióticosAntibióticos
Antibióticos
 
Nutricion enteral y parenteral en el adulto mayor
Nutricion enteral y parenteral en el adulto mayorNutricion enteral y parenteral en el adulto mayor
Nutricion enteral y parenteral en el adulto mayor
 
Enfermeria
EnfermeriaEnfermeria
Enfermeria
 
Calculo y dilucion de medicamentos en enfermeria
Calculo y dilucion de medicamentos en enfermeriaCalculo y dilucion de medicamentos en enfermeria
Calculo y dilucion de medicamentos en enfermeria
 

Destacado (20)

Calculo de goteo
Calculo de goteoCalculo de goteo
Calculo de goteo
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusión
 
Vía venosa periféricas.
Vía venosa periféricas.Vía venosa periféricas.
Vía venosa periféricas.
 
Via de administracion de medicamentos
Via de administracion de medicamentosVia de administracion de medicamentos
Via de administracion de medicamentos
 
Cheks list
Cheks  listCheks  list
Cheks list
 
Vendajes 2
Vendajes 2Vendajes 2
Vendajes 2
 
Heridas
HeridasHeridas
Heridas
 
Tipos de cicatrizacion
Tipos de cicatrizacionTipos de cicatrizacion
Tipos de cicatrizacion
 
Esterilización
EsterilizaciónEsterilización
Esterilización
 
Tipos de tracción
Tipos de tracciónTipos de tracción
Tipos de tracción
 
Sondaje nasogástrico
Sondaje nasogástricoSondaje nasogástrico
Sondaje nasogástrico
 
Administracion de medica
Administracion de medicaAdministracion de medica
Administracion de medica
 
Insuficiencia renal
Insuficiencia renalInsuficiencia renal
Insuficiencia renal
 
Medio interno
Medio internoMedio interno
Medio interno
 
Quimioterapia
QuimioterapiaQuimioterapia
Quimioterapia
 
Vendaje
VendajeVendaje
Vendaje
 
Diabetes
DiabetesDiabetes
Diabetes
 
Electrocardiograma
ElectrocardiogramaElectrocardiograma
Electrocardiograma
 
Diabetes
DiabetesDiabetes
Diabetes
 
Traqueotomía
TraqueotomíaTraqueotomía
Traqueotomía
 

Similar a Bomba de infusion sistemas de infusión

manejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptx
manejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptxmanejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptx
manejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptxLisbethLoor4
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusiónAntiahb
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusiónAntiahb
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusiónAntiahb
 
Bombas de infusión para el uso hospitalario
Bombas de infusión para el uso hospitalarioBombas de infusión para el uso hospitalario
Bombas de infusión para el uso hospitalarioAldeaBarranecheAlexa
 
BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptx
BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptxBUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptx
BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptxandresafanador10
 
Bombas_de_infusion.pptx
Bombas_de_infusion.pptxBombas_de_infusion.pptx
Bombas_de_infusion.pptxFreddy Barbosa
 
Manejo de equipos
Manejo de equiposManejo de equipos
Manejo de equiposnAyblancO
 
Manejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.Braun
Manejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.BraunManejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.Braun
Manejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.BraunCARLOS ARIAS
 
Soporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUD
Soporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUDSoporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUD
Soporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUDCICAT SALUD
 
Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...
Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...
Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...Ariel Martin Barros
 
BOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptx
BOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptxBOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptx
BOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptxnaudys2
 
Dispositivos Basicos lineas
Dispositivos Basicos lineasDispositivos Basicos lineas
Dispositivos Basicos lineasLidyHigueraB
 
Ventilador-VELA-GRAC.ppt
Ventilador-VELA-GRAC.pptVentilador-VELA-GRAC.ppt
Ventilador-VELA-GRAC.pptJoinerEstrada
 
VENTILACION OK.pdf
VENTILACION OK.pdfVENTILACION OK.pdf
VENTILACION OK.pdfMarvinJoya2
 
patologia clinica: muestreo e instrumentacion
patologia clinica: muestreo e instrumentacionpatologia clinica: muestreo e instrumentacion
patologia clinica: muestreo e instrumentacionGreta Zaoldyeck Bielefeld
 
Herramientas tecnologicas para el cuidado de la salud
Herramientas tecnologicas para el cuidado de la saludHerramientas tecnologicas para el cuidado de la salud
Herramientas tecnologicas para el cuidado de la saludEMPRESANUTRICIONISTA
 

Similar a Bomba de infusion sistemas de infusión (20)

Bombas de infusion
Bombas de infusionBombas de infusion
Bombas de infusion
 
manejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptx
manejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptxmanejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptx
manejo de bombas de infusion en [paciente critico.pptx
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusión
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusión
 
Bomba de infusión
Bomba de infusiónBomba de infusión
Bomba de infusión
 
Bombas de infusión para el uso hospitalario
Bombas de infusión para el uso hospitalarioBombas de infusión para el uso hospitalario
Bombas de infusión para el uso hospitalario
 
BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptx
BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptxBUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptx
BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_MEDICAMENTOS.pptx
 
Bombas_de_infusion.pptx
Bombas_de_infusion.pptxBombas_de_infusion.pptx
Bombas_de_infusion.pptx
 
Manejo de equipos
Manejo de equiposManejo de equipos
Manejo de equipos
 
Manejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.Braun
Manejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.BraunManejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.Braun
Manejo de Bombas de Infusión y Perfusión B.Braun
 
Soporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUD
Soporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUDSoporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUD
Soporte ventilatorio mecánico en pacientes críticos en emergencia - CICAT-SALUD
 
Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...
Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...
Minimos clinicamente aceptables para el desarrollo de dispositivos capaces de...
 
Tema 6. ventiladores mecanicos
Tema 6. ventiladores mecanicosTema 6. ventiladores mecanicos
Tema 6. ventiladores mecanicos
 
BOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptx
BOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptxBOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptx
BOMBA DE INFUSI-WPS Office.pptx
 
Dispositivos Basicos lineas
Dispositivos Basicos lineasDispositivos Basicos lineas
Dispositivos Basicos lineas
 
Ventilador-VELA-GRAC.ppt
Ventilador-VELA-GRAC.pptVentilador-VELA-GRAC.ppt
Ventilador-VELA-GRAC.ppt
 
Ventilador-VELA-GRAC.ppt
Ventilador-VELA-GRAC.pptVentilador-VELA-GRAC.ppt
Ventilador-VELA-GRAC.ppt
 
VENTILACION OK.pdf
VENTILACION OK.pdfVENTILACION OK.pdf
VENTILACION OK.pdf
 
patologia clinica: muestreo e instrumentacion
patologia clinica: muestreo e instrumentacionpatologia clinica: muestreo e instrumentacion
patologia clinica: muestreo e instrumentacion
 
Herramientas tecnologicas para el cuidado de la salud
Herramientas tecnologicas para el cuidado de la saludHerramientas tecnologicas para el cuidado de la salud
Herramientas tecnologicas para el cuidado de la salud
 

Último

TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxEXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxPryhaSalam
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzprofefilete
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfFrancisco158360
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxMaritzaRetamozoVera
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadAlejandrino Halire Ccahuana
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñotapirjackluis
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 

Último (20)

TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxEXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 

Bomba de infusion sistemas de infusión

  • 1. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II MATERIA: Practica Profesional II y formación Ética DOCENTES: Lic. González Jorge A. TEMA : SISTEMAS DE INFUSIÓN objetivo - Controlar la administración de fluidos dentro del organismo de forma parenteral (ej. vía intravenosa IV) o enteral (ej. vía nasogástrica) de forma automatizada, confiable y segura. Definición de Bomba de Infusión: Máquina que controla el ritmo y cantidad de fluido intravenoso administrado. Actualmente, los avances en la ciencia, tanto a nivel de electrónica (microprocesadores, programas de cómputo) y farmacología, nos han provisto de un número creciente de productos farmacéuticos y sistemas de infusión, que nos sirven para utilizar nuevas modalidades de tratamiento en una forma más segura y más precisa para la administración de los medicamentos utilizados. Los sistemas (bombas) de infusión facilitan la administración parenteral (intravenosa, subcutánea, intraperitoneal, intrarraquídea) de drogas y soluciones, y son usadas donde es esencial la precisión y un aporte constante. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN 1. Bombas de uso general. 2. Bombas de micro infusión. 3. Sistemas cerrados o inteligentes. Las bombas para propósito general y micro infusión, utilizan uno de dos tipos básicos de mecanismo 1
  • 2. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II propulsor para mover un líquido de la solución del contenedor al paciente, que son la bomba de tipo peristáltica y la de cassette... Las bombas de infusión permiten al usuario seleccionar el volumen a ser infusión Propiedades y características en los sistemas de infusión  Precisión.  Suministro constante.  Seguridad y confiabilidad.  Sistemas de control.  Alarmas.  Alimentación eléctrica y a baterías. Aplicaciones: Algunas de las aplicaciones son: - Anestesia. - Infusión de alimentos. - Infusión de medicamentos: antibióticos, antiarrítmicos, sedantes, etc. - Micro infusión (neonatal, pediátrico y adulto en alto riesgo). - Quimioterapia. 2
  • 3. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II - Analgesia. - Otros. Tipos de sistemas de infusión Controlador de infusión Equipos destinados a controlar el flujo de líquido al interior del paciente bajo presión positiva generada por la fuerza de gravedad y no por un medio mecánico. Estos dispositivos controlan la infusión ocluyendo la línea de infusión y la misma depende de: - Altura del contenedor de líquido a infundir. - Oclución de la línea de infusión. 3
  • 4. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Esquema de conexión contenedor y controlador de infusión. Controlador de goteo En este controlador el usuario define el flujo deseado en gotas por minuto. Un sensor de gotas ubicado en la cámara de goteo cuenta las gotas y ocluye la línea de infusión paras mantener el flujo definido. 4
  • 5. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Controlador de goteo marca Kentz. Controlador volumétrico En este controlador el usuario define el flujo en mililitros por hora. El controlador posee un sensor de gotas en la cámara de goteo y realiza una conversión de gotas por minuto a mililitros por hora. El controlador ocluye la línea de infusión manteniendo el flujo deseado. Controlador volumétrico marca ADOX. Bomba de infusión a jeringa 5
  • 6. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II La bomba de infusión a jeringa permite controlar la infusión de volúmenes pequeños (1 a 60 mL) de líquidos al interior del paciente por medio de una o más jeringas. El flujo es definido por el usuario y generalmente la bomba pide el ingreso del tipo de jeringa a utilizar. En la figura 3.1 se observa un esquema básico de conexión entre la bomba de infusión y el paciente. esquema de conexión bomba de infusión - paciente. Se observa una bomba de infusión a jeringa típica. 6
  • 7. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Bomba de infusión a jeringa marca Alaris. El mecanismo se compone principalmente de: - Microprocesador para controlar la infusión. Impulsa la solución contenida en la jeringa controlando el flujo con gran exactitud. - Motores paso a paso de corriente continua. - Sistemas de control y alarmas. - Batería. Bomba de infusión peristáltica (volumétrica) Se observa un esquema básico de conexión de la bomba con el paciente. Esquema de conexión entre la bomba de infusión y el paciente. 7
  • 8. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Sistema peristáltico rotatorio La bomba peristáltica rotatoria se compone de una tubuladura flexible que se encuentra dentro un sistema rotatorio de rodillos (también llamados dedos). El rotor cuenta con un número variable de rodillos que comprimen la tubuladura en diferentes puntos. Cuando el rotor gira la parte de la tubuladura bajo compresión se ocluye forzando al fluido a desplazarse al sector inmediato de la tubuladora no ocluido. De esta forma una porción de fluido que entra es desplazado por el moviendo del rotor hasta la salida. Bomba pertistáltica con sistema rotatorio. Se observa una bomba de infusión con sistema peristáltico rotatorio. 8
  • 9. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Sistema Peristáltico Lineal A diferencia del sistema rotatorio la tubuladura se encuentra en una guía lineal compuesta de rodillos. A medida que los rodillos se van desplazando el fluido avanza. 9
  • 10. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Figura 3.6: bomba peristáltica con sistema lineal. En las figuras 3.7 y 3.8 se observan bombas de infusión con sistema peristáltico lineal. 10
  • 11. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Bomba de infusión peristáltica Marca Medix. Bomba de infusión PCA (Patient Controlled Analgesia) (Control Analgésico de Paciente) Las bombas PCA liberan medicación bajo demanda del paciente. Se activan a través de un interruptor de mano y son programadas con la concentración de droga y la dosis de volumen a entregar. En la figura 3.10 se observa una bomba tipo PCA. Bomba de infusión tipo PSA. 11
  • 12. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Alarma de desconexión de la alimentación Alarma de desconexión de la red eléctrica. En caso de desconexión la bomba activa una alarma y sigue funcionando a batería. Alarma de goteo Alarma por aumento o disminución del goteo programado. La bomba de infusión cuenta con un sensor de goteo externo el cual es ubica en la cámara de goteo. Si el sensor registra aumento o disminución del goteo programado se acciona la alarma. Alarma de aire (Alarma por vacío) Si la bomba detecta la presencia de aire en la línea de infusión se acciona la alarma. Alarma de batería Alarma indicando que la reserva de energía en la batería se encuentra próxima a un nivel crítico de funcionamiento. La bomba debe ser conectada a la red eléctrica rapidamente para no interrumpir la infusión. El rendimiento de la bomba puede verse afectado al trabajar en estas condiciones. Alarma de espera (Stand by) Alarma que se activa cuando se suspende temporalmente la infusión. Alarma y pre-alarma de fin de oclusión Alarma accionada previamente y al completarse la infusión. Al finalizar la infusión la bomba entra en el modo KVO. Alarma de oclusión ajustable En el caso que se produzca alguna oclusión y alcance el nivel seteado en la bomba se activa la alarma de oclusión. Bomba de infusión 12
  • 13. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II • SISTEMAS DE INFUSIÓN • www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infusion.htm Actualmente, los avances en la ciencia, tanto a nivel de electrónica (microprocesadores, programas de cómputo) y farmacología, nos han provisto de un número creciente de productos farmacéuticos y sistemas de infusión, que nos sirven para utilizar nuevas modalidades de tratamiento en una forma más segura y más precisa para la administración de los medicamentos utilizados. Los sistemas (bombas) de infusión facilitan la administración parenteral (intravenosa, subcutánea, intraperitoneal, intrarraquídea) de drogas y soluciones, y son usadas donde es esencial la precisión y un aporte constante. Son también utilizadas por su capacidad de administrar medicamentos y soluciones a altas presiones que no podrán ser alcanzadas con equipos clipados manualmente o dependientes de gravedad. Ejemplos de estas situaciones son la administración de drogas intraarteriales, o flujos muy rápidos de soluciones durante la reanimación de los pacientes (200-1000 ml/h). La gama de situaciones clínicas donde han demostrado superioridad sobre los métodos tradicionales es muy amplia, siendo sus principales campos: la aplicación de inotrópicos intravenosos, soluciones de alimentación parenteral y enteral, quimioterapia, analgésicos epidurales en forma continua, administración de insulina subcutánea, y autotransfusión. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN 1.Bombas de uso general. 2. Bombas de microinfusión. 3. Sistemas cerrados o inteligentes. Las bombas para propósito general y microinfusión, utilizan uno de dos tipos básicos de mecanismo propulsor para mover un líquido de la solución del contenedor al paciente, que son la bomba de tipo peristáltica y la de cassette. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE FLUJO (BOMBEO) En el tipo peristáltico, la más común es la de peristaltismo lineal, donde el tubo IV es colocado en un "canal de bombeo", donde los "dedos" ocluyen el tubo sucesivamente en un movimiento de tipo oscilatorio o de vibración. El tubo es sostenido en una parte posterior fija, y comprimida y liberada en forma alterna por los "dedos" en movimiento, forzando el líquido a fluir. Similar al dispositivo lineal, el peristáltico rotatorio usa un tramo corto de tubo de goma, fijo alrededor de 13
  • 14. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II rodillos montados en un rotor. Según el rotor gira a velocidades precisas por un motor, los rodillos ocluyen el tubo y forzan el líquido del contenedor hacia el paciente a la velocidad preseleccionada. El tipo cassette tiene algunas variaciones. Un tipo de cassette tiene una acción similiar a una jeringa, en el cual un émbolo dirigido por un motor se mueve hacia dentro y hacia fuera de un cilindro. El movimiento hacia dentro empuja el líquido fuera del cassette hacia el paciente, mientras el movimiento hacia fuera absorbe líquido del contenedor para llenar nuevamente el cassette. El otro tipo de cassette es un mecanismo de diafragma que actúa como un pistón. El diafragma es montado cerca de un pistón en movimiento que desplaza una fracción de un mililitro de fluido hacia el paciente con cada movimiento hacia "dentro", y permite al diafragma volver a llenarse con cada movimiento hacia "fuera". Una válvula ensamblada dirige el flujo hacia la vía deseada en el momento apropiado en el ciclo de bombeo. Este mecanismo entrega el líquido en cantidades fijas de volumen. El flujo es variado al cambiar la velocidad a la cual estos discretos incrementos de volumen son entregados. FUNCIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN En la actualidad, la mayoría de los sistemas de infusión cuentan con las siguientes funciones: 1. Volumen total a ser infundido Las bombas de infusión permiten al usuario seleccionar el volumen a ser infundido (VTBI). Si este límite es alcanzado antes de que la fuente de líquido termine, la mayoría de las bombas accionan una alarma y continúan infundiendo líquido a una forma de infusión mínima conocida por sus siglas en inglés como KVO (keep vein open), con la finalidad de evitar que se obstruya por trombos la cánula intravenosa o intraarterial del paciente. 2. Alarmas Alarma de goteo. Se acciona en caso de que la cámara de goteo registre aumento o disminución en el caudal programado, o bien ha sido introducida una velocidad del medicamento durante la programación que puede resultar en un perfil de entrega demasiado bajo para ese medicamento. Alarma de aire. En algunos sistemas llamada también alarma por vacío. El sensor puede encontrarse dentro o fuera del sistema. Registra la presencia de aire en el tubo de infusión. La entrega del tamaño del contenedor de la bomba está completa, o la bomba ha detectado 2 ml de aire en la línea. Alarma de batería. En los sistemas de infusión que cuentan con una fuente de poder propia recargable al conectarse a la fuente de poder, este dispositivo se acciona cuando la reserva de 14
  • 15. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II energía se encuentra próxima a un nivel crítico de funcionamiento, posterior al cual los dispositivos de la bomba son inexactos o bien, no funcionales. Alarma de espera (standby). También llamada alarma recordatoria. Funciona con un dispositivo de tiempo que acciona una alarma audible al suspenderse temporalmente la infusión. Alarma de volumen. Utilizada en la mayoría de las bombas de infusión, por medio de dispositivos audibles y/o visibles. Se acciona al completarse la infusión del volumen seleccionado por el usuario. Inicia infusión en modo KVO. Alarma por sobreuso de vaciado de aire-líquido. En las bombas de infusión múltiple, este dispositivo se acciona cuando se ha sobrepasado el límite especificado de purga del sistema. Alarma por oclusión. El sistema detecta una oclusión entre la bomba y el paciente. Las condiciones de alarma son detectadas por transductores ultrasónicos o de presión, y sensores ópticos. En algunas bombas un dispositivo sensible es colocado al dispositivo de goteo del equipo de infusión. Muchos dispositivos de infusión contienen programas de autodiagnóstico para facilitar el inicio de una infusión y para alertar al usuario de problemas existentes o impedimentos. El microprocesador de algunas unidades contiene mensajes que alertan de problemas en los componentes o circuitos internos. Mientras este tipo de tecnología ha incrementado la autovigilancia y las capacidades de monitoreo de infusión de los dispositivos, los mecanismos de bombeo continúan siendo los mismos. 3. Infusiones secundarias Cada vez son más comunes las bombas capaces de entregar infusiones secundarias (en inglés conocido como piggyback). Algunas unidades pueden controlar hasta cuatro diferentes soluciones. Una variedad de mecanismos controlan las infusiones primarias y secundarias; la mayoría requiere un equipo de administración especial con una válvula de cierre en la línea primaria. Algunas bombas pueden ser usadas para propósito general, usando equipos disponibles de varias manufacturas, mientras otras requieren el uso de equipos de administración específicos. Los costos de estos equipos desechables en el lapso de un año o dos, pueden exceder el de la bomba misma. 15
  • 16. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Algunas bombas tienen una interfase para una computadora. Esta capacidad podría permitir infusiones programadas en forma intermitente, o control en "asa cerrada" (autocontrol) (ver delante). DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA CONTROL DE FLUJO Varios tipos de bombas disponibles en la actualidad, son adecuados para el medio hospitalario o para el uso en el hogar con características programables, continuas, intermitentes o combinaciones. Los avances en los programas de computación han permitido una amplia variedad de características y beneficios, y tanto el diseño como la experiencia han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad. Los controladores actúan como "pinzas" electrónicas de los tubos de infusión, ejerciendo una presión variable, y de este modo, restringen el flujo. Los detectores de goteo o sensores de flujo actúan para proveer autocontrol para activar el "clamp". Dado que el tamaño de la gota varía con la viscosidad del líquido, algunos controladores están provistos con un tubo reservorio para entregar un volumen fijo de fluido. La altura del contenedor de la solución y la presencia o ausencia de oclusión distal, causada por ejemplo por obstrucción venosa, determina la precisión de estos dispositivos. La velocidad de flujo es precisa generalmente a ±5% de la velocidad programada. Este rango de precisión a través del rango requerido de velocidades de flujo (los sistemas pueden proveer desde 0.1-1000 ml/h) no pueden ser condicionados por cualquier equipo de infusión estándar por gravedad o controladores. Aun así, durante la administración rápida de drogas potentes, se requiere estrecha vigilancia para una seguridad completa en caso de falla de los dispositivos. Tanto los sistemas tipo "jeringa", como los sistemas de cassette y peristálticos, han sido refinados y desarrollados en sistemas específicos para control por los pacientes, intervalos de bloqueo, limitación de la dosis por tiempo, y sistemas de seguridad a prueba de "engaño". Ejemplos de estos sistemas son el PCA plus II (Abbott) Bard PCA (Bard-Baxter) y el Abbott Pain Management Provider. Los avances en la tecnología de computación (chips), han permitido la miniaturización, facilitando el uso de estos dispositivos en el marco ambulatorio. Estos pequeños dispositivos poseen un amplio rango de velocidades de infusión (0.2-200 ml/h), un completo orden de alarmas, y pueden proveer infusión intermitente, bolos, o capacidad de infusión continua. Las bombas implantables que pueden entregar drogas por todas las vías parenterales convencionales, se encuentran ahora disponibles. Aunque la mayor aplicación de este sistema ha sido administrar quimioterapia, la terapia analgésica ha sido ensayada de manera exitosa. SISTEMAS IMPLANTABLES Las bombas implantables han permitido el aporte de drogas, en sitios específicos, y a muy bajas dosis. 16
  • 17. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II Las dos aplicaciones más comunes en la práctica clínica son la administración de agentes citotóxicos, y la administración intraespinal de opioides. El sistema implantable permite el aporte de una infusión continua del agente citotóxico, directamente al sitio del tumor con relativo confort, mínima toxicidad sistémica y menor restricción de la actividad del paciente. En cuanto a la aplicación epidural de morfina, se ha observado que reduce el dolor sin el problema de efectos colaterales como letargia, confusión o depresión respiratoria. Estas ventajas han promovido el uso de morfina espinal como un método efectivo de manejo crónico del dolor en el contexto del paciente ambulatorio. Descripción Existen dos sistemas implantables disponibles: el Infusaid 400 y el Medtronic SynchroMed. El Infusaid 400 es un pequeño dispositivo de forma discoide, disponible para uno o dos lúmenes y constituye un sistema de flujo continuo. El dispositivo de un lumen pesa 208 g vacío y tiene un reservorio de volumen de 50 ml. El dispositivo para doble lumen pesa 249 g vacío con un reservorio de la misma capacidad. El SynchroMed contiene una batería de litio-cadmio, un microprocesador computarizado y un reservorio para 18 ml. Constituye un sistema programable. La bomba tiene una membrana central que se usa para volver a llenar el reservorio, y puede contar con uno o dos puertos de salida. Desde el reservorio, las infusiones son aplicadas a velocidad constante y precisa, a los sitios anatómicos específicos. La bomba Infusaid puede administrar infusiones a velocidades entre 1 y 6 ml/h. Pueden causarse variaciones en la velocidad de flujo por cambios en la presión arterial, temperatura corporal, presión atmosférica y viscosidad de la droga. La bomba Infusaid es un cilindro de titanio que contiene dos cámaras internas separadas por un mecanismo interno. Las cámaras nunca se comunican. La cámara interna es el reservorio de la droga. La cámara externa contiene un líquido propelente similar al freon, de fluorocarbono. La presión del vapor del líquido de fluorocarbono, ejerce una presión constante sobre la superficie inferior, lo cual empuja a la droga a través de un filtro bacteriano y un restrictor de flujo. La droga entonces penetra en la terminal del catéter, el cual deposita la droga en la región específica designada por la localización de la punta del catéter. Tanto la bomba como el catéter son radioopacos. Este dispositivo se asocia más comúnmente con quimioterapia intraarterial hepática. Otros usos, sin embargo, pueden incluir infusiones intravenosas, infusión epidural de analgésicos e infusiones locales de antibióticos para el tratamiento de osteomielitis crónica. La bomba Medtronic SynchroMed provee la ventaja de que puede ser programada externamente usando una computadora y un transmisor para telemetría. Con un peso de aproximadamente 185 g, esta bomba es un poco más ligera que la Infusaid El reservorio puede contener 18 ml. El interior de la bomba también tiene un módulo de control electrónico, una batería integrada y un 17
  • 18. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II filtro bacteriano. Una bomba peristáltica accionada por la batería administra la solución con la droga. La bomba SynchroMed puede aportar velocidades de infusión que pueden ir desde 0.024 ml/h a 0.9 ml/h. La velocidad de infusión, modo y patrón pueden ser seleccionados y alterados externamente siempre que sea necesario. Los patrones de infusión pueden ser infusión continua, bolos, bolos múltiples, bolo retardado o patrones que involucran varios cambios en las velocidades y combinaciones de infusiones. Una alarma audible alerta sobre batería baja, volumen bajo en el reservorio, o error en la memoria. La precisión no se afecta significativamente por cambios en la temperatura o presión atmosférica. Nunca debe permitirse que el reservorio se encuentre totalmente vacío. Cuando el flujo a través del catéter se detiene, se forma un coágulo en la punta, lo cual resulta en oclusión. En promedio, debe repletarse la bomba entre 10 y 14 días (sistema Infusaid). Procedimiento de llenado El acceso a la bomba debe ser un procedimiento aséptico. Deben usarse solamente agujas calibre 22 para penetrar la membrana de la bomba, y con punta biselada. Si se utiliza otro tipo de aguja con punta cortante, el material de la membrana puede romperse y producir fugas de líquido hacia fuera de la bomba. Las propiedades de la membrana de la bomba pueden permitir hasta 500 punciones con este tipo de agujas. Usar agujas de un calibre mayor a 22, puede acortar también la vida del material de la membrana. Con el paciente en cómoda posición supina, debe realizarse asepsia de la piel, y puncionar el tubo de extensión colocando el cilindro de una jeringa de 60 cm vacía en el punto distal. Abordar el centro de la membrana en un ángulo de 90 grados a través de la piel. Usando una presión firme, empujar la aguja a través de la membrana hasta que la memoria del sistema detecte la aguja. Cuando ésta es puncionada en forma exitosa, el líquido fluirá hacia la jeringa en forma pasiva. Éste continuará subiendo pasivamente hasta que el reservorio se encuentre vacío. Deberá anotarse la consistencia, color y volumen del líquido, descartarlo antes de proceder a repletar usando una llave de tres vías o un clamp para evitar la entrada de aire en el sistema. Debe mantenerse presión positiva en la jeringa hasta que la aguja sea removida de la membrana. Dado que en la bomba SynchroMed el mecanismo de propulsión es peristáltico, el volumen residual debe ser aspirado activamente del reservorio. Puncionar la membrana de manera similar hasta que la aguja no avanza más dentro del sistema. Reemplazar la solución posterior a anotar las mismas características ya señaladas para el volumen residual y aplicar 18 ml de la nueva solución. Otro dispositivo disponible es una bomba no electrónica que usa un balón colapsable elastomérico. El balón puede contener hasta 24 horas de droga, la cual es forzada a través de una válvula de restricción a una velocidad fija. El sistema es relativamente fácil de usar en casa, 18
  • 19. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II pero sus inconvenientes son inflexibilidad para la dosificación, falta de seguridad en la droga y el ser relativamente embarazoso usarla. Debe advertirse a los pacientes ambulatorios evitar el contacto estrecho con fuentes de interferencia electromagnética, tal como teléfonos celulares o inalámbricos, sistemas de seguridad, transmisoras de radio- televisión. Debe protegerse contra interferencia eléctrica y descarga electrostática, la cual puede ser generada por ejemplo por movimiento sobre alfombras, o aún al cambiar las sábanas de la cama. Si la descarga es de suficiente magnitud para alterar el funcionamiento de la bomba, puede originarse sobreinfusión, subinfusión, o incluso borrar los parámetros programados. DISPOSITIVOS PARA USO AMBULATORIO La disponibilidad de bombas más ligeras y más pequeñas, catéteres plásticos y terminales implantables para infusión, así como la disponibilidad de compañías que proporcionan cuidados médicos, de enfermería y farmacéuticos, han dado lugar a un incremento masivo en el número de pacientes que pueden ser tratados fuera de los hospitales por la ruta parenteral. Los sistemas de infusión disponibles en forma corriente para uso ambulatorio, pueden ser designados para una terapia específica, como por ejemplo ABBOT Pain Provider, Pancretec TPN pump (Abbott Ambulatory Infusion Systems, San Diego) o bien para múltiples propósitos, permitiendo quimioterapia, antibióticos sistémicos, nutrición parenteral total, terapia de rehidratación o analgesia que pueden proveerse a pacientes ambulatorios o en casa. Específicamente, una bomba ambulatoria debe ser pequeña y adaptarse a la superficie del cuerpo para uso confortable. Debe ser fácil de programar y operar, los aditamentos de administración ajustarse en una sola posición para evitar flujo en dirección equivocada, las baterías deben ser estándar y facilmente manejables por los pacientes. La información debe ser retenida en la memoria si se requiere un cambio de baterías. La capacidad de usar otras fuentes de poder permite flexibilidad de operación. SISTEMAS DE INFUSIÓN EN ASA CERRADA Tradicionalmente el aporte de drogas, tanto líquidos como gases, ha sido empíricamente regulado por clínicos, basados en los efectos fisiológicos conocidos y la eficacia o toxicidad observada. Los modelos matemáticos que incorporan parámetros farmacocinéticos tales como volumen de distribución, absorción y depuración han sido desarrollados para asistir al clínico a seleccionar el régimen de dosificación. Un sistema de infusión de asa abierta, comprende un computador con una bomba programable. Este dispositivo permite un funcionamiento de la bomba (control simultáneo de infusiones múltiples), integración de programas farmacocinéticos en la memoria para control de la bomba, interacción con el operador y auto-vigilancia y características de seguridad. 19
  • 20. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II En un sistema de control en asa cerrada, un sensor mide los cambios en el parámetro fisiológico que es manipulado por la droga en infusión, y envía información a una computadora. La computadora regula la cantidad de droga que va a ser enviada por la bomba en respuesta a los cambios fisiológicos del paciente. El uso de sistemas de asa cerrada puede proveer dos ventajas sobre los sistemas abiertos: el personal clínico es relevado de algunas de las monótonas y repetitivas tareas de monitorización que son ajustadas automáticamente por el sistema de asa cerrada; el sistema puede proveer una regulación más estrecha de una variable fisiológica a un nivel deseado que puede ser complementada con métodos manuales. Un sistema abierto requiere que un especialista en salud o el paciente, proporcione la retroalimentación. Por ejemplo, si la presión de un paciente postoperatorio se va a estabilizar a un nivel predeterminado, la velocidad de flujo del medicamento escogido para alcanzar esta presión sanguínea puede ser calculado y listado en la pantalla de la bomba. Cuando la presión deseada es alcanzada, la velocidad de infusión para mantenimiento de la dosis es ajustada por el médico o enfermera. En cada caso, el personal tiene que realizar una acción que cambia la velocidad de infusión. En la literatura, los sistemas abiertos pueden ser referidos como computarizados, controlados por computadora, programables, dirigidos por computadora, asistidos por computadora y controlados por medio de un microprocesador. Un sistema de control de asa cerrada provee la misma acción automáticamente, ya que la computadora detecta la presión y de este modo aumenta o disminuye la velocidad de infusión de los medicamentos, de acuerdo a los parámetro programados. Estos sistemas son referidos en la literatura como autocontrolados, de control automático, controlados en asa cerrada, control por retroalimentación o por retroalimentación en asa cerrada. Un modelo simple de un sistema de asa cerrada tiene cinco componentes mayores: a) Un sensor que mide la concentración de la droga o la variable fisiológica. b) Un condicionador de señal para manipular la salida del sensor en una señal que puede ser entendida por la computadora. c) Un controlador, usualmente una computadora que contiene el algoritmo que marca los parámetros de operación del sistema. d) Un dispositivo de infusión para bombear la droga hacia el paciente. e) Un paciente. Los sensores detectan la variable fisológica o concentración de droga que el sistema está regulando y convierte esta información en una señal eléctrica que es transmitida al controlador. Ejemplos de sensores usados en sistemas de asa cerrada incluyen transductores de presión, electrodos de electromiografía y sensores de gas. 20
  • 21. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CORRIENTES I-30 e IT-11 ENFERMERIA PROFESIONAL II El propósito del controlador, generalmente una computadora, es regular la variable controlada hasta un punto deseado. Un algoritmo que define la relación de la concentración de droga o variable fisiológica con la velocidad de infusión es programado en la computadora. El microprocesador almacena los datos relevantes del paciente (tiempos de administración, registro del gasto o salida del sensor y magnitud del bolo o inyección intravenosa) y puede accionar alarmas apropiadas si se desencadena un error en el sistema. En relación a los métodos de control por retroalimentación, la mayoría usan alguna forma de controlador proporcional, o derivativo o integral. El controlador calcula una velocidad de infusión de la droga, dependiendo de la diferencia entre el valor deseado y el valor actual. En la actualidad se conocen siete sistemas comercialmente disponibles para cinco indicaciones. Estos incluyen sistemas para el control del trabajo de parto con oxitocina, control de glucemia con insulina y glucosa, control de presión sanguínea con nitroprusiato de sodio, control de anestesia y control de pH gástrico con famotidina. El conocimiento requerido para operar sistemas de asa cerrada debe ir más allá del simple conocimiento del funcionamiento y programación de los parámetros. Debe incluir un conocimiento de los conceptos de control de asa cerrada, los parámetros de tratamiento incluidos en el algoritmo de control, el potencial de fallas técnicas y el reconocimiento de dichas fallas. Los sensores siguen siendo la unión más débil en la mayoría de los sistemas de asa cerrada, y se requiere de investigación posterior para el desarrollo de sistemas más precisos, sensibles y confiables. Los sistemas de control de asa cerrada son un nuevo concepto tecnológico que promete mejorar la práctica de la medicina crítica, aunque debe ponerse énfasis en la necesidad de mejorar los sensores y los algoritmos de control. 21