通过光学成像传感器和出血冲击的猪模型,研究大脑血流和氧化量的变化
Danielle S Shoshany1, Kurtulus Izzetoglu1, Patricia A Shewokis1,2
1School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems, Drexel University, Philadelphia, PA 19104, United States.
Military medicine
|September 23, 2025
概括
扩散相关谱学和近红外谱学 (DCS-NIRS) 在出血期间有效监测大脑血液流动和氧化. DCS-NIRS生物标志物反映了血压的变化,有助于检测出血性休克.
科学领域:
- 生理学 生理学 生理学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 关键护理医学 关键护理医学
背景情况:
- 在出血期间直接评估器官输液对于及时干预至关重要.
- 补偿机制旨在保持重要器官 perfusion,但失败导致伤害.
- 生命体征提供间接的大脑健康措施,需要先进的监测.
研究的目的:
- 评估分散相关光谱 (DCS) 和近红外光谱 (NIRS) 在监测出血期间的大脑血液动力学方面的有效性.
- 为了比较DCS-NIRS衍生的大脑测量与猪模型中的全身生命体征.
- 评估DCS-NIRS检测和反映出出血脉冲击的严重程度的能力.
主要方法:
- 成年猪模型接受了受控 (30%的血液体积减少) 和不受控制 (部分肝切除术) 的出血.
- 使用DCS-NIRS.不断监测大脑血流 (CBF),大脑血量 (CBV) 和氧化.
- 脑部测量与系统参数的比较,例如血压 (BP) 和潮结束CO2 (EtCO2) 在干预后3小时内.
主要成果:
- 控制和不受控制的出血导致BP,CBF和CBV的显著下降.
- 脑部测量显示,在受控出血中,恢复不完全,在不受控制出血中,持续性损伤.
- 潮尾CO2在受控出血中保持稳定,但在不受控制出血中显著变化;乳酸和pH值变化表明受伤严重程度.
结论:
- 由DCS-NIRS衍生的脑血液动力学生物标志物准确地反映了控制和不受控制的出血期间的系统变化.
- 这些发现支持DCS-NIRS用于非侵入性,实时检测出血休克的实用性.
- 在临界出血事件期间,DCS-NIRS提供了对脑输液和氧化状态的宝贵见解.
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