《颅内压监测的神经外科的使用,外科论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《颅内压监测的神经外科的使用,外科论文.docx(11页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、颅内压监测的神经外科的使用,外科论文脑水肿是由多种原因引起的脑组织继发性病理改变,主要表现是含水量和脑容量增加,可导致颅内压升高、脑中线构造位移等,甚至导致脑疝1.脑水肿的发生和发展直接关系到脑功能损害的程度,与病人的预后密切相关2.因而,及时发现脑水肿、准确监测脑水肿、准确把握颅内压的变化,并采用药物、手术等方式方法缓解脑水肿,降低颅内压,是抢救成败、改善病情发展及转归的关键3. 本文关键词语:脑水肿; 无创颅内压监测; 临床应用前景; 当前,颅内压监测主要根据临床表现、眼底检查、头颅CT和MRI影像学检查、腰椎穿刺术以及有创颅内压监测等,华而不实CT和MRI检查是脑水肿的常规诊断方式方法4
2、.然而,这些成像技术虽能评估脑水肿的程度及部位,但不能量化,亦不能进行实时、床旁、动态监测而需要其他监测方式方法作为补充5.有创颅内压监测仍被以为是金标准,但其属于有创操作,技术要求高,操作复杂,监测期短,定位不准确,易导致颅内感染、出血等并发症6.现有的无创颅内压监测手段,如临床异常感觉和状态评估、闪光视觉诱发电位技术、近红外光谱技术等,并不能准确反映脑水肿变化,急需一个实时、动态监测的技术来实现这一目的5.本文从无创颅内压监测的发展历史、使用设备及方式方法、科学性、临床应用、安全性等方面进行综述。 1 无创颅内压监测的发展历史 20世纪末,一种无创生物电阻抗检测技术应运而生,原理是基于人体
3、在生理与病理状态下脑组织电导率和介电系数会发生改变,干扰电磁场的传播速度和衰减程度,检测并计算出敏感变化参数如相位、幅值、斜率变化等,通过参数变化确定组织病变的性质和发展趋势7,8.由于脑内液体中含有高导电性离子,脑组织液体的含量会引起组织阻抗的变化,这使得脑电阻抗成为脑水肿的一种潜在监测技术9.1997年,Dowrick等10发现该技术能够判定大鼠脑缺血后脑水肿的高峰期。 2 无创颅内压监测的设备及使用方式方法 2003年,重庆博恩富克医疗设备有限公司根据 脑电阻抗技术 发明和设计了无创脑水肿动态监护仪型号BORN-BE-,重庆博恩富克医疗设备有限公司,成为国内最早研发脑电阻抗技术制成的具有
4、自主知识产权的监护仪,不仅对脑水肿敏感,而且对颅内出血的早期变化及实时发展敏感,亦可用于脑出血的病情监测11,12. BORE-BE无创脑水肿动态监护仪电极安顿:采用专用测量电极片,大小2.0 cm2,共4个;电极片粘贴4个,左右对称,后侧电极片中心位于外耳道上方耳廓最高点,粘贴时使电极片下缘与外眼角延长线重合,前侧电极片紧贴后侧电极,并排粘贴。监测前,对电极粘贴部位的毛发用剃须刀剃干净,剔除处皮肤不留任何毛发根,手触摸感觉头皮光滑。75%医用酒精脱脂电极黏贴处各2次,皮肤外表用枯燥棉签擦干,无油脂、汗渍等。输入病人基本信息,开场监测,分析报告得出结论。BORE-BE无创脑水肿动态监护仪有三个
5、输出参数:水肿量ml、扰动系数R、颅压值mmHg。水肿量是当下水肿体积实时量化数值显示。扰动系数是根据电磁扰动原理专为检测颅内病变,如水肿、血肿、肿瘤、积水、萎缩等,设计的参数,为一个广义的生物电阻抗,扰动系数 155提示高阻抗异常,可能存在血肿或肿物,并与其体积正相关;扰动系数 115提示低阻抗异常,可能存在水肿或积水,并与其体积负相关。 3 无创颅内压监测的科学性 2021年,在南方医科大学南方医院、陆军军医大学附属第一医院、中南大学湘雅医院进行无创颅内压与有创颅内压的比照研究,结果表示清楚设备监测的平均颅内压与临床有创测得颅内压平均误差在13.59 20.73%,误差绝对值2.69 5.
6、31mmHg;水肿量与CT结果比拟度正相关,二者变化趋势符合率为93.55%. 河南省急性缺血性卒中机械开通中无创脑水肿动态监测应用与规范治疗的多中心临床研究项目阶段总结报告:2021年2月至2022年6月河南省人民医院、周口市中心医院、开封市中心医院、安阳市人民医院收治80例急性缺血性卒中机械开通术后病人,华而不实22例出现出血转化出血转化组,58例未出现出血转化对照组;出血转化组扰动系数均值为155.80 22.103明显高于对照组123.06 17.036,P=0.000;排除机械开通术后出血病人22例后脑梗死病人58例,华而不实12例去骨瓣减压去骨瓣减压组,46例保守治疗对照组,去骨瓣
7、减压组扰动系数115.68 16.101明显低于对照组127.13 14.026,P=0.002。 4 无创颅内压监测的临床应用前景 4.1 评价脱水药物疗效 当前,脑梗死、脑出血、颅脑损伤、颅内肿瘤、蛛网膜下腔出血、脑炎、脑疝构成等都需使用脱水药物减轻脑水肿,临床上大多根据临床经历体验来揣测。对于脑水肿病人,何时开场脱水治疗、选用何种脱水药物、脱水治疗持续时间以及脱水药剂量、次数选择等问题均存在较大争议,尚无明确的指南及专家共鸣。有研究显示对于脑梗死后脑水肿病人,使用20%甘露醇125 ml脱水治疗后,患侧大脑半球扰动系数及水肿量逐步降低,脱水后13 h效果最好;脱水6 h后基本回复到脱水前
8、状态;同时,使用7.5%高渗盐水脱水降颅内压,作用时间更长,提升脑灌注压更有效13.无创颅内压监测可实时、量化的观察颅内水肿程度,评估其用药情况及疗效,动态调整脱水药物剂量及使用频次,以到达精准治疗的目的。 4.2 监测再出血 研究表示清楚,使用无创脑水肿动态监护仪监测脑出血术后未再出血病人,1 d内表现为患侧综合扰动系数显著低于健侧,随着病程推移则表现为3 d时患侧高于健侧,5 d时两侧大致接近,7 d时两侧基本正常;而术后再出血的病人表现为出血后综合扰动系数突然升高,不符合上述病程变化的一般规律,可作为颅内再出血监测的预警指标14,15.对于颅脑疾病,若手术治疗后均有再出血风险,临床通常观
9、察到病人术后意识障碍加深加重、血压忽然升高、烦躁、全身大汗淋漓、头痛加重、恶心、呕吐重又出现或者加重,肢体偏瘫加重以及双侧瞳孔不等大,十分是出现术侧瞳孔散大,可认定为有再次出血,应立即行头颅CT检查明确诊断,进而判定手术效果。无创颅内压监测可快速、敏感、高效的辨别有无颅内再次出血,做到床边实时监测,固然检测方式方法尚且有一定的局限性,甚至还远不能代替大型高精度检测仪器,如CT和核磁共振检查,但它可成为CT或核磁共振等影像学检查的重要补充16. 4.3 监测水肿升高和评价预后 脑水肿的严重程度与病人预后有密切的联络。开颅手术后多种因素互相作用可导致周围脑组织继发性脑水肿。脑组织直接损伤和术中牵引
10、脑组织可引起脑水肿。术后并发症如出血和血肿可引起出血性脑水肿。术后脑缺血可引起缺血性脑水肿,术后脑积水可引起脑积水性脑水肿。术后感染可引起感染性脑水肿等17.对开颅术后的病人行无创脑水肿动态监测,能较全面地反映术后病人病情变化,及时观察病人脑水肿严重程度,对扰动系数高的予以早期干涉,甘露醇脱水治疗;对扰动系数变化不明显的予以临时脱水或暂不处理,观察到病人预后明显比未使用无创脑水肿监测者好18,19.脑水肿、血肿可增加脑容量,干扰微循环,增加颅内压,加重脑损伤,正确、及时地评价脑水肿升高程度与很多危重病人的预后有关,也是危重病人积极治疗成败的关键。应用无创颅内压监测对脑水肿程度进行持续监测可评价
11、病人的治疗效果及预后和转归20. 4.4 对颅内压的报警 有创颅内压监测为在脑室或硬膜外放置探头,极易导致颅内感染、脑脊液漏、导管堵塞、颅内出血等严重并发症。当前,常用的测压技术为腰椎穿刺术,可大致估测出颅内压,且操作简便。无创脑水肿动态监护仪通过一系列算法,应用扰动系数这一确定值来计算出当下颅内压,为治疗提供根据。无创颅内压监测可灵敏地测量颅内压,且测量数值与腰椎穿刺术测得的压力相差约10mmH2O.通过此仪器,可随时观察颅内压,当其异常升高时,及时予以脱水处理或行紧急手术治疗,进而拯救病人生命,提高临床治愈率。 4.5 手术指征的判定 对符合手术指征的脑出血病人行手术治疗的预后效果明显优于
12、保守治疗。对于脑出血病人,及时去除颅内血肿是治疗的关键,有利于减轻血肿对周边脑组织的机械压迫,有利于减轻周边脑水肿反响。血肿周围水肿与病人功能预后及长期病死率具有一定相关性,及早手术治疗为成功的关键21.当前,脑出血手术指征主要为临床异常感觉和状态及影像学CT表现,均有一定的滞后性。无创脑水肿动态监护仪可早期发现扰动系数急剧升高,颅内压也相应升高,此时行手术治疗,可有效解除血肿压迫,术后复查CT也证实确实有手术指征,进而及时拯救病人生命,提高预后效果。 综上所述,无创脑水肿动态监护仪是根据 生物电磁场 理论与 异物扰动 原理,以及 电阻抗断层成像 技术来监测脑组织含水量的动态改变。利用电磁场检
13、测参数数据,转换为扰动系数、水肿量及颅内压,主要优势在于它是一种功能性检测,无创、不受电离辐射、简便、便宜、连续、动态、床边即可检查,且可操作性强,持续性好、可重复性好,便于动态观察,也决定它在临床应用中的广泛前景。 以下为参考文献 1 Hom L, Rojas R, Eiseeberg RL. Cerebral edemaJ. AJR Am J Roentgenol, 2020, 199:258-273. 2 Blixt J, Svensson M, Gunnarson E, et al. Aquaporins and blood-brain barrier permeability in
14、early edema development after traumatic brain injuryJ. Brain Res, 2021,1611:18-28. 3 Wijdicks EF, Sheth KN, Carter BS. Recommendations for the management of cerebral and cerebellar infarction with swelling:a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke A
15、ssociationJ. Stroke, 2020, 45:1222-1238. 4 Gerriets T, Stolz E, Walberer M, et al. Noninvasive quantification of brain edema and the space-occupying effect in rat stroke models using magnetic resonance imagingJ. Stroke,2004, 352:566-571. 5 Chen CJ, Ding D, Ironside N, et al. Intracranial pressure mo
16、nitoring in patients with spontaneous intracerebral hemorrhageJ. J Neurosurg, 2022. Epub ahead of print. 6 Heldt T, Zoerle T, Teichmann D. Intracranial pressure and intracranial elastance monitoring in neurocritical careJ.Ann Rev Biomed Eng, 2022, 21:523-549. 7 Liu L, Dong W, Ji X. A new method of n
17、oninvasive brainedema monitoring in stroke:cerebral electrical impedance measurementJ. Neurol Res, 2020, 28:31-37. 8 Clay MT. Weighted regularization in electrical impedance tomography with applications to acute cerebral strokeJ.IEEE Trans Med Imaging, 2002, 216:629-637. 9 Lingwood BE, Healy GN, Kec
18、skes Z, et al. Prediction of outcome following hypoxia/ischaemia in the human infant using cerebral impedanceJ. Clin Neurophysiol, 2018, 1202:225-230. 10 Dowrick T, Blochet C, Holder D. In vivo bioimpedance measurement of healthy and ischaemic rat brain:implications for stroke imaging using electric
19、al impedance tomographyJ. Physiol Meas, 2021, 366:1273-1282. 11 Fu F, Li B, Dai M, et al. Use of electrical impedance tomography to monitor regional cerebral edema during clinical dehydration treatmentJ. PloS one, 2020, 912:e113202. 12 Chu H, Tang Y, Dong Q. Protection of vascular endothelial growth
20、 factor to brain edema following intracerebral hemorrhage and its involved mechanisms:effect of aquaporin-4J. PLos One, 2020, 86:65-65. 13 Peng M, Guo C, Gong F, et al. Cerebral electrical impedance value reflects brain edema caused by cardiopulmonary bypass in infantsJ. Pakistan J Pharmac Sci, 2021
21、, 303:913-919. 14张小玲,成金妹,曾嘉慧,等。扰动系数对颅脑创伤后脑积水的预警作用J.中华神经外科杂志,2022,352:153-156. 15 Lou JH, Wang J, Liu LX, et al. Measurement of brain edema by noninvasive cerebral electrical impedance in patients with massive hemispheric cerebral infarctionJ. Eur Neurol, 2020, 686:350-357. 16 Kim ST, Baek JW, Lee WH
22、, et al. Causes of early rebleeding after coil embolization of ruptured cerebral aneurysmsJ. Clin Neurol Neurosurg, 2021, 174:108-116. 17帅。高血压脑出血微创穿刺术后再出血的无创性监测J.中国实用神经疾病杂志,2020,1724:44-45. 18 Suto Y, Nagata K, Ahmed SM, et al. Cerebral edema and neurological recovery after traumatic brain injury ar
23、e worsened if accompanied by a concomitant long bone fractureJ. J Neurotrauma, 2022, 364:609-618. 19张苓,张泉,陈礼刚,等。无创动态监测在开颅术后脑水肿的临床应用研究J.重庆医科大学学报,2018,366:728-731. 20 Li G, Ma K, Sun J, et al. Twenty-four-hour real-time continuous monitoring of cerebral edema in rabbits based on a noninvasive and noncontact system of magnetic inductionJ. SensorsBasel, Switzerland, 2021, 173:pii:E537. 21 Qureshi AI, Mendelow AD, Hanley DF. Intracerebral haemorrhageJ. Lancet, 2018, 373:1632-1644.