肺動脈カテーテル とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋肺動脈カテーテル(はいどうみゃく-、Katheter)とは、カテーテルの一つ。ショックや心不全など重篤な患者に於いて、心機能を連続的に測定するために使用する医療器具である。エドワーズライフサイエンス社による商品名(発明者の名でもある[1])を取ってSwan-Ganz(スワン-ガンツ)カテーテルと呼ばれる事が多い。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 ウィキペディア(Wikipedia)記事肺動脈カテーテル(はいどうみゃく-、Katheter)とは、カテーテルの一つ。ショックや心不全など重篤な患者に於いて、心機能を連続的に測定するために使用する医療器具である。エドワーズライフサイエンス社による商品名(発明者の名でもある[1])を取ってSwan-Ganz(スワン-ガンツ)カテーテルと呼ばれる事が多い。
適応重度の心筋梗塞後や心肺停止蘇生後など、特に重篤な患者に用いられる。しかし侵襲度が大きく、それに耐えられる生命力があるかどうかの見極めが重要である。また、肺高血圧症では治療前と治療後に行なわれ、治療効果を確認するために検査される事もある。 その他の適応として、ショックを呈するような諸々の疾患(ショックの項を参照)が挙げられるが、心機能の大きな低下を伴う物でなければ(すなわち薬剤によって循環が保てる病態であれば)有用性が低いと言う考え方が支配的になりつつあり、徐々に減る傾向にあり[2]、特に、急性肺損傷や急性呼吸促迫症候群に対しては否定的な意見がある[3]。未だ本法が有効な例も数多くあることは言うまでもない。 器具の概要主に3つのルーメンが一体化した構造をしている。
挿入中心静脈カテーテルと同様、内頚静脈からセルジンガー法により挿入する。上大静脈洞に挿入したら圧電素子につなぎ、圧波形を見ながら慎重に進める。肺動脈特有の波形を見たらバルーンを拡張し、波形が消える(ウェッジされる)ところで止め、バルーンを収縮させて固定する。 測定値ここでは測定値を算出する順番に述べているが、最後に述べる左心機能の方が生命維持では重要である。 以下に述べる測定値に於いて、血流量を含む物は通常は体表面積で割った指数(Index)を用いる。血液の量とそれが流れる速度は、体格によって正常値が異なるからである。 深部体温大静脈洞内の血液の温度を、白色(図では灰色)のカテーテルの先端に取り付けた温度センサーで測定する。 右心の機能を示す値右心房圧大静脈洞と右心房の間には弁が無く、右心房は受動的に血液の流入を受けるため、中心静脈圧と同義であるが、本法で測定した物は右心房圧(Right atrial pressure; RAP)と呼ぶ。 肺動脈圧肺動脈圧(Pulmonary arterial pressure; PAP)は黄色カテーテルの先端に取り付けられた圧電素子により測定する。 右心拍出量と一回拍出量右房内で熱線(図で黄土色の点線部分)により血液を加熱し、肺動脈の温度センサーで血液温を測定する。これを上述の深部体温と比較し、
で右心の心拍出量(Corrected Cardiac output; CCO)が測定できる。通常はそれを体表面積で割った指数(CCI)が用いられる。 他に、色素を用いる方法や生理食塩水を用いる方法もあるが、右房~右室で希釈し肺動脈で測定するという点は同じである。 心拍出量は連続的に測定した1分あたりの値であるので、
が右室1回拍出量(Stroke volume; SV)となる。 右室駆出力と仕事率右心の駆出力は
により計算できる。ここで、「右心房圧=右心房から右心室に入ろうとする圧」と考え、これを一般に右心の前負荷と呼び、肺動脈圧を右心の後負荷と呼ぶ。 仕事率は、エネルギー×物質の移動量で表せるので、
が右心の仕事率となる。 右室終末期容積と駆出率熱線を右心室内に置き、数拍おきに一瞬だけ熱量を加えるとする。この時、希釈された熱量が双曲線を描いて漸減する。この漸減の比を心拍と同期して計算すれば、1回あたりの駆出率(Ejection fraction; EF)が分かる。駆出率は心不全に於いて著明に低下するため特に重要である。 右室1回拍出量を駆出率で割ると、右心室が最も拡張した時の容積すなわち拡張期終末容積(End-diastric volume)が計算できる。正常値は45~50%程度とされている。EFが低下し、かつEDVIが上昇していれば重度の心不全を意味する。 肺動脈楔入圧黄色カテーテルの先端にあるバルーンを膨らませて右心室からの圧を遮断すると、肺の毛細血管の静水圧を示すようになる。これが肺動脈楔入圧(Pulmonary capillary wedge pressure; PCWP)である。この圧は左心房の圧に近いと考えられている。 但し、肺動脈カテーテルは毛細血管まで挿入できる訳ではない。例えば肺炎で換気の悪い肺野の毛細血管は収縮する事が知られている。逆に換気の良い部位、或いは体位によって下側になった肺野の血管は拡張してシャントと呼ばれる状態になる。 PCWPを正確に測定するためには、このシャントが出来やすい部位、すなわち上肺よりも下肺、前側より背側に挿入すべきである。それでも、PCWPが正確に左心房の圧を反映するとは限らない。 左心の機能を示す値左心拍出量右心室と左心室は同時に同じ回数だけ収縮するので、右心拍出量が左心拍出量でもあると考えて差し支えない。これは一回拍出量も同様である。 左心仕事率肺動脈楔入圧が左心房圧と同じと仮定すれば、これが左心室の前負荷と言う事になる。ここで 本法とは別の方法(末梢動脈ラインなど)で動脈圧を測定すれば、
が左心室の駆出力であり、
が左心仕事率となる。 体血管抵抗ここでも末梢動脈ラインを用いて、
で体血管抵抗(Somatic vascular resistance; SVR)が計算できる。通常はそれを体表面積で割った指数(SVRI)が用いられる。 動脈圧は数十~百数十mmHgの間で変動するが、中心静脈圧は十数mmHgであまり変化しない。すなわち、血圧の変化はそのまま体血管抵抗の変化であることにもなるが、「血圧が上がったから体血管抵抗が上がった」のかその逆なのかは、この値だけでは分からない。特に血圧の変動しやすい例では、短時間の値でなく続けて観察する事が重要である。 心機能の測定値の解釈ここで駆出力、駆出率は「後負荷-前負荷」「駆出力×心1回拍出量」であった事を思い出されたい。 「心がそれだけの力を出している」=「心にそれだけの負荷がかかっている」という事を意味する。このモデルは、M.C.エッシャーの「滝」のような物である。滝の上部の手前まで水が流れてくる、これが前負荷である。心臓という「滝」で水の流れが促され、紆余曲折を経て再び滝の上部へと戻ってくる。
これがフランク=スターリングの法則en:Frank-Starling law of the heartである。 血液の酸素化と人体の酸素消費を示す値血液および循環器が何のためにあるのかと言えば、まず組織に酸素を送る事が一義的な目標である。循環器が正常でも、呼吸器系に異常があれば酸素化は図られない。逆に適切に呼吸していても、心不全の状態では肺で有効にガス交換をする事が出来ず、また酸素化された血液を組織に送る事も出来ない。 また、感染症などで組織の酸素需要が亢進している場合には、さらに有効な呼吸と循環が肝要となる。肺動脈カテーテル以外から得られる情報として、動脈血ガス分析による乳酸の濃度がある。これが亢進していれば、酸素供給が足りていない事を意味する。 混合静脈血酸素飽和度合併症上述の通り侵襲度の大きな手技であるため、
など合併症の危険も大きい。心機能が安定次第速やかに抜去する。 管理挿入深度が変化すると上記のような合併症の原因となる。中心静脈カテーテルと違い、縫着固定をする事は少ない(挿入中も深度を微調整する必要があるため)。その代わりにネジ固定を行うので、その緩みが無いよう適宜確認する事が必要である。 多くの体内バルーンは蒸留水や生理食塩水を用いるが、本法に用いるバルーンは迅速に拡張・収縮させなければならないため空気を用いる。 また、多くは内頚静脈から挿入するため、頚部の急激かつ大きな運動、特に回旋はカテーテル深度の変動をもたらすので禁忌である。本法を適用中の患者は絶対安静であり、深鎮静下で管理される事が多いが、体位交換などの際は注意が必要である。 関連項目参考文献
外部リンク
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