Патофизиологическая динамика болевой чувствительности у обожженных с учетом величины фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

  • Вадим Зурабович Дзеранов Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 3, лит. А, Российская Федерация
  • Евгений Владимирович Зиновьев Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 3, лит. А, Российская Федерация
  • Владимир Олегович Сидельников Фон Эссен Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 3, лит. А, Российская Федерация
Ключевые слова:
обожженные ноцицепция антиноцицепция опиоидный наркотический анальгетик (фентанил) анестезиологическое обеспечение фракция кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) газовый состав артериальной крови burned nociception antinoception opioid narcotic analgesic (fentanyl) anesthetic support oxygen fraction in the inhaled gas mixture (FiO2) gas composition of arterial blood

Аннотация

Введение. Боль (ноцицепция) — это неприятное субъективное ощущение, обладающее в зависимости от его локализации и силы различной эмоциональной окраской, сигнализирующее о повреждении или об угрозе существованию организма и мобилизующее системы его защиты, направленные на осознанное избегание действия вредоносного фактора и формирование неспецифических реакций, обеспечивающих это избегание. Ноцицептивная система воспринимает и проводит болевой импульс, формируя реакцию на боль. Антиноцицептивная система — это иерархическая совокупность нервных структур на разных уровнях центральной нервной системы (ЦНС), с собственными механизмами, способная тормозить деятельность болевой (ноцицептивной) системы. Цель исследования. Провести сравнительное патофизиологическое изучение динамики болевой чувствительности у обожженных с учетом величины фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2). Материалы и методы. Исследование проводилось в отделе термических поражений ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». Изучены результаты обследования 106 обожженных обоего пола с глубокими ожогами, которым во время проведения анестезиологического обеспечения и в послеоперационном периоде при выполнении хирургических некрэктомий в условиях искусственной вентиляции легких подавалась кислородно-воздушная смесь в следующих соотношениях: FiO2 30–35% — у 30% обожженных (45); FiO2 50–55% — у 45% обожженных (37); FiO2 75–80% — у 25% обожженных (24). Обожженные были разделены на три группы с учетом фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2). Результаты. Установлено, что у обожженных 1-й группы развивалась тканевая гипоксия легкой степени. При этом для обеспечения полноценной антиноцицептивной защиты обожженным требовалось повышение доз опиоидного наркотического анальгетика (фентанила) на 18–20%. У обожженных 2-й группы (контрольной) отмечалась нормоксемия, и не требовалось повышение доз опиоидного наркотического анальгетика (фентанила) выше рекомендованных доз с учетом характера и объема оперативного вмешательства. У обожженных 3-й группы количество опиодного наркотического анальгетика (фентанила), необходимого для адекватной аналгезии в процессе анестезиологического обеспечения и послеоперационном периоде, практически не отличалось от конт­рольной группы. Предложенный нами способ увеличения фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) более 50% под контролем газового состава артериальной крови позволил снизить болевую чувствительность в два раза и частоту введения опиоидного наркотического анальгетика (фентанила) на 18–20%. Заключение. Применение высокой фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) более 50% в течение времени от 180 до 720 минут снижает болевую чувствительность в два раза и частоту внутривенного, внутримышечного и трансдермального введения опиоидного анальгетика (фентанила) на 18–20%.

Библиографические ссылки

Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. СПб.; М.; Краснодар: Лань; 2017.

Лебедева Е.А., Беляевский С.А., Давыденко А.В. и др. Гипербарическая оксигенация как метод снижения интенсивности болевого синдрома у пациентов с синдромом диабетической стопы. В кн.: Новые технологии в неотложной хирургии и анестезиологии-реаниматологии. Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. Владикавказ; 2018: 34–36.

Шанин Ю.Н., Парамонов Б.А., Зиновьев Е.В., Сидельников В.О. Окислительный стресс как типовой патологический процесс. Клиническая патофизиология. 2002;2:3–8.

Зиновьев Е.В., Мовчан К.Н., Чичков О.В. и др. Влияние ранних некрэктомий на течение ожоговой болезни. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2005;1(3):345.

Варфоломеева Е.М., Мовчан К.Н., Зиновьев Е.В. и др. Возможности использования методов функциональной диагностики при контроле эффективности противошоковой терапии у пострадавших с обширными глубокими ожогами кожи. Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости. 2006;4:63–65.

Слепушкин В.Д., Колесников А.Н., Дзеранов В.З., Хасуева А.У., Короева М.О. Руководство для врачей по использованию технологии церебральной/соматической оксиметрии INVOS. 2-е изд., доп. Владикавказ; 2023.

Зиновьев Е.В., Солошенко В.В., Костяков Д.В., Гогохия Т.З., Коуров А.С., Пятаков С.Н. Прогноз результата кожной пластики по параметрам микроциркуляции в ожоговой ране. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 2022;11(3):412–418. DOI: 10.23934/2223-9022-2022-11-3-412-418.

Jae Hong Park, Dong Kyu Lee, Huyn Kang et al. The principles of presenting statistical results using figures. Korean J Anesthesiol. 2022;75(20):139–150. DOI: 10/4097/kia.21508.

Kaczmarski P., Karuga F., Szmyd B. et al. The role of inflamation, hypoxia, and opiod receptor expression in pain modulation in patients suffering from obstructive sleep apnea. Int J Mol Sci. 2022;23(16):9080. DOI: 10.3390/ijms23169080.

Lirk P., Rathmell J.P. Opioid-free anaesthesia it is too early to adopt opioid-free anaesthesia today. Eur J Anaesthesiol. 2019;30(4):250–254. DOI: 10/1097/EJA.000000000000965

Noel-Jorand M.C., Bragard D., Plaghki L. Pain Ptrception under chronic high-altitude hypoxia. Eur J Neurosci. 1996;8(10):2075–2079. DOI: 10.1111/j.1460-9568.1996.tb00728.

Perrin L., Bisdorff M., Saxena S. et al. Predicting personalized remifentanil effect site concentration for surgical incision using the nociception level index: A prospective calibration and validation study. Europ J Anarsth. 2022;30(12):918–927. DOI: 10.1097/EJA.0000000000001751.

Sang Kyu Kwak, Jonghae Kim. Tranparency consideration for describing statistical analyses in research. Korean J Anesthesiol. 2021;74(6):488–495. DOI: 10.4097/kia.21203.

Seok Kyeong Oh, Young Ju Won, Byung Gun Lim. Surgical pleth index monitoring in perioperative pain management: usefulness and limitations. Korean J Anesthesiol. 2024;77(1):31–45. DOI: 10./kia.23158.

Биомедицинская информатика. Компьютерные приложения в здравоохранении и биомедицине. Под ред. Э.Х. Шортлиффа, Дж.Дж. Чимино; отв. ред. М.Ф. Чанг; перевод с англ. под ред. Г.Э. Улумбековой, А.Н. Наркевича, Р.С. Козлова. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2024. DOI: 10.33029/9704-8204-9-BIN-2024-1-744.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>