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用戶:だ*ぜ/氧氣飽和度 (醫學)

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血液循環:紅=氧化(動脈)、藍色=去氧(靜脈)

氧氣飽和度 是小部分的 氧氣飽和的血紅蛋白相對於總的血紅蛋白(不飽和+飽和)在 血液的。 人類的身體需要,並規定了非常精確和具體平衡中的氧氣的血液。 正常的 血氧水平 在人們認為95至100%。 如果級別低於90%,這被認為是導致 低血氧症的。[1] 血氧含量低於80%的可能妥協的器官功能,諸如腦和心,並且應該迅速解決。 繼續低的氧氣水平可能導致呼吸系統或心臟驟停。 氧氣治療 可以用來協助提高血液中的氧氣水平。 氧時出現的 分子(O2)進入本 組織 的機構。 例如, 氧化中的 肺部,在那裏氧的分子旅行從空中和進入血液。 血氧是通常用來指對醫用氧氣飽和。

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定義

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血紅蛋白飽和度曲線。

醫學上, 氧氣飽和 (2),通常稱為"sat考試",採取措施的百分比的 血紅蛋白 結合點在血液中所佔的氧氣。[2] 在較低的部分壓力的氧氣、最血紅蛋白是去氧。 在大約90%(價值根據不同的臨床方面的)氧飽和度增加根據一個 氧氣的血紅蛋白的解離曲線 並且接近100%,在局部的氧氣壓力超過10千帕。 有 脈搏血氧計 依賴於吸光特性的飽和血紅蛋白給的指示氧氣飽和。

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生理學

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身體保持穩定水平的氧氣飽和的最大部分通過化學過程的 有氧代謝 的關聯 的呼吸. 使用 呼吸系統、紅細胞,具體的 血紅蛋白,收集氧氣的肺部,並把它分發給身體其他部位。 所需要的身體血液中的氧可能出現波動,如在運動期間,當更多的氧氣要求 [3] 或當生活在高海拔地區。 一個血細胞被說成是"飽和"當攜帶的正常數量的氧氣。[4] 兩過高和過低的水平可產生不利影響的主體。 [來源請求]

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測量

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一個SaO2 (動脈血氧飽和度,以確定由一個 動脈血氣檢驗[5])價值低於60%的原因 低氧血症 (這也可以引起 貧血)的。 低氧血症由於低聖2 表示通過 發紺的。 氧飽和度可以被測量不同的組織:

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  • 靜脈血氧飽和度(SvO2)測定要看看有多少氧氣體消耗。 根據臨床治療,為2 90%以下指示,該機構是在缺乏氧氣, 缺血性 疾病的發生。 這種測量通常是用在處理一個心肺機(體外循環),並且可以得到灌注師的想法多少流動病人需要保持健康。
  • 組織氧飽和度(StO2)可以衡量的 近紅外光譜的。 雖然所測量仍然廣泛的討論,他們得到想法的組織氧的各種條件。
  • 周氧飽和度(SpO2)估計的氧氣飽和水平通常可測量的 脈搏血氧計 的設備。 它可以計算 的脈搏血氧 根據以下公式計算:

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在HbO2 氧化血紅蛋白和Hb是去氧血紅蛋白

脈搏血氧

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例脈搏血氧計

脈搏血氧是一種方法,用於估計百分比的氧氣必要 的血紅蛋白 血液中。[6] 這種近似於SaO2 被指定SpO2 (周氧飽和度)。 脈搏血氧計由一個小裝置,剪輯的體(通常指、耳垂或嬰兒的腳)和轉移其讀一讀計通過有線或無線方式。 該裝置使用發光二極管在與光敏傳感器測量吸收的紅光和紅外光的肢體. 區別在吸收之間的氧和缺氧血紅蛋白得的計算可能的。

醫學作用

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Effects of decreased oxygen saturation[7]
SaO2 症狀
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現出血氧飽和度數值之間的96%和99%,並且應上述的94%以上。 處的1 600米的海拔高(大約一 英里 高的)氧飽和度應該92%以上。[8]

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一個SaO2 (動脈血氧飽和度)值的90%以下原因導致 缺氧的 (它也可以引起 貧血)的。 缺氧由於低聖2 表示通過 發紺,但氧飽和度並不直接反映組織的氧化。 親的血紅蛋白氧可能削弱或加強的氧氣釋放在本組織的水平。 氧氣是更容易釋放到的組織(即, 血紅蛋白的 有親和力低的氧氣)當pH值下降,人體的溫度增加、動脈的局部壓力的二氧化碳(PaCO2)為增加,和2,3-DPG水平(一個副產品的糖代謝還發現,在存儲血液製品)也增加了。 當血紅蛋白有了更大的親和力的氧氣,不是提供給該組織。 條件,例如增加pH值、降低溫度、降低PaCO2和減少2,3-DPG將增加氧氣結合的血紅蛋白和限制其釋放的組織。[9]

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其他連結

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  • 靜脈氧差

參考文獻

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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]. (原始內容 (PDF)存檔於January 31, 2012). 

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