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肌松监测仪

第一节 概述

肌松效应监测:临床麻醉病人使用肌松药后,对神经肌肉阻滞性质和效能的监测。

肌松监测目的

  • 抑制膈肌运动
  • 防止寒战
  • 咬肌松弛
  • 降低机体代谢

临床意义

  1. 决定气管插管和拔管时机
  2. 维持适当肌松,满足手术要求,保证手术各阶段顺利进行
  3. 决定肌松药逆转的时机及拮抗药剂量
  4. 预防肌松药的残余作用所引起的术后呼吸功能不全

传统监测方法(非电刺激)

方法内容缺点
随意肌肌力抬头、握力、睁眼、伸舌病员需清醒、不精确
呼吸运动潮气量、肺活量、分钟通气量、吸气最大负压非特异性
X线观察横膈活动不精确

电刺激监测原理

电刺激运动神经 → 神经细胞兴奋 → 肌细胞兴奋 → 肌丝滑行 → 检测肌肉反应


第二节 神经刺激器

基本结构

单片机 → 脉冲整形电路 → 功率放大 → 脉冲变压器转换电路
  ↓                              ↓
标准刺激脉冲信号              脉冲刺激信号

电刺激参数

一、刺激电压与电流强度

参数范围
刺激电压300~400mV,常用100~150mV
最大刺激电流60~80mA,一般常用20~50mA

刺激电流大小与病人皮肤电阻有关。

超强刺激:引起神经肌肉最大诱发反应的刺激电流。使用肌松药前从2~10mA开始,按2~5mA递增,直到诱发的肌肉收缩或肌电反应不再增加,此时电流值即为超强刺激电流。

亚强刺激:刺激电流小于超强刺激,不引起神经肌肉最大反应的刺激。

二、刺激电流输出方式

方式说明
自动校准输出参照值自动校准,刺激电流一般为超强刺激
手控输出手动调节,可为超强或亚强刺激

三、刺激脉冲参数

参数说明
刺激频率0.1Hz ~ 30~200Hz;0.1~50Hz范围内,频率越快肌肉收缩越大、疼痛越重
脉冲波形单向方波
脉冲宽度常用0.2~0.3ms;宽度越大神经肌肉反应越强
间隔时间神经肌肉接头恢复至正常稳定状态再进行下一次刺激的时间;频率越慢间隔越短

第三节 电刺激方式

五种刺激方式

方式频率参数间隔特点
单次颤搐刺激(ST)0.1Hz单向方波,超强40~65mA,脉宽0.2ms10~20s简单、不适感轻;敏感性差,不能判断阻滞性质
强直刺激(Tetanic)50Hz(常用)持续时间5s,超强50~60mA6~10min连续低频输出;可出现强直后易化
四个成串刺激(TOF)2Hz×4次脉宽0.2~0.3ms,刺激2s,超强40~60mA12s最常用,可连续动态定量监测
强直刺激后计数(PTC)1Hz×60s → 50Hz×5s → 停3s → 1Hz×16次6min用于深度阻滞(TOF/ST为零时)
双重爆发刺激(DBS)两组短强直组间隔750ms,脉冲间隔20ms,脉宽0.2ms提高残余阻滞检出率

一、单次颤搐刺激(ST)

  • 对照值:使用肌松药前测定肌颤搐参照值,术中需保持刺激条件不变
  • 诱导期:非去极化阻滞 → 幅度递增下降;去极化阻滞 → 幅度持续降低
  • 恢复期:幅度逐渐回升

二、强直刺激(Tetanic)

  • 刺激频率:30Hz、50Hz、100Hz或200Hz,常用50Hz
  • 持续时间5s
  • 间隔时间6~10min

强直后易化现象:部分非去极化阻滞应用强直刺激后,Ach合成、动员及消除显著加快,肌肉颤搐反应幅度增高可超过强直前一倍,持续时间一般60s

特点

  • 非去极化阻滞:出现衰减
  • 去极化阻滞:不出现衰减

三、四个成串刺激(TOF)

参数:2Hz×4次,脉宽0.2~0.3ms,刺激2s,间隔12s,超强40~60mA

非去极化阻滞

阻滞程度TOF表现
四次幅度都降低,T4先衰减
加深4→3→2→1 顺序消失
恢复期T1→T2→T3→T4 顺序出现

去极化阻滞:四次刺激反应不出现衰减,颤搐反应高度同等降低。

优点:可对神经肌肉阻滞进行连续、动态的定量监测,清醒病人可以忍受。 缺点:敏感性不如强直刺激。

临床多以 TOF 比率 ≥ 0.9 作为神经肌肉传递功能恢复和全麻后拔除气管导管的指征。

四、强直刺激后计数(PTC)

刺激顺序:1Hz单次颤搐刺激60s → 50Hz强直刺激5s → 停顿3s → 1Hz单次颤搐刺激16次

时机:外周神经肌肉深度非去极化阻滞,TOF与单次颤搐刺激监测为零的无反应期

间隔:6min(避免两次PTC间相互影响)

解读:记录强直刺激后的单一颤搐反应次数;PTC数目越少,阻滞程度越深

项目说明
优点可监测TOF和单次颤搐不能检测的深度阻滞
缺点不能监测连续动态过程;不能用于去极化阻滞

五、双重爆发刺激(DBS)

参数:两组短暂强直刺激,组间隔750ms,各组内脉冲间隔20ms,脉宽0.2ms,超强50mA(亚强20~30mA)

原理:非去极化阻滞时第二组反应出现衰减,根据衰减程度判断残余阻滞。

优点:显著提高残余神经肌肉阻滞的检出率 缺点:对清醒病人所致不适感重于TOF


第四节 刺激电极

类型材料特点
表面电极导电橡胶(可重复)或氯化银(一次性)氯化银使用最广泛
针型电极不锈钢注射针头或针灸针放置在皮下,不能直接接触神经干

常用刺激部位尺神经(支配拇内收肌),监测拇指收缩


第五节 肌松监测仪类型与原理

肌松监测仪分类

类型中文检测内容
EMG肌电图法复合肌肉动作电位
MMG肌力图法肌肉收缩力
AMG加速度法加速度(F=ma)
PMG压电法横向共振/低频声波

一、EMG型(肌电图法)

基本结构:神经刺激器 → 刺激电极 → 人体 → 测量电极 → 放大 → CPU

工作原理

  1. 神经刺激器按需设置刺激方式
  2. 刺激电流经刺激电极通过人体
  3. 测量电极拾取肌电反应信号
  4. 经放大处理后送往CPU
  5. CPU进行数字化处理,显示检测结果
项目说明
优点受检部位不需固定、不受位移影响、人机连接简单、不易受干扰、检测结果稳定
缺点不能直接反映肌肉收缩力、易受高频电器干扰

二、MMG型(肌力图法)

原理:用电刺激外周运动神经时,使用传感器直接检测肌肉收缩力。

(1)肌力传感器(应变电阻)

  • 固定在被测肢端(如前臂),使大拇指运动方向始终对着应变电阻长轴
  • 收缩力作用于应变元件 → 电阻值随收缩力大小相应改变
项目说明
优点直接反映受检部位肌肉收缩力
缺点受肢体移位与自主运动干扰;设备复杂、人机连接繁琐
解决措施夹板固定受检肢体 + 被测肢端加前负荷,使肌肉收缩前处于等长状态

(2)压电传感器

  • 材料:一氟化聚合体胶片,长度约为大拇指2/3,韧性大可弯曲
项目说明
优点结构简单造价低廉、几乎不受移动影响、人机连接简单
缺点精度稍差

三、AMG型(加速度法)

结构

加速度传感器 → 电荷放大器 → 滤波电路 → 信号分析处理 → 显示记录
                                                          ← 刺激器
皮肤阻抗和刺激电流检测

加速度传感器原理:压电陶瓷晶片两侧为电极,检测微小加速度。质量块在加速度作用下对晶片施加力,产生电荷信号。

皮肤阻抗和刺激电流检测

  • 目的:确定临床中最大颤搐幅度;判断电极脱落或皮肤电阻过高
  • 原理:光电耦合器
项目说明
优点传感器不易受外界干扰、不需予置前负荷、人机连接简单、操作方便
缺点测量结果稳定性不如EMG型

四、PMG型(压电法)

原理:骨骼肌纤维收缩 → 横向共振 → 低频声波 → 检测收缩幅度

项目说明
优点多部位监测、准确性高
缺点受外界声波影响、电刀干扰

第六节 临床应用

  • 肌松药起效时间判断
  • 术中肌松深度维持
  • 肌松拮抗时机评估
  • 残余肌松监测(TOF ≥ 0.9 方可拔管)

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