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This paper presents the Mechanical Ventilator Milano (MVM), a novel intensive therapy mechanical ventilator designed for rapid, large-scale, low-cost production for the COVID-19 pandemic. Free of moving mechanical parts and requiring only a source of compressed oxygen and medical air to operate, the MVM is designed to support the long-term invasive ventilation often required for COVID-19 patients and operates in pressure-regulated ventilation modes, which minimize the risk of furthering lung trauma. The MVM was extensively tested against ISO standards in the laboratory using a breathing simulator, with good agreement between input and measured breathing parameters and performing correctly in response to fault conditions and stability tests. The MVM has obtained Emergency Use Authorization by U.S. Food and Drug Administration (FDA) for use in healthcare settings during the COVID-19 pandemic and Health Canada Medical Device Authorization for Importation or Sale, under Interim Order for Use in Relation to COVID-19. Following these certifications, mass production is ongoing and distribution is under way in several countries. The MVM was designed, tested, prepared for certification, and mass produced in the space of a few months by a unique collaboration of respiratory healthcare professionals and experimental physicists, working with industrial partners, and is an excellent ventilator candidate for this pandemic anywhere in the world.
The novel Mechanical Ventilator Milano for the COVID-19 pandemic / Abba, A.; Accorsi, C.; Agnes, P.; Alessi, E.; Amaudruz, P.; Annovi, A.; Desages, F. A.; Back, S.; Badia, C.; Bagger, J.; Basile, V.; Batignani, G.; Bayo, A.; Bell, B.; Beschi, M.; Biagini, D.; Bianchi, G.; Bicelli, S.; Bishop, D.; Boccali, T.; Bombarda, A.; Bonfanti, S.; Bonivento, W. M.; Bouchard, M.; Breviario, M.; Brice, S.; Brown, R.; Calvo-Mozota, J. M.; Camozzi, L.; Camozzi, M.; Capra, A.; Caravati, M.; Carlini, M.; Ceccanti, A.; Celano, B.; Cela Ruiz, J. M.; Charette, C.; Cogliati, G.; Constable, M.; Crippa, C.; Croci, G.; Cudmore, S.; Dahl, C. E.; Dal Molin, A.; Daley, M.; Di Guardo, C.; D'Avenio, G.; Davignon, O.; Del Tutto, M.; De Ruiter, J.; Devoto, A.; Diaz Gomez Maqueo, P.; Di Francesco, F.; Dossi, M.; Druszkiewicz, E.; Duma, C.; Elliott, E.; Farina, D.; Fernandes, C.; Ferroni, F.; Finocchiaro, G.; Fiorillo, G.; Ford, R.; Foti, G.; Fournier, R. D.; Franco, D.; Fricbergs, C.; Gabriele, F.; Galbiati, C.; Garcia Abia, P.; Gargantini, A.; Giacomelli, L.; Giacomini, F.; Giacomini, F.; Giarratana, L. S.; Gillespie, S.; Giorgi, D.; Girma, T.; Gobui, R.; Goeldi, D.; Golf, F.; Gorel, P.; Gorini, G.; Gramellini, E.; Grosso, G.; Guescini, F.; Guetre, E.; Hackman, G.; Hadden, T.; Hawkins, W.; Hayashi, K.; Heavey, A.; Hersak, G.; Hessey, N.; Hockin, G.; Hudson, K.; Ianni, A.; Ienzi, C.; Ippolito, V.; James, C. C.; Jillings, C.; Kendziora, C.; Khan, S.; Kim, E.; King, M.; King, S.; Kittmer, A.; Kochanek, I.; Kowalkowski, J.; Krucken, R.; Kushoro, M.; Kuula, S.; Laclaustra, M.; Leblond, G.; Lee, L.; Lennarz, A.; Leyton, M.; Li, X.; Liimatainen, P.; Lim, C.; Lindner, T.; Lomonaco, T.; Lu, P.; Lubna, R.; Lukhanin, G. A.; Luzon, G.; Macdonald, M.; Magni, G.; Maharaj, R.; Manni, S.; Mapelli, C.; Margetak, P.; Martin, L.; Martin, S.; Martinez, M.; Massacret, N.; Mcclurg, P.; Mcdonald, A. B.; Meazzi, E.; Migalla, R.; Mohayai, T.; Tosatti, L. M.; Monzani, G.; Moretti, C.; Morrison, B.; Mountaniol, M.; Muraro, A.; Napoli, P.; Nati, F.; Natzke, C. R.; Noble, A. J.; Norrick, A.; Olchanski, K.; Ortiz De Solorzano, A.; Padula, F.; Pallavicini, M.; Palumbo, I.; Panontin, E.; Papini, N.; Parmeggiano, L.; Parmeggiano, S.; Patel, K.; Patel, A.; Paterno, M.; Pellegrino, C.; Pelliccione, P.; Pesudo, V.; Pocar, A.; Pope, A.; Pordes, S.; Prelz, F.; Putignano, O.; Raaf, J. L.; Ratti, C.; Razeti, M.; Razeto, A.; Reed, D.; Refsgaard, J.; Reilly, T.; Renshaw, A.; Retriere, F.; Riccobene, E.; Rigamonti, D.; Rizzi, A.; Rode, J.; Romualdez, J.; Russel, L.; Sablone, D.; Sala, S.; Salomoni, D.; Salvo, P.; Sandoval, A.; Sansoucy, E.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schaubel, T.; Scorza, S.; Settimo, M.; Shaw, B.; Shawyer, S.; Sher, A.; Shi, A.; Skensved, P.; Slutsky, A.; Smith, B.; Smith, N. J. T.; Stenzler, A.; Straubel, C.; Stringari, P.; Suchenek, M.; Sur, B.; Tacchino, S.; Takeuchi, L.; Tardocchi, M.; Tartaglia, R.; Thomas, E.; Trask, D.; Tseng, J.; Tseng, L.; Vanpagee, L.; Vedia, V.; Velghe, B.; Viel, S.; Visioli, A.; Viviani, L.; Vonica, D.; Wada, M.; Walter, D.; Wang, H.; Wang, M. H. L. S.; Westerdale, S.; Wood, D.; Yates, D.; Yue, S.; Zambrano, V.. - In: PHYSICS OF FLUIDS. - ISSN 1070-6631. - 33:3(2021), p. 037122. [10.1063/5.0044445]
The novel Mechanical Ventilator Milano for the COVID-19 pandemic
This paper presents the Mechanical Ventilator Milano (MVM), a novel intensive therapy mechanical ventilator designed for rapid, large-scale, low-cost production for the COVID-19 pandemic. Free of moving mechanical parts and requiring only a source of compressed oxygen and medical air to operate, the MVM is designed to support the long-term invasive ventilation often required for COVID-19 patients and operates in pressure-regulated ventilation modes, which minimize the risk of furthering lung trauma. The MVM was extensively tested against ISO standards in the laboratory using a breathing simulator, with good agreement between input and measured breathing parameters and performing correctly in response to fault conditions and stability tests. The MVM has obtained Emergency Use Authorization by U.S. Food and Drug Administration (FDA) for use in healthcare settings during the COVID-19 pandemic and Health Canada Medical Device Authorization for Importation or Sale, under Interim Order for Use in Relation to COVID-19. Following these certifications, mass production is ongoing and distribution is under way in several countries. The MVM was designed, tested, prepared for certification, and mass produced in the space of a few months by a unique collaboration of respiratory healthcare professionals and experimental physicists, working with industrial partners, and is an excellent ventilator candidate for this pandemic anywhere in the world.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.