ヒトにおける低酸素シミュレーションは、通常、低酸素のガス混合物を吸入することにより行われています。この研究のために、無呼吸ダイバーは、ヒトの動的低酸素症をシミュレートするために使用しました。さらに、不飽和化および再飽和動態における生理的変化は、このような近赤外分光法(NIRS)および末梢酸素飽和度(SpO 2)などの非侵襲的なツールを使用して評価しました。
方法論記事
ヒトにおける低酸素シミュレーションは、通常、低酸素のガス混合物を吸入することにより行われています。この研究のために、無呼吸ダイバーは、ヒトの動的低酸素症をシミュレートするために使用しました。さらに、不飽和化および再飽和動態における生理的変化は、このような近赤外分光法(NIRS)および末梢酸素飽和度(SpO 2)などの非侵襲的なツールを使用して評価しました。
無呼吸の場合、酸素の動脈分圧(pO2)は減少し、二酸化炭素(pCO2)の分圧は増加します。脳などの低酸素症に敏感な臓器への損傷を避けるために、代償循環メカニズムは適切な酸素供給を維持するのに役立ちます。これは主に脳の血流の増加によって達成されます。間欠性低酸素症は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者によく見られる現象です。急性気道閉塞は、低酸素症や高炭酸ガス血症を引き起こす可能性もあります。これまで、これらのダイナミクスを人間でシミュレートするための適切なモデルは確立されていませんでした。ヒトの低酸素症に焦点を当てた以前の研究では、吸入された低酸素ガス混合物が使用されていました。しかし、結果として生じる低酸素症は過換気と組み合わされたため、無呼吸よりも高地環境をより代表しています。さらに、以前に行われた動物実験のヒトへの移転可能性は限られており、無呼吸による生理学的変化の病態生理学的背景は十分に理解されていません。この研究では、健康な人間の無呼吸ダイバーを利用して、無呼吸中の臨床的に関連する低酸素症と高炭酸ガス血症を模倣しました。さらに、パルスオキシメトリーと近赤外分光法(NIRS)を使用して、無呼吸前、無呼吸中、無呼吸後の脳および末梢酸素飽和度の変化を評価しました。
臨床的に関連する急性低酸素症および付随する高炭酸ガス血症は、主に閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)、急性気道閉塞を有する患者においてまたは心肺蘇生中に見られています。 OSASと他の低酸素血症の条件の分野での主な制限は、動物研究から派生病態生理に関すると人間のモデルは1非存在であること限られた譲渡の知識を含みます。 7 -ヒトにおける低酸素症を模倣するために、低酸素ガス混合物は、これまで2に使用されてきました。しかし、これらの条件は、低酸素症は、一般的には、高炭酸ガス血症を伴っている臨床的状況のより高い標高の周囲の複数の代表的なものです。心停止および蘇生中に組織の酸素化を監視するには、動物実験は、生理的代償機構を調査するために8を行ってきました。
無呼吸ダイバーは、呼吸衝動を押下することのできる健全な選手ですそれは、低動脈血酸素飽和度9と増加のpCO 2 10,11によって誘発されます。私たちは、急性低酸素症および付随する高炭酸ガス12の臨床的状況を模倣するために、無呼吸ダイバーを調べました。このモデルは、臨床的な設定を評価OSASまたは病理学的な呼吸障害を有する患者の病態生理学の理解を改善し、無呼吸の場合に潜在的なカウンターバランス機構を研究するための新たな可能性を明らかにするために使用することができます。さらに、ヒトでは低酸素症を検出するために異なる技術が緊急事態に存在する( すなわち 、気道閉塞、喉頭痙攣や、挿管することができない状況を換気することはできません)、または患者に断続的低酸素症をシミュレートするために、動的な低酸素症の場合に実現可能性と正確性を試験することができますOSASを持ちます。
人間は限られている中で非侵襲的技術は、低酸素状態を検出します。周辺パルスオキシメトリ度(SpO 2)事前HOSPIで承認されたツールです。TALおよび病院の設定は、低酸素13を検出します。この方法は、ヘモグロビンの光の吸収に基づいています。しかしのSpO 2測定は、末梢動脈酸素化に制限され、無脈性電気活動(PEA)または集中最小循環14の場合には使用できません。 19 -これとは対照的に、近赤外分光法は、出血性ショック、またはくも膜下出血15を以下の間、PEA中にリアルタイムで脳組織の酸素飽和度(RSO 2)を評価するために使用することができます。その使用は常に20を成長しており、方法論的研究がなSpO 2、RSO 2 3,4の間に正の相関を明らかにしました。
本研究では、ヒトでの臨床的に関連する低酸素症をシミュレートし、脱および再飽和の場合には、周辺パルス酸素濃度計とNIRSを比較するためのステップバイステップの方法論を提示するモデルを提供します。の場合には生理学的データを分析することによりpnea、カウンタバランス機構の理解を向上させることができます。
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倫理ステートメント
人間の参加者を含む研究で行われるすべての手順は、1964年ヘルシンキ宣言とその以降の改訂の倫理基準に従いました。この研究の設計はボン、ドイツの大学病院の地元倫理委員会によって承認されました。
注:任意の抗高血圧薬の自由、被験者は良いと健全な状態にあることを確認し、カフェインまたは同等の物質などのカテコールアミン誘導剤の少なくとも24時間無料。
被験者の調製
2.データ収集
3.無呼吸
4.処理データ
5.値を分析
6.統計処理
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一人の患者における無呼吸の間に図1のディスプレイの同時たSpO 2の記録とNIRS値(NIRSの脳とNIRS 組織を )。総無呼吸時間は363秒でした。以下の無呼吸NIRSとのSpO 2値は、約140秒間安定していました。 NIRS 脳の減少は238秒後に検出されたのに対したSpO 2の減少は、周辺のSpO 2が204秒後に検出されました。最低測定したSpO 2次無呼吸は58%であったと最低測定されたNIRSの脳は 46%でした。 SpO 2が 30秒の遅延時間後に増加したのに対し、無呼吸のNIRS 脳の終わりに12秒の遅延時間後に増加しました。
百分の12から54まで...
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合計無呼吸時間は、主に肺の大きさ毎分の酸素消費量に起因するとのpCO 2の増加またはPO 2を減少させることによって引き起こされる呼吸反射に耐える個人の能力によって影響されます。無呼吸ダイバーは、彼らの息止め時間を最大化するために訓練されており、最大のインスピレーションにそうすることに使用されています。したがって、低酸素状態になるまでの時間は、個人間の検出可能な異なりますと、被験者の体調や訓練の状態に依存し、さらには呼吸反射を耐えるために、日常状態と意欲によって異なる場合があります。被験者のストレスレベルは、プロトコルのステップの詳細な教育および穏やかな周囲環境によって減少させることができます。
テスト環境は、信頼性と再現性ある結果を得るために標準化されるべきであることを意味合計無呼吸時間に影響を与える多くの要因があります。研究者は、カテコールアミンincreaの研究に興味を持っている場合SEまたは交感神経活動、両方の影響を与える物質( すなわち、カフェイン、ニコチンは、バナナ、ナッツ、またはモノアミン酸化酵素(MAO)...
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著者らは開示するものは何もない。
最初の研究に参加したすべてのボランティアに感謝します。L.アイヒホルンの研究は、エルゼ・クレーナー・フレゼニウス財団の奨学金を通じて支援されました。著者は、Springer Science+Business Mediaの一部であるSpringerに対し、著作権のクリアランス(ライセンス番号3894660871180)と、以前に公開されたデータの再利用の許可について感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| SpO2 | Dräger Medical AG&CO.KG | SHP ACC MCABLE-Masimo Set | peripheral SpO2-Monitoring |
| Non Invasive Blood Pressure (NIBP) | Dräger Medical AG&CO.KG | NIBPカフ M+, MP00916 | |
| 心電図(ECG) | 博士;ger Medical AG&CO.KG | Infinity M540 Monitor | ECG モニタリング |
| ドッキング ステーション | Dräger Medical AG&CO.KG | M500ドッキングステーション | とM540のラップトップ |
| NIRS | NONIN Medicalの接続脳 | および 組織酸素化 | |
| NIRSダイオードの測定 | EQUANOXアドバンスセンサー | モデル8004CA | は、脳および体細胞の酸素飽和 |
| Laptop | |||
| DataGrabber | Dräger Medical AG&CO.KG | DataGrabber v2005.10.16 | M540をラップトップ |
| eVision | Nonin Medical. Inc. | バージョン1.3.0.0 | NONINをラップトップと同期するソフトウェア |
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