Ενότητα: Εκτίμηση Οξεο-βασικής Ισορροπίας

Σχετικά έγγραφα
Εκτίμηση οξεο-βασικής ισορροπίας. D. Georgopoulos, Professor of Medicine, ICU, University of Crete, Heraklion, Greece

Γεώργιος Φιλντίσης Καθηγητής Εντατικολογίας Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Ιωάννης Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

τατιςτική ςτην Εκπαίδευςη II

Οξεοβασική ισορροπία

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση

Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα. Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

τατιςτική ςτην Εκπαίδευςη II

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα

Γνωστική Ψυχολογία 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 4 Ενότητα 1: Εισαγωγή

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 7: Χημική προσβολή των ασβεστόλιθων. Ζαγγανά Ελένη Σχόλη : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εργαστήριο Χημείας Ενώσεων Συναρμογής

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

τατιστική στην Εκπαίδευση II

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διδακτική Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2#: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣTΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση. αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

τατιστική στην Εκπαίδευση II

Ιστορίας της παιδείας από τα κάτω Α03 06

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (A06 11)

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (A06 11)

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ- Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση

αντιρροπήσεις μηχανισμοί, όρια, ολοκλήρωση Μηνασίδης Ηλίας Νεφρολόγος 424 ΓΣΝΕ ΜΧΑ «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Γνωστική Ψυχολογία 3

Ιστορίας της παιδείας από τα κάτω Α03 06

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Επίδραση κοινού ιόντος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #9: Η μέτρηση του κόστους ζωής

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΡΩΤΙΚΑ ΟΞΕΑ Στην περίπτωση διπρωτικού οξέως µε σταθερές pk A και pk B ελέγχουµε την τιµή του ph 1η περίπτωση.

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη αναπνευστικής αλκάλωσης

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #8: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 3: Υπολογισμοί Υδροχημικών Παραμέτρων Μονάδες Συγκέντρωσης. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας

Transcript:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ενότητα: Εκτίμηση Οξεο-βασικής Ισορροπίας Δ. Γεωργόπουλος Καθηγητής Ιατρικής, ICU, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0 (Attribution Non Commercial Non-derivatives v.3.0 ) [ή επιλογή ενός άλλου από τους έξι συνδυασμούς] [και αντικατάσταση λογότυπου άδειας όπου αυτό έχει μπει (σελ. 1, σελ. 2 και τελευταία)] Εξαιρείται από την ως άνω άδεια υλικό που περιλαμβάνεται στις διαφάνειες του μαθήματος, και υπόκειται σε άλλου τύπου άδεια χρήσης. Η άδεια χρήσης στην οποία υπόκειται το υλικό αυτό αναφέρεται ρητώς. 2

Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

Κλασσική προσέγγιση (Henderson-Hasselbach)

Νόμος της ενέργειας της μάζας (Law of mass action) Η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των δραστικών ουσιών [HE] [H+]+[E-] Ke= [H+]x[E-]/[HE] (Ke=σταθερά διάσπασης)

1909: Ο Henderson εφάρμοσε το νόμο της ενέργειας της μάζας στο ανθρακικό οξύ [H+] = K4 x [CO2] / [HCO3-] [Η+] είναι ανάλογη της συγκέντρωσης CO2 και αντιστρόφως ανάλογη της συγκέντρωσης των [HCO3]-

1916: Henderson-Hasselbach equation ph = pk + log [HCO3-]/(SCO2xPCO2) CO2 change: Respiratory component (Respiratory acidosis alkalosis) [HCO3-]: Metabolic component (Metabolic acidosis alkalosis) B.E. = 0.9287 ([HCO3-]- 24.4 + 14.83 (ph - 7.4))

1916: Henderson-Hasselbach equation ph = pk + log [HCO3-]/(SCO2xPCO2) CO2 change: Respiratory component (Respiratory acidosis alkalosis) [HCO3-]: Metabolic component (Metabolic acidosis alkalosis) B.E. = 0.9287 ([HCO3-]- 24.4 + 14.83 (ph - 7.4))

H + + HCO 3 - CO 2 + H 2 O Metabolic changes in H+ and HCO3-are of two major types: The result of the Henderson equation (in which case they are immediate) The result of a metabolic/renal response (in which case they require hours to days to fully develop)

Immediate Responses Related to the Henderson Equation H + + HCO 3 - CO 2 + H 2 O For every 10 mmhg rise or drop in CO2, from any level, HCO3- rises and drops by 1 meq/l, respectively. Note that these changes are purely a result of the Henderson equation and have nothing to do with the kidneys.

Respiratory Responses to Metabolic Changes For every 1 meq/l drop in HCO3-, from any value, the respiratory system is expected to drop CO2 by 1 mmhg. For every 1 meq/l rise in HCO3-, from any value, the respiratory system is expected to raise CO2 by 0.7 mmhg.

Metabolic/Renal Responses to Respiratory Changes For every 1 mmhg rise in CO2, the metabolic/renal system is expected to raise HCO3- by 0.3 meq/l. For every 1 mmhg drop in CO2, the metabolic/renal system is expected to drop HCO3- by 0.5 meq/l.

ph = pk + log [HCO 3 ] - /(SCO 2 xpco 2 )

1916: Henderson-Hasselbach equation ph = pk + log [HCO3-]/(SCO2xPCO2) CO2 change: Respiratory component (Respiratory acidosis alkalosis) [HCO3-]: Metabolic component (Metabolic acidosis alkalosis) B.E. = 0.9287 ([HCO3 - ] - 24.4 + 14.83 (ph - 7.4)) Προϋπόθεση: Όχι διαταραχές ηλεκτρολυτών και λευκωματίνης

Henderson-Hasselbach προσέγγιση και σήψη Το πρόβλημα Οι ασθενείς πολύ συχνά εμφανίζουν διαταραχές ηλεκτρολυτών και λευκωματίνης Μελέτες έδειξαν ότι ~20-30% των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση έχουν μη αναγνωρίσιμες οξεο-βασικές διαταραχές εάν χρησιμοποιηθεί η κλασσική προσέγγιση κατά Henderson- Hasselbach Mallat et al. Am J Emerg Med 2012 Noritomi et al. Crit Care Med 2009 Fencl et al. Am J Respir Crit Care Med 2000

Case 1 (Severe sepsis) ph: 7.55, PCO2: 29 mmhg, [HCO3]-:26 meq/l Alkalemia, respiratory and metabolic alkalosis

Case 2 (septic shock) ph: 7.40, PCO2: 39 mmhg, [HCO3]-:24 meq/l Normal acid-base balance

Stewart P. Modern quantitative acid-base chemistry Can J Pysiol Pharmacol 1983:61:1444 70 60 50 40 30 20 10 Citation/year 0 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 1921-1993 Stewart s death

Stewart s physicochemical approach Αρχή 1: Hλεκτρική ουδετερότητα Σ(+) = Σ(-) Αρχή 2: Ικανοποίηση της εξίσωσης διάσπασης [Η+] x [A-] = K x [HA] Αρχή 3: Διατήρηση μάζας [Atot] = [HA]n + [A-]n

Stewart s physicochemical approach Νερό (Η2Ο) [H+] x [OH-] = Kw [H2O] [H+] x [OH-] = K w [OH-] = K w/[h+] [H+] = K w/[oh-] ph Ανεξάρτητη μεταβλητή: K w Εξηρτημένη μεταβλητή: [H + ]

Ισχυρά ιόντα μέσα σε νερό [Na + ], [K + ], [Cl - ] ph [Na + ] + [K + ] - [Cl - ] = SID (strong ion difference) [H + ] = K w + (SID 2 /4) (SID/2) Ανεξάρτητες μεταβλητές K w, SID Εξηρτημένη μεταβλητή: [H + ]

Stewart s physicochemical approach Ισχυρά ιόντα ph Ασθενή μη πτητικά οξέα (Α ΤΟΤ ) SID, [A ΤΟΤ ], Ka, K w: ανεξάρτητες μεταβλητές [H + ]: εξηρτημένη μεταβλητή

Stewart s physicochemical approach Ισχυρά ιόντα Α ΤΟΤ

Stewart s physicochemical approach Plasma

[Η + ], ph 4. Σταθερές διάσπασης 1. SID 2. [A TOT ] 3. PCO 2

PCO2 Σταθερές διάσπασης SID [H+], [HCO3-] [A TOT ] [H + ], [HCO3 - ]

Constable J Appl Physiol 2001

PCO2 Σταθερές διάσπασης ανάλογο αντιστρόφως ανάλογο [H+], [HCO3-] SID ph [A TOT ] αντιστρόφως ανάλογο

Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] ph Albumin Pi - [H+], [HCO3-] SID PaCO 2 [A TOT ] PCO2

Εκτίμηση οξεο-βασικής ισορροπίας με τη φυσικοχημική προσέγγιση (Stewart)

Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] ph Albumin Pi - [H+], [HCO3-] SID [A TOT ] PaCO 2 PCO2

meq/l Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας 160 140 120 Pi - Alb - HCO 3 - SIDeff 100 80 60 40 Na + XA - Cl - 20 0 K + Mg ++ Ca ++

Strong ion difference (SID) SID = [HCO3 - ] + 0.28xAlb (g/l) + 1.8xPi (mmol/l) Fencl et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:2246

meq/l Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας [Na] + +[K] + +[Ca] ++ +[Mg] ++ -[Cl] - 160 140 120 Pi - Alb - HCO 3 - SIDeff SIDap 100 80 60 40 Na + XA - Cl - 20 0 K + Mg ++ Ca ++ SIDap-SIDeff = ΧΑ - (<10 meq/l)*

Διαταραχές οξεο-βασικής ισσοροπίας Αναπνευστικές Μεταβολικές PaCO2 <37 mmhg PaCO2 >42 mmhg Αναπνευστική οξέωση Αναπνευστική αλκάλωση

Μεταβολικές διαταραχές Διαταραχές SID Διαταραχές A TOT SID<36 SID>42 Albumin Pi - Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση <35 g/l >53 g/l >1.6 mmol/l Μεταβολική αλκάλωση Μεταβολική οξέωση

Διαταραχές SID Διαταραχές ισχυρών κατιόντων Διαταραχές ισχυρών ανιόντων Διαταραχές [Na] + (Διαταραχές H 2 O) Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] Έλλειψη H 2 O Περίσσεια Η 2 O

1 L [Na] + = 140mEq/L [Cl] - = 100mEq/L SID = 40 meq/l 1 L H 2 O 2 L [Na] + = 70mEq/L [Cl] - = 50mEq/L SID = 20mEq/L Οξέωση

Μεταβολική αλκάλωση Μεταβολική οξέωση Διαταραχές SID Διαταραχές ισχυρών κατιόντων Διαταραχές ισχυρών ανιόντων Διαταραχές [Na]+ (Διαταραχές H 2 O) Διαταραχές [Cl] - [ΧΑ] - Έλλειψη H 2 O Περίσσεια Η 2 O Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] [Να] >148 meq/l [Να] <136 meq/l

1 L [Na] + = 140mEq/L [Cl] - = 100mEq/L SID = 40mEq/L 1 L NaCl 150 meq [Na] + 150 meq [Cl] - 2 L [Na] + = 145mEq/L [Cl] - = 125mEq/L SID = 20mEq/L Οξέωση

Μεταβολική αλκάλωση Μεταβολική οξέωση Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] Διαταραχές SID Διαταραχές ισχυρών κατιόντων Διαταραχές ισχυρών ανιόντων Διαταραχές [Na]+ (Διαταραχές H 2 O) Διαταραχές [Cl] - [ΧΑ]- [Cl]- <100 meq/l [Cl]- >110 meq/l

Case 1 (severe sepsis) ph: 7.55, PCO2: 29 mmhg, [HCO3]-:26 meq/l Alkalemia, respiratory and metabolic alkalosis

Case 1 Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] Albumin Pi - [H+], [HCO3-] SID ph PaCO 2 [A TOT ] Οξέωση SID: 29 meq/l [Να] + 159 meq/l [Cl] - cor 108 meq/l Αλκάλωση Οξέωση PaCO 2 : 29 mmhg PCO2 Albumin 9 g/l Pi - 0.5 mmol/l Αλκάλωση [XA] - cor 17 meq/l Αλκάλωση

Case 1 Αλκάλωση ph: 7.55 Οξέωση [XA] - cor 17 meq/l

Case 2 (septic shock) ph: 7.40, PCO2: 39 mmhg, [HCO3]-:24 meq/l Normal acid-base balance

Case 2 Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ] Albumin Pi - [H+], [HCO3-] ph SID [A TOT ] Οξέωση SID: 26 meq/l [Να] + 137 meq/l [Cl] - cor 106 meq/l [XA] - cor 19 meq/l Οξέωση PaCO 2 PaCO 2 : 39 mmhg PCO2 Albumin 6 g/l Pi - 0.3 mmol/l Αλκάλωση

Case 2 Οξέωση ph : 7.40 Αλκάλωση [XA] - cor 19 meq/l

% of patients (n=22) From 152 critically ill patients 22 patients had normal base excess or [HCO 3 ] - 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 SID high XA- high Cl- low Na+ high Pi- high Na+ low Cl- low albumin Fencl et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:2246

% of patients Emergency department 140/365 patients with normal BE or [HCO 3 ] - 61/169 patients with sepsis and normal BE or [HCO 3 ] - 60 50 All Sepsis 40 30 20 10 0 SID high XA- low Na+ high Pi- high Na+ low Cl- low albumin Antonogiannaki et al Crit Care A:2012

Quiz: Πως η χορήγηση NaHCO 3 αυξάνει το ph? [Na]+ (αύξηση SID) [HCO3]- + H+ H2CO3 (acidosis inside the cells) CO2 + H2O

Οξεο-βασική ισορροπία (προσέγγιση σε 5 βήματα)

1: Σκεφθείτε τις ανεξάρτητες μεταβλητές 2: Εκτιμήστε τη PaCO 2 3: Υπολογίστε τη SIDe = [HCO 3- ]+0.28[Alb]+1.8[Pi] 4: Εκτιμήστε [ΧΑ - ] = SIDa-SIDe, [XA - ] obs x ([140/[Na + ] obs ) Na + +K + +Ca ++ +Mg ++ -[Cl - +XA - ]. Albumin Pi - [H+], [HCO3-] SID ph PaCO 2 [A TOT ] 5:Εκτιμήστε [Cl - ] [Cl - ] obs x([140/[na + ] obs ) PCO2

Stewart (physico-chemical) approach 1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟ-ΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (PaCO2, SID, [Atot]1 n) 2. ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 3. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΟ-ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 4. Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

XA - > 10 meq/l Keto-acidosis Yes No Renal failure Yes No D O 2 Inadequate Adequate Tissue hypoxia Osmolal gap > 20 meq/l Yes No Poisoning Exercise D-lactic acidosis

Οξεο-βασική Ισορροπία στη Σήψη Μελέτες έδειξαν ότι ασθενείς με σήψη εμφανίζουν πολύ συχνά διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (Noritomi et al. Crit Care Med 2009) Οξυαιμία ph SBE PaCO 2 Υποκαπνία Υπερκαπνία Μεταβολική οξέωση

Length of stay Length of stay Length of stay Length of stay p=0.01 [Na + ] 136 meq/l p=0.01 SID 36 meq/l acidosis non acidosis acidosis non acidosis p=0.03 [Pi - ] 1,6 mmol/l p=0.001 [XA - ] 8 meq/l acidosis non acidosis acidosis non acidosis

Τέλος Ενότητας