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相似文献
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1.
目的:探讨地氟醚环路内注药法用于循环紧闭吸入麻醉的可行性,并观察地氟醚药代动力学的变化。方法:50例ASAⅠ~Ⅱ级择期手术全麻病人,咪唑安定、芬太尼麻醉诱导插管行IPPV。氧流量4L/min通气5分钟,行最低流量循环紧闭吸入麻醉。根据Lowe的吸收公式,通过呼气端注入地氟醚的初始剂量,接着用微泵持续输入地氟醚,维持地氟醚的肺泡浓度(FA)约3%左右,术中根据地氟醚的FA调整输注速度。切皮前静注芬太尼01mg,术中维库溴铵维持肌松,并辅以异丙酚2mg·kg-1·h-1。记录地氟醚FA达3%的时间、呼气末浓度/吸气浓度(FI)达085的时间及其变化趋势。结果:地氟醚用量1024±163ml,地氟醚FA达3%的时间为11±04分钟,FA/FI达085的时间为31±01分钟,并能维持于085~095,恢复呼吸为57±13分钟,拔管时间为83±09分钟,睁眼时间86±16分钟。结论:采用低流量循环紧闭环路内注药法能安全有效地实施麻醉和减少环境污染。  相似文献   

2.
地氟醚用于低流量吸入麻醉的可行性   总被引:8,自引:0,他引:8  
目的 探讨溶解度较低的地氟醚在低流量麻醉中的临床应用价值。方法 40例择期手术的胸腹部肿瘤病人,ASAI~Ⅱ级,分为A,B,C,D组,A,B组氧流量分别为2L/min和0.5/min吸入6%的地氟醚(1MAC)观察其肺泡浓度升高速率及差别。C,D组分别吸入氧流量为0.5/min1MAC异氟醚和安氟醚作为对照组,结果 A组FA/FI和FA/FD达1/2时间分别为1分钟和4分钟;在12分钟时FA/FI  相似文献   

3.
氧—笑气—七氟醚循环半紧闭式麻醉用于患儿的观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
报告氧-笑气-七氟醚(GOS)循环半紧闭式麻醉用于患儿的体会。本组12例患儿,ASAⅠ~R级,年龄4.5~14岁,体重18~39.5kg,手术时间55~96分钟。麻醉诱导:氧3L/min-笑气3L/min-七氟醚0.5%~4%;以40%氧-60%笑气-1%~2%七氟醚维持。结果诱导至应答反应消失时间2.71±0.62分,诱导至气管插管时间7.96±0.81分,苏醒时间4.92±0.82分。结果表明,七氟醚循环半紧闭式麻醉用于小儿患者有诱导快,苏醒快,富有调节性等优点,是一种安全、有效的吸入全麻药。  相似文献   

4.
目的:研究停吸七氟醚后环路内给不同氧流量对其肺泡排出过程的影响及其与苏醒的关系。方法:28例择期手术病人随机分为:Ⅰ组(n=8),停吸七氟醚后给O22L/min;Ⅱ组(n=10)、Ⅲ组(n=10)则分别给O24L/min和6L/min。结果:三组七氟醚呼末浓度/停吸前呼末浓度(FA/FAO)随时间的曲线经拟合符合对数方程式LgFA/FAO=A±Bt,经计算七氟醚呼末浓度降低50%(FA/FAO=0.5)、降低80%(FA/FAO=0.2)和降低90%(FA/FAO=0.1)的时间以Ⅲ组最快,Ⅱ组次之,Ⅰ组最慢(组间P<0.01)。在停吸20min内患者出现肢动、睁眼的时间快慢以Ⅲ组>Ⅱ组>Ⅰ组,但肢动、睁眼时呼末七氟醚浓度三组间无显著差异(P>0.05)。结论:停吸七氟醚后随氧流量增加,七氟醚排出显著加快,苏醒时间亦明显缩短。  相似文献   

5.
地氟醚、七氟醚与安氟醚低流量麻醉临床观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
比较地氟醚、七氟醚、安氟醚用于低流麻醉时BP和HR改变,苏醒过程、不良反应以及药物费用。方法:42例ASAIⅠ-Ⅱ级择期腹部外科手术病人随机分成地氟醚,安氟醚和七氟醚三组。麻醉诱导后连接Cicero麻醉机。降低新鲜气流,地氟醚和安氟醚为0.3-0.5L/min,七氟醚为0.8-1.0L/min,从回路呼出端向麻醉机回路内注入液吸入麻醉药4-5分钟内使三组病人呼气末麻醉药浓度达到1MAC左右,即地氟  相似文献   

6.
目的:探讨地氟醚环路内注药法用于循环紧闭吸入麻醉的可行性,并观察地氟醚药代动力学的变化,方法:50例ASAⅠ-Ⅱ级择期手术全麻病人,咪唑安定、芬太尼麻醉诱导插管行IPPV。氧流量4L/Min通气5分钟,行最低流量循环紧闭吸入麻醉。根据Lowe的吸收公式,通过气端注入地氟醚的初始剂量,接用微泵持续输入地氟醚,维持地氟醚的肺泡浓度约3%左右。术中根据地氟醚的FA调整输注速度。切皮前分太尼0.1mg,术  相似文献   

7.
相同MAC浓度的安氟醚和异氟醚对脑电图功率谱的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
24例 20~50岁、ASAⅠ级、行择期外科手术的患者,随机分成两组:安氟醚组和异氟醚组。不用术前药,麻醉诱导以静脉硫喷妥钠5mg/kg、阿曲库胺0.6~0.7mg/kg。单纯吸入安氟醚或异氟醚维持全麻。气管插管后控制呼吸,维持呼气末二氧化碳分压(PETCO2)4.27。4.93hpa。以TOF监测肌松,间断给予阿曲库胺 10~15mg,维持T4/T1<25%。采用 FP1-A1、FP2-A2双导联监护脑电,验证呼气末麻醉药浓度在 0. 5、0.8、1. 0、1. 3和 1.5 MAC时的脑电功率谱、95%边缘频率(SEF)和中心频率(MPF)改变。结果发现,随MAC增加脑电功率谱表现出波增加,α和β波减少,而SEF、MPF值随MAC增加而减少的改变呈负性线性关系,r=-0.95。提示脑电功率谱、SEF和MPF在评价全麻深度上有一定意义。  相似文献   

8.
对10例患者研究了脑干听觉诱发电位(BAEP)潜伏期与异氟醚麻醉浓度定性及定量关系。全麻诱导采用2.5%硫喷妥钠(3~5mg/kg),阿曲库铵(0.6mg/kg)。气管插管后麻醉维持采用1.15%、1.73.%、2.30%异氟醚及60%N2O,肌松维持用阿曲库铵。记录麻醉前、诱导后,1.15%、1.73%、2.30%及减至1.15%异氟醚时BAEP峰潜期(PL)和峰间潜伏期(IPL)值。结果表明,BAEP波VPL能稳定反映异氟醚麻醉浓度变化,具有等级性并呈正相关关系,BAEPPL、各波正常值似可作为判断异氟醚麻醉深度的参考标准。  相似文献   

9.
目的 观察地氟醚以不同MAC值维持麻醉期间对脑脊液压力(CSFP)和大脑中动脉血流速率(VmMCA)的影响。方法 60名颅内肿瘤病人,随机分为2组,A组选用地氟醚维持麻醉,B组选用异氟醚维持麻醉。每组病人又按维持麻醉的不同MAC值分为三小组:分组MAC值为0.5、0.8和1.1。通过蛛网膜下腔导管监测CSFP的变化,分别于麻醉前、诱导插管时观察记录,并于MAC值稳定于预定值开始,每5分钟测量一次直  相似文献   

10.
XF-9801活性炭吸附器吸附异氟醚麻醉废气的效果   总被引:4,自引:0,他引:4  
吸入麻醉所造成的室内环境污染一直受到人们的关注[1-4]。活性炭可有效地吸附挥发性麻醉废气[5],起到净化手术室空气的作用。本研究拟观察XF-9801型活性炭吸附器对异氟醚吸入麻醉废气的吸附效果。资料和方法病例选择24例择期颅脑手术病人,年龄18~60岁,ASAⅠ~Ⅱ级,无肝肾功能障碍。按麻醉维持中新鲜气流量(10%氧)的不同,随机分为Ⅰ组(0.5L/min)、正组(1L/min)Ⅲ组(1.5L/min)和Ⅳ组(2L/min),每组6例。病人一般情况组间无明显差异。麻醉方法依次静脉注射芬太尼2μ…  相似文献   

11.
氧化亚氮对安氟醚脑电功率谱的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
20例择期手术患者,随机分成安氟醚(Enf)组和安氟醚加氧化亚氮(Enf/N2O)组,每组10例。静脉硫喷妥钠5mg/kg、阿曲库铵0.6 ̄0.7mg/kg诱导后气管内插管,机械通气维持PetCO24.27 ̄4.93kPa。间断静脉注射阿曲库铵10 ̄15mg,维持T4/T3〈25%,SpO2≥99%,采用FP1-A1、FP2-A2双导联脑电监测,记录原始脑电以观察脑电功率谱和95%边缘频率(SEF  相似文献   

12.
观察了24例普鲁卡因与安氟醚或异氟醚静吸复合麻醉对血流动力学的影响,全部病例静脉普鲁卡因以1mg.kg^-1/min恒速滴注,随机均分成两组,A组吸入1.0及1.5MAC的安氟醚,B级吸入1.0、1.5及2.0MAC的异氟醚。结果表明:A组主抑制心肌及其泵功能,同时降低体循环阻力,血压显著下降;B组主要降低体循环阻力,血压亦明下降,但对心肌的抑制轻,心脏泵功能不受影响,提示普鲁卡因复合异氟醚比复合  相似文献   

13.
安氟醚低流量紧闭麻醉的临床观察   总被引:4,自引:0,他引:4  
目的和方法:采用低流量(0.2L/min)新鲜气体(氧)与安氟醚麻醉,并与高流量(2L/min)安氟醚麻醉者比较。监测气管插管后5min、10min、15min、30min和60min直至术终的MAP、HR、SpO2、F1O2、PETCO2、F1Enf、FETEnf及新鲜气体流量。记录手术结束至拔管的时间及清醒程度。结果:两组差异均无显著性意义(P〉0.05)。结论:低流量新鲜气体麻醉与高流量同样  相似文献   

14.
三种麻醉方法在维持期间血流动力学的变化   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:观察异丙酚/阿芬太尼、七氟醚/笑气以及安氟醚/笑气等三种麻醉维持期间血流动力学指标的变化。方法:45例病人随机分为三组,每组15例,麻醉快速诱导后经气管插入特殊的TTD导管,麻醉维持分别采用0.1mg·kg-1·min-1异丙酚和1μg·kg-1·min-1阿芬太尼静脉泵入(P/A组),1%七氟醚-66%笑气(S/N组)或1%安氟醚-66%笑气吸入(E/N组)。于麻醉诱导后30分钟、手术开始后30分钟、45分钟、60分钟以及术毕测定MAP、CVP、CO、CI和SVR等血流动力学指标的变化。结果:在ASAⅠ~Ⅱ级的病人,临床麻醉剂量的异丙酚/阿芬太尼、七氟醚/笑气和安氟醚/笑气麻醉对血流动力学指标的影响轻微。结论:三种麻醉方法对心血管功能的影响程度相似。  相似文献   

15.
目的:探讨数量化脑电图与七氟醚麻醉深度的关系。方法:62例腹部手术病人,常规麻醉诱导、气管内插管。机械通气,潘库溴铵或阿曲库铵维持肌松。手术探查毕,调整每个病人的七氟醚呼气末浓度依次达2%→1.5%→1%,每种浓度维持至少15分钟,记录3分钟数量化EEG及MAP、HR变化。结果:随七氟醚呼气末浓度降低,原始脑电波逐渐由低频高振幅波转变为高频低振幅波;SEF和MF趋势曲线明显右移;SEF、MF、BIS、δR明显差异(P<0.01)。血流动力学的变化仅在七氟醚呼气末浓度1%与2%时有明显差异(P<0.01)。结论:数量化脑电图能监测不同七氟醚麻醉深度时大脑皮层电活动变化,而MAP和HR只能区别极深和极浅的麻醉状态。  相似文献   

16.
七氟醚及其它挥发性麻醉药对肝药酶的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:观察七氟醚及其它挥发性麻醉药对肝药酶的影响。方法:将40只月龄2~3月的SD大鼠随机分:对照组(C组,n=10,0MAC)、氟烷组(F组,n=10,0.5MAC)、异氟醚组(I组,n=10,0.5MAC)和七氟醚组(S组,n=10,0.5MAC)。各组动物分别吸入相应浓度的麻醉药,3小时/天,共7天。结果:表现为F组及S组肝脏代谢戊巴比妥钠的能力明显高于对照组(P<0.01);I组有高于对照组的倾向(P>0.05)。结论:七氟醚、氟烷和异氟醚有酶诱导作用或倾向。  相似文献   

17.
低流量循环下麻醉药吸入浓度的动物实验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
为考证低流量循环吸入麻醉过程中麻醉药吸入浓度的变化规律,俭测了6只杂种犬在长时间吸人麻醉过程中吸气末、呼气末及挥发器输出端气体中麻醉药(异氟醚)的浓度。实验中氧流量固定在0.3L/min,挥发器开启2%档持续6小时以上。结果显示挥发器输出浓度稳定,麻醉初期吸入气麻醉药浓度远低于挥发器输出浓度,但逐渐升高,至麻醉150分钟后吸入浓度趋于平稳,在此后 200分钟内吸入气麻醉药浓度与挥发器输出浓度可保持基本稳定的比例关系。  相似文献   

18.
目的 比较异丙酚-阿芬太尼和七氟醚-氧化亚氮麻醉对脑血管CO2反应性的影响。方法 选择40例ASAⅠ~Ⅱ级的腹部外科手术病人,常规诱导插管后,随机分成两组异丙酚组(n=20例)采用异丙酚0.1mg.kg^-1.min^-1+阿芬太尼1μg.kg^-1.min^-1微量泵静脉输注维持麻醉,七氟醚组(n=20)例则采用1%七氟醚+N2O/O2吸入维持,中调节通气指数使呼气未二氧化碳分压(PETCO2_  相似文献   

19.
目的:本实验设计了一种比例-积分(PI)控制器,自动化反馈控制罗库溴铵的持续静脉输注,并研究了吸入麻醉药七氟醚对罗库溴铵的肌松作用的影响。方法:选择14例ASA分级Ⅰ~Ⅱ级的手术病人,随机分成七氟醚麻醉组(7例)和芬太尼复合麻醉组(7例)两组。0.6mg/kg(2×ED95)罗库溴铵静注气管插管后,PI控制器开始控制罗库溴铵的持续静脉输注,将肌松维持在设定点TH=5%的水平。结果:维持95%的神经肌肉阻滞,芬太尼复合麻醉组罗库溴铵的持续输注速率为8.6±1.1μg·kg-1·min-1;七氟醚组为4.7±1.2μg·kg-1·min-1。七氟醚显著地降低了罗库溴铵的输注需要量(P<0.01)。控制器性能指标平均超调七氟醚组为0.60%±0.46%,复合麻醉组为0.42%±0.67%;平均标准差分别为1.80%±0.68%和2.16%±0.75%。结论:控制器能够将肌松控制在稳态水平,且能满足手术所要求的较高肌松水平。七氟醚显著地强化了罗库溴铵的肌松作用。  相似文献   

20.
不同血浆芬太尼浓度对七氟醚MAC的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
目的:测定不同血浆芬太尼浓度对七氟醚MAC值的影响。方法:应用CACI输液泵对116例行择期手术病人持续脉内输入芬太尼,维持不同的目标血药2,同时吸入七氟醚。所有患者分为7组,血浆芬太尼Ct值分别为第1组0μg/L、第2组0.5μg/L、第3组1.0μL、第4组2.0μg/L、第5组3.0μg/L、第6组4.0μg/L和第7组6.0μg/L。用固相放射免疫法检测桡动脉血浆芬太尼浓度。根据患者对切上  相似文献   

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