在長(zhǎng)期應(yīng)用人工肺(體外膜肺氧合 - ECMO)期間,可能會(huì)發(fā)生不同的并發(fā)癥,如血液凝固,細(xì)胞破壞(溶血)或患者的出血傾向。這些并發(fā)癥是由機(jī)械血泵還是ECMO中的血流引起的目前尚不清楚。為了研究凝血和溶血的形成,正在開(kāi)發(fā)一種分離的、灌注的動(dòng)物心臟的試驗(yàn)臺(tái),這是一種理想的生理血泵。因此,可以區(qū)分流體機(jī)械過(guò)程、生物相容性問(wèn)題以及泵引起的現(xiàn)象。
該研究旨在調(diào)查這些并發(fā)癥的原因是否出現(xiàn)在血泵或氧合器本身中。因此,我們開(kāi)發(fā)了一種醫(yī)用ECMO測(cè)試臺(tái),將隔離的灌注心臟作為血泵。在生理?xiàng)l件下,這種血泵不會(huì)造成任何損害。如果在這些實(shí)驗(yàn)條件下發(fā)生溶血和血液凝固增加,這很可能表明氧合器中的流動(dòng)情況不是最佳的。
圖1 圖2
圖1:(A)填充氧合器。它承擔(dān)肺功能,通過(guò)纖維膜將CO2與O2交換,為心臟提供富氧血液。(B) 將心臟連接到人工血液循環(huán)。(C) 底層模擬循環(huán)的示意圖;綠色=加熱回路,紅色=血液回路,粉紅色=測(cè)試回路,藍(lán)色=供氧
圖2:隔離灌注心臟試驗(yàn)臺(tái):豬心臟與人工血液循環(huán)相連;氧合器提供富氧血液;在前面可以看到集成在模擬回路中的光學(xué)流通池。
01、材料與方法
在這些實(shí)驗(yàn)中使用了三個(gè)豬心;由于它們與人類(lèi)心臟具有很大的解剖學(xué)和生理學(xué)相似性,因此它們代表了一種很好的實(shí)驗(yàn)替代方案。心臟冠狀動(dòng)脈被仔細(xì)解剖并與主動(dòng)脈分離。由此產(chǎn)生的血管引流管(口)被縫合,心臟的左側(cè)可以用作單獨(dú)的獨(dú)立測(cè)試回路的泵。冠狀動(dòng)脈通過(guò)氧合器(作為肺替代物)與心臟右側(cè)短路。在機(jī)械泵和氧合器(圖1A)的支持下,將溫度為37°C的含氧血液供應(yīng)到心臟(圖1 C)。
當(dāng)心臟升溫時(shí),心肌開(kāi)始自主收縮,由心臟自身的興奮系統(tǒng)竇房結(jié)啟動(dòng)。一旦心臟活動(dòng)恢復(fù),可能會(huì)發(fā)生心律失常,稱(chēng)為心室顫動(dòng),可以用除顫器治療。除顫器產(chǎn)生放電,使心臟同步,竇房結(jié)可以再次設(shè)定生理速度。為了確保心臟再次收縮,必須將血液設(shè)置為生理值。氧氣和二氧化碳的分壓以及溫度和葡萄糖水平尤為重要。標(biāo)準(zhǔn)值列于表1中。
表1:血液標(biāo)準(zhǔn)值
02、結(jié)果
2018 年 7 月 23 日,PreSensFTC可以在三個(gè)心臟的測(cè)試臺(tái)上首次進(jìn)行測(cè)試(圖2)。所有三顆心臟都成功地用心臟I的相同血液A復(fù)活(見(jiàn)表2)。盡管只有很短的時(shí)間,但所有心臟都能成功復(fù)活的事實(shí)表明實(shí)驗(yàn)是成功的。
表 2:2018 年 7 月 23 日離體灌注心臟實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖4 圖5
圖 4:使用 BGA 和 O 2 FTC測(cè)量的 pO 2 。圖中兩個(gè)強(qiáng)烈的上升表明添加了氣體混合物(95 % O 2 / 5 % CO 2)。BGA 和 FTC 數(shù)據(jù)顯示了類(lèi)似的過(guò)程。
圖 5:用 BGA 和 FTC 測(cè)量的血液pCO 2 。可以看到類(lèi)似的 BGA 和 FTC 數(shù)據(jù)過(guò)程。但是,使用 BGA 測(cè)量的數(shù)據(jù)通常高于 FTC 數(shù)據(jù)。
圖6 圖7
圖7:血液中的葡萄糖濃度。兩個(gè)峰顯示向血液循環(huán)中添加了20%的葡萄糖溶液。在30分鐘時(shí),記錄到葡萄糖大幅下降,與心臟功能工作的時(shí)間相吻合。
03、結(jié)論
集成在流通池中的PreSens傳感器是測(cè)試臺(tái)的重要補(bǔ)充。傳感器確保連續(xù)的數(shù)據(jù)記錄,并允許在與生理水平發(fā)生偏差時(shí)迅速干預(yù)。然而, 與 BGA 測(cè)量仍然存在一些偏差,為了獲得具有統(tǒng)計(jì)代表性的結(jié)果,還需要進(jìn)行幾次實(shí)驗(yàn)。
文章來(lái)源:
Daniela Obermaier1 & Giuliano Giacoppo2
1PreSens Precision Sensing GmbH, Regensburg, Germany
2Regensburg Center of Biomedical Engineering, University of Applied Sciences, Regensburg, Germany
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