Практическое пособие Москва 1998 Оглавление Оглавление 3 устройство современных аппаратов искусственного кровообращения 4 регуляция свертывающей системы крови во время искусственного кровообращения 22
Вид материала | Документы |
- Автоматическая детекция эмболии при операциях на сердце в условиях искусственного кровообращения, 168.16kb.
- Прогностическое значение маркеров воспаления у больных ибс, оперированных в условиях, 339.25kb.
- Медицинские показания и противопоказания для направления на санаторно-курортное лечение., 70.77kb.
- Патофизиология регионарного кровообращения и микроциркуляции, 124.19kb.
- Тематический план практических занятий на 3-й кафедре внутренних болезней для субординаторов, 35.73kb.
- Башкирский государственный медицинский университет гизатуллин а. Г. Краткая патофизиология, 1816.16kb.
- Задачи искусственного интеллекта 6 Тест по теме «История развития искусственного интеллекта», 1504.97kb.
- В. К. Финн к структурной когнитологии: феноменология сознания с точки зрения искусственного, 366.95kb.
- Реферат по физкультуре Тема: Влияние физических упражнений на кровь и органы кровообращения, 159.42kb.
- Системы искусственного интеллекта и нейронные сети, 208.41kb.
Научный центр хирургии Российской Академии Медицинских Наук
Л.С.ЛОКШИН, Г.О.ЛУРЬЕ, И.И.ДЕМЕНТЬЕВА.
ИСКУССТВЕННОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Практическое пособие
Москва 1998
Оглавление
Оглавление 3
1. УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 4
2.РЕГУЛЯЦИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ВО ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 22
3. КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС КРОВИ 29
4.ГЕМОДИЛЮЦИЯ И ЗАПРАВОЧНЫЕ РАСТВОРЫ 40
5.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПЕРФУЗИИ 44
6.УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ КРОВИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 46
7. ЗАЩИТА МИОКАРДА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ 52
8. ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ С ПУЛЬСИРУЮЩИМ ПОТОКОМ КРОВИ. 58
9.ОБЪЕМНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРФУЗИИ И ЕЕ АДЕКВАТНОСТЬ. 60
10. МОНИТОРИНГ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 63
11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 65
12. ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У ДЕТЕЙ 70
13.ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА АОРТЕ 75
14.ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ 78
1. УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Оксигенаторы
Оксигенатор - газообменное устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. По сути дела оксигенатор это искусственное легкое, которое, являясь биологическим блоком аппарата искусственного кровообращения, превращает венозную кровь в артериальную.
Не вдаваясь в исторические аспекты создания и развития оксигенаторов, можно констатировать, что современный рынок предлагает.одноразовые пузырьковые и мембранные оксигенаторы. Принципиальное отличие первых от вторых - это то, что газообмен в пузырьковых оксигенаторах происходит при прямом контакте крови с газом, в так называемой «интерфазе кровь - газ», которая травмирует клетки и белки крови. Пузырьковые оксигенаторы не рассчитаны на длительное использование. По нашему мнению, их не стоит ставить на операции, где планируется искусственное кровообращение более 1,5 - 2,0 часов. В мембранных оксигенаторах кровь отделена от газа мембраной, что исключает образование интерфазы кровь-газ, а, следовательно, и повреждение элементов крови (тромбоциты, эритроциты и т.д.) и ее белков (фибриноген, ферменты). Необходимо отметить, что существуют истинные мембранные оксигенаторы, предназначенные для длительной поддержки утраченной функции легких на протяжении нескольких суток и даже недель (реанимационный аспект). Это катушечный спиральный силиконовый оксигенатор Avecor - Ultrox I (в прошлом Sci-Med Kolobow).
В неистинных мембранных оксигенаторах, предназначенных для искусственного кровообращения длительностью до 7 часов (анестезиологический аспект), в мембране существуют отверстия различного диаметра, через которые и происходит поступление кислорода в кровь, а углекислоты из крови. На современном рынке различные фирмы предлагают большое разнообразие этих оксигенаторов. Основной потребитель оксигенаторов это кардиохирургия, использующая только на североамериканском континенте более 600000 штук в год.
На представленных в конце книги таблицах рассмотрен далеко не полный перечень пузырьковых и мембранных оксигенаторов с их техническими характеристиками.
Прежде чем углубляться в сравнительные характеристики различных оксигенаторов, хотелось бы остановиться на конструктивных особенностях пузырьковых и мембранных оксигенаторов.
Пузырьковые оксигенаторы Современные пузырьковые оксигенаторы по сути дела состоят из трех камер: 1- газообменной, где происходит газообмен, то есть превращение венозной крови в артериальную, 2-пеногасящей, где кровь освобождается от мелких и крупных пузырьков и 3-отстойной или артериально-резервуарной, откуда артериальная кровь насосом забирается и направляется к пациенту через систему артериального фильтра.
В газообменной камере, как видно из названия, венозная кровь встречается с газом (кислород, иногда с углекислотой), поступающим снизу через диффузор, который, как правило, находится на дне оксигенатора. В результате образуется пена с большой поверхностью, где и происходит газообмен и превращение венозной крови в артериальную. Затем кровь под давлением газов проникает в пеногасящую камеру, которая представляет систему различных фильтров, покрытых пеногасящим веществом - антифомом, уничтожающим мелкие пузырьки; крупные пузырьки разрушаются механически при прохождении пены через экранные и глубинные фильтры. Далее кровь пропотевает и выдавливается в артериальную камеру, которую перфузиолог видит перед собой. Здесь кровь отстаивается, теряет оставшиеся пузырьки и забирается насосом. Очень важно иметь в виду, чтобы уровень крови в этой камере был не меньше, чем указано в инструкции к конкретному оксигенатору. При той или иной объемной скорости уровень различен и необходим для более полного освобождения крови от пузырьков.
Корпус оксигенатора, как правило, изготовлен из поликарбоната, а фильтрующая часть - из полиэстера, нейлона и других синтетических материалов. Перед сборкой экстракорпорального контура необходимо внимательно прочесть инструкцию и иногда воздержаться от смачивания коннекторов оксигенатора этиловым спиртом (для облегчения соединения с труб-кой) так как последний может являться растворителем того или иного пластика. По нашим наблюдениям, оксигенаторы бразильского и мексиканского производства не выдерживают спирт, и их штуцеры и коннекторы часто остаются в руках, а оксигенаторы выкидываются на доперфузионном периоде, не выполнив свою основную функцию газообмена.
Современные пузырьковые оксигенаторы выпускаются со встроенным в них теплообменником. который может сочетаться с газообменной камерож В этом случае газообмен происходит одновременно с согреванием или охлаждением крови. Ярким представителем этой группы является оксигенатор Harvey -1700.
У другой группы оксигенаторов теплообменник находится после газообменной камеры, как правило, в артериальном отстойном отсеке (оксигенаторы Bently -5,Bently -10, Bently -10 Plus).
Перфузиолог должен учитывать конструктивные особенности оксигенаторов, так как во время смены температурного режима имеются различия в насыщении крови кислородом и элиминации углекислоты при подаче одной и той же пропорции газов (кислорода и углекислоты).
Еще одна особенность пузырьковых оксигенаторов - недопустимость подачи воздуха с газовой смесью. Нарушение этого правила приведет к воздушной эмболии и смерти пациента.
Положительным качеством пузырьковых оксигенаторов является их местонахождение в экстракорпоральном контуре аппарата искусственного кровообращения. Они всегда находятся перед артериальным насосом, который может работать эффективно в пульсирующем режиме, чего не удается достичь при использовании мембранного оксигенатора, который всегда стоит после насоса и демпфирует пульсовую волну за счет своего сопротивления.
Мембранные оксигенаторы по конструктивному признаку разделяются на три вида: 1 - катушечные, 2 - пластинчатые и 3 - капиллярные. Ярким представителем катушечного оксигенатора является мембранный оксигенатор Sci-Med Kolobow, в котором рукав из силикона с арматурной сеткой внутри завернут в • катушку. Кислород подается во внутрь рукава, а кровь циркулирует снаружи.
Пластинчатые оксигенаторы представляют собой пакет пластин из того или иного синтетического материала, в частности из полиэтилена, который выполняет роль каркаса, покрытого силиконовой мембраной (оксигенатор Lande-Edwards), через которую и происходит газообмен.
Современные мембранные оксигенаторы, применяемые в кардиохирургии, относятся к капиллярному типу - и имеют в основе полое волокно, по которому движется кровь или газ, а по другую сторону, соответственно, газ или кровь. Последняя комбинация считается наиболее эффективной. Яркими представителями этой группы оксигенаторов являются: Maxima, Cobe-Optima, Baxter-Univox, Bard -5700, Dideco D-703, Avecor-Affinity.
Внешне эти оксигенаторы выглядят как вертикально или горизонтально расположенные цилиндры, в которые упакованы капилляры с суммарной поверхностью до 4м2 , обеспечивающих транспорт кислорода до 260 мл/мин и элиминацию углекислоты до 280 мл/мин при кровотоке 4 л/мин. Встроенный теплообменник с площадью теплообмена до 2200см2 обеспечивает быстрое охлаждение и согревание пациентов. В последнее время теплообменник изготавливают не из металла, а из пластика и размещают не после газообменной камеры, а тут же, обеспечивая одновременный газообмен и теплообмен.
Входной, венозный штуцер оксигенатора, как правило, располагается в нижней его части, то есть на входе в теплообменник, а выходной, артериальный, в верхней части оксигенатора, чем достигается эффективное заполнение его кровезаменителями и кровью во время его заправки.
Правда, есть исключения из правил. Так в оксигенаторе Cobe - CMS, входной венозный штуцер расположён сверху, а выходной артериальный - снизу. Это имеет свой смысл в плане безопасности пациента при ситуации резкого сокращения притока крови в аппа- . part искусственного кровообращения и попадания воздуха в газо-обменную камеру оксигенатора. Его, воздух, невозможно выгнать в артериальную магистраль даже на больших оборотах артериального насоса.
Кровяные штуцеры имеют диаметр 3/8", водяные штуцеры- 1/2". Рециркуляционный штуцер имеет диаметр 1/4 ". Газовый входной штуцер имеет диаметр 1/4, а выходной - 1/2".
Капиллярный мембранный оксигенатор в контуре аппарата искусственного кровообращения расположен после артериального насоса. Он осуществляет газообмен при повышенном давлении, которое созда- ет насос, в отличие от прежних пластинчатых оксигенаторов (Lande-Edwards), которые находились до насоса, заполнялись кровью силой тяжести и не были приспособлены для высокого давления и характеризовались низкой эффективностью и громоздкостью.
Как уже было сказано, капиллярные мембранные оксигенаторы могут работать до 7 часов с производительностью до 7,5 литров в минуту. Ограничительным временным фактором является набухание мембраны в силу пропотевания плазмы через газообменные отверстия мембраны. Существует прямая зависимость между величиной отверстий и количеством прошедшей в газовый отсек плазмы. С 1995 года фирма Medtronic выпускает оксигенатор Maxima -PRF, у которого мембрана пронизана очень мелкими отверстиями, за счет чего снижено пропотевание плазмы и увеличен срок эффективного газообмена.
С 1991 года фирма Medtronic стала производить мембранные оксигенаторы с биосовместимьш покрытием шведского производства Carmeda. Оно снижает травму форменных элементов крови за счет уменьшенного введения свободного гепарина, как в больного, так и в экстракорпоральный контур и препятствует тромбообразованию.
Химический смысл этого покрытия заключается в фиксации молекулы гепарина к инородной поверхности мембраны с помощью ковалентной связи в нескольких точках, что значительно прочнее ионной связи, которую используют с 1994 в биосовместимом покрытии Duraflow-2 на мембранных оксигенаторах фирмы Baxter.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что сейчас у перфузиологов появилась возможность работать на любых оксигенаторах, которые представляют различные фирмы, но, несомненно, преобладает тенденция приобретения мембранных оксигенаторов, как наиболее физиологичных, хотя и более дорогих.
При покупке оксигенаторов, во-первых, необходимо обращать внимание на заправочный объем при равных или почти равных газо-обменных характеристиках, во вторых, - на вид теплообменника: металлический или пластиковый. Последний предпочтителен при равных коэффициентах теплообмена.
Особое внимание необходимо уделить целям и задачам, которые вы хотите решить с помощью того или иного оксигенатора: использовать ли его в кардиохирургии взрослых, детей, или новорожденных, или использовать его в реанимационных целях для длительной поддержки дыхания.
Наконец, надо отнестись со вниманием к комплек-. тации экстракорпорального контура: его размерам, количеству соединительных трубок, катетеров, канюль, фильтров, переходников, тройников и т.д.
Насосы
Насос - механическое устройство, предназначенное для перекачивания жидкости, в нашем случае, крови и кровезаменителей. В аппарате искусственного кровообращения артериальный насос исполняет роль искусственного сердца, которое во время основного этапа кардиохирургической операции обеспечивает адекватный возврат крови пациенту для питания его органов и тканей.
На сегодняшний день существует три типа насосов, применяемых в аппаратах искусственного и вспомогательного кровообращения. Это насосы роликовые, центрифужные и желудочковые. Наиболее распространенным видом насосов, применяемых в последние тридцать лет, являются роликовые насосы, которые и составляют основу современных аппаратов искусственного кровообращения (ДИК). АИК обычно оснащены 3-5 насосами. Основной насос - артериальный, который должен перекачивать не менее 6 литров в минуту, чтобы обеспечить пациентам различного веса необходимый минутный объем кровообращения. Второй насос необходим для дренажа левого желудочка, третий, а в некоторых клиниках, и четвертый - коронарный, предназначен для забора крови из раны и обеспечения «сухого поля», позволяющего хирургу работать не в луже крови и
видеть структуры сердца для их коррекции. Пятый, а иногда и шестой насосы нужны для проведения кардиоплегии.
В последние годы в позицию артериального насоса АИКа все чаще устанавливают центрифужный насос в силу тех преимуществ, о которых мы поговорим позже. Все же остальные насосы на АИКе остаются роликовыми. Что же касается насосов желудочкового типа, то их поле деятельности не искусственное, а вспомогательное кровообращение, где требуется поддержка кровообращения в течение длительного времени, суток, недель, месяцев.
Роликовые насосы представляют механическое устройство, в котором вращение ротора электродвигателя через систему редукторов (ременная или зубчатая передача) передается на головку насоса, представляющую горизонтальную штангу, на концах которой располагаются два движущихся по радиусу ролика,
В этой" же штанге имеется механизм фиксации роликов. Помимо движущейся части головки насоса имеется и стационарная часть, которая представлена ложем, в которое укладывается насосная трубка одноразовой системы. При вращении ротора насоса ролик прижимает сегмент трубки и толкает впереди себя кровь, выдавливая ее. Количество выдавливаемой крови, то есть производительность насоса напрямую зависит от диаметра трубки, длины сегмента трубки, то есть от диаметра ложа головки насоса и скорости вращения головки. Немаловажное значение имеет и величина окклюзии трубки роликами, чем больше она приближается к полной, тем больше производительность. Таким образом, гипоокклюзия ведет к снижению производительности насоса, а гиперокклюзия опасна механическим повреждением трубки вплоть до полного разрыва ее Существует много способов выставления окклюзии трубки роликами насоса. Мы предлагаем два.
Первый - после наложения зажимов на артериальную магистраль включаем насос на малых оборотах (10-20 мл/мин) добиваясь подъема перфузионного давления до рабочего уровня. Во время полного искусственного кровообращения оно равно 250-ЗООмм рт.ст на объемной скорости 4,5-5,0 л/мин. Останавливаем ролики в горизонтальном положении таким образом, чтобы оба ролика пережимали трубку. Затем винтом фиксации роликов постепенно уменьшаем окклюзию и следим за падением давления.
Как только отмечено его медленное падение 1-3мм рт.ст. за 10 секунд мы прекращаем снижать окклюзию, и фиксируем ролики в этом положении.
Второй - это гравитационный метод. После выставленной заранее полной окклюзии трубки роликами и пережатия артериальной магистрали после места ее разгерметизации мы отсоединяем трубку сброса крови из фильтра в кардиотомический резервуар. Таким образом, создается водяной столб в 60-80 см. Это расстояние от мениска жидкости в трубке до артериальной трубки в насосе, пережатой роликами. Постепенно уменьшая окклюзию, мы смотрим за мениском жидкости в верхней трубке. Как только он начинает двигаться вниз со скоростью 1-3 см в минуту, мы прекращаем снижать окклюзию, и фиксируем ролики в этом положении. Таким образом, мы считаем оптимальным незначительную гнпоокклюзию насосной трубки роликами.
Центрифужный насос. В последние время в качестве артериального насоса АИКа в крупных клиниках используют центрифужные насосы. Наибольшую популярность приобрели насосы Biopump фирмы Bio-Medicus и Delphin фирмы Saras, которые действуют по единому принципу, но имеют конструктивные различия, позволяющие менять функциональные свойства исполнителных устройств.
Как показано на рисунке, одноразовая часть насоса Biopump представляет собой конусообразное устройство с двумя штуцерами для входа в центре й для выхода крови по касательной. Внутри этого конуса находится конусовидный ротор, в основании которого расположен магнитный диск. Последний вращается индуктивно с Металлического диска исполнительного устройства консоли насоса. Скорость ротора насоса может достигать 5000 оборотов в минуту, что позволяет перекачивать кровь с объемной скоростью до 10 литров в минуту. Емкость одноразового конуса фирмы Bto*Medicus равна 80 мл, емкость конуса фирмы Sams равна 48 мл, емкость конуса фирмы Jostra равна 32 мл. В отличие от роликовых центрифужные насосы зависимы от преднагрузки и при одних и тех же оборотах в минуту могут давать различную производительность, которую измеряют встроенным в консоль флоуметром. Это считается основным положительным качеством центрифужных насосов, позволяющим им автоматически подстраиваться под. приток крови. При этом значительно снижается вероятность присасывания венозной канюли, попадания воздуха извне в экстракорпоральный контур, исключается образование мельчайших пузырьков кавитаци-онного происхождения, уменьшается повреждение элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов и т.д.).
Центрифужные насосы зависимы и от постнагрузки: чем она больше, тем меньше их производительность при тех же оборотах. При этом происходит автоматическое снижение производительности до нуля. При пережатии выходной магистрали экстракорпорального контура никогда не произойдет ее разрыв и разгерметизация контура, что чревато катастрофой при использовании роликовых насосов.
Еще .одно преимущество центрифужных насосов перед роликовыми в плане их безопасности заключается в отсутствии возможности массивной воздушной эмболии при резком снижении притока крови в венозный резервуар. Как только попадает 32 мл воздуха в систему Saras и 52мл в систему Bio-Medicus, насос перестает функционировать как перекачивающее устройство, потому что не способен качать воздух.
При всех вышеперечисленных достоинствах, которые приобретают огромное значение при длительных перфузиях, не столько при искусственном, сколько при вспомогательном кровообращении, надо отметить и недостатки центрифужных насосов: это -их дороговизна, сложность заправки системы, непредсказуемость объемной скорости, сложность или невозможность генерации хорошего пульсового потока
МИКРОФИЛЬТРЫ
Одним из осложняющих факторов искусственного кровообращения является микроэмболизация практически всех органов. Уже на первых аутопсиях больных, погибших после операций на открытом сердце, в капиллярах головного мозга обнаруживали микроэмболы из инородных частиц, пузырьков газа, клеточных и белковых элементов.
Последующие исследования показали влияние перфузии на неврологический дефицит, а также ее отрицательное воздействие на интеллект и психику больных.
Помимо центральной нервной системы особенно подверженными микроэмболизации являются легкие, почки, печень.
Кратко перечислим характер и источники микроэмболизации в"О время искусственного кровообращения. В результате работы коронарного отсоса в контур аппарата попадают из операционного поля фрагменты костной ткани и жира из средостения, частицы шовного материала, денатурированные белки и т.д. Денатурация белков и клеточных элементов крови происходит при интенсивной работе коронарного отсоса, когда отсасываемая кровь смешивается с большим количеством воздуха
Неизбежным источником образования микроагрегатов (особенно тромбоцитов) является контакт крови с внутренней поверхностью физиологического блока аппарата искусственного кровообращения. Даже ультрасовременные системы, покрытые содержащими гепарин соединениями, не предотвращают образования микроагрегатов.
Во время работы артериального насоса роликового типа происходит слущивание (spallation) слоев внутренних трубки насоса. В большей степени это имеет место при использовании трубки из силикона, в меньшей — при работе с полихлорвиниловой трубкой. Слущенные частички трубки попадают в артериальную магистраль.
"Традиционным" источником образования пузырьковых микроэмболов является оксигенатор. Понятно, что в первую очередь это относится к пузырьковым оксигенаторам, в которых имеет место прямой контакт крови с газом. Мембранные оксигенаторы в силу их устройства не генерируют такого количества микропузырьков, как оксигенаторы пузырькового типа. Однако и в мембранном оксигенаторе возможна утечка газа в кровяной отсек, в особенности при наличии микротравмы мембраны.
Еще один источник микроагрегатов — донорская кровь и ее препараты. Отметим, что число белковых и клеточных микроагрегатов при этом тем больше, чем срок хранения препаратов крови.
Микрочастицы содержатся даже в кристалло-идных и в большей степени в коллоидных плазмоза-менителях, широко применяемых в искусственном кровообращении.
В зависимости от механизма фильтрации существуют два типа микрофильтров для крови или для смесей, содержащих кровь. В глубинном фильтре (depth filter), предложенном Swank, фильтрация осуществляется через слой синтетических волокон (дак-роновая шерсть) или порозной пластиковой пены. Проходя через глубинный фильтр, кровь движется по извилистым каналам разного диаметра. На этом пути происходит адсорбция микроагрегатов и микрочастиц.
Фильтрующий элемент экранного фильтра (screen filter) — это своего рода ткань из переплетенных полимерных нитей с одинаковыми порами. Диаметр пор экранного фильтра составляет от 20 до 40 мкм. В качестве материала для фильтрующего элемента используют обычно нейлон или полиэстер. Экранные микрофильтры получили значительно более широкое распространение, чем глубинные.
Фильтрующий элемент экранного фильтра на» холится на каркасе из жесткой сетки. Для увеличения площади фильтра фильтрующий элемент располагают в виде гармошки. Каркас и фильтрующий элемент располагают в твердом прозрачном корпусе из поликарбоната. Поблизости от входного штуцера расположен штуцер меньшего диаметра. Эта отдушина (Vent) для эвакуации воздуха при заполнении фильтра и в случае непреднамеренного попадания воздуха в фильтр во время перфузии.
К магистрали vent'a обычно через тройник присоединяют трубку датчика давления в артериальной магистрали. Сюда же можно присоединить входную магистраль насоса для кровяной кардиоплегии и вход гемоконцентратора, если он используется. Сам Vent впадает в кардиотомический сосуд. Выходной штуцер артериального микрофильтра, как и входной, у фильтров для взрослых имеет диаметр 3/8". Входной штуцер может располагаться по касательной к корпусу. Это заставляет поток крови, входящий в фильтр, закручиваться и освобождаться от крупных газовых пузырей
На рисунке схематично представлено устройство артериального микрофильтра и его подключение. Видно, что параллельно с артериальным микрофильтром расположен шунт. Это сделано для того, чтобы в случае полного блока фильтра можно было продолжать перфузию, пережав вход ш фильтр й открыв шунт. Хотя на практике блок артериального микрофильтра встречается крайне редко, (может возникнуть при грубых погрешностях гепаринизации, когда возникшие сгустки крови "забивают" фильтр)/ большинство перфузиологов предпочитают системы с шунтом микрофильтра. Через этот шунт, кстати, возможно ретроградное заполнение артериального
фильтра.
Микрофильтр обычно уже при изготовлении системы для искусственного кровообращения инкорпорирован в артериальную магистраль. Либо же он продается в отдельной стерильной упаковке. Имеется инструкция по заполнению и эксплуатации микрофильтра. Некоторые изготовители перед заполнением микрофильтра рекомендуют "промывать" его углекислотой. На практике это мало кто делает (или заполняют микрофильтр ССЬ при продувке мембранного оксигенатора).
Как и любое медицинское приспособление или препарат, артериальный микрофильтр наряду с положительными качествами (задержка микроэмболов, микрочастиц и микропузырьков газа, а также крупных пузырей воздуха при их случайном попадании) имеет определенные качества отрицательного порядка. Считают, например, что применение артериального микрофильтра повышает гемолиз. Практически это, однако, невозможно заметить. Мембрана экранного микрофильтра, будучи чужеродной для крови поверхностью, способствует активации комплемента с известными отрицательными последствиями. Надо заметить, что активация комплемента обнаружена только при использовании мембран из нейлона. Так что предпочтительнее экранные фильтры из полиэстера.
Хотя значительное большинство перфузиоло-гов считает артериальный микрофильтр неотъемлемой частью системы для искусственного кровообращения, некоторые специалисты считают возможным работать без артериального микрофильтра, полагая, что при применении мембранного оксигенатора и фильтра в кардиотомическом резервуаре йет нужды в Артериальном фильтре. Мы полагаем, что доводы противников" артериальных фильтров несостоятельны. Единственный их аргумент, против которого невозможно возразить, — это удешевление перфузии при работе без артериального фильтра.
Далее коротко остановимся на других микрофильтрах, применяемых при искусственном кровообращении.
Применение фильтра в кардиотомическом резервуаре вполне оправдано даже при использовании артериального фильтра, так как кардиотомический фильтр "берет на себя" микроэмболы и частицы из операционного поля, о которых мы говорили выше. Тем самым этот фильтр уменьшает нагрузку на артериальный фильтр. В настоящее время практически все фирмы-производители инкорпорируют микрофильтр в кардиотомический резервуар. Диаметр пор кардиотомнческого фильтра, как и артериального, составляет от 20—25 до 40 мкм.
Пребайпассные фильтры появились за последние годы. Ими укомплектованы не все системы для искусственного кровообращения. Эти фильтры расположены на месте соединения артериальной и венозной магистрали. Их задача — фильтрация микрочастиц, имеющихся на внутренней поверхности физио--логического блока аппарата искусственного кровообращения и в кристаллоилных заправочных растворах. Диаметр пор пребайпассного фильтра колеблется от 0,2 до 5 мкм. После заправки оксигенатора кристаллоидами проводят рециркуляцию с большой объемной скоростью (около 5 л/мин, у взрослых и около 2,5 л/мин, у детей) в течение 5—10 мин. Если при заправке предполагается использование препаратов крови, то пребайпассньш фильтр необходимо убрать либо до начала рециркуляции, либо до начала добавления крови. Диаметр эритроцита, как известно, около 8 мкм, и при несоблюдении сказанного неизбежен разрыв или разъединение системы искусственного кровообращения с вытекающими последствиями.
Существуют также тазовые микрофильтры для фильтрации газовой смеси, подаваемой в оксигенатор, фильтры для донорской крови или эритромассы, фильтры для фильтрации кристаллоидного кардиоп-легического раствора (применение последних одобряется не всеми). Дыхательная смесь, подаваемая респиратором во время искусственной вентиляции легких, также проходит через фильтр.
Некоторые широко применяемые артериальные микрофильтры представлены в таблице. АРТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Изготовитель | Тип фильтра | Размер пор (мкм) | .Материал фильтра | Объем заправки | Примените фильтра |
Bard | Экранный | 33 | Полиэстер | 195 | У взрослых |
Bentley | Экранный | 25 и 40 | Полиэстер | 220и115 | У взрослых И детей |
Delta | Экранный | 37 | Нейлон | 250 и 120 | У взрослых и летей |
Dideco | Экранный | 20и40 | Полиэстер | 195 и 100 | У взрослых и детей |
Gish | Экранный | 25 и 40 | Полиэстер | 195 | У взрослых |
Jonsonand Jon son | Экранный | 40 | Полиэстер | 255 | У взрослых |
Pall | Экранный | 40 | Полиэстер | 220.200 и 110.35 | У «простых и . детей |
Polvstan | Экранный | 40 | Нейлон | 220 | У взрослых |
Shilev | Экранный | 20 и 40 | 11 силой | 215 | У взрослых |
Sorin | Экранный | 25н4О | По.шэсгер | 200 | У взрослых |
Swank | Глубинный | 13 | Дзкроновая шерсть | 300 и 240 | У взрослых |
На рисунке показано схематическое подключение известных в настоящее время микрофильтров, используемых при операциях с искусственным кровообращением. Нет нужды говорить о том, что все микрофильтры — одноразовые.
Магистрали
Магистрали - трубки, связывающие различные функциональные элементы экстракорпорального контура, а сам контур - с пациентом. Трубки производят из различных материалов, в зависимости от функциональной нагрузки, которую они несут. Насосная трубка, как правило, изготавливается из силиконовой или,латексной резины, которая обладает оптимальным сочетанием упругости и мягкости. Некоторые фирмы предлагают для насосных трубок поли-винилхлорид,(ТуSоп). Эти трубки недостаточно мягки, а, следовательно, создают большие нагрузки для насоса, но зато более прочны, чем силикон. Что же касается соединительных трубок, то во всем мире предпочитают делать их из поливинилхлорида (ПВХ).
Для венозной магистрали у взрослых больных используют трубку из ПВХ с внутренним диаметром 1/2», длина ее варьирует от 160 до 200 см. Функция этой трубки соединить пациента с венозным резервуаром аппарата искусственного кровообращения (АИК). Затем венозная кровь (если используют мембранный оксигенатор) активно забирается из резервуара через трубку 3/8» Длиной бСЙЮсм артериальным насосом, в который вставляется трубка 1/2» длиной 60см через переходники 3/8»-1/2» и 1/2» -3/8», и направляется через трубку 3/8» длиной 50-6Осм в мембранный оксигенатор, который имеет кровяные штуцеры для входа и выхода диаметром 3/8». Затем кровь, насыщенная кислородом, выходит из оксигенатора через трубку 3/8» длиной 30-60см и направляется к артериальному фильтру, где претерпевает очистку от материальных и газовых эмболов. После фильтра кровь поступает пациенту через артериальную магистраль диаметром 3/8» длиной 15О-2ООсм.
Для забора крови из раны и из полостей левого предсердия или желудочка существуют трубки внутренним диаметром 1/4» длиной 180-250 см, которые проводят соответственно в роликовые насосы «коронарного отсоса» и «дренажа левого желудочка». Эти трубки, как правило, изготовлены из ПВХ, но могут и иметь насосные вставки из силиконовой резины.
Для кардиоплегических систем используют трубки из ПВХ внутренним диаметром 1/4» длиной от 186 до 250см в зависимости от того, какой вид кар-диоплегии предпочитают в той или иной клинике
Для рециркуляции артериальной крови используют трубку 1/4» длиной 50-60см, которая соединяет выходной штуцер 1У4» оксигенатора и входной штуцер 1/4» венозного-кардиотомического резервуара. Эта трубка изготовлена из ПВХ.
Для сброса крови из артериального фильтра, для измерения перфузионного давления, для забора артериальной и венозной крови, (при определении газового и кислотно-основного равновесия) используют трубки из ПВХ диаметром 1/8»-1|16» длиной от 50 до 90см.
Каждый перфузиолог, собирая экстракорпоральный контур, стремится уменьшить его заправочный объем, который состоит из объемов оксигенатора, теплообменника, артериального фильтра (они указаны в инструкциях) и объема магистралей, который можно подсчитать, имея следующую таблицу:
Внутренний, | щаметр трубок | Объем |
(дюймы) | (мм) | (мл/метр) |
1/4 | 6 | 33 |
3/8 | 9 | 65 |
1/2 | 12 | 120 |
В общем, трубки должны отвечать следующим требованиям: быть упругими, гибкими, резистентными к полному перегибу, не спадающимися, прочными на растрескивание и разрыв, с низким коэффициентом слушивания, гладкими и с плохо смачиваемой внутренней поверхностью, хорошо переносить горячую стерилизацию и быть кровесовместимыми. Медицинский поливинилхлорид отвечает всем этим требованиям и поэтому является материалом выбора
Трубки' между собой соединяются коннекторами или переходниками с равными или разными внутренними диаметрами, соответствующими диаметрам трубок. Коннекторы, как правило, изготавливаются из поликарбоната с плохосмачаваемой и кровесовме-стимой поверхностью. Внутренняя поверхность коннекторов должна быть гладкой, а соединения с трубкой - плавными, чтобы избежать турбулентности. В то же время коннекторы должны обладать достаточной прочностью, чтобы через них при вакууме не засосать воздух в экстракорпоральный контур, а при избытке давления - не устроить кровотечение.
Венозные катетеры и артериальные канюли
Венозные катетеры - трубчатые устройства, предназначенные для забора венозной крови в экстракорпоральный контур аппарата искусственного кровообращения. Дренаж крови по катетерам происходит за счет сифона, т.е. за счет перепада давления между правым предсердием пациента и приемным венозным резервуаром АИК. Чем больше расстояние между уровнем правого предсердия и уровнем входного штуцера венозного резервуара, тем больше сифон и, следовательно, больше приток крови в АИК. Считается, что это расстояние не должно быть меньше 40см. Объемная скорость кровотока зависит также от давления в правом предсердии, от диаметра катетера и сопротивления венозной магистрали, которая соединяет катетер с венозным сосудом АИК!
Венозные катетеры подразделяются по принципу канюляции на два типа: 1) для одиночной катетеризации, так называемый двухступенчатый (заборные отверстия находятся на разных уровнях от верхушки катетера - для правого предсердия и нижней полой вены) и 2) для двойной катетеризации нижней и верхней полой вен раздельно (заборные отверстия находятся на одном уровне от верхушки катетера). Катетеры обычно изготавливают из гибкого пластика, для предотвращения полного перегиба усиливают стальной пружиной, расположенной в стенке. Катетеры могут быть с прямыми концами или с концами под прямым углом. Отверстия могут быть одиночными - торцевыми и множественными по периметру верхушки, как в сочетании с торцевым, так и без сочетания, корзинчатыми.
При выборе диаметра катетера для раздельной канюляции нижней и верхней полых вен надо учитывать, что через верхнюю полую вену в АИК притекает 1/3, а через нижнюю полую вену 2/3 всей крови, следовательно катетер для верхней полой вены должен быть меньшего диаметра, чем катетер для нижней полой вены. Если у пациента с поверхностью тела 1,8 ыг кровоток должен быть 4,5л/мин, то по верхней полой вене должно оттекать 1,5л/мин, а по нижней -3,0л/мин При градиенте в 40см для верхней полой вены требуется катетер как минимум 21 F (French), что равно приблизительно 7мм в диаметре, а для нижней полой вены 28F - около 9мм . При одиночной катетеризации правого предсердия - не меньше 36F, около 12мм в диаметре. При катетеризации двухступенчатым катетером диаметры его в нижней полой вене и в правом предсердии должны быть, соответственно, не *1енее 28F и 36F. Для самостоятельного подсчета выбора диаметра катетеров существует таблица, которую мы приводим. Таблица возможного кровотока через катетеры различного диаметоа
Диаметр (Fr) | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 |
Диаметр (мм) | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 9.3 | 12,0 |
Кровоток (л/мин) при градиенте 40см вод. ст. | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 4.25 | 7.0 |
Кровоток (л/мин) при градиенте 50см вод. ст. | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 3.00 | 5.00 | «.00 |
В зависимости от вида операции и вида карди-оплегии хирург предпочтет тот или иной вид катетеризации. Совершенно очевидно, что если предполагается вскрытие полостей сердца (при вмешательствах на митральном, трикуспидальном, аортальном клапанах, резекциях новообразований и т.д.) хирург выберет бикавальное катетеризирование с наложением турникетов, чтобы получить чистое операционное поле. Для этого ему придется катетер для верхней полой вены ввести через разрез и кисетный шов на ушке правого предсердия, а катетер для нижней полой вены ввести через разрез и кисетный шов на латеральной поверхности правого предсердия, около устья нижней полой вены. Если же выполняется аор-токоронарное шунтирование, то выбор катетеризации шире. Его можно производить, не накладывая турникеты, можно проредить катетеризацию двухступенчатым катетером {нижняя полая вена - правое предсердие) или катетеризацию одним предсердным катетером. Достоинства и недостатки различных способов катетеризации представлены в следующей таблице.Помимо центральной катетеризации, о которой мы" говорили выше, существует и периферическая катетеризация, где имеет значение не только внутренний диаметр катетера, но и наружный, определяющий возможность процедуры введения катетера через периферический сосуд. Такой катетер должен иметь очень тонкую стенку, чтобы внутренний диаметр существенно не отличался от наружного. Такие возможности предлагает фирма Medtronic, Bio-Medicus выпуская катетеры различных диаметров для периферической канюляции, как перкутанным способом (по методике Seldinger), так и обычным хирургическим через разрез и выделение венозного сосуда. Периферическая катетеризация нужна, главным образом, для вспомогательного кровообращения и дыхания или для выполнения операций на аорте не из доступа через срединную стернотомию в условиях искусственного кровообращения. В этих случаях тонкостенный катетер проводят через большую подкожную или подвздошную вену в правое предсердие для обеспечения полного дренажа крови в АИК Если диаметр сосуда меньше необходимого катетера, то сосуд предварительно дилятируют.
В заключение, хотелось бы отметить некоторые причины недостаточного притока крови по венозным катетерам. Это - снижение венозного давления, недостаточный перепад между пациентом и приемным венозным резервуаром, неправильное расположение катетера, обструкция его, большое сопротивление в венозной магистрали, которое может быть связано с ее перегибом* наличием в ней воздушной пробки или недостаточным ее диаметром. Снижение венозного давления может быть объяснено лекарственной вено-дилятацией (нитроглицерин, ингаляционные анестетики) или гиповолемией.
Артериальные канюли. Существует много типов артериальных канюль, сделанных из различных материалов. Основная масса предназначена для канюля иии аорты и имеет клювообразную форму с ограничивающей юбочкой, дабы избежать повреждения противоположной стенки аорты. Некоторые артериальные канюли прямые и предназначены для канюля-ции бедренной артерии. Просвет артериальных канюль является самым маленьким во всем экстракорпоральном контуре и создает наибольший перепад давления и турбулентный поток с кавитацией, что ведет к нежелательным последствиям. Изготовители артериальных канюль стараются сделать самый узкий участок самым коротким, тем самым, снижая градиент давления. Увеличивая внутренний диаметр при постоянном наружном за счет утончения стенки, добиваются того же эффекта - снижения градиента давления (меньше 100мм рт.ст.), а, следовательно, уменьшения гемолиза и денатурации белков.
Для оптимального выбора диаметра артериальных канюль необходимо стремиться к снижению градиента дО 50 мм рт.ст. При кровотоке до 2л/мш канюля должна быть не меньше 14F, при кровотоке до 3л/мин - не менее 16F, при кровотоке до 4л/мин - не менее 20F, при кровотоке до бл/мин - не менее 22F, при кровотоке более бл/мин - не менее 24F. На заре искусственного кровообращения применяли главным образом бедренную или подвздошную канюляцию. Сейчас предпочтение отдают аортальной канюлящш, и это становиться понятно из таблицы.
В заключение, хотелось бы отметить разнообразие и качество предлагаемых на рынке артериальных и венозных канюль такими известными фирмами как: DLP, BioMedicus, USCI,- Sams, Argily.
Контрольно-измерительная аппаратура
Контрольно-измерительная аппаратура – приборы регистрирующие те или иные параметры, необходимые для оценки адекватности перфузии. Прежде к ним относятся тахометр насоса, термометр, блок давления, блок времени (часы), ротаметр газов, смеситель кислорода и воздуха, блок измеряющий гематокрит и насыщение кислородом венозной крови. Некоторые аппараты искусственного кровообращения оснащены блоками контроля уровня крови в оксигенаторе и пузырьков газа в оттекаемой и прите-каемой крови, блоками контроля биохимических показателей (газов крови и кислотно-основного равновесия). Последние модели аппаратов искусственного кровообращения соединены с персональными компьютерами, которые в реальном времени выдают на экран прямые и расчетные показатели состояния пациента. В компьютер можно вводить информацию и с приборов, выдающих дискретные данные биохимических и гемодинамических показателей
Артериальный насос аппарата искусственного кровообращения исполняет роль сердца и поэтому очень важно знать его производительность в единицу времени. Поэтому в каждом насосе имеется возможность его калибровки, то есть перевода частоты вращения ротора в объемную производительность, а именно в литры в минуту. На современных аппаратах периметр ложа роликового насоса, в которое укладывается трубка, приблизительно равен 6 дюймам, а, зная внутренний диаметр трубки и ее длину можно по количеству оборотов рассчитать производительность насоса в литрах в минуту.
При трубке диаметром 1/4" и 100 оборотах в минуту она равна 1,3 литра в минуту, при диаметре 3/8" -2,75л/мин, при диаметре 1/2" - 4,1 л/мин. Тем не менее, каждый перфузиолог обязан прокалибровать свой насос по методу stop-flow, то есть, заполнив экстракорпоральный контур водой, выставив окклюзию и набрав 100 оборотов в минуту выходную магистраль переложить в мерный цилиндр и через определенный промежуток времени (15,30,60 секунд) убрать из мерного цилиндра. Полученное количество жидкости умножить соответственно на 4,2,1 - это и будет производительность насоса в литрах в минуту. После этого калибровочным винтом выставить производительность насоса в этих единицах. В дальнейшем при смене частоты вращения ротора процессор насоса будет давать по линейной характеристике ту или иную производительность в литрах в минуту. Перед началом работы необходимо прокалибровать все насосы (артериальный, дренажа левого желудочка, коронарного отсоса и т.д.). В дальнейшем это может очень пригодится." Например, при снятии зажима с аорты определить долю дренажа левого желудочка от общей производительности насоса, посчитать сброс крови по малому кругу во время коррекции тетрады Фалло и т.д.
Электротермометр АИК имеет возможность измерять температуру в 2 - 6 точках. Обязательным считается измерение температуры притекающей (венозной) в АИК и оттекающей (артериальной) крови. На дисплей АИКа можно вывести температуру воды терморегулирующего устройства, как заданную, так и фактическую, температуру в носоглотке, пищеводе, прямой кишке и т.д.
Желательно электротермометры калибровать не реже одного раза в полгода с помощью ртутного термометра.
Электроманометр лредназначен для измерения перфузионного давления в артериальной и/ или кар-Диоплегической магистрали. Это очень важный показатель, который помогает перфузиологу определить гематокрит и насыщение кислородом венозной крови. Некоторые аппараты искусственного кровообращения оснащены блоками контроля уровня крови в оксигенаторе и пузырьков газа в оттекаемой и прите-каемой крови, брюками контроля биохимических показателей (газов крови и кислотно-основного равновесия). Последние модели аппаратов искусственного кровообращения соединены с персональными компьютерами, которые в реальном времени выдают на экран прямые и расчетные показатели состояния пациента. В компьютер можно вводить информацию и с приборов, выдающих дискретные данные биохимических и гемодинамических показателей.
Артериальный насос аппарата искусственного кровообращения исполняет роль сердца и поэтому очень важно знать его производительность в единицу времени. Поэтому в каждом насосе имеется возможность его калибровки, то есть перевода частоты вращения ротора в объемную производительность, а именно в литры в минуту. На современных аппаратах периметр ложа роликового насоса, в которое укладывается трубка, приблизительно равен 6 дюймам, а, зная внутренний диаметр трубки и ее длину можно по количеству оборотов рассчитать производительность насоса в литрах в минуту.
При трубке диаметром 1/4" и 100 оборотах в минуту она равна 1,3 литра в минуту, при диаметре 3/8" -2,75л/мин, при диаметре 1/2" - 4,1 л/мин. Тем не менее» каждый перфузиолог обязан прокалибровать свой насос по методу stop-flow, то есть, заполнив экстракорпоральный контур водой, выставив окклюзию и набрав 100 оборотов в минуту выходную магистраль переложить в мерный цилиндр и через определенный промежуток времени (15,30,60 секунд) убрать из мерного цилиндра. Полученное количество жидкости умножить соответственно на 4,2,1 - это и будет производительность насоса в литрах в минуту После этого калибровочным винтом выставить производительность насоса в этих единицах. В дальнейшем при смене частоты вращения ротора процессор насоса будет давать по линейной характеристике ту или иную производительность в литрах в минуту. Перед началом работы необходимо прокалибровать все насосы (артериальный, дренажа левого желудочка, коронарного отсоса и т.д.). В дальнейшем это может очень пригодится. Например, при снятии зажима с аорты определить долю дренажа левого желудочка от общей производительности насоса, посчитать сброс крови по малому кругу во время коррекции тетрады Фалло и т.д.
Электротермометр АИК имеет возможность измерять температуру в 2 - 6 точках. Обязательным считается измерение температуры притекающей (венозной) в АИК и оттекающей (артериальной) крови. На дисплей АИКа можно вывести температуру воды терморегулирующего устройства, как заданную, так и фактическую, температуру в носоглотке, пищеводе, прямой кишке и т.д.
Желательно электротермометры калибровать не реже одного раза в полгода с помощью ртутного термометра.
Электроманометр предназначен для измерения перфузионного давления в артериальной и/ или кар-Диоплегической магистрали. Это очень важный пока-' затель, который помогает перфузиологу определить и воздушной эмболии. В американских клиниках неиспользование данных блоков во время перфузии недопустимо.
В заключение, хотелось бы отметить, что далеко не все специалисты используют полный арсенал контрольно-измерительных приборов, предлагаемых фирмами производителями. Причины могут быть разными: от финансовых до проявления непрофессионализма. Мы рекомендуем использовать максимум контрольно-измерительных приборов для повышения безопасности как пациентов, так и врачей.
Компоновка аппаратов
Аппараты искусственного кровообращения по расположению их элементов принципиально подразделяются на два вида - аппараты блочной и консольной конструкции.
Аппараты блочной конструкции состоят из отдельных энергетически независимых модулей, которые можно менять местами, подбирая удобную компоновку.
Аппараты консольной конструкции представляют, собой единую базу, в которой каждому энергетически зависимому модулю отведено определенное место.
К аппаратам первой категории относятся большинство современных машин, выпускаемых такими известными производителями, как фирмы Cobe, Sams {США), Stockert (Германия), Jostra (Швеция), Polystan (Дания). Аппараты консольной конструкции выпускаются фирмой Sams (Sams-9000) и некоторыми японскими производителями.
Компоновка аппарата начинается с выбора необходимого количества насосов и их расположения на подвижной базе, если речь идет о блочной конструкции. Здесь существует множество вариантов, позволяющих перфузиологу эргономически удобно работать при учете местоположения хирурга, его ассистентов и операционной сестры. В большинстве клиник США и Европы аппарат искусственного кровообращения стоит позади хирурга, напротив ассистентов и операционной сестры. В нашей клинике в связи с большими дугообразными столами операционной сестры, которая стоит не напротив хирурга, а рядом, мы вынуждены ставить аппарат искусственного кровообращения напротив хирурга, позади ассистентов.
В крайне левом положении находится артериальный насос, тут же слева от него на левой штанге укреплен оксигенатор. Ловушка-фильтр находится перед глазами перфузиолога спереди. Справа от артериального насоса находятся, соответственно, насосы дренажа левого желудочка и коронарного отсоса.
Справа, на правой стойке крепятся или установлены на основании блоки контроля и управления аппарата искусственного кровообращения.
Ротаметр лучше располагать спереди, перед глазами перфузиолога, это позволит быстро отреагировать на резкое самопроизвольное снижение потока газов в оксигенатор. Если используется дозатор, как в аппарате ИСЛ-7, перфузиологу необходимо видеть показатель манометра на каждом канале поступающего газа (кислород, воздух, углекислота). При минимальном давлении в 500мм рт.ст. данный прибор ' гарантирует точную объемную скорость газа, подаваемого в оксигенатор. Дозатор представляет собой блок, устанавливаемый на консоль, рядом с артериальным насосом. Такое место его расположения позволяет перфузиологу держать в поле зрения подачу газа и крови одновременно.
Блоки температуры, давления, часы, монитор, синхронизатор пульсового потока и другие вспомогательные приборы могут быть расположены или на правой вертикальной штанге и или на верхней горизонтальной, над насосами. Комбинации могут быть различными в зависимости от комплектации аппарата и желания перфузиолога. Ручку венозного зажима необходимо расположить со стороны артериального насоса для регулировки баланса притока и оттока крови из пузырькового оксигенатора или венозного резервуара (при работе с мембранным оксигенатором). При выполнении этого условия перфузиолог одновременно обеими руками (левой - зажимом, правой - артериальным насосом) регулирует под контролем зрения кровоток в экстракорпоральном контуре
Наш опыт работы с аппаратами искусственного кровообращения зарубежного производства (Stokert, Sarns, Jostra, Gambro, American Optical Company, Crafoord-Senning) и отечественного производства (АИК-5М, ИСЛ-2, АИК-63М, АИК-63, АИК-7, ИСЛ-5, ИСЛ-7) свидетельствует в пользу использования аппаратов блочной конструкции, когда перфузиолог может для себя подобрать эргономически оправданную компоновку. Удобство работы на таком аппарате позволит перфузиологу сохранить физическую энергию и быстроту реакции даже при длительном искусственном кровообращении, что, несомненно, важно для благоприятного исхода лечения кардиохирур-гических больных.
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Аварийными ситуациями во время искусственного кровообращения являются внезапные нарушения работы перфузиониой системы в основном механического характера, создающее прямую угрозу для здоровья или жизни больного.
Хотя на современном уровне развития перфу-зионной техники (в частности, полный переход на одноразовые системы) аварийные ситуации встречаются редко (составляя, по данным литературы, десятые и даже сотые доли процента), почти каждый перфузиолог с большим стажем работы сталкивается С такими ситуациями.
Драматичность ситуации, связанной с внезапным отказом или поломкой существенного элемента перфузионной системы, вызывает огромный стресс у всех участников операции на открытом сердце. Вместе с тем быстрые и слаженные действия бригады при большинстве таких ситуаций помогут избегнуть или, по крайней мере, уменьшить роковые для больного последствия аварии.
Как-то классифицировать и четко описать всю гамму аварийных ситуаций во время перфузии и четко сформулировать меры по их устранению вряд ли возможно.
Здесь мы хотели бы поделиться с читателем лишь некоторыми своими соображениями на этот счет. К "типичным" аварийным ситуациям относятся внезапное прекращение работы артериального насоса. Чаще всего это связано с нарушениями подачи электроэнергии. Идеальным в этой ситуации было бы автоматическое переключение на автономный источник питания (аккумуляторная батарея). Центрифужные насосы и роликовые насосы в современных аппаратах искусственного кровообращения снабжаются автономным источником питания, чего нельзя сказать о роликовых насосах старых аппаратов. Последние, как известно, комплектуются ручным приводом, который всегда должен находиться под рукой у пер-фузнолога.
Вращать ручной привод с тем же числом оборотов, что было до аварии, — нелегкий труд, требующий немалой физической силы и частой смены работающего.
Насос может отказать в случае внутренней поломки, например, при разрыве приводного ремня. В этой ситуации также приходится переходить на ручной привод или пытаться заменить насос.
В нашей практике был случай, когда артериальный насос заклинило, и его было невозможно вращать вручную. Была произведена успешная замена насоса. Больной остался жив.
За время своей практики нам приходилось сталкиваться с несколькими случаями разрыва трубки артериального насоса. Это осложнение встречается при гиперокклюзии насоса, которая может возникнуть и спонтанно. Разрыв чаще возникал при многократном использовании трубки, чего в настоящее время практически нет. В случае возникновения разрыва необходима срочная замена поврежденного сегмента трубки. Предложение иметь во время сборки аппарата дополнительную "петлю" артериальной магистрали, которую при необходимости можно было бы быстро протянуть в насос, удалив часть трубки с разрывом, — не нашло распространения.
Нам представляется целесообразным иметь ,в столике перфузиолога стерильный кусок трубки для артериального (да и для коронарного) насоса, который в случае необходимости можно было бы быстро заправить в насос.
Как известно, большинство современных аппаратов искусственного кровообращения комплектуется по блочному принципу. Это позволяет при наличии дополнительного насоса относительно быстро произвести его установку на месте поврежденного.
При необходимости остановки артериального насоса ввиду аварии следует пережать венозную магистраль, (это производит хирург или перфузиолог) на время замены насоса или трубки.
Известно, что перечисленные выше неисправности артериального насоса чаще возникают в самом начале или в конце перфузии. При первом из этих вариантов только что начатую перфузию прекращают, по возможности "перебросив" в больного излившуюся в оксигенатор кровь. После этого неисправность устраняют и продолжают искусственное кровообращение. В случае поломки или отказа артериального насоса в конце перфузии приходится форсированно ее завершать.
Если вынужденная остановка артериального насоса производится "в середине" искусственного кровообращения, то после его возобновления необходимо охладить больного и провести комплекс медикаментозных мероприятий (антигипоксанты, высокоосмолярные растворы), а после завершения перфузии по возможности произвести один или несколько сеансов гипербарической оксигенации.
Артериальный насос, как правило, имеет счетчик, указывающий количество часов, которые этот насос отработал. Строго говоря, насос необходимо заменять, не дожидаясь того, когда произойдет отказ в его работе Именно так обычно поступают с авиационными двигателями. К сожалению, в инструкциях к насосам для искусственного кровообращения не указывают, на сколько часов безотказной работы этот насос рассчитан.
Массивная воздушная эмболия из аппарата Искусственного кровообращения представляла реальную опасность на заре применения метода в клинике. В настоящее время это осложнение практически исключено в результате широкого использования систем контроля за уровнем крови в оксигенаторе, блокирующих артериальный насос в случае падения уровня. Оксигенаторы фирмы Dideco снабжены для этой цели механическим клапаном лепесткового типа, перекрывающим выход из коронарного резервуара мембранного оксигенатора или выход из пузырькового оксигенатора, если там не оказывается крови. Дополнительным барьером на пути воздуха в артериальную магистраль и в больного является ловушка-микрофильтр.
Прекращение подачи кислорода в оксигенатор. Это осложнение может возникнуть в результате либо отсоединения кислородной магистрали, либо вследствие нарушений работы системы централизованно» подачи кислорода. В западных госпиталях и в нашем Центре централизованный кислород хранится в сжиженном состоянии. Такая система весьма надежна. В зависимости от конкретных местных условий целесообразно иметь баллон с кислородом и редуктором* который при возникновении перебоя в подаче централизованного кислорода быстро подключается к оксигенатору. Отметим, что мембранный оксигенатор в случае аварийной ситуации с кислородом возможно вентилировать одним сжатым воздухом, быстро решив при этом проблему подачи кислорода. Это, разумеется, не относится к оксигенатору пузырькового типа.
Поломка штуцеров оксигенатора обычно обнаруживается при сборке аппарата искусственного кровообращения. Так что эту неисправность можно считать аварийной лишь в малой степени. В этой ситуации приходится обычно менять оксигенатор
Мы заканчиваем этот раздел с того, о чем говорилось в его начале. Перечислить все, что может ломаться и отказывать, и тем более сочетания разных неисправностей, — практически невозможно. По мере усовершенствования перфузионной техники и по мере увеличения личного опыта перфузиолога вероятность возникновения аварийных ситуаций, бесспорно, уменьшается Полностью, однако, от них вряд ли удастся застраховаться.