ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ - Студенческий научный форум

XV Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2023

ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

Менжулов В.М. 1, Макеева А.В. 1, Губин А.И. 1
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко»
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

По данным Росстата за 2021 год частота встречаемости травм головы составляет 984,1 на 100000 взрослого населения [1]. У детей черепно-мозговая травма (ЧМТ) встречается чаще, а показатель госпитализации с тяжелой формой ЧМТ составляет 6% и является ведущей причиной смерти в детском возрасте [2]. Что касается субарахноидальных кровоизлияний (САК), то 1/3 выживших далее нуждаются в постоянном медицинском уходе. Заболеваемость для взрослого населения – от 10,8 до 14,1 на 100 тыс. населения и для лиц старше трудоспособного возраста – от 15,1 до 28,4 на 100 тыс. населения. Следовательно, число САК было максимальным у лиц пожилого и старческого возраста, хотя по сравнению со взрослым населением различия по этому показателю были не столь существенными, как по другим формам острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) [3]. Известно, что ишемический инсульт является ведущей причиной инвалидизации населения: 3,2 на 1000 населения [4].

В этой связи изучение и разработка новых методов лечения пациентов с тяжелыми церебральными патологиями является актуальным и востребованным направлением современной медицины.

Историческая справка

Способы искусственного понижения температуры тела для коррекции различных патологических состояний можно было встретить ещё во времена Гиппократа (460-377 г.г. до н.э.), который рекомендовал обкладывать раненых солдат льдом и снегом. В 1950-е годы гипотермия нашла первое медицинское применение для создания бескровного хирургического поля при операции по поводу внутричерепной аневризмы [5]. В настоящее время проводится большое количество рандомизированных исследований, посвященных этой проблеме.

Прежде всего, необходимо определить основные параметры, с которыми работают врачи в отделении нейрореанимации. Понятно, что проведение лечебных мероприятий относительно первичных повреждений головного мозга (ГМ), не представляется возможным, поэтому основные усилия должны быть направлены на коррекцию вторичных повреждений мозга: артериальная гипотензия, гиповолемия, гипокапния, гипертермия, гипергликемия, гипонатриемия и т.д., а также различных состояний, возникающих при их комбинации.

Терапевтическая (индуцированная) гипотермия - искусственно создаваемое и контролируемое терапевтическими методами снижение температуры ядра в пределах 32-35 ℃ [6]. В отделении нейрореанимации нормотермией считается колебание температуры тела пациента от 35,6 до 38,2 ℃. ТГ находится в интервале 32-35 ℃. Особое значение для правильной интерпретации температуры тела пациента имеет измерение температуры ядра, золотым стандартом для которого является температура в легочной артерии. На практике чаще используют измерение температуры в мочевом пузыре, так как коэффициент корреляции между температурой головного мозга и в мочевом пузыре наиболее близок и измерение в данном органе представляет потенциально меньшую опасность для больного [7].

Процесс введения пациента в состояние индуцированной гипотермии достаточно сложен. Существует несколько способов охлаждения: наружный (в частности, краиноцеребральная гипотермия, но она доказала свою эффективность только в неонатологической практике [8]) и общий, заключающийся во внутривенном или катетерном введении охлажденного физиологического раствора [9].

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Для осуществления наружного способа охлаждения могут быть использованы специальные матрацы. В данном случае, с большой вероятностью, врач-реаниматолог на самых ранних этапах столкнется с одним из самых неблагоприятных побочных эффектов ТГ: развитием мышечной дрожи. Действительно, развитие сократительного термогенеза, в первую очередь, увеличивает энергетическую потребность организма, и положительный эффект от ТГ нивелируется. В этом свете необходимо как можно раньше определить признаки этого состояния. Для этих целей можно пальпаторно изучить состояние жевательной мышцы и, если наблюдается увеличение её тонуса, следует принять соответствующие меры. Если мышечная дрожь выражена слабо, то сначала имеет смысл применить методы наружного согревания, путем обдува лица, рук, передней поверхности тела теплым воздухом. В случае сильного развития дрожи целесообразно применение некоторых препаратов. Начиная от анксиолитических средств (буспирон), опиоид-антагонистов (мепередин), альфа-2-симпатико-миметических препаратов (клонидин, дексмедетомидин), препаратов магнезии и т.д., заканчивая миорелаксантами. Однако, при осуществлении такой методики увеличивается риск развития воспалительных заболеваний. В большей степени это характерно для легких, в которых из-за сужения сосудов грудной клетки, увеличивается вероятность подобных явлений.

Долгое время не утихали споры о гораздо меньшей эффективности краниоцеребральной гипотермии в сравнении с общим охлаждением. Действительно, время достижения целевой температуры значительно дольше (порядка 4-5 часов), что, прежде всего, связано с низкой теплопроводностью костей черепа и трудностями в определении температуры головного мозга. Однако с появлением СВЧ-термометров вопрос термометрии решился, а дополнительное охлаждение сосудов шеи способствует понижению температуры более глубоких структур мозга [10].

Общая гипотермия осуществляется путем введения, сбалансированного кристаллоидного раствора температурой 4 °С в дозе 30—40 мл/кг в течение времени не более 30 минут [11]. Для осуществления такой манипуляции используются различные аппараты, например, система CoolGard, принцип работы которой сводится к следующему: понижение температуры тела достигается, когда венозная кровь охлаждается посредством теплообмена через тонкую мембрану баллонов, протекая вдоль катера с охлажденным до требуемого уровня солевым раствором, введенным в подключичную или бедренную вену. Данная методика находит свое применение в отделении нейрореанимации [9].

При согревании пациента возможно развитие так называемого rewarming-синдрома, который заключается в лихорадке, вазоплегии, внутричерепной гипертензии, отеке головного мозга, гиперкалиемии и ацидозе [11].

Как ТГ влияет на патологически измененный мозг?

Итак, прежде чем говорить о конкретных механизмах, вызванных ТГ, необходимо ввести одно очень важное понятие. Нейропротекция - это комплекс лечебных мероприятий, проводимый на фоне развивающегося повреждения мозга и направленный на предотвращение гибели нейронов.

Механизм влияния низких температур на мозг

В первую очередь, необходимо учитывать, что головной мозг является одним из самых энергоемких органов организма человека, если не самый энерготребовательный. В этой связи, гипоксия и ее следствие - ишемия, значительно влияют на нормальное функционирование нервной ткани. При недостатке кислорода, который может наступить по разным причинам, в нейронах происходит следующее: развивается оксидативный стресс, который обусловлен несоответствием метаболических потребностей нервной ткани и возможностями церебрального кровотока в их обеспечении. По этой причине в клетках наблюдается дефицит АТФ = гипоэргоз, избыточное накопление лактата, перикисное окисление липидов (ПОЛ) из-за образования активных форм кислорода. Как известно, понижение температуры мозга на 1 ℃ приводит к уменьшению обмена веществ на 5%. В этой связи роль ТГ, как метода нейропротекции, становится совершенно понятна. Логичным следствием тяжелого нарушения кровоснабжения в участках ГМ является некроз, морфологические проявления которого сводятся к повреждению ядер (последовательно: кариопикноз-кариорексиз-кариолизис), нарушению целостности мембраны и последующему попаданию органелл, протеолитических ферментов клетки в интерстициальное пространство. То есть, формируется отек мозга. ТГ за счет уменьшения метаболических потребностей головного мозга снижает потенциальную вероятность некроза и фактически уменьшает отек мозга [12].

Снижение синтеза АТФ и деполяризации клеточной мембраны приводят к патологическому выделению глутамата - главного возбуждающего нейромедиатора и последующей активации NMDA и AMPA глутаматных рецепторов. Данное явление получило название глутаматной эксайтотоксичности, которая вызывает усиленный внутриклеточный ток ионов Ca2+, то есть нарушается кальциевый гомеостаз, и затем активируются системы каспаз и нейроспецифические NO-синтазы, что усугубляет окислительный стресс [13]. ТГ обладает свойством блокировать кальциевые каналы, что обрывает цепочку вышеизложенных процессов.

Вместе с тем, при большом количестве острых церебральных патологий, так или иначе изменяется проницаемость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Изменения выражаются в его повышенной проницаемости, что приводит к увеличению отека и ухудшению течения процесса в перспективе. ТГ за счет множества точек приложения: а) уменьшение экспрессии аквапоринов-4 в перицитах и, следовательно, снижение транспорта воды в интерстициальное пространство; б) ингибирование активности матриксных металлопротеаз, которые нарушают плотный контакт перицитов, что приводит к прогрессированию отека и внутримозговым кровоизлияниям, и геморрагической трансформации очагов ишемии [14]. Тем самым достигается стабилизация ГЭБ.

При первичном повреждении нервной ткани под воздействием ишемии, развивается нейровоспаление, которое обусловлено как непосредственной активацией микроглии, так и усиленной миграцией иммунокомпетентных клеток в очаг повреждения (здесь также играет роль повышенная проницаемость ГЭБ). Они способны вырабатывать большое число различных цитокинов, что в конечном итоге приводит к формированию порочного круга и усилению вторичного повреждения мозга. Доказано, что ТГ подавляет активность нейтрофилов, а также значительно снижает уровень выработки как про-, так и противовоспалительных цитокинов [15].

Варианты применения ТГ при конкретных церебральных патологиях

Субарахноидальное кровоизлияние

Ведущими патологическими процессами при развитии САК являются: во-первых, непосредственное нарушение целостности сосудистой стенки, из-за чего кровь распространяется по ликвороносным путям. Следствием данного процесса является увеличение ВЧД, что приводит к внутричерепной гипертнезии. Кроме того, излившаяся кровь начинает свертываться, образуя сгустки, и тем самым еще больше повышая уровень ВЧД. Наконец, лизис свертков приводит к развитию асептического воспаления и менингиального синдрома [16].

Кроме того, при САК имеет место целый ряд факторов вторичного повреждения ГМ: оксидативный стресс, дестабилизация ГЭБ. При САК практически неизбежным состоянием является развитие лихорадки, эффекты которой следующие: повышение ВЧД, нарушение ауторегуляции, нестабильность гемодинамики, нарушение функционирования митохондрий, кальциевых каналов цитоплазматической мембраны, продукции цитокинов, белков теплового шока, выброс возбуждающих аминокислот [17]. Из всего арсенала средств коррекции ВЧД, будь то инфузия гиперосмолярных растворов, гипервентиляции легких, применение барбитуратов, маннитола, ТГ занимает “золотую середину”, уступая лишь гипертоническим солевым растворам и хирургическим методам: декомпресионной трепанации и наружному вентрикулярному дренированию [18].Не менее интересным является понижение пиковой систолической скорости кровотока у пациентов с САК при использовании ТГ, особенно в связи с возможным развитием отсроченного ишемического инсульта [19].

Необходимо отметить, что в настоящее время ТГ находит свое применение именно в свете борьбы с САК. Согласно действующим протоколам, проведение ТГ рекомендовано во время хирургического лечения при САК [20]. Использование данной методики в палате интенсивной терапии рассматривается в опциональной форме и должно быть установлено местными протоколами.

Выводы

Исходя из анализа опубликованных статей, содержащих экспериментальный и статистический материал за период с 2012 по 2022 годы, можно сделать следующие выводы:

терапевтическая гипотермия, в основе которой лежит понижение температуры головного мозга, позволяет ограничить развитие основных патогенетических механизмов повреждения нейронов головного мозга и достичь значительно меньшего их повреждения, способствует довольно быстрому восстановлению структур центральной нервной системы;

внедрению методов ТГ в лечебных учреждениях препятствуют высокая смертность пациентов от момента получения ЧМТ до госпитализации и крайне тяжелое состояние госпитализированных, которым в первую очередь проводят реанимационные манипуляции и аппаратную диагностику;

широкое использование ТГ осложняют отсутствие утвержденных протоколов и методик проведения соответствующих манипуляций;

методики, которые используются при проведении ТГ в конкретном лечебном учреждении, зависят от наличия аппаратуры, инструментария, внедренной методологии (местного протокола) и квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов и среднего персонала отделения реанимации и интенсивной терапии;

для решения проблемы необходимо объединить усилия специалистов, имеющих опыт и оборудование для проведения ТГ, с подробным освещением результатов исследований в специальной литературе, что необходимо для распространения и внедрения опыта в других лечебных учреждениях.

Список литературы

Здравоохранение в России.2021: Стат. сб./Росстат. -М.,2021.-171с. https://rosstat.gov.ru/storage/ /Статистика/. С. 29-30. (дата обращения 21.10.2022).

Валиуллина С.А, Семенова Ж.Б, Шарова Е.В. Организационно-экономические и управленческие аспекты оказания медицинской помощи детям с черепно-мозговой травмой / /Российский педиатрический журнал. 2010.№ 2.С.43-46.

Мачинский П.А., Плотникова Н.А., Ульянкин В.Е., Рыбаков А.Г., Макеев Д.А. Сравнительная характеристика показателей заболеваемости ишемическим и геморрагическим инсультом в России // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2019. № 2 (50). С. 112–132.

Медико-демографические показатели Российской Федерации в 2013 году` 2014: Стат. справочник/Р__ Минздрав России. – М., 2014. – 186 c.

Polderman, Kees H. Application of therapeutic hypothermia in the ICU. // Intensive Care Med. 2004.vol.30. P. 556-575.

Гипотермия искусственная / Бунятян А. А. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016. (Гипотермия искусственная / Бунятян А. А. // Гермафродит — Григорьев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 767-768. — (Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов; 2004—2017, т. 7).

Попугаев К.А., Ошоров А.В., Троицкий А.П., Савостьянов М.Ю., Лубнин А.Ю.. Рекомендации по управлению температурой тела в нейрореанимации // НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва Вестник интенсивной терапии, 2015 г, №2. Нарушения терморегуляции- С. 21.

Попугаев К.А., Савин И.А., Горячев А.С., Ошоров А.В., Курдюмова Н.В., Сычев А.А., Полупан А.А., Соколова Е.Ю., Цейтлин А.М., Лубнин А.Ю. Первый опыт иcпользования системы CoolGard у реанимационных больных после нейрохирургических вмешательств: серия из 10 наблюдений // Анестезиология и реаниматология. 2011. №2. С. 42-49.

Бутров А.В., Торосян Б.Д., Чебоксаров Д.В., Махмутова Г.Р. Терапевтическая гипотермия при поражениях головного мозга различного генеза // Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 2019. №2. С.75–81.

Попугаев К.А., Солодов А.А., Суряхин В.С., Тюрин И.Н., Петриков С.С. Управление температурой в интенсивной терапии: актуальные вопросы // Анестезиология и реаниматология. 2019. №3. С.43-55. https://doi.org/10.17116/anaesthesiology201903143.

Lazzaro M.A., Prabhakaran S. Induced hypothermia in acute ischemic stroke. Expert Opin. Investig. Drugs. 2008. №17(8). С. 1161–1174.

Ошоров А.В., Попугаев К.А., Савин И.А., Лубнин А.Ю., Гаврилов А.Г., Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д., Потапов А.А. Использование внутрисосудистой гипотермии для коррекции внутричерепной гипертензии у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой // Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2014. №78(5). С.41‑48.

Kaptsov, V.A. & Deynego, Vitaly. (2020). The law of the synergy and hygiene lighting (literature review). Hygiene and sanitation. 99. 780-784. 10.47470/0016-9900-2020-99-8-780-784.

Кравчук А. Д., Добровольский Г. Ф. Субарахноидальные кровоизлияния Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / Под редакцией А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана, А. А. Потапова. — М.: ИД "Энциклопедия интернешнл", 2001. — Т. 2. — С. 369—375. — 676 с. — ISBN 5-900833-13-5.

Meybohm P., Gruenewald M., Zacharowski K.D. et al. Mild hypother-mia alone or in combination with anesthetic post-conditioning reduces expression of inflammatory cytokines in the cerebral cortex of pigs after cardiopulmonary resuscitation. Crit Care. 2010; 14: R21.

Association between rewarming duration and neurological outcome in out-of-hospital cardiac arrest patients receiving therapeutic hypothermia, Resuscitation,Volume 146,2020 Pages 170-177,ISSN 0300-9572. \

Попугаев К.А., Хуторенко А.А. Механизмы воздействия индуцированной гипотермии на патофизиологические каскады церебрального повреждения и репарации при гипоксии и ишемии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2015.том 9. №1. С.51-59.

Meybohm P., Gruenewald M., Zacharowski K.D. et al. Mild hypother-mia alone or in combination with anesthetic post-conditioning reduces expression of inflammatory cytokines in the cerebral cortex of pigs after cardiopulmonary resuscitation. Crit Care. 2010; 14: R21.

Schrekinger M, Marion DW. Neurocrit care. 2009,11:427 436.

Ошоров А.В., Полупан А.А., Сычев А.А., Баранич А.И., Курдюмова Н.В., Абрамов Т.А., Савин И.А., Потапов А.А. Влияние церебральной гипертермии на внутричерепное давление и ауторегуляцию мозгового кровотока у пациентов с острой церебральной патологией. Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2021;85(1):68–77. https://doi.org/10.17116/neiro20218501168.

References

Healthcare in Russia.2021: Stat. sb./Rosstat. -M., 2021.-171p. https://rosstat.gov.ru/storage/ /Statistics/. P. 29-30. (date of access 21.10.2022).

Valiullina S.A., Semenova Zh.B., Sharova E.V. Organizational, economic and managerial aspects of medical care for children with craniocerebral trauma / / Russian Pediatric Journal. 2010.No 2.P.43-46.

Machinsky P.A., Plotnikova N.A., Ulyankin V.E., Rybakov A.G., Makeev D.A. Comparative characteristics of the incidence of ischemic and hemorrhagic stroke in Russia // Izvestia of higher educational institutions. Volga region. Medical sciences. 2019. No. 2 (50). pp. 112-132.

Medical and demographic indicators of the Russian Federation in 2013` 2014: Stat. guide/P__ Ministry of Health of Russia. – M., 2014. – 186 p.

Polderman, Kees H. Application of therapeutic hypothermia in the ICU. Intensive Care Med. 2004.vol.30. P. 556-575.

Artificial hypothermia / Bunyatyan A. A. // Big Russian Encyclopedia [Electronic resource]. — 2016. (Artificial hypothermia / Bunyatyan A. A. // Hermaphrodite — Grigoriev. — M. : The Great Russian Encyclopedia, 2007. — pp. 767-768. — (The Great Russian Encyclopedia: [in 35 volumes] / ch. ed. Yu. S. Osipov; 2004-2017, vol. 7).

Popugaev K.A., Oshorov A.V., Troitsky A.P., Savostyanov M.Yu., Lubnin A.Yu.. Recommendations for the management of body temperature in neuroreanimation // Research Institute of Neurosurgery named after N.N. Burdenko, Moscow Bulletin of Intensive Care, 2015, No. 2. Violations of thermoregulation - P. 21.

Popugaev K.A., Savin I.A., Goryachev A.S., Oshorov A.V., Kurdyumova N.V., Sychev A.A., Polupan A.A., Sokolova E.Yu., Tseitlin A.M., Lubnin A.Yu. The first experience of using the CoolGard system in resuscitation patients after neurosurgical interventions: a series of 10 observations // Anesthesiology and Resuscitation. 2011. №2. S. 42-49.

Butrov A.V., Torosyan B.D., Cheboksarov D.V., Makhmutova G.R. Therapeutic hypothermia in brain lesions of various genesis // Bulletin of Intensive Therapy named after A.I. Saltanov. 2019. №2. pp. 75–81.

Popugaev K.A., Solodov A.A., Suryakhin V.S., Tyurin I.N., Petrikov S.S. Temperature management in intensive care: actual issues // Anesthesiology and resuscitation. 2019. №3. S.43-55. https://doi. org/10.17116/anaesthesiology201903143.

Lazzaro M.A., Prabhakaran S. Induced hypothermia in acute ischemic stroke. Expert Opin. Investig. Drugs. 2008. №17(8). pp. 1161–1174.

Oshorov A.V., Popugaev K.A., Savin I.A., Lubnin A.Yu., Gavrilov A.G., Likhterman L.B., Kravchuk A.D., Potapov A.A. The use of intravascular hypothermia for the correction of intracranial hypertension in victims with severe craniocerebral trauma // Journal "Problems of Neurosurgery" named after N.N. Burdenko. 2014. №78(5). p. 4148.

Kaptsov, V.A. & Deynego, Vitaly. (2020). The law of the synergy and hygiene lighting (literature review). Hygiene and sanitation. 99. 780-784. 10.47470/0016-9900-2020-99-8-780-784.

Kravchuk A. D., Dobrovolsky G. F. Subarachnoid hemorrhages Clinical guide to craniocerebral trauma / Edited by A. N. Konovalov, L. B. Likhterman, A. A. Potapov. — M.: ID "Entsiklopediya interneshnul", 2001. — T. 2. pp. 369–375. — 676 p. — ISBN 5-900833-13-5.

Meybohm P., Gruenewald M., Zacharowski K.D. et al. Mild hypother-mia alone or in combination with anesthetic post-conditioning reduces expression of inflammatory cytokines in the cerebral cortex of pigs after cardiopulmonary resuscitation. Crit Care. 2010; 14: R21.

Association between rewarming duration and neurological outcome in out-of-hospital cardiac arrest patients receiving therapeutic hypothermia, Resuscitation,Volume 146,2020 Pages 170-177,ISSN 0300-9572. \

Popugaev K.A., Khutorenko A.A. Mechanisms of influence of induced hypothermia on pathophysiological cascades of cerebral damage and repair in hypoxia and ischemia. Annals of Clinical and Experimental Neurology. 2015.volume 9. №1. S.51-59.

Meybohm P., Gruenewald M., Zacharowski K.D. et al. Mild hypother-mia alone or in combination with anesthetic post-conditioning reduces expression of inflammatory cytokines in the cerebral cortex of pigs after cardiopulmonary resuscitation. Crit Care. 2010; 14: R21.

Schrekinger M, Marion DW. Neurocrit care. 2009,11:427 436.

Oshorov A.V., Polupan A.A., Sychev A.A., Baranich A.I., Kurdyumova N.V., Abramov T.A., Savin I.A., Potapov A.A. Influence of cerebral hyperthermia on intracranial pressure and autoregulation of cerebral blood flow in patients with acute cerebral pathology. Issues of neurosurgery named after N.N. Burdenko. 2021;85(1):68–77. https://doi.org/10.17116/neiro20218501168.

Просмотров работы: 2656