第二章 麻醉与神经系统
1、神经-肌肉接头的兴奋传递的影响因素
影响环节 | 代表性药物和疾病 | 作用机制 |
ACh的释放 | 细胞外Mg2+浓度增高 | 与Ca2+竞争,使Ca2+内流减少,Ach的释放量减少 |
细胞外Ca2+浓度降低 | Ca2+内流减少,ACh释放减少 | |
肉毒梭菌毒素中毒 | 抑制ACh释放 | |
肌无力综合征 | 自身免疫性抗体破坏了神经末梢的钙通道 | |
递质与受体的结合 | 重症肌无力 | 自身免疫性抗体破坏了终板膜上的N2受体通道 |
筒箭毒 | 阻断终板膜上的N2受体通道 | |
ACh的降解 | 新斯的明 有机磷农药 解磷定 | 抑制胆碱酯酶活性 抑制胆碱酯酶活性 恢复被抑制的胆碱酯酶活性 |
1、
肌松药药理作用和作用机制
第 三章 麻醉与呼吸
1、麻醉对肺内气体弥散的影响:
1、在吸入麻醉时,麻醉气体在吸入气中占有一定的分压,使吸入气体中的氧分压相对减少。因此无论保持患者自主呼吸还是进行人工通气,均须给予一定浓度的氧,以增加吸入气中的氧分压,从而提高肺泡气中氧分压。2、全麻诱导前吸氧去氮以成为一种常规方法。由于吸入气中氧分压的大大增加,无疑将增加氧的弥散速率。3、施行全麻时可以合理地采用各种通气方法以及解除支气管痉挛、清除支气管内分泌物等措施,克服有效交换面积的减少、气体弥散距离增厚等异常情况,增大其他肺区的通气,开放萎陷肺泡,增大功能余气量,改善气血弥散功能,从而提高PaO2和排除二氧化碳的蓄积。4、全身麻醉过程中,如通气量不足,只要肺泡内氧分压不低于7.98kpa,对氧的弥散可无明显的影响,但肺泡气二氧化碳分压很快升高,造成二氧化碳蓄积。5、全身麻醉诱导期进行气管内插管时,一般均使患者呼吸停止,为防止插管时发生低氧血症,在插管前均先用100%氧气吸入并进行正压通气。
2、肺通气阻力的构成
肺通气的阻力有两种:弹性阻力(肺和胸廓的弹性阻力),是平静呼吸时主要阻力,约占总阻力的70%;非弹性阻力,包括气道阻力,惯性阻力和组织的粘滞阻力,约占总阻力的30%,其中又以气道阻力为主。
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