Pi C C O血流动力学监测ppt医学课件

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1、1 PULSIONPiCCOplus PulseContourCardiacOutput PiCCO 2 1 什么是PiCCO技术 PiCCO技术是经肺热稀释技术和脉搏波型轮廓分析技术的综合 用于进一步的测量血液动力监测和容量管理 并使大多数病人不再需要放置肺动脉导管 脉搏轮廓分析技术 中心静脉注射 PULSIOCATH 校正 经肺热稀释技术 3 热稀释参数心输出量CO全心舒张末期容积GEDV胸腔内血容积ITBV血管外肺水EVLW肺血管通透性指数PVPI心功能指数CFI全心射血分数GEF PiCCO测量下列参数 脉搏轮廓参数脉搏连续心输出量PCCO每搏量SV心率HR每搏量变异SVV脉压变异PP

2、V动脉压力AP系统血管阻力SVR左心室收缩指数dPmx PiCCO测量参数 4 PiCCOplus连接示意图 中心静脉导管 注射液温度探头容纳管 T型管 动脉热稀释导管 注射液温度电缆 PULSION一次性压力传感器 PCCI AP 13 0316 28TB37 0 AP14011792 CVP 5SVRI2762PCCI3 24HR78SVI42SVV5 dPmx1140 GEDI 625 温度测量电缆 压力电缆 5 弹丸注射 肺 PiCCO导管如 股动脉 经肺热稀释技术需要在中心静脉注射冷盐水 8 C 或室温盐水 24 C A 热稀释参数 6 Tb 注射 t 经肺热稀释测量 心输出量 Tb

3、 血液温度Ti 注射液温度Vi 注射液容积 Tb dt 热稀释曲线下面积K 校正系数 与体重 血温和注射液温度相关 CO计算 通过热稀释曲线下面积 在中心静脉注射指示剂后 PiCCO动脉导管尖端的热敏电阻测量温度的变化分析热稀释曲线后 心输出量通过改进的Stewart Hamilton公式计算得到 7 深入分析热稀释曲线 经肺热稀释测量 容量参数1 MTt 平均传输时间 MeanTransittime 大约一半指示剂通过动脉测量点的时间 DSt 下降时间 DownSlopetime 热稀释曲线的指数下降时间 计算容积 需要知道 lnTb 注射 再循环影响 MTt t e 1 DSt Tb 以及

4、 所有的容量参数都是对热稀释曲线的更深入分析得到的 8 GEDV PTV RAEDV PBV LAEDV LVEDV RVEDV EVLW EVLW ITTV PTV 肺内热容积 在一系列混合腔室中具有最大的热容积 DSt 容积 ITTV 胸腔内总热容积 从注射点到测量的热容积之和 MTt 容积 GEDV 全心舒张末期容积 ITTV PTV 胸腔内相关容积的组成 9 经肺热稀释测量 容量参数2 RAEDV PTV LAEDV LVEDV RVEDV 胸腔总热容积 ITTV ITTV CO MTtTDa 肺内总热容积 PTV PTV CO DStTDa 全心舒张末期容积GEDV ITTV PTV

5、 10 全心舒张末期容积 GlobalEnddiastolicVolume GEDV 是舒张末时心脏4个腔室的容积之和 全心舒张末期容积 PTV RAEDV LAEDV LVEDV RVEDV GEDV GEDV ITTV PTV ITTV GEDV是ITTV与PTV之差 11 胸腔内血容积 胸腔内血容积 IntrathoracicBloodVolume ITBV 是全心舒张末期容积 GEDV 肺血管内血液容积 PBV ITBV PBV GEDV RAEDV ITBV最初用染料稀释法得到 双指示剂法 COLD系统 并显示与通过热稀释法测量得到的GEDV之间存在着相关性 ITBV 1 25xGE

6、DV ITBVTD ml r 0 96 ITBV 1 25 GEDV 28 4 ml GEDVvs ITBVin57intensivecarepatientsSakkaetal IntensiveCareMed26 180 187 2000 12 血管外肺水 EVLW ITBV ITTV 血管外肺水 ExtravascularLungWater EVLW 反映肺间质内含有的水量 通过ITTV与ITBV之差得到 13 ITTV CO MTtTDa PTV CO DStTDa ITBV 1 25 GEDV EVLW ITTV ITBV GEDV ITTV PTV RAEDV RVEDV LAEDV

7、 LVEDV RAEDV RVEDV LAEDV LVEDV PTV PTV 容量计算 小结 14 肺血管通透性指数 肺血管通透性指数 PulmonaryVascularPermeabilityIndex PVPI 是血管外肺水 EVLW 与肺血容积 PBV 反映了肺水肿的类型 PulmonarvBloodVolume 静水压肺水肿 通透性肺水肿 PVPI PBV EVLW 正常 升高 升高 PVPI PBV EVLW 升高 升高 正常 PVPI PBV EVLW 正常 正常 正常 PBV EVLW PBV EVLW PBV EVLW 正常 ExtraVascularLungWater 15

8、全心射血分数 GEF 经肺热稀释导管 GEF GEDV 4xSV 右心室射血分数 RVEF 肺动脉热稀释导管 左心室射血分数 LVEF 心脏超声 1 2 3 全心射血分数 右心 左心 肺 PBV EVLW EVLW RAEDV RVEDV LVEDV 每搏量 SV LAEDV 射血分数 与每搏量和舒张末期容积相关 16 B 动脉脉搏轮廓分析 t s P mmHg 压力曲线下面积 压力曲线型状 动脉顺应性 心率 病人相关的校正因子 通过热稀释法得到 17 通过对分析每一次心脏跳动 beatbybeat 时的动脉压力波型 得到连续的参数 校正 脉搏轮廓分析 原理 热稀释法测量得到CO 测量血压 P

9、 t MAP CVP 经过经肺热稀释校正后 可以测量每一次心脏跳动的每搏量 SV 18 左心室收缩力指数 dPmx 动脉压力曲线上数值最大的dP dt dPmx反映了左心室压力增加的速度 是心肌收缩力的参数 19 SVmax SVmin SVmean 每搏量变异 每搏量变异 StrokeVolumeVariation SVV 反映了每搏量随通气周期变化的情况 SVV是 过去30秒的测量结果 只适用于心律规律的完全机械通气病人 20 现在的情况如何 心输出量 前负荷如何 全心舒张末期容积 容量会升高CO吗 每搏量变异 后负荷如何 系统血管阻力 肺是否干燥 血管外肺水 PiCCO回答下列相关问题

10、COGEDVSVVSVREVLW notavailableintheUSA p63 21 胸腔内血容积 ITBV 和全心舒张末期容积 GEDV 在反映心脏前负荷方面不但敏感性和特异性优于常规使用的心脏充盈压力CVP PCWP 而且也优于右心室舒张末期容积ITBV和GEDV的显著优点是不受机械通气的影响 可以更准确地反映前负荷的情况 PiCCO前负荷指标 22 热稀释法测量得到的血管外肺水 EVLW 已经被双指示剂法和重量法的测量结果验证 血管外肺水 EVLW 显示与ARDS的严重程度 机械通气天数 住ICU时间及死亡率明确相关 在评估肺水肿方面优于胸部X线 血管外肺水 23 SVV反映了心脏对

11、因机械通气导致的前负荷周期性变化的敏感性 1 15 18 19 20SVV可用于预测扩容治疗对每搏量的提高程度 1 15 18 19 20 对于没有心律失常的完全机械通气病人而言 每搏量变异 SVV 24 正常值 ParameterRangeUnitCI3 0 5 0l min m2SVI40 60ml m2GEDI680 800ml m2ITBI850 1000ml m2ELWI 3 0 7 0ml kgPVPI 1 0 3 0SVV 10 PPV 10 GEF25 35 CFI4 5 6 51 minMAP70 90mmHgSVRI1700 2400dyn s cm 5 m notavai

12、lableintheUSA p63 SVV PPVGEDVCOEVLW 扩容 继续扩容 停止补液 SVV和PPV预测容量反映 GEDV监测扩容后实际的有效增加前负荷的量 EVLW判断肺部对扩容的承受度 避免肺水肿 CO评估扩容后实际效果 PiCCO技术的价值 指导扩容或者容量限制尤其是针对ALI ARDS病人以及循环休克 50 2 3 650 n 650 800 9 n 10 24 MAPmmHg CIl min m2 GEDViml m2 EVLWml kg PPV 治疗方案 A 不进行治疗B 扩容C 正性肌力药物D 血管加压药 Patientwithsepticshockandbilate

13、ralpneumonia感染性休克 双侧肺炎病人 50 2 3 650 9 24 MAP CI GEDVi EVLW PPV 扩容 继续扩容 治疗方案 A 不进行治疗B 扩容C 正性肌力药物D 血管加压药 Patientwithsepticshockandbilateralpneumonia感染性休克 双侧肺炎病人 50 2 3 650 9 24 MAP CI GEDVi EVLW PPV 扩容 继续扩容 16 停止补液考虑药物治疗 治疗方案 A 不进行治疗B 扩容C 正性肌力药物D 血管加压药 Patientwithsepticshockandbilateralpneumonia感染性休克

14、双侧肺炎病人 适应症 任何原因引起的血流动力学不稳定或存在可能引起这些改变的危险因素 并且任何原因引起的血管外肺水增加 或存在可能引起血管外肺水增加的危险因素 均为PiCCO监测的适应证 PiCCO导管不经过心脏 尤其适用于肺动脉漂浮导管部分禁忌病人 如完全左束支传导阻滞 心脏附壁血栓 严重心律失常病人和血管外肺水肿增加的病人 如急性呼吸窘迫综合征 ARDS 心力衰竭 水中毒 严重感染 重症胰腺炎 严重烧伤以及围手术期大手术病人等 相对禁忌症 PiCCO血流动力学监测无绝对禁忌证 对于下列情况应谨慎使用 肝素过敏 穿刺局部疑有感染或已有感染 严重出血性疾病 或溶栓和应用大剂量肝素抗凝 接受主动

15、脉内球囊反搏治疗 IABP 病人 心内分流 严重瓣膜反流主动脉瘤 主动脉狭窄肺叶切除术后巨大肺栓塞 31 温度电缆和压力电缆 注射温度探头测温探头压力电缆接头 操作步骤 应用Seldinger法插入上腔静脉导管应用Seldinger法于大动脉插入PiCCO动脉导管 温度探头与中心静脉导管连接 准备好PULSION压力传感器套装 并将其与PiCCO机器连接连接动脉压力电线 打开机器电源开关 输入病人参数 换能器压力 调零 并将换能器参考点置于腋中线第4肋间心房水平 PiCCO步骤 测量开始 从中心静脉注入一定量的凉盐水 2 15 经过上腔静脉 右心房 右心室 肺动脉 血管外肺水 肺静脉 左心房

16、左心室 升主动脉 腹主动脉 股动脉 PiCCO导管接收端 计算机可以将整个热稀释过程画出热稀释曲线 并自动对该曲线波形分析 得出一基本参数 然后结合PiCCO导管测得的股动脉压力波形 得出一系列具有特殊意义的重要临床参数 PiCCO参数测定 PiCCO可利用热稀释法测定心输出量 CO 心脏指数 CI 胸腔内血容量指数 ITBI 全心舒张末容量指数 GEDI 血管外肺水指数 ELWI 心功能指数 CFI 全心射血分数 GEF 肺血管通透性指数 PVPI PiCCO可连续监测下列参数每次心脏搏动的心输出量 PCCO 及指数 PCCI 动脉压 ABP 心率 HR 每搏量 SV 指数 SVI 每搏量变化 SVV 外周血管阻力 SVR 指数 SVRI 注意事项 PiCCO导管有5F 4F 3F3种型号可供选择 可置于股动脉 桡动脉或腋动脉 一般多选择股动脉 导管尖端不能进入主动脉 置管和留管过程中注意无菌操作 保持管路通畅 换能器压力 调零 并将换能器参考点置于腋中线第4肋间心房水平 一般每6 8h进行一次 调零 每次动脉压修正后 都必须通过热稀释测量法对脉搏指示分析法进行重新校正 注意选择合适

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