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腔内静脉 共有 145 个词条内容

2.2 病因及疾病自然史

    下肢静脉系统由3个相互连接的系统组成:深静脉系统,穿通静脉系统,浅静脉系统。在健康的静脉系统中,血流是自右向左流(换言之,即流入右心房),自浅静脉系统流向深静脉系统(换言之,即向内部流动),这种血流方向是在静脉肌肉泵的泵...[继续阅读]

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2.3.1 阻抗体积描记器

    阻抗体积描记器(impedanceplethysmograph,IPG)是根据电学的基本原理设计而成的。导体两端电压(U)等于其电阻(Z)与通过导体的电流(A)之积(U=Z×A)。我们可以选取一段肢体(如大腿、小腿等),然后施以一个稳定且已知强度的电流,再测量这段肢体...[继续阅读]

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2.3.2 应变体积描记器

    应变体积描记器(straingaugeplethysmograph,SPG)测量的是肢体节段的周长,从而进一步算出其横截面积,而横截面积与长度之积就等于体积。这个仪器由一个中空塑料管(内注满水银)和一个测量塑料管两端电压的电路构成。测量时,将塑料管小...[继续阅读]

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2.3.3 光电体积描记器

    光电体积描记器(photoplethysmograph,PPG)其实并不是真正意义上的体积描记器,因为它测量的是皮肤的微脉管系统。PPG由一个体表换能器和电路组成,换能器绑在内踝上方,并且与电路连接。电路刺激转换器,然后记录并翻译转换器传回的信号...[继续阅读]

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2.3.4 气体体积描记器

    充气袖带与控制装置由一根橡胶管相连接,肢体体积的变化通过袖带内气囊所测压力变化反映出来:如果肢体体积增大,气囊内气体就相应减少,所测压力也就增大。气体体积描记器(airplethysmograph,APG)能够测出由于受试者不同动作导致肢...[继续阅读]

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2.4.1 静脉灌注指数

    简单地说,静脉灌注指数(venousfillingindex,VFI)代表了静脉因重力作用首次排空后的约90%的静脉的灌注率。VFI不包括因小腿肌肉泵作用所排空的血液,而射血分数(ejectionfraction,EF)则反映了小腿肌肉泵的工作效率,类似于心脏病学中的左心...[继续阅读]

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2.4.2 射血分数

    射血分数(EF)的测量共分3步。首先,患者需保持双脚承受的体重相等;然后,患者双脚均匀用力,尽可能地将脚踮高,并且不能借支撑装置支撑自身的重量,后者仅用来保持身体的平衡。患者需要保持踮脚的姿势数秒钟,直到所测的射血分数...[继续阅读]

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2.4.3 残余容积分数

    在进行残余容积分数(RVF)测试之前,需要确认患者是否完成了VFI的测试。这是因为10次踮脚试验所致大腿充血会使所测VFI偏高,而这种情况下的VFI升高可能被误认为反流所致。10次踮脚的过程与EF测试中的单次踮脚类似,但是踮脚的速度较...[继续阅读]

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2.5 体积描记器应用于深静脉血栓

    深静脉系统不仅是将血液运送回右心房的管道,同时还是储存血液的系统,这意味着深静脉会适应压力的变化而迅速改变自身的容量。在低压力的情况下检查静脉时,可以发现它几乎是完全塌陷的,只有很细的血流存在。要想使血流扩大...[继续阅读]

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2.6.1 深静脉血栓

    患者取站立位,几个重要的检测部位包括腹股沟韧带处的股总静脉、腘窝内的腘静脉以及内踝后方的胫后静脉。将铅笔状的探头呈60°角朝静脉血流方向放置,这个角度检测到的流速信号是最理想的,检测到流速信号说明静脉是有功能的...[继续阅读]

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