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六、监控系统
CRRT所有机型均需要动态监测循环管路各个部位的压力,以反映该部位的功能状态,以便临床医师及时做出调整。
常监测的压力值包括血液出口压力即动脉压(PA)、滤器入口压力(PF)、滤器超滤侧压力(PE)、血液回路压力即静脉压(PV)及跨膜压(TMP)。
PA、PF、PE及PV的压力值可在CRRT监控系统中直接获得,而跨膜压则需要公式计算得出结果,公式如下:
七、循环寿命与压力监测
CRRT即人工肾脏,滤器凝血及静脉壶的血栓形成是导致“人工肾脏衰竭”
的主要原因。
循环管路的压力动态监测是反映循环管路功能状态的重要指标,与人工肾脏衰竭密切相关。
虽然在肝素、枸橼酸等抗凝剂的使用下,人工肾脏的寿命可达13~125小时,但在某些情况下,人工肾脏仅仅不到10小时就衰竭了,甚至只有4~6小时。
目前人工肾脏衰竭的机制尚不清楚,其与循环管路压力变化之间的联系也尚未阐明。
笔者将人工肾脏衰竭按其循环寿命进行了分类(图2-9):
(1)急性人工肾脏衰竭:
循环寿命≤10小时。
(2)亚急性人工肾脏衰竭:
10小时
(3)慢性人工肾脏衰竭:
循环寿命≥24小时。
图2-9人工肾脏功能衰竭的分型
如图2-9所示,人工肾脏衰竭与循环压力的变化(如TMP、PE、PF及PV)密切相关,临床上也常用TMP的压力变化来反映滤器的功能变化。
除此之外,PV的压力也反映着循环出口(动脉端)的功能状态。
循环出口相当于人工肾脏的“动脉”
,但其功能不良时,会导致人工肾脏的“缺血”
,滤器中的血液相对不足导致血液极度浓缩,从而加速人工肾脏的衰竭。
如图2-10所示,严重长时或者短暂的动脉循环功能不良均会导致TMP的快速升高,加速人工肾脏衰竭的进程。
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