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时间:2017-12-14
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1、肺水肿清除和肺损伤保护Jv=S[(Pc-Pi)-δ(c-i)]液体虑过率=虑过表面积×〔(毛细血管静水压-间质静水压)-渗透折返系数×(毛细血管胶体渗透压-间质胶体渗透压)〕经典的肺内液体移动的理论——Starling等式Lp×毛细血管水通透率×Jv=Lp·S[(Pc-Pi)-s(pc-pi)]压力(增高)型肺水肿——在毛细血管壁通透率和渗透折返系数不变的情况下,两侧静水压和胶体渗透压的差发生变化所导致的肺水肿。通透(增高)型肺水肿——在毛细血管壁两侧压力不变的情况下,通透性增加或渗透折返系数降低所至的肺水肿。Starlin
2、g等式描述的液体移动,是被动的、非耗能的过程。Starling等式描述的液体移动,是跨毛细血管壁的液体移动情况;近20年来的两方面研究的重要突破:建立在新的肺水肿清除机理基础上的新的肺水肿的解除方法。急性肺损伤的保护和修复。肺泡上皮的结构和功能肺泡上皮II型细胞(占肺泡上皮表面积5%)肺泡上皮I型细胞(占肺泡上皮表面积95%)毛细血管内皮细胞肺淋巴管相对于肺毛细血管内皮而言,肺泡上皮的严密性要高的多。肺毛细血管与肺泡之间的液体移动,92%的阻力来自于肺泡上皮。而且,肺泡上皮抵御损伤的能力也远远强于肺毛细血管内皮,往往超过我们的想
3、象。1982,MichaelA.MatthayProtein8.4%Protein6.3%1982,MichaelA.MatthayMichaelA.Matthay.J.Appl.Physiol.19821982,MichaelA.MatthayProtein8.4%Protein6.3%H2O这种液体的移动与Starling等式相关的液体静压力和胶体渗透压――“Starling力”无关这种液体移动主要是由于发生在肺泡上皮II型细胞和末梢气道壁细胞的钠通道(EpitheliaSodiumChannel,ENaC)主动的钠离子转运
4、所至。肺泡水的移动主要是经过肺泡上皮细胞的水通道(WaterChannel,AQP)穿过细胞。肺泡液体转运的过程Na+Na+K+H2OH2OH2ONa+Na+K+H2OH2OCl-H2OH2O肺泡上皮II型细胞的两面有一个由离子通道和Na-K-ATP酶组成的离子主动转运系统。肺泡内液体清除的机理钠通道(ENaC)(钠泵)的功能与特性由一个亚基、两个亚基和一个亚基组成。将肺泡内液体中的钠离子转运进入II型细胞内。是一个主动的耗能过程。钠通道的转运功能是温度依赖性的,在室温条件下,转运功能将大大降低,在4C时,转运功能几乎完
5、全停止。Amiloride敏感型钠通道(约40-70%)非Amiloride敏感型钠通道肺泡内液体清除的机理水通道对水的通透特性H2O300osm600osm水通道对水的通透特性H2O150osm300osm水通道(AQP)的特性有AQP-1,AQP-2,AQP-3,AQP-4,AQP-5……等多个亚型。在全身多个器官、多种细胞广泛分布。水分子通过水通道是被动的、非耗能过程。温度依赖性。水分子可通过水通道做双向移动。水分子通过水通道可被多种因子所调节。水通道在肺水肿清除中的作用近年的研究表明,水通道在肺水肿清除中不是必需的,其仅
6、对水的移动起加速作用。在身体其它部位的水通道,对水的分布可能有更重要的作用。Song.Y,J.Physiol.2000肺内液体的清除机理肺泡液体清除率(AlveolarFluidClearance,AFC)——肺泡液体从肺泡被转运致肺间质的速率。肺液体清除率(LungLiquidClearance,LLC)——肺泡液体被转运致肺间质,然后再被清除致循环系统的速率。H2ONaCl肺水肿的清除肺泡上皮的离子的主动转运过程肺毛细血管内皮两侧的静水压和胶体渗透压差循Starling等式的移动过程肺淋巴系统的清除作用共同作用的结果。Na+
7、Na+K+H2OH2OH2OH2OCl-PathogenesisofPulmonaryEdemaAlveolaredemafluidfloodingAlveolaredemafluidclearance新的肺水肿清除理论的临床意义肺水肿不同类型的鉴别诊断肺水肿清除的调节(负性调节的避免,正性调节的加强)?水肿液/血浆蛋白含量比值比值<0.6——压力(增高)型肺水肿比值>0.6——通透(增高)型肺水嵌入末梢气道支气管采样导管临床肺水肿液采集方法示意图压力(增高)型肺水肿<0.65通透(增高)型肺水肿>0.75混合型肺水肿0.6
8、5-0.75临床实测的肺水肿/血浆蛋白比值:Clinicalcharacteristicsof144patientssegregatedbyedemafluidtoplasmaproteinratioEdemafluidproteinrisesovertime
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