新生儿高频振荡通气学习课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《新生儿高频振荡通气学习课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新生儿 高频 振荡 通气 学习 课件
- 资源描述:
-
1、新生儿高频振荡通气1 新生儿高频振荡通气 一、二、高频振荡通气影响氧合/通气参数及调节 三、常用高频振荡通气呼吸机的特点及性能 四、高频振荡通气的临床应用 五、高频振荡通气的应用效果和安全性评价 六、高频振荡通气的气道管理2新生儿高频振荡通气高频通气(high frequency ventilation,HFV)小于或等于解剖死腔的潮气量 高的通气频率(频率150次/min或2.5Hz)较低的气道压力 3新生儿高频振荡通气高频通气分类(气道内高频压力/气流变化;主/被动呼气)高频喷射通气(HFJV)高频振荡通气(HFOV)高频气流阻断(HFFI)高频正压通气(HFPPV)4新生儿高频振荡通气高
2、频振荡通气 肺保护通气策略 不增加气压伤 有效提高氧合 5新生儿高频振荡通气 HFOV是目前所有高频通气中频率最高的一种,可达1517 Hz。由于频率高,其每次潮气量接近或小于解剖死腔,其主动的呼气原理(即呼气时系统呈负压,将气体抽吸出体外),保证了机体CO2的排出。侧枝气流可以充分温湿化。因此,HFOV是目前公认的最先进的高频通气技术。6新生儿高频振荡通气通气策略 应用HFOV常根据临床需要采取两种不同的通气策略,即高肺容量策略和低肺容量策略。高肺容量策略适合于RDS或其它一些以弥漫性肺不张为主要矛盾的疾病;低肺容量策略主要用于限制性肺部疾患,尤其是气漏综合症和肺发育不良等;两种策略均提倡用
3、于阻塞性肺疾病如MAS,混合型疾病如生后感染性肺炎以及PPHN。7新生儿高频振荡通气肺泡复张方法 持续肺充气:先将MAP调至比CMV高12cmH2O,然后将MAP快速升高到30cmH2O持续充气15秒后回到持续肺充气前的压力,间隔20min或更长时间重复1次直到氧饱和度改善。(停止振荡仅在持续侧枝气流下,调节MAP,使MAP迅速上升至原MAP的1.52倍,停留1520秒)8新生儿高频振荡通气肺泡复张方法 逐步提高振荡的MAP:通过调节MAP来复张肺容量。首先设置频率,调整P使胸壁运动适度,血中碳酸正常。初始MAP高于CMV时23cmH2O,以12cmH2O幅度逐渐增加,直到血氧饱和度90%。一
4、旦情况改善,逐渐下调FiO2、MAP、P。(如果呼吸机设有叹息键,则可直接按下此键,并维持1520秒)9新生儿高频振荡通气低肺容量策略 即最小压力策略。先将频率置于10Hz(600次/min),设置P,初始为35%40%,根据PCO2值调整P,一旦P选定,调节MAP,使其低于CMV时的10%20%,调整中应保证血压和中心静脉压正常。一旦FiO260%,氧合正常,PCO2正常,开始下调MAP。10新生儿高频振荡通气气体交换理论至少有6种机制参与了气体输送和交换过程:对流通气(Convective ventilation)钟摆式充气(Pendelluft)非对称流速剖面(Asymmetrical
5、velocity profiles)分子弥散(Molecular Diffusion)心源性震荡混合(Cardiogenic Mixing)泰勒弥散(Taylor dispersion)11新生儿高频振荡通气气体交换理论一般来说,大气道:湍流,对流通气和泰勒弥散为主 小气道:层流,对流通气为主 肺 泡:心源性震动及分子弥散为主。12HFOV减少机械通气肺损伤的机制CMV引起肺损伤的机制 气压伤:气道高压力引起的损伤 容量伤:肺泡过度充气和气体分布不匀 闭合伤:肺泡重复打开/闭合 氧中毒:高浓度氧气吸入 生物伤:炎性细胞因子引起的损伤 13HFOV减少机械通气肺损伤的机制 生理性呼吸周期消失,吸
6、/呼相肺泡扩张和回缩过程中容积/压力变化减至最小,对肺泡和心功能的气压/容量伤及心功能抑制明显降低。HFOV通过肺复张,最佳肺容量策略,使潮气量和肺泡压明显低于CMV,同时可在较低的吸入氧浓度维持与CMV相同的氧合水平,从而减轻了氧中毒的危险性。1415新生儿高频振荡通气工作原理 氧合和通气的控制是彼此独立的。Oxygenation取决于 MAP FiO2 Ventilation取决于 Delta-P(心搏量)()F(呼吸机)()I-time()16高频振荡通气氧合通气效果判断 氧合良好 HFOV后24h内 FiO2可降低10%OI42提示氧合失败、难以存活 通气良好 PaCO2维持在100c
7、mH2O(约74mmHg)以下 同时pH7.2517新生儿高频振荡通气 一、高频振荡通气的基本概念和理论 二、三、常用高频振荡通气呼吸机的特点及性能 四、高频振荡通气的临床应用 五、高频振荡通气的应用效果和安全性评价 六、高频振荡通气的气道管理18高频振荡通气参数选择的依据 体重 呼吸系统病理生理变化:气道阻力/肺和胸廓顺应性;肺泡充盈程度和均匀性;肺泡结构完整性;V/Q比例;肺循环状态 心脏循环功能:左右心功能状态 代谢率19二、参数及其调节平均气道压(MAP)选择合理的FiO2,根据监测的SaO2从5cmH2O 逐步上调MAP,直到SaO2满意为止(95%96%),最后根据 胸 片 肺 膨
8、 胀 情 况 和 P a O2(6 0 9 0 m m H g ,8.012.0kPa)确定MAP值 20 MAP的初始设置较常规机械通气的初始设置较常规机械通气(CMV)时高时高23cmH2O或与或与CMV时相等,以后每次增加时相等,以后每次增加12cmH2O,直到直到FiO20.6,SaO290%。一般一般MAP最大值最大值30cmH2O。增加增加MAP要谨慎,要谨慎,避免肺过度通气。避免肺过度通气。21 一般用一般用1015Hz,体重越低选用频率越高。体重越低选用频率越高。HFOV和和CMV不同,降低频率,可使不同,降低频率,可使VT 增加,从增加,从而降低而降低PaCO2。22二、参数
9、及其调节吸气时间百分比不同品牌的呼吸机吸气时间百分比不同。Humming V型和SLE5000型固定为0.5;Sensor Medics 3100A提供的吸气时间比为30%50%,在33%效果最好;Drager Baby Log 8000的吸气时间百分比由仪器根据频率的大小控制。23二、参数及其调节振幅(P)振幅是决定潮气量大小的主要因素,为吸气峰压与呼气末峰压之差值。它是靠改变功率(用于驱动活塞来回运动的能量)来变化的,其可调范围0100%。增加振幅可使肺通气量增加、降低PCO2.24二、参数及其调节振幅(P)临床上最初调节时以看到和触到患儿胸廓振动为度,或摄X线胸片示膈面位置位于第89后肋
10、为宜,以后根据PaCO2监测调节,PaCO2的目标值为3545mmHg,并达到理想的气道压和潮气量。25二、参数及其调节吸入氧浓度(FiO2)初始设置为100%,之后应快速下调,维持SaO290%即可;也可维持CMV时的FiO2不变,根据氧合情况再进行增减。当FiO260%仍氧合不佳则可每3060min增加MAP35 cmH2O。26二、参数及其调节吸入氧浓度(FiO2)治疗严重低氧血症(SaO20.90;血气分析示pH7.357.45,PaO260mmHg(8.0kPa);X线胸片示肺通气状况明显改善;此条件下可逐渐下调呼吸机参数。29二、参数及其调节参数调节30HFOVCMV频率频率(f)
11、180900bpm060bpm潮气量潮气量(Vt)0.15ml/kg515ml/kg每分通气量每分通气量fVt2fVt肺泡腔压力肺泡腔压力0.15cmH2O近端气道压近端气道压呼气末容量呼气末容量趋于正常趋于正常降低降低31HFOV与CMV比较平均气道压 CMV的MAP:气道打开状态下,呼吸周期的平均压力 HFOV的MAP:侧气流压(恒定)+振荡波压(瞬间压)两者不同点 HFOV的MAP值高于CMV24cmH2O或10%30%HFOV的肺泡压力呈现低幅振荡状态,P衰减到 5%20%;而CMV基本未变化32 HFOV和和CMV以两种不同机制进行气体交换以两种不同机制进行气体交换,参数间互相影响参
12、数间互相影响的机制亦不同的机制亦不同.HFOVCMV增加增加P增加潮气量和吸气峰压增加潮气量和吸气峰压提高提高ProximalP/DistalP(气道通畅气道通畅,插管内径插管内径)增加吸气时间增加吸气时间降低频率降低频率增加频率增加频率开放气管插管套囊开放气管插管套囊参数间相互影响呈非线性参数间相互影响呈非线性关系关系:Vmin=fVt2参数间相互影响呈线性参数间相互影响呈线性关系关系:Vmin=fVt33新生儿高频振荡通气 一、高频振荡通气的基本概念和理论 二、高频振荡通气影响氧合/通气参数及调节 四、高频振荡通气的临床应用 五、高频振荡通气的应用效果和安全性评价 六、高频振荡通气的气道管
展开阅读全文