非同步电复律学习资料

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非同步电复律术
除颤器和复律原理
除颤器实质上是一种高压直流电放电器,它的工作程 序大致有两步,首先对一个内置电容快速充电,在5s时间 内将12V直流电压直接转换成4000V以上的高电压,使电 容能量达到360J,第二是根据操作者的指令放电,通过除 颤电极板的正极将适当的电流注入患者体内并通过负极电 极板构成回路,从而完成放电过程。
“非同步”电复律是指除颤器的放电时间是任意的,与患者心脏电活动的时间 毫不相干。也就是说操作者在任何时间按下放电按钮,除颤器就会立即放电,非同 步复律只用于室扑和室颤,由于室颤已经发生,避开易损期与否已无任何意义,此 外由于室扑和室颤波型较小,达不到除颤阈值,故无法触发除颤器放电。
注意:院前急救时对除颤器的放电方式一定要认真确认,切勿轻易用非同步除颤 来转复室上性和室性心动过速,否则如果非同步的放电时间恰恰落在易损期,就有 可能导致室颤的发生。但是有时心动过速的QRS波模糊不清时或室速的R波峰值较 低或患者心率过快,无法触发同步放电时,可以采用非同步放电的方式。
▪ 间,另一个电极板放置心底部,即胸骨右缘第2肋间。
▪ 5.放电:(1)将电极板紧贴病人皮肤,嘱所有人员离开床旁;

(2)同事按下两个电极板上的“放电”(SHOCK)按钮。
▪ 6.放电后立即观察心电示波图形,观察病人的神志,测血压、呼吸,
▪ 做好特护记录。
▪ 7.如电复律未成功,可再次除颤或增加电量(最大360J)再次除颤。
目的
▪ 1.用电除颤释放的短暂高能量脉冲电流,直接或
间接作用于心脏,使全部心肌同时除极,中断一 切折返通道,消除异位心律,恢复窦性心律。
▪ 2.主要适用心室颤动或心室扑动时,心脏已丧失
有效的机械性收缩功能,血液循环处于停顿状态 的危机时刻。
用物
▪ 除颤器 ▪ 纱布(数块) ▪ 生理盐水 ▪ 导电糊 ▪ 血压计、听诊器
▪ 8.除颤完毕,关闭除颤器电源,擦净电极板,收好备用。
注意事项
▪ 1.保证除颤器处于良好的备用状态。 ▪ 2.除颤前判断病情、心电示波图形、病人的意识情况。 ▪ 3.电极板放置的部位要准确,保证有效的电流穿过心脏, ▪ 并贴紧病人皮肤,避免有空隙,以防放电灼伤皮肤。 ▪ 4.除颤器的把手要干燥,操作者的手不要触到浸有生理盐 ▪ 水的纱布垫。 ▪ 5.操作者及有关人员注意不要与病人的床接触,以免遭电 ▪ 击。 ▪ 6.如心电示波为细颤表示除颤未成功,可静脉注射盐酸肾 ▪ 上腺素,待转为粗颤后再进行电除颤。 ▪ 7.除颤后应尽早采取心脏复苏措施。
操作步骤
▪ 1.打开除颤器的电源开关,将选择按钮置于非同步除颤的位置。
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▪ 2.将除颤器电极板包上生理盐水纱布(4-5层)或涂抹导电糊。
▪ 3.根据病人情况选择充电量(非同步电复律一般选择300J,最大可达
▪ 360J ),按下“充电”(CHARGE)按钮,将除颤器充电到所需

▪ 平。
▪ 4.正确放置电极板,一个电极板放置心尖部,即左锁骨中线第4肋
同步复律和非同步复律的区别
放电方式电击复律有同步复律和非同步复律两种,二者的区别在于它们的放电的 时间。
所谓的“同步”是指除颤器的放电时间与心脏搏动的某个固定时期(R波时段) 同时进行,它的放电方式是由R波触发放电,也就是说,操作者按下放电按钮后除 颤器并不立即放电,其放电控制权由患者心室除极时产生的R波掌握,只要R波达到 一定的阈值时就可以促使除颤器放电。这种放电方式的好处在于:由于同步除颤的 时间(R波波峰或R波的降支)是心脏电活动的绝对不应期,这个时间肯定不在心脏 的易损期,即T波升支的后三分之二和顶峰,这样正好可以避免易损期受刺激而发 生室颤。同步电复律用于房颤、室上速和室速的转复。
单相波除颤器是以单方向释放电流,而双相波除颤器释放的电流 在一个特定的时限是正向的,而在剩余的数毫秒内其电流方向改变为 负向。
与单相波除颤器相比,多数双相波除颤器在相同能量设定条件下 发放电流较小。单相波形与双相波形的峰值电流之间的差别为40。虽 然电流较少,在同样能量设定条件下双相波发放电击提供的疗效更高。
除颤波形
除颤器是以“除颤波”的形式释放电流的,由于除颤器的种类不 同,其除颤波形和能量水平亦不相同。研究表明,除颤所造成的心肌 损伤主要取决于波形的峰值电流而不是使用能量的焦耳数,因此对除 颤波形的研究广泛展开。
目前除颤波形大致可以分为两种,多数老式除颤器使用的是单相 波(MDS)除颤,而近年来面市的除颤器则是双相波(BTE)除颤。
该项操作可以反复进行。除颤器释放的强大的直流电 脉冲使患者大部分心肌在瞬间同时除极,将患者心脏的所 有电活动一概消除,心肌上导致心律失常的异常兴奋灶及 折返环被完全“消灭”,除极之后,患者的整个心肌在瞬 间处于心电静止状态,此时自律性最高的窦房结将首先发 出电流冲动重新控制心脏整体搏动,从而达到治疗心律失 常的目的,这就是电击复律的原理。
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