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用户:だ*ぜ/氧气饱和度 (医学)

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血液循环:红=氧化(动脉)、蓝色=脱氧(静脉)

氧气饱和度 是小部分的 氧气饱和的血红蛋白相对于总的血红蛋白(不饱和+饱和)在 血液的。 人类的身体需要,并规定了非常精确和具体平衡中的氧气的血液。 正常的 血氧水平 在人们认为95至100%。 如果级别低于90%,这被认为是导致 低血氧症的。[1] 血氧含量低于80%的可能妥协的器官功能,诸如脑和心,并且应该迅速解决。 继续低的氧气水平可能导致呼吸系统或心脏骤停。 氧气治疗 可以用来协助提高血液中的氧气水平。 氧时出现的 分子(O2)进入本 组织 的机构。 例如, 氧化中的 肺部,在那里氧的分子旅行从空中和进入血液。 血氧是通常用来指对医用氧气饱和。

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定义

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血红蛋白饱和度曲线。

医学上, 氧气饱和 (2),通常称为"sat考试",采取措施的百分比的 血红蛋白 结合点在血液中所占的氧气。[2] 在较低的部分压力的氧气、最血红蛋白是脱氧。 在大约90%(价值根据不同的临床方面的)氧饱和度增加根据一个 氧气的血红蛋白的解离曲线 并且接近100%,在局部的氧气压力超过10千帕。 有 脉搏血氧计 依赖于吸光特性的饱和血红蛋白给的指示氧气饱和。

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生理学

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身体保持稳定水平的氧气饱和的最大部分通过化学过程的 有氧代谢 的关联 的呼吸. 使用 呼吸系统、红细胞,具体的 血红蛋白,收集氧气的肺部,并把它分发给身体其他部位。 所需要的身体血液中的氧可能出现波动,如在运动期间,当更多的氧气要求 [3] 或当生活在高海拔地区。 一个血细胞被说成是"饱和"当携带的正常数量的氧气。[4] 两过高和过低的水平可产生不利影响的主体。 [来源请求]

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测量

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一个SaO2 (动脉血氧饱和度,以确定由一个 动脉血气检验[5])价值低于60%的原因 低氧血症 (这也可以引起 贫血)的。 低氧血症由于低圣2 表示通过 发绀的。 氧饱和度可以被测量不同的组织:

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  • 静脉血氧饱和度(SvO2)测定要看看有多少氧气体消耗。 根据临床治疗,为2 90%以下指示,该机构是在缺乏氧气, 缺血性 疾病的发生。 这种测量通常是用在处理一个心肺机(体外循环),并且可以得到灌注师的想法多少流动病人需要保持健康。
  • 组织氧饱和度(StO2)可以衡量的 近红外光谱的。 虽然所测量仍然广泛的讨论,他们得到想法的组织氧的各种条件。
  • 周氧饱和度(SpO2)估计的氧气饱和水平通常可测量的 脉搏血氧计 的设备。 它可以计算 的脉搏血氧 根据以下公式计算:

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在HbO2 氧化血红蛋白和Hb是脱氧血红蛋白

脉搏血氧

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例脉搏血氧计

脉搏血氧是一种方法,用于估计百分比的氧气必要 的血红蛋白 血液中。[6] 这种近似于SaO2 被指定SpO2 (周氧饱和度)。 脉搏血氧计由一个小装置,剪辑的体(通常指、耳垂或婴儿的脚)和转移其读一读计通过有线或无线方式。 该装置使用发光二极管在与光敏传感器测量吸收的红光和红外光的肢体. 区别在吸收之间的氧和缺氧血红蛋白得的计算可能的。

医学作用

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Effects of decreased oxygen saturation[7]
SaO2 症状
85% and above No evidence of impairment
65% and less Impaired mental function on average
55% and less Loss of consciousness on average

健康人在海平面通常表现出血氧饱和度数值之间的96%和99%,并且应上述的94%以上。 处的1 600米的海拔高(大约一 英里 高的)氧饱和度应该92%以上。[8]

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一个SaO2 (动脉血氧饱和度)值的90%以下原因导致 缺氧的 (它也可以引起 贫血)的。 缺氧由于低圣2 表示通过 发绀,但氧饱和度并不直接反映组织的氧化。 亲的血红蛋白氧可能削弱或加强的氧气释放在本组织的水平。 氧气是更容易释放到的组织(即, 血红蛋白的 有亲和力低的氧气)当pH值下降,人体的温度增加、动脉的局部压力的二氧化碳(PaCO2)为增加,和2,3-DPG水平(一个副产品的糖代谢还发现,在存储血液制品)也增加了。 当血红蛋白有了更大的亲和力的氧气,不是提供给该组织。 条件,例如增加pH值、降低温度、降低PaCO2和减少2,3-DPG将增加氧气结合的血红蛋白和限制其释放的组织。[9]

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其他连结

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  • 静脉氧差

参考文献

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  1. ^ Hypoxemia (low blood oxygen). Mayo Clinic. mayoclinic.com. [6 June 2013]. 
  2. ^ Kenneth D. McClatchey. Clinical Laboratory Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2002: 370. 
  3. ^ Understanding Blood Oxygen Levels at Rest. fitday.com. fitday.com. [6 June 2013]. 
  4. ^ Ellison, Bronwyn. NORMAL RANGE OF BLOOD OXYGEN LEVEL. Livestrong.com. Livestrong.com. [6 June 2013]. 
  5. ^ Understanding Pulse Oximetry: SpO2 Concepts (PDF). Philips Medical Systems. [19 August 2016]. 
  6. ^ E. Aguilar Pelaez et al., "LED power reduction trade-offs for ambulatory pulse oximetry," 2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, 2007, pp. 2296-2299. doi: 10.1109/IEMBS.2007.4352784, URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4352784&isnumber=4352185
  7. ^ Oxymoron: Our Love-Hate Relationship with Oxygen, By Mike McEvoy at Albany Medical College, New York. 11/14/2012
  8. ^ Normal oxygen level. National Jewish Health. MedHelp. February 23, 2009 [2014-01-28]. 
  9. ^ Schutz. Oxygen Saturation Monitoring by Pulse Oximetry (PDF). 2001 [September 10, 2011]. (原始内容 (PDF)存档于January 31, 2012). 

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