Кисневий баланс у хворих на перитонеальний сепсис

Автор(и)

  • В. В. Гнатів Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. В. Плитка Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2023.2.13840

Ключові слова:

кисневий баланс, перитонеальний сепсис, гемодинаміка

Анотація

Мета роботи: дослідити особливості порушень кисневого балансу при перитонеальному сепсисі.

Матеріали і методи. У дослідження включено 101 пацієнта із перитонеальним сепсисом, які проходили лікування у відділенні інтенсивної терапії Тернопільської обласної клінічної лікарні впродовж 2017–2022 р. Досліджували показники периферичної крові (гемоглобін, метгемоглобін, гематокрит – загальнолабораторними методами), гази крові (сатурацію, вміст кисню та його напруженість в артеріальній та венозній крові – ап. “EasyStat”), гемодинаміку (артеріальний тиск – систолічний, діастолічний, пульсовий та середній; центральний венозний тиск; загальний периферичний судинний опір), киснево-транспортну функцію крові; тканинний метаболізм (основний та енергетичний обмін, показники тканинного дихання – згідно з загальноприйнятими формулами) та рівень молочної кислоти.

Результати досліджень та їх обговорення. У хворих на перитонеальний сепсис виявлено такі особливості кисневого балансу: деяке зростання надходження кисню до артеріальної крові (на 2,8±0,2 %) на фоні високого ступеня гемічної гіпоксії (10,3±0,6 %), зумовленого утворенням метгемоглобіну і розвитком ступеня інактиваційної гіпоксії (5,8±0,8 %) та анемією (4,5±0,6 %). Виявляли активізацію системи гемодинаміки: ступінь циркуляторної гіпоксії становив (-31,4±2,2 %) для забезпечення надходження кисню до тканин, у яких виявляли інтенсивне зростання метаболізму. Індекс тканинного дихання становив (124,0±3,1) %.

Посилання

Dellinger, R.P., Levy, M.M., Rhodes, A., Annane, D., Gerlach, H., Opal, S.M. (2012). Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock. Intensive Care Med., 39,165-228. DOI: https://doi.org/10.1007/s00134-012-2769-8

Otero, R.M., Nguyen, H.B., Huang, D.T., Gaieski, D.F., Goyal, M., Gunnerson, K.J., ... & Rivers, E. P. (2006). Early goal-directed therapy in severe sepsis and septic shock revisited: concepts, controversies, and contemporary findings. Chest, 130 (5), 1579-1595.

Bateman, R.M., Sharpe, M.D., & Ellis, C.G. (2003). Bench-to-bedside review: microvascular dysfunction in sepsis–hemodynamics, oxygen transport, and nitric oxide. Critical Care, 7 (5), 1-15.

Song, S., Wang, Y., He, W., Wang, K., Yan, M., Yan, Q., & Zhang, Q. (2020). Melamine N-oxide based self-assembled energetic materials with balanced energy & sensitivity and enhanced combustion behavior. Chemical Engineering Journal, 395, 125114. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125114

Cheng, Z., Zhang, Z. Q., Ma, Q., Yang, L., Yang, H., Cheng, G., ... & Yang, W. (2022). A potential insensitive-highly-energetic material through conjugation-promoted N-oxidation strategy. Chemical Engineering Journal, 436, 131990. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131990

Spronk, P.E., Zandstra, D.F., & Ince, C. (2004). Bench-to-bedside review: sepsis is a disease of the microcirculation. Critical care, 8 (6), 1-7. DOI: https://doi.org/10.1186/cc2894

Denshaw-Burke M. (2018). Methemoglobinemia Treatment & Management- DRUGS & DISEASES, 83 (7), 203-208.

Kursov S.V., Rozhnov O.O. (2020). Methemoglobinemia: poisoning by methemoglobin formers: emergency medical care and intensive care. Tutorial. Kharkiv, 45 [in Ukrainian].

Harrois, A., Huet, O., & Duranteau, J. (2009). Alterations of mitochondrial function in sepsis and critical illness. Current Opinion in Anesthesiology, 22 (2), 143-149. DOI: https://doi.org/10.1097/ACO.0b013e328328d1cc

Vallet B. (2002). Endothelial cell dysfunction and abnormal tissue perfusion. Crit. Care Med., 30, 229-34. DOI: https://doi.org/10.1097/00003246-200205001-00010

Singel, D.J., & Stamler, J.S. (2005). Chemical physiology of blood flow regulation by red blood cells: the role of nitric oxide and S-nitrosohemoglobin. Annu. Rev. Physiol., 67, 99-145. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.physiol.67.060603.090918

Dubois, M.J., De Backer, D., Creteur, J., Anane, S., & Vincent, J.L. (2003). Effect of vasopressin on sublingual microcirculation in a patient with distributive shock. Intensive care medicine, 29, 1020-1023. DOI: https://doi.org/10.1007/s00134-003-1742-y

Spronk, P.E., Ince, C., Gardien, M.J., Mathura, K.R., Oudemans-van Straaten, H.M., & Zandstra, D.F. (2002). Nitroglycerin in septic shock after intravascular volume resuscitation. The Lancet, 360 (9343), 1395-1396. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11393-6

Otero, R.M., Nguyen, H.B., Huang, D.T., Gaieski, D.F., Goyal, M., Gunnerson, K.J., ... & Rivers, E.P. (2006). Early goal-directed therapy in severe sepsis and septic shock revisited: concepts, controversies, and contemporary findings. Chest, 130 (5), 1579-1595. DOI: https://doi.org/10.1378/chest.130.5.1579

Raat, N.J., Verhoeven, A.J., Mik, E.G., Gouwerok, C.W., Verhaar, R., Goedhart, P. T., ... & Ince, C. (2005). The effect of storage time of human red cells on intestinal microcirculatory oxygenation in a rat isovolemic exchange model. Critical Care Medicine, 33 (1), 39-45. DOI: https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000150655.75519.02

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-25

Як цитувати

Гнатів, В. В., & Плитка, О. В. (2023). Кисневий баланс у хворих на перитонеальний сепсис. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 16–22. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2023.2.13840

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ