Měření srdečního výdeje. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz



Podobné dokumenty
Měření srdečního výdeje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Defibrilátory. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Fyziologie srdce II. (CO, preload, afterload, kontraktilita ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. Příprava a asistence při pravostranné srdeční katetrizaci

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

HEMODIALÝZA. MUDr. Anna Klíčová

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního

Proč monitorovat hemodynamiku

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Fyziologie sportovních disciplín

Anestézie u dětí v neurochirurgii. Michal Klimovič

Jan Bělohlávek, Tomáš Kovárník

Struktura a typy lékařských přístrojů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

Parametry metod automatické fotometrické analýzy

Regulace krevního tlaku

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Aspartátaminotransferáza (AST)

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Matematický model funkce aorty

Elektrokardiografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Základy hemodynamiky. Michael Želízko Klinika kardiologie IKEM

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Elektrokardiografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Jana Fauknerová Matějčková

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Kardiostimulátory. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Příloha č. 1 1

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

Metabolismus kyslíku v organismu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Rychlost pulzové vlny (XII)

Základy fyziologie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

TLAK A PULZ - JAK PRACOVAT SE TŘEMI ČÍSLY?

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Selhání oběhu, šok, KPR. Jan Malík Koronární jednotka 3. int. kliniky VFN+1.LF UK

Variace Soustava krevního oběhu

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce


LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Inhalační anestetika (isofluran, sevofluran, desfluran, N 2 O) Milada Halačová

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES

MUDr. Jiří Malý, Ph. D. KC IKEM

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Glasswing OrSense OHBKT ÚVN

Úvodní tekutinová resuscitace

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Vrstvy cukerného roztoku

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Bakteriální bioluminiscenční test. Stanovení účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního bioluminiscenčního testu

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Kvantitativní fázová analýza

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Stanovení měrného tepla pevných látek

Už žádný odběr krve. Základní preventivní vyšetření (ANESA)

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Transkript:

Měření srdečního výdeje A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Srdeční výdej srdeční výdej je objemový průtok krve, kterým srdce zásobuje krevní oběh jinak také minutový výdej, CO cardiac output, MV minute volume) u dospělého člověka asi 5,5 l min -1 srdeční výdej koreluje s koncentrací kyslíku v buňkách, která je zajímavým, ale těžko měřitelným údajem

Diluční metody podstatou je diluce = rozředění indikátoru přidaného do krevního oběhu indikátor musí tělo dobře snášet, případně odbourávat, nesmí být toxický indikátorem může být barvivo, teplo, radioisotop, kyslík

Princip diluce koncentrace indikátoru v roztoku pokud dochází ke změně objevu zkoumané látky, pak pro udržení zvolené koncentrace je potřeba trvale přidávat indikátor pokud nezajistíme přidávání indikátoru, jeho koncentrace bude spojitě klesat

Fickova metoda jako indikátor využívá kyslík, který tělo získává z vdechovaného vzduchu srdeční výdej je možné vypočítat z rozdílu nasycení kyslíkem smíšené žilní krve a arteriální krve při znalosti množství kyslíku přijatého organismem (Adolf Fick, 1870) je přirozeně netoxická (jako indikátor používá kyslík) vyžaduje katetrizaci srdce (pro určení množství kyslíku ve smíšené žilní krvi) měří průměrný srdeční výdej

Fickova metoda kde CO [l min -1 ] je minutový srdeční výdej V O2 [l min -1 ] je objem přijatého kyslíku (0,25 l min -1 ) CaO 2 [-] je koncentrace O 2 v arteriální krvi (20 obj. %) CvO 2 [-] je koncentrace O 2 ve smíšené žilní krvi (15 obj. %)

Termodiluční metoda jako indikátor používá teplo, obvykle 5 % roztok glukózy ve vodě ochlazený na asi 4 C indikátor smícháme v pravé síni a komoře s krví, v plicnici pak měříme teplotu směsi

Termodiluční metoda měření provádíme Swanovým Ganzovým katétrem

Termodiluční metoda Penhaker M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje učební texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2004.

Termodiluční metoda

Termodiluční metoda kde CO [l min -1 ] je minutový srdeční výdej V i [l] je objem vstříknutého indikátoru u [ C] je teplota v místě měření u b, u i [ C] je teplota krve a indikátoru t m [s] je celkový čas měření r b, r i [kg m -3 ] je hustota krve a indikátoru c b, c i [J kg -1 K -1 ] je měrná tepelná kapacita krve a indikátoru k [-] je korekční faktor katétru

Termodiluční metoda měrná tepelná kapacita krve je závislá na hematokritu při hematokritu PCV = 40 % a 5 % roztoku glukózy lze dosadit korekční faktor bývá v rozsahu k = 0,5 0,9 podle druhu materiálu, tloušťky stěn a vnitřního průměru katétru

Termodiluční metoda používáme obvykle V i = 10 ml indikátoru měření provádíme 3 až 6 krát a naměřené hodnoty průměrujeme použití Swanova Ganzova katétru umožňuje měření dalších parametrů (invazivní měření krevního tlaku, nasycení smíšené žilní krve kyslíkem atd.) poskytuje dostatečně přesné hodnoty

Metoda barvivové diluce poprvé popsána Stewartem (1890), později upravena Hamiltonem jako indikátor se používá barvivo, nejčastěji indocyaninová zeleň (kardiozeleň) rozředěná roztokem NaCl; látka je pro organismus neškodná, po čase je odbourána ledvinami pulmonálním katétrem je do plicnice vstříknuto několik gramů barviva, z brachiální nebo femorální tepny odebíráme krev do kyvety absorpčního fotometru

Metoda barvivové diluce Lichtenthal, Peter R.: Quick Guide to Cardiopulmonary Care. Edwards Lifesciences LLC., 2004.

Metoda barvivové diluce Webster, John G.: Medical Instrumentation Application and Design. John Wiley & Sons., 1998.

Metoda barvivové diluce kde CO [l min -1 ] je minutový srdeční výdej c i [-] je koncentrace barviva v krvi V i [l] je celkový objem vstříknutého barviva t m [s] je celkový čas měření

Metoda barvivové diluce metoda umožňuje snadno rozpoznat mezikomorový zkrat je velmi přesná, používá se jako referenční nelze opakovat v krátkých časových intervalech, dochází k hromadění barviva vyžaduje poměrně složitou kalibraci absorpčního spektrometru

Literatura 1. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje učební texty. VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2004. 2. Webster, John G.: Medical Instrumentation Application and Design. John Wiley & Sons., 1998.