解析血氧饱和度的监测
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混合静脉血氧饱和度如何监测
血氧饱和度,是在进行血常规的检查的时候,必须要检查的一项,混合静脉血氧饱和度,需要保持在一定的数值内,很多人不知道它的检测方式,下面我们就介绍一下混合静脉血氧饱和度应该如何检测。
96例心脏直视手术CPB中采用Baxter Bentley OXYSAT Meter SM-0200连续监测SvO2的动态变化.分析灌注流量、吸入氧浓度、温度等对SvO2的影响.结果 CPB期间SvO2值在复温期较降温和低温期显著性下降(P<0.05);温度下降后明显降低
灌注流量(Q)(P<0.05),SvO2稳定在正常范围,复温期明显增加灌注流量.
而SvO2仍明显低于降温和低温期,SvO2与流量Q显著相关(r=0.526 0、P< 0.05);为维持SvO2在正常范围,使用膜肺病人的氧浓度(FiO2)在降温期可明显减低(P<0.01),复温期
可明显增加(P<0.01),即所需FiO2与体温呈正相关(γ
=0.963 8、P<0.05);SvO2与MAP无相关性(rT=0.178 4 rMAP=
0.504 8、P均>0.05).结论 SvO2是衡量CPB中组织氧供需平衡的一个良好的指标,连续监测SvO2的动态变化可作为CPB中管理Q、FiO2、Hct、复温等的一个重要监测指标.
以上就是混合静脉血氧饱和度的检测方法,混合静脉血氧饱和度,超出或者是低于一定的范围,都会影响我们的身体健康,影响我们的血液流通,从而还会导致各种各样的心脏病,所以要采用合适的方法检测。
血液中碳氧血红蛋白饱和度是衡量血液中氧气含量的重要指标,它反映了氧气在血液中的运载情况。
在临床医学中,血氧饱和度的检测是非常重要的,可以帮助医生诊断疾病、监测病情、评估治疗效果等。
确立血氧饱和度的检测标准对于提高医疗质量、保障患者安全具有重要意义。
1. 血氧饱和度的定义血氧饱和度是指单位容积的血液中结合了氧气的血红蛋白的百分比。
正常情况下,成年人静息状态下的动脉血氧饱和度应该在95以上。
如果血氧饱和度低于90就需要引起重视,因为这可能是氧气供应不足或者血液循环不畅造成的。
2. 血氧饱和度的检测方法目前常用的检测血氧饱和度的方法主要有两种,一种是动脉血氧分压法,另一种是脉搏氧饱和度检测法。
动脉血氧分压法是将导管插入患者的动脉中,通过检测动脉血的氧分压来判断血氧饱和度;而脉搏氧饱和度检测法则是通过指夹式脉搏血氧仪等设备,通过测量脉搏波形来判断血氧饱和度。
3. 血氧饱和度的检测标准为了保障患者的安全和提高医疗质量,临床上对血氧饱和度的检测有一定的标准要求。
一般来说,检测血氧饱和度需要遵循以下标准:- 严格执行操作规程,包括设备校准、操作步骤、标本采集等;- 检测过程中要保持患者安静、呼吸均匀,避免活动、喘息等影响检测结果的因素;- 检测设备要保持清洁、完好,定期进行维护和检查,确保检测的准确性和可靠性;- 对于检测结果异常的患者,需要及时进行复核、验证,以确保结果的准确性。
4. 血氧饱和度的临床意义血液中碳氧血红蛋白饱和度是评价患者呼吸功能、心脏功能、循环功能的重要指标。
临床上,常用于评估患者肺功能、心脏功能等疾病的严重程度,对于呼吸困难、缺氧等症状的患者,血氧饱和度的检测更是至关重要。
血氧饱和度的检测标准对于确保临床医疗质量、保障患者安全至关重要。
只有严格遵循规范的检测标准,才能保证检测结果的准确性和可靠性,为临床诊断和治疗提供可靠的依据。
希望在未来的临床实践中,医护人员能够充分重视血氧饱和度的检测,严格遵循标准规程,为患者提供更加安全、可靠的医疗服务。
血氧分析的计算公式血氧分析是一种重要的医学检测方法,用于评估人体血液中的氧气含量。
血氧分析可以帮助医生判断患者是否缺氧,是一种常见的临床检测手段。
在进行血氧分析时,医生通常会采集患者的血液样本,并通过一系列的计算公式来得出血氧饱和度等指标。
本文将介绍血氧分析的计算公式及其应用。
血氧分析的计算公式主要包括血氧饱和度(SaO2)、动脉血氧分压(PaO2)、氧分压(PO2)等指标的计算。
下面将分别介绍这些指标的计算公式及其应用。
1. 血氧饱和度(SaO2)的计算公式为:SaO2 = (氧合血红蛋白的浓度 / 总血红蛋白的浓度) × 100%。
其中,氧合血红蛋白的浓度可以通过测定血液样本中的氧合血红蛋白的含量来得出,总血红蛋白的浓度可以通过测定血液样本中的总血红蛋白的含量来得出。
血氧饱和度是血液中氧合血红蛋白的百分比,是评估人体氧气供应情况的重要指标。
通常情况下,正常人的血氧饱和度在95%以上。
2. 动脉血氧分压(PaO2)的计算公式为:PaO2 = (氧分压 / 氧合血红蛋白的溶解度) × 100%。
其中,氧分压可以通过血气分析仪来测定,氧合血红蛋白的溶解度是一个常数,通常为0.0031 mmHg/单位浓度。
动脉血氧分压是评估人体氧气供应情况的重要指标,通常情况下,正常人的动脉血氧分压在80-100 mmHg之间。
3. 氧分压(PO2)的计算公式为:PO2 = (氧气分压 / 氧气的分压) × 100%。
其中,氧气分压可以通过血气分析仪来测定,氧气的分压是一个常数,通常为159 mmHg。
氧分压是评估人体氧气供应情况的重要指标,通常情况下,正常人的氧分压在80-100 mmHg之间。
血氧分析的计算公式可以帮助医生评估患者的氧气供应情况,及时发现缺氧等问题。
通过对血氧饱和度、动脉血氧分压、氧分压等指标的测定和分析,医生可以及时采取相应的治疗措施,保障患者的生命健康。
除了用于临床诊断和治疗,血氧分析的计算公式还可以应用于科研领域。
氧饱和度SpO是指血液中的氧浓度。
一般可以通过人体采血和经皮测量来测定。
人体采血可以在心电图监测器上测量。
将指套光电传感器夹在手指上,红外光作为入射光源,测量通过组织床的光透射强度。
在安静的环境下,可以计算出人体内的血红蛋白浓度和血氧饱和度。
这种检测原理比较简单,出现明显误差的概率比较小。
全程不需要使用针管,不会造成不适。
血氧是指血液中的氧气。
人体血液含氧量越高,代谢功能越好。
正常动脉血氧饱和度为98%,静脉血为75%,是呼吸循环的重要生理参数。
如果血氧饱和度低,会直接影响正常的新陈代谢。
应注意查血常规、胸片和心脏彩超,排除呼吸道感染或先天性心脏病。
如果根据检查结果处理原因,可以临时给氧疗。
血氧饱和度监测原理及使用注意事项血氧饱和度监测通常使用一种称为脉搏血氧饱和度测量仪器(pulse oximetry)的设备。
该设备通常由一个光源和一个光电检测器组成。
光源通常发出两种不同波长的光,一种是红光,波长在600-750纳米之间,另一种是红外光,波长在850-1000纳米之间。
血氧饱和度监测的原理是通过光的吸收特性来测量血液中的血红蛋白和氧气的含量。
血红蛋白在不同的波长下对光的吸收不同,其中红光主要被血红蛋白吸收,而红外光则主要被氧气吸收。
通过测量不同波长下的光的吸收情况,可以计算出血红蛋白的含量和氧气与血红蛋白结合的程度,进而计算出血氧饱和度。
在使用血氧饱和度监测仪器时,有一些注意事项需要注意。
首先,仪器需要正确安装和放置在测量部位上。
通常,仪器会被夹在人体的一个部位上,如手指、耳垂或趾端。
安装时应确保仪器与测量部位之间没有间隙,以免影响光的传递和测量结果的准确性。
其次,使用血氧饱和度监测仪器时,应注意环境的影响。
光源的亮度可以受到外界光线的干扰,所以在测量时要选择较为暗的环境。
同时,仪器的使用应远离强磁场、强电场和高频电磁辐射等,以免干扰仪器的正常工作。
此外,在使用血氧饱和度监测仪器时,也需要注意使用者的身体状态。
有些情况下,如指关节变形、指甲油涂抹、手指受伤等,都可能影响仪器的测量准确性。
在这些情况下,可以尝试将仪器安装在其他部位,如趾端或耳垂上。
总的来说,血氧饱和度监测是一种方便、非侵入性的衡量血氧水平的方法。
通过了解其原理和注意事项,可以更好地使用和理解血氧饱和度监测仪器的测量结果,帮助我们更好地关注和保护自己的健康。
血氧饱和度原理血氧饱和度原理是指血液中的氧气分子的浓度与空气中的相对浓度之间的关系,这可以通过血氧饱和度测量仪来测量。
血氧饱和度是一种指标,用于测量血液中的氧气含量。
它可以评估患者的呼吸功能。
它也可以检测是否有血液中的氧气不足,或者是否有氧气过剩。
血氧饱和度原理基于几何学上的理论。
大气压力可以把氧气分子隔离开来,使得血液中的氧气分子和空气中的氧气分子分离开来。
这种分离使得血液中的氧气分子的浓度与空气中的氧气分子的浓度有一定的差距。
因此,血液中的氧气分子的浓度可以通过测量大气压力来计算。
血氧饱和度测量仪可以测量血液中的氧气含量。
它能够测量血液中氧气分子的浓度与空气中氧气分子的浓度之间的差距。
此外,血氧饱和度测量仪还可以测量血液中的氧气含量。
血氧饱和度测量仪通常采用光散射原理来测量血液中的氧气含量。
它使用一种叫做“光散射传感器”的装置,它可以检测血液中的氧气分子的浓度。
这些传感器将发出的光线打在血液样本上,由此可以检测血液中的氧气分子的浓度。
血氧饱和度测量仪的原理就是利用被测液体中的氧气分子的浓度差来测量血液中的氧气含量。
它以特定的波长发射光束,然后检测血液中氧气分子的浓度,以此来测量血液中的氧气含量。
血氧饱和度是一个重要的指标,它可以反映患者的呼吸功能,以及血液中的氧气含量是否正常。
它可以帮助医生诊断患者是否有氧气不足或过剩的情况,从而帮助患者更好地治疗。
总之,血氧饱和度原理是指血液中的氧气分子的浓度与空气中的相对浓度之间的关系,这可以通过血氧饱和度测量仪来测量。
血氧饱和度测量仪采用光散射原理,它以特定的波长发射光束,然后检测血液中氧气分子的浓度,以此来测量血液中的氧气含量。
血氧饱和度是一种重要的指标,它可以评估患者的呼吸功能,以及血液中的氧气含量是否正常。
血氧饱和度监测操作流程
血氧饱和度监测是一种测量血液中氧气含量的方法,通常用于监测患者的呼吸和循环功能。
以下是血氧饱和度监测的操作流程:
1. 洗手:在开始监测之前,需要先洗手,确保手部清洁。
2. 准备设备:打开血氧饱和度监测仪,确保电池充足或连接电源。
3. 设定参数:根据患者的具体情况,设置合适的监测参数,如测量间隔时间、报警阈值等。
4. 夹手指:将患者的食指或中指放入监测仪的夹子中,确保指甲放在发红光的那一面。
5. 开始监测:按下开始按钮,启动监测。
此时,监测仪会显示患者的脉搏和血氧饱和度。
6. 观察数据:在监测过程中,需要时刻观察监测仪上的数据,包括血氧饱和度、脉搏等。
7. 记录数据:将监测到的数据记录在记录本或电子设备上,以便后续分析。
8. 停止监测:当监测结束时,按下停止按钮,结束监测。
9. 清洁设备:在结束监测后,需要将血氧饱和度监测仪清洁干净,为下一次使用做好准备。
注意事项:
1. 在测量之前要保证手是温暖的,如果是偏凉的则需要将手捂热后再进行测量,否则会导致测量结果偏低或不显示。
2. 测量时指甲不要涂指甲油或者美甲,且指甲必须放在发红光的那一面。
3. 读取数据时需要等待30秒左右,直到显示稳定的数字。
4. 如果血氧饱和度低于94%,则可能存在供氧不足的情况,可能会出现恶心呕吐、头晕、心绞痛等症状。
此时需要及时咨询医生。
如果血氧持续低于92%,应立刻前往医院急症。
5. 测量时手应放在心脏水平以下,并保持放松状态。
6. 在测量之前患者应在室内休息,安静呼吸几分钟,不要说话。
指尖测血氧饱和度的原理
指尖测血氧饱和度,其原理是利用现代光学技术,如光谱法、磁共振自旋共振以及近
红外光谱,从现代生理学以及分子生物学的角度,研究血液里不同组份的光学特性,从而
发展出指尖测血氧饱和度技术。
首先,采用红外光测量血液中含氧量的变化,血液的氧饱和度就可以确定,来判断氧
含量的实际值。
其次,市面上的指尖血氧仪,采用多颗半导体激光产生的可见光和红外光,将光照射到指尖血管,检测光线里含氧量的变化。
指尖血氧仪还可以利用磁共振原理,通过激发细胞内的自旋元素,比如水分子构成的
H2O,一般情况下,其内的磁场会被干扰,但当水吸收了少许氧分子后,其磁场共振会改变,从而利用磁共振原理,也可以通过改变磁场的改变,来检测氧饱和度的变化。
同时,也可以利用光谱特性测量血液中的氧分子,血液中的血红蛋白含氧量越高,血
红蛋白荧光光谱吸收曲线口径会变大,这样便可以经过实验,确定血液中氧分子含量的变化。
最后,指尖血氧测量仪也可以使用近红外光谱,即红外光,这些红外光谱的特性可以
用来检测血液中的水分子,得到人体血氧饱和度的准确数据。
脉搏血氧饱和度监测的名词解释脉搏血氧饱和度监测是一种临床常用的生理参数监测技术,用于评估人体的氧合状态。
它能够反映出心血管系统的运行情况以及氧气在人体内的使用情况。
通过这项监测,医生能够及时发现患者的异常情况,并采取相应的治疗措施,提高疗效和降低治疗风险。
脉搏血氧饱和度监测的原理是利用红外线技术和光感应电路,将不同波长的光通过皮肤照射到血液中,然后测量不同波长的光在血液中的吸收情况,从而计算出血液中的氧合度。
常见的检测仪器是脉搏血氧饱和度仪,通常由一个探头和一个显示屏组成。
探头夹在患者的指尖、耳垂或其他体表部位上,显示屏会实时显示出患者的脉搏血氧饱和度数值。
脉搏血氧饱和度的正常范围一般为95%~100%。
一旦血氧饱和度低于这个范围,就需要引起医生的重视。
低血氧饱和度可能是各种疾病或身体状况的表现,如肺部疾病、心脏病、贫血、中毒等。
及时监测脉搏血氧饱和度的变化能够帮助医生了解患者的病情,以便采取正确的治疗措施。
脉搏血氧饱和度监测技术的应用非常广泛,尤其在急诊医学和重症监护中起到了至关重要的作用。
例如,对于呼吸困难的患者,医生可以通过监测其脉搏血氧饱和度来判断是否需要增加氧气输送或进行其他进一步的检查。
对于有心脏病史的患者,在活动时监测脉搏血氧饱和度能够帮助医生判断心血管系统是否需要调整。
此外,脉搏血氧饱和度监测在手术过程中也非常关键,可以帮助医生掌握患者的术中状态,及时调整麻醉水平和手术进程。
脉搏血氧饱和度监测技术的发展已经相当成熟。
在过去的几十年里,这项技术通过不断的研究和改进,已经能够实现快速、准确、无创的监测,为临床医学提供了强有力的支持。
尽管如此,仍然存在一些局限性,比如干扰因素的影响和特殊人群的适应性等。
因此,在应用过程中,医生仍需结合临床病史和其他监测指标进行综合分析,以获得一个更加准确全面的评估结果。
总之,脉搏血氧饱和度监测是一项基于光学原理的生理参数监测技术,它能够提供实时、非侵入性的氧合状态监测数据,对于临床医学具有重要的指导作用。
华为手表测血氧饱和度原理
华为手表测血氧饱和度原理
血氧饱和度(SpO2)是指人体血液中氧气的含量,它能反映心肺功能的状态,是诊断疾病的重要参数。
目前,医院常用的检测方法是使用血氧仪进行检测,但它们往往都较大、复杂,不便于使用。
而华为手表则可以通过光学传感器来测量血氧饱和度,既能保证测量精度,又能够极大地方便使用者。
华为手表采用的血氧饱和度测量原理,是基于光学传感器技术。
它使用一个LED发射特定波长的光,来照射皮肤,并通过接收特定波长光的光电探头,来收集反射回来的光。
由于血液中的血红蛋白具有特殊的吸收光谱,当光照射到血液中时,光强度会发生变化。
通过检测这种差异,就可以准确测量血氧饱和度。
华为手表的血氧饱和度测量原理非常精确,它的测量精度为±2% ,血氧值测量范围为70%~100%,并可以适应不同情况下的变化,如果血氧值超出正常范围,将会警告用户,以防止疾病发作。
此外,它还可以记录用户的血氧值变化,让用户更好地了解自身的身体状况,从而更加有效的控制和改善自身的健康状况。
总而言之,华为手表的血氧饱和度测量原理,是基于光学传感器技术,通过测量血液中血红蛋白对特定波长光的吸收,从而准确测量血氧饱和度。
它拥有准确的测量精度以及宽广的测量范围,可以为用户提供非常有效的血氧值检测服务,更好地保障用户的健康。
正确的血氧检查方法血氧检查是一种常见的临床检查方法,用于评估人体的氧合状态。
它通过测量血液中氧气的含量来判断机体的气体交换是否正常。
血氧检查通常通过以下几种方法进行。
1. 脉搏氧饱和度(SpO2)测量:脉搏氧饱和度是一种简单、非侵入性的检查方法,适用于各个年龄段的患者。
这种方法利用专门的仪器,如血氧仪或脉搏血氧仪,将传感器夹在患者的手指、耳垂或趾尖上,通过红外线等技术测量血液中氧气的饱和度。
一般来说,正常成年人的脉搏氧饱和度应该在95%以上。
如果饱和度低于90%,则可能存在低氧血症的风险。
2. 动脉血气分析(ABG):动脉血气分析是一种更为精确的血氧检查方法,它通过直接采集动脉血液样本,在实验室中对血气参数进行分析。
这种方法一般需要在医院或实验室环境下进行,需要医护人员进行采血和操作。
通过动脉血气分析,不仅可以测量血氧饱和度,还可以评估二氧化碳分压(PaCO2)、血液酸碱平衡等指标,从而更全面地了解患者的呼吸功能。
3. 运动负荷检查:运动负荷检查是一种较为特殊的血氧检查方法,适用于评估患者在运动状态下的氧合情况。
运动负荷检查一般通过让患者进行体力活动,如步行、跑步或骑车等,然后通过监测患者呼吸和心率等指标来评估其氧合情况。
这种方法可以更加真实地反映患者在运动时的氧合状况,有助于判断身体的耐力和氧气需求。
4. 透析血氧检查:透析血氧检查是一种专门针对肾功能衰竭患者的血氧检查方法。
透析血氧检查通常通过在透析机上连接专用的血氧传感器,监测患者透析过程中的血氧饱和度变化。
由于肾功能衰竭患者肾脏无法正常排出体内产生的废物和多余的水分,透析过程对其生命至关重要。
透析血氧检查可以帮助监测透析过程中患者的氧合情况,及时发现低氧血症等问题。
5. 高原血氧检查:高原地区氧气稀薄,人体易发生低氧血症。
在高原地区居住或登山活动前,可以进行高原血氧检查,以评估个体在高原环境中的适应能力。
高原血氧检查通常通过仪器监测血液中氧气饱和度和其他相关指标,如血红蛋白含量、红细胞计数等,判断个体是否适合在高原地区进行活动。
血氧仪监测原理
血氧仪是一种用于监测人体血氧饱和度的设备。
血氧饱和度是指血液中氧气与血红蛋白结合的比例,通常以百分比表示。
正常情况下,血氧饱和度应在95%以上,如果低于90%则存在较大的健康风险。
血氧仪的监测原理是基于红外吸收光谱技术。
血液中的血红蛋白可以吸收不同波长的红外光线,其中氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的吸收光谱有所不同。
通过测量不同波长的红外光线被血液吸收的程度,就可以计算出血氧饱和度的值。
血氧仪通常由一个指夹和一个显示屏组成。
指夹可以夹住患者的手指或者耳垂等部位,通过红外光线穿过指尖或者耳垂,来检测血氧饱和度。
显示屏上会显示血氧饱和度的数值以及心率等相关信息。
需要注意的是,在使用血氧仪时,应该保证测试环境的光线较暗,避免光线干扰测试结果。
此外,指夹应夹紧但不应过紧,以免影响测试结果或者引起不适。
血氧仪的监测原理基于红外吸收光谱技术,这种技术在医疗设备中广泛应用。
除了血氧饱和度的监测,红外吸收光谱技术还可以用于检测其他生物分子的浓度,如葡萄糖、乳酸等,具有广泛的应用前景。
正确测量血氧饱和度的方法包括:
1 使用血氧饱和度检测仪: 血氧饱和度检测仪可以通过非侵入式
的方式测量血氧饱和度。
常用的血氧饱和度检测仪有脉搏氧饱和度检测仪和指距氧饱和度检测仪。
2 正确佩戴检测仪: 在使用血氧饱和度检测仪时,要确保检测仪正
确佩戴在指尖或耳垂等部位。
3 避免干扰因素: 在测量血氧饱和度时,要避免一些干扰因素,如
运动、吸烟、饮酒等。
4 注意检测时间: 血氧饱和度的测量通常在静息状态下进行,避免
在运动或呼吸困难状态下进行测量。
5 记录结果: 测量血氧饱和度后,要记录测量结果以便日后参考。
最后,请注意血氧饱和度是临床诊断的一部分,如果有严重的呼吸困难,心脏病或其他疾病的症状,应该马上寻求医疗帮助。
测试以测量您的血氧饱和度检查血氧饱和度的测试有助于诊断或监测肺部疾病。
通常的测试包括一下几种:●脉搏血氧仪●血气测试●长期氧气疗法(LTOT)评估●低氧挑战(适应飞行)测试脉搏血氧仪什么是脉搏血氧仪?氧气由血红蛋白分子带入红血球。
脉搏血氧饱和度测定法测量血液中血红蛋白携带的氧气量。
这是一种简单,无痛的测试,使用的是指尖或耳垂上的传感器。
脉搏血氧仪用于什么用途?患有肺部疾病的人的血氧水平可能低于正常水平,因此脉搏血氧饱和度可以帮助诊断是否存在问题。
肺部受损越多,摄氧问题就越可能发生。
脉搏血氧饱和度测定法还可用于衡量一个人的肺部受到严重影响。
该测试可以作为一次性测量进行。
它也可以用于测量一段时间内的氧气含量,例如在步行等运动中或您入睡时。
如何准备脉搏血氧饱和度测试?指甲油或假指甲会阻挡光线并影响读数。
因此,系统会要求你的一根手指去除掉指甲油。
这将有助于获得准确的结果。
脉搏血氧饱和度结果可能会受到包括贫血和雷诺氏综合症在内的医学状况的影响。
如果您对此感到担心,请与您的医疗保健专业人员联系。
脉搏血氧饱和度测试是怎样的?您将有一个固定在手指或耳垂上的小型设备,称为血氧仪。
这个小工具可通过您的指尖或耳垂发光。
计算出您的血液中有多少氧气。
脉搏血氧仪如何工作脉搏血氧仪可测量血液吸收的光量。
这告诉我们您的血液包含多少氧气。
脉搏血氧仪通过您的指尖或耳垂发出两束光:一束红光和一束红外光。
包含大量氧气的血液吸收更多的红外光,并让更多的红色光通过。
没有足够氧气的血液会吸收更多的红光,并让更多的红外光通过。
如果您的血细胞没有足够的氧气,它们会显得更蓝。
我可以在家做脉搏血氧饱和度测试吗?家用血氧仪可在网上购买,建议使用有资质的大品牌,比如凌拓Linktop的多功能健康检测仪。
这些可用于测量血液中的氧气含量,但有时测量结果不佳或不准确。
在家里进行测试之前,请咨询您的医疗保健专业人员。
怎么解读血氧饱和度的结果?血氧仪显示您血液中氧气的百分比。
解析血氧饱和度的监测
血氧饱和度(oxygen saturation,SO2 或Sat )和体温(temperature)、脉搏(pulse)、
呼吸(respirations)、血压(blood pressure,BP)以及疼痛评估(pain assessment)并列
为咱们人体的六大生命体征。现在让我们来解决一直困扰大家的相关问题吧!
什么是血氧饱和度?
给大家讲个故事吧!从前有一个氧国,氧们都住在肺泡里;还有一个血红蛋白国,血
红蛋白们都泡在血浆里,住在一列永远流动的叫血管的火车上。
氧的命运就是要嫁给血红蛋白,他们会等着血管列车开过来进到车里选爱人。
有很小的一部分氧不愿意接受命运的安排,溶解到血浆里消失了(形成了PaO2,Partial
pressure of oxygen 动脉血氧分压,当外界氧分压降低或者呼吸功能出现问题的时候首先消
耗的溶解在血浆内的氧, 然后再利用与血红蛋白结合的氧);剩下的氧都会挑选到心仪的
血红蛋白,组成CP。
但是并不是每一个血红蛋白都被选中,没有被氧看上的血红蛋白就成了单身汪(默哀)
那么,现在就剩下一道小学数学题,血红蛋白现在分成了已婚人士和单身汪,求已婚
人士占全体血红蛋白的比例。。。。。。这个比例就是血氧饱和度。
怎么会有两个血氧饱和度?SaO2 (arterial oxygen saturation)动脉血氧饱和度和SpO
2
(peripheral oxygen saturation)外周血氧饱和度的区别?
SaO2这个指标主要出现在咱们动脉血气检查(arterial blood gas test)里。是有创检查,
需要通过动脉抽血获得(首选桡动脉,其次是肱动脉和股动脉);
SpO2则通过脉搏血氧饱和度仪(pulse oximeter)放置到身体末梢的毛细血管上获得
(一般选手指、耳垂、婴儿足部的毛细血管)。
使用脉搏血氧饱和度仪(pulse oximeter)监测SpO2需要注意什么事项?
简单说一下脉搏血氧饱和度仪的工作原理吧,其实就是通过两只发光二极管分别释放波长
为不同光束,因为结了婚的血红蛋白(氧合)和单身汪(未氧合)对这两种波长的吸收率
差别很大,所以就可以算出两种血红蛋白在血液中的比例啦。也正因为其工作原理和获取
方式,SpO2结果就容易受多种因素影响,不及抽取动脉血稳定。比如周围环境光照太强、
涂抹指甲油影响透光性、皮肤受损和循环状况不好以及监测部位温度过低等都可以影响监
测结果。这也是我们临床工作中需要特别注意的地方。当然使用脉搏血氧饱和度仪也有很
多优势,比起做血气分析来说,无创且方便快捷,而且获取的还是即时数值。