济南高频振荡通气演示文稿.ppt

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CO2清除/通气 频率 与CO2相关的第二个因素是频率 振幅=活塞动力;频率=1/活塞活动时间 频率越低,气体交换容积越大 频率越高,气体交换容积越小 本文档共57页;当前第29页;编辑于星期六\7点26分 CO2清除/通气 频率 通常频率根据病人体重大小、疾病种类和呼吸机动力决定。 频率可以适当调节。 频率不需像CMV撤机时调节 -降低频率其实是增加了呼吸支持 频率共振效应 部分病人开始HFOV后CO2几分钟内迅速下降!----实时经皮监测 本文档共57页;当前第30页;编辑于星期六\7点26分 Changes in tidal volume with increasing frequency Jouvet et al Intens Care Med 1997 本文档共57页;当前第31页;编辑于星期六\7点26分 开始设定时的频率 本文档共57页;当前第32页;编辑于星期六\7点26分 HFOV 气体交换的决定因素 氧合 与肺容积有关! 本文档共57页;当前第33页;编辑于星期六\7点26分 Management of the Infant on HFOV 病人的肺是个动态变化过程; 调节参数保证氧合 降低参数----撤机 避免医源性损伤 本文档共57页;当前第34页;编辑于星期六\7点26分 Radford: in Respiratory Physiology (eds. Rahn and Fenn) 全肺:滞后现象 单个肺泡表现 认识肺泡张开与闭合 本文档共57页;当前第35页;编辑于星期六\7点26分 Management of the Infant on HFOV MAP =肺复张。增加MAP至FiO2最低 逐渐降低MAP到需要升高FiO2 本文档共57页;当前第36页;编辑于星期六\7点26分 HFOV氧合决定因素 Paw对PVR影响 PVR增加因素: 肺不张-失去血管外组织支持 肺过度膨胀-压迫毛细血管床 本文档共57页;当前第37页;编辑于星期六\7点26分 高Paw阻碍血液心脏回流----外周血液容量要有保证。 胸内压持续为相对较高的正压,心排量(CO)会下降,幅度可达30% 本文档共57页;当前第38页;编辑于星期六\7点26分 氧合情况 Rimensberger PC Crit Care Med 1999; 27:1946-52 optimal-PEEP recruited vol. PaO2/FiO2 两组氧合:是否肺复张 (相同 PEEP) 本文档共57页;当前第39页;编辑于星期六\7点26分 Rimensberger PC Crit Care Med 1999; 27:1940-5 Rimensberger PC Crit Care Med 1999; 27:1946-52 optimal-PEEP recruited vol. Lung recruitment: The optimal least PEEP approach 本文档共57页;当前第40页;编辑于星期六\7点26分 使用我们掌握的生理学知识使肺达到高容积状态 要注意: 肺泡之间、区段之间的不均一; 肺泡开放压和闭合压的可变性; 肺动脉高压 目标是使肺泡理想充气: 打开塌陷的肺泡; 找到使肺泡保持开放的Paw; 尽可能使用最低可能的Paw来维持肺高容积状态,从而使VILI可能性最小。 本文档共57页;当前第41页;编辑于星期六\7点26分 Management of the Infant on HFOV Hz AMP 高Hz呼气时间短,空气陷闭;低Hz潮气量大,过度通气; 1.5~2.0倍MAP开始,监测CO2 本文档共57页;当前第42页;编辑于星期六\7点26分 Management of the Infant on HFOV Inspiratory Time 根据厂家推荐 Humming series, 固定IT为50 % 呼吸周期 Babylog 8000, vary with the frequency. SensorMedics 3100A, 可设定厂家推荐 33 % IT,

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