肺水肿清除和肺损伤保护北京海淀医院危重症医学科王谊冰Jv=S[(Pc-Pi)-δ(c-i)]液体虑过率=虑过表面积×〔(毛细血管静水压-间质静水压)-渗透折返系数×(毛细血管胶体渗透压-间质胶体渗透压)〕经典的肺内液体移动的理论——Starling等式Lp×毛细血管水通透率×Jv=Lp·S[(Pc-Pi)-(c-i)]压力(增高)型肺水肿——在毛细血管壁通透率和渗透折返系数不变的情况下,两侧静水压和胶体渗透压的差发生变化所导致的肺水肿
通透(增高)型肺水肿——在毛细血管壁两侧压力不变的情况下,通透性增加或渗透折返系数降低所至的肺水肿
Starling等式描述的液体移动,是被动的、非耗能的过程
Starling等式描述的液体移动,是跨毛细血管壁的液体移动情况;近20年来的两方面研究的重要突破:建立在新的肺水肿清除机理基础上的新的肺水肿的解除方法
急性肺损伤的保护和修复
肺泡上皮的结构和功能肺泡上皮II型细胞(占肺泡上皮表面积5%)肺泡上皮I型细胞(占肺泡上皮表面积95%)毛细血管内皮细胞肺淋巴管相对于肺毛细血管内皮而言,肺泡上皮的严密性要高的多
肺毛细血管与肺泡之间的液体移动,92%的阻力来自于肺泡上皮
而且,肺泡上皮抵御损伤的能力也远远强于肺毛细血管内皮,往往超过我们的想象
1982,MichaelA
MatthayProtein8
4%Protein6
3%1982,MichaelA
Matthay4hours12hours24hoursAlveolarFluidProteinConcentrationinSheep(g/100ml)0246810121416InitialFinal***MichaelA
Matthay
Physiol
19821982,MichaelA
MatthayProtein8
4%Protein6
3%H2O这种液体的移