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1、心脏骤停后目标温度管理专家共识院外心跳骤停恢复自主循环后主要死因SOS-KANTOstudygroup.Lancet.2007;367:920–926心脏骤停(cardiacarrest,CA)是全世界成人死亡的主要原因之一,每年罹患数百万人。及时有效的心肺复苏(cardiopulmonaryresuscitation,CPR)是其唯一救治措施,但救治成功率低,出院存活率<7%,神经系统损伤是其主要致死和致残原因。“治疗性低温”(therapeutichypothermia),国内习惯称为“亚低温”(mildhypotherima)是为了减轻
2、患者神经系统损伤而进行诱导的轻中度低温(32~34°C),是心脏骤停(cardiacarrest,CA)患者经过CPR恢复自主循环(returnofspontaneouscirculation,ROSC)后进一步脑复苏治疗的最重要环节,也是目前唯一被临床证实能够改善患者远期预后和神经功能恢复的方法。目标温度管理的历史和现状1轻度低温(33~35°C)2中度低温(28~32°C)3深度低温(17~27°C)4超深度低温(0~16°C)目标温度管理的历史和现状20世纪50年代20世纪80年代2010年2015年Holzer在报道一例ROSC后仍昏
3、迷患者进行的低温治疗中首次提出了目标温度管理(TTM)概念Williams等首次报道了CA患者因接受低温治疗获得较好的预后大量动物和临床实验发现轻中度低温(32-34°C)治疗也可以改善神经功能预后,且不良反应较深度低温明显减少《2015年心肺复苏和心血管急救指南》和协同指南建议:ROSC后仍昏迷患者进行TTM,目标温度控制在32~36°C之间的一个恒定值目标温度管理(targetedtemperaturemanagement,TTM)CA后TTM就是应用物理方法把体温快速降到既定目标水平,并维持在恒定温度一段时间后缓慢恢复至基础体温,并且避
4、免体温反弹的过程。[推荐意见1]:ROSC后仍昏迷患者进行TTM,目标温度控制在32~36°C之间的一个恒定值。低温脑和全身保护机制降低脑代谢保护血脑屏障、减轻脑水肿降低脑热稽留改善脑对缺氧的耐受性抑制细胞凋亡减轻氧化应激抗凝效应抑制兴奋性神经毒素,抑制癫痫发作改善细胞内外酸中毒,影响基因表达Contents1Contents2抑制免疫反应和炎症[推荐意见2]:TTM时低温脑和全身性保护的可能机制包括降低脑代谢、保护血脑屏障、减轻脑水肿、降低脑热稽留、改善脑对缺氧的耐受性、减轻氧化应激、抑制免疫反应和炎症、抗凝效应等多方面。CA后TTM的适应
5、人群[推荐意见3]:无论是否为心源性CA(包括初始心律为可除颤心律或不可除颤心律的院外CA以及院内CA),成人患者ROSC后仍然昏迷(对于指令无反应者),尽早开始TTM。TTM没有绝对禁忌证。严重的感染以及感染性休克、难以控制的出血、顽固性休克是TTM的相对禁忌证。[推荐意见4]:严重感染及感染性休克难以控制的出血顽固性休克相对禁忌症:TTM的实施方法冰帽、冰毯、腋下腹股沟放置冰袋、温水或酒精擦拭身体及风扇等不能等同于TTM的降温方法,但可以作为快速降温的辅助手段,ArcticSun温度管理系统更为合适,由覆盖患者部分体表的能量传递垫和水循环
6、温度控制系统两部分组成。ArcticSun自动温度控制系统,低温诱导和升温快速、简便粘附性好,热传导性能好覆盖40%体表每小时降温1.2℃监测膀胱温度血管内降温血管内降温系统是通过血管内热交换装置和体外的冷却泵完成,其工作原理是将生理盐水在体外的机器中冷却,然后由一个动力泵把冷却的生理盐水注入下腔或上腔静脉内的封闭式热交换导管中,此种封闭式热交换导管有三个球囊,经过温度控制的盐水在位于深静脉的球囊导管中密闭式循环,以达到温度控制的目的。血管内降温自动温度控制系统可以迅速、精确的降低体温及复温NS循环是通过一个有纹理的表面带气囊的导管置入腔静脉
7、直接接触导管冷却静脉血在2-3小时内可达到目标温度通过导尿管内置探针探测温度TTM的实施方法的争议两者达到目标温度的速度,出院存活率和神经功能恢复两者之间均无显著差异。体表和血管内降温的比较[推荐意见5.1]:TTM的根本是温度控制,国内外常应用于TTM有体表降温和血管内低温温度管理系统。TTM的体表降温方法,如ArcticSun降温的效果理想,可快速达到和维持恒定的目标温度,缓慢复温。。TTM的开始时间《2016年加拿大TTM指南》建议最好ROSC后8h之内开始TTM,虽然超出8h也是有益的,但延误时间越长获益就越少院前是否开始亚低温?有争
8、议快速输液使右房压增加,降低了冠脉灌注压,且可以导致肺水肿心脏温度低使得对除颤反应性差,这一点有争议[推荐意见5.2]:TTM开始越早越好;但对于院外CA患者ROS