振幅整合脑电图
NicoletOne 脑电监护仪显示界面 aEEG图形无灰度识别增强显示功能
应用 CFMSight™功能后的灰度分级显示的图 像,清晰显示暴发抑制图像 ,提示可能由心 电图引起的人为干扰
a
39
背景活动图形智能分类
独家专利BPc背景活动分析软件(仅应用于OBM产品),能根所采集的aEEG背景活动图形,依 据5级分类标准,智能分类提示,为临床及时处理提供必要信息反馈。
a
3
原始EEG脑电图形
整合 改良
aEEG
(振幅整a合脑电)
4
图形整合方式 半对数算T法im:e co线m性pr算ess法ion0-61c0m/µhV, 对时间数压缩算:法6cm1/h0-100 µV 反应EEG最大及最小振幅情况,整合时间6秒/次
对数算法
线性算法
a
5
采用国际10/20定位系 统中P3/P4/C3/C4四 个位点。
a
41
a
42
无睡眠周期 上边界 >10μV 下边界 <5μV 下边界波动有限
波带宽度增加(一般> 25μV) 下边界变异性缺失(下边界平直) 细梳齿状波形 下边界黑带约在0μV至3-4μV之
间
a
20
爆发抑制相关概念
• 爆发抑制: (burst.suppression,BS):不连续的背景形式,间歇期电 压极低,间有高幅爆发,下边界无波动性,可用灰度识别区别不 连续正常电压。
最高振幅 (mcV)
25 to 50 (to 100)
25 to 50 (to 100)
25 to 30
20 to 30
20 to 30
15 to 25
17 to 35
15 to 25
Burst/h
>100 >100 >100 > 100 > 100 >100 > 100 > 100
34
The aEEG in preterms aEEG在早产儿中的应用 Assessment in preterms 早产儿的评估
a
14
睡眠觉醒周期 (SWC)
Quiet Sleep
SWC 特点
光滑的正弦曲线,下边界多见 宽波谱带表示安静睡眠期的不连续的背 景活动 窄谱带表示活动睡眠和觉醒时的连续的 活动 周期持续时间 > 20 min 完整的SWC:60-90分钟
a
15
睡眠-觉醒周期相关概念
• 正常情况下,大于34周新生儿均有正常的睡眠觉醒周期
发抑制或者等电位线 • 背景模式在事后24小时内恢复的婴儿,大约60%有一个较好的预
后,如果患儿有接受亚低温治疗,则这个时间窗延长为48小时 • 睡眠觉醒周期重现的时间需要被记录下来,并且对预后有预测价
值 • 窒息后惊厥活动的出现并伴有病理性背景活动,预示着不良预后
a
32
早产儿脑功能评价
a
33
早产儿正常背景图形分类参考
a
a) 单一惊厥(SS) b) 30分钟内反复性惊厥发作
(RS) c) 惊厥持续状态(锯齿状)
24
© Karl F. Schettler
惊厥持续状态 Status Epilepticus
“锯齿状”
Status Epilepticus followed by four seizures
a
25
关于惊厥识别
train early to look at raw EEG to be effective in detecting artifacts
早期培训学习查看原始EEG,有助于有效a 的识别及检测伪差
27
a
28
应用实例
a
29
HIE评估预后
a
30
敏感性与特异性
重度异常aEEG图谱预测中重度伤残或者死亡的准确性
a
9
哪类患儿需要脑功能监测?
1、低Apgar评分
HIE
低pH值
2、生后需要复苏或人工通
气
3、肌张力/腱反射弱
神经系统合并症
1、败血症 2、缺氧 3、持续肺动脉高压 4、胎粪吸入 5、心脏畸形 6、膈疝 7、胆红素血症(胆红素脑病)
1、接受亚低温治疗的HIE患 儿 2、新生儿有明确或可疑惊 厥(临床或临床下发作) 3、有不可解释的神经系统 症状 (i.e. 严重呼吸暂停) 4、无明显异常的新生儿也 需要
Short term monitoring 短时监测 Many details 诸多细节 Difficult interpretation 识别困难
a
7
© Karl F. Schett
aEEG与EEG之间的关联
正常aEEG与正常EEG—90%相关性 异常aEEG与严重异常EEG—100%相关性
惊厥活动—80%相关性
34 through 35 C
38+
C/DC in QS
a
(+) (+) (+)/+ + + + + +
最低振幅 (mcV)
2 to 5 2 to 5 2 to 5 2 to 6 2 to 6 3 to 7 4 to 8 7 to 8
校正胎龄(wk)
背景
SWC
SWC: (+) = 近成熟/不成熟; SWC: + = 成熟; SWC: QS = 安静睡眠; DC 不连续的背景; (C) 连续背景
24 through 25
DC
26 through 27
DC
28 through 29
DC/(C)
30 through 31
C/(DC)
32 through 33 C/DC in QS
其它临床应用
a
更多
1、肌肉松弛/神经肌肉阻滞 2、3-4度颅内出血 3、极低出生体重儿 4、先天代谢病(尿素循环障碍、低血糖、 低血钙)
5、新生儿戒断综合征(酒精/镇静药) 6、外科术后 7、心肺复苏后 8、需要ECMO 或先心手术
10
aEEG图形判读
a
11
aEEG 分类
依背景分
(Hellstrom-Westas & Toet)
BPc 检测选取2分钟aEEG 记录片断,并通过对上下边界 值分析,将其分为以下五类 : ①连续正常电压 (CNV) ②不连续正常电压 (DNV) ③暴发抑制 (BS) ④连续极低电压 (CVL) ⑤等电位线 (FT)
a
40
惊厥智能识别
独家专利RecogniZe新生儿 惊厥识别分析软件(仅应用 于OBM产品),智能提示 或标记aEEG背景活动图形 中可疑惊厥发作或最有可能 成为惊厥活动的图形位置, 并可同屏提取EEG图形对比。
a
35
正常aEEG的
不同胎龄背景图像变化
Thornberg & Thiringer 1990, Kuhle et al 1999)
a
36
aEEG在早产儿中的应用实例
26+0 wGA
27+1 wGA
28+0 wGA
29+6 wGA
a
37
OBM特色功能
a
38
aEEG图形灰度增强显示
专利的CFMSight™功能(aEEG图形灰度增强显示) , 便于临床医生更好的解释图像和鉴别干扰
a
8
振幅整合脑电图在新生儿脑功能监测方面的临床应用
• aEEG主要提供以下的临床信息:
(1)背景活动信息(总体的脑功能及预后情况); (2)背景活动的周期变化,相当于睡眠-觉醒周期(总体的脑功能及预后情况); (3)惊厥事件(新生儿大脑病变易导致惊厥或癫痫发作); (4)左右半脑功能情况的对称性 (新生儿脑损伤多为不对称发病)
不连续,正常电压 Discontinuous Normal Voltage(DNV)
没有睡眠/觉醒周期 上边界> 10 µVolts 下边界< 5 µVolts 谱带变异增大 (一般大于25 µV) 下边界变异性存在(下边界有波动)
a
18
不连续,正常电压
a
19
暴发抑制 Burst Suppression(BS)
• 安静睡眠:QS • 活动睡眠:AS • 觉醒状态:W
• aEEG睡眠觉醒周期分类:
• 无SWC:即aEEG背 景活动无正弦样改变;
• 不成熟SWC:即下边界有 周期样变化但不完全;
• 成熟SWC:有明显的正弦 样改变,周期持续20 min以上。
a
16
睡眠觉醒周期(SWC)
A: No SWC
无睡眠觉醒周期
• BS+:大于100次/h • BS-:小于100次/h
a
21
连续,低电压 Continuous Low Voltage(CLV)
没有睡眠周期 上边界 <10μV 下边界 <5μV
宽带变异性有限 下边界变异性缺失(下边界平直)
24小时内完善核磁检查
a
22
等电位线 Isoelectric or Flat(FT)
B: immature or incomplete SWC (suboptimal variant)
不成熟的或者不完整的睡眠觉醒周期(变异)
C: normal SWC (Lasts > 20 Min. / cycle)
正常的睡眠觉醒周期(持续时间>2a0分钟/每个周期)
17
© Karl F. Schettler
振幅整合脑电图临床 应用
a
1
aEEG基本原理
a
2
工作原理
振幅整合脑电图aEEG的临床应用
aEEG的未来发展方向
1 2 3
完善技术标准
目前aEEG技术尚未形成统一的标准,未来需要 进一步研究和制定相关标准,提高技术的准确性 和可靠性。
拓展应用领域
目前aEEG主要应用于新生儿脑功能的评估,未 来可以拓展到其他年龄段的患者,如儿童、成人 等。
智能化分析
利用人工智能和机器学习技术对aEEG数据进行 自动分析,提高分析的效率和准确性,为临床医 生提供更可靠的参考依据。
06
结论与展望
aEEG的临床应用价值
评估新生儿脑功能
通过分析aEEG波形,可以评估新生儿的脑功能状 态,有助于早期发现脑损伤和疾病。
指导治疗和护理
aEEG监测可以为医生提供实时数据,指导治疗和 护理措施,如调整治疗方案或改善护理环境。
预测预后
aEEG的波形变化可以预测新生儿的预后,有助于 医生制定后续治疗方案和康复计划。
表现为反复发作的抽搐、意识障碍等症状。
02
癫痫的病因多样,包括遗传、脑部结构异常、脑部感
染、脑外伤等。
03
癫痫的诊断依赖于详细的病史、体格检查和必要的辅
助检查,如脑电图、磁共振成像等。
aEEG在癫痫诊断中的价值
aEEG是一种连续监测脑电活动的无创技术,能够实时反映大脑皮层的电 活动变化。
aEEG在癫痫诊断中具有重要价值,可以帮助医生判断癫痫的发作类型、 病灶部位和严重程度。
此外,aEEG还可应用于新生儿脑损伤、脑死亡的 诊断以及昏迷患者的预后评估等方面。作为一种 无创、无痛、无辐射的检查方法,aEEG在神经科 疾病的诊断和治疗中具有广泛的应用前景。
04
aEEG在睡眠研究中的应用
睡眠研究概述
睡眠是人体重要的生理过程,对健康 和认知功能有重要影响。
振幅整合脑电图在新生儿科应用的研究进展
极小 的新生儿 ,其 aEEG波 形呈现 出高 度的非 连续 性 ,随 PMA 生儿在生后 12h内行 aEEG检查 ,发现 12例窒息但无症状或轻
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的增长 ,aEEG逐渐发展成为连续 的致密波谱带 。01ischar等
度 HIE者 aEEG振 幅均正常 ,9例 中重 度 HIE者 6例 aEEG振
振 幅 整 合 脑 电 图 (amplitude integrated electroeneephalo— graphy,aEEG)是指 所有 通过 振 幅波分 析脑 电 图的 方法 ,是 简 单化 的单 通道 的脑 电监测 系统 。与 常规 脑 电图不 同 ,aEEG具 有操 作方便 、图形 直观 、容 易 分析 的优 点 ,而 且受 干 扰机 会较 小 ,便 于 长 时 间描 记 ,尤 其 适 用 于 在 重 症 监 护 病 房 中 应 用 。研 究 显 示 … ,aEEG 与 常 规 脑 电 图 之 间 具 有 很 好 的 一 致 性 ,而 且 aEEG在 背景 波形 的获得 及 分类 上更 有 优势 。Naqeeb等 _2 也 证 明 ,在他们 的实验 中,没有 发现 任何 由 aEEG记 录或针状 电极 使用所 引起 的并发症。这些 研究 都说明长时间的 aEEG记 录是 可行 的 ,其结果是真实可靠 的。
景波形进行 分类 ,还包括睡眠清醒周期的辨别 和癫痫 样 波的辨 别 。 目前 临 床上 采 用 的新 生儿 aEEG 分类 方法 有 如 下 2种 。
第 一种 分类 方法 由 Hellstrom—Westas 于 1995年 提 出,① 连 续 正 常 电 压 (continuous nor r eal voltage,CNV):连 续 电 活动 , 电压 为 5—10/10~50txV;② 不 连 续 正 常 电压 (discontinuous normal voltage,DNV):背景活动不连续 ,但 电压大 于 5 V;③连 续低 电压 (continuous low voltage,CLV):连续背景活动 ,电压 为 小 于 51xV或在 5 V上 下波 动 ;④ 爆 发抑 制 (burstsuppression, Bs):不连续的背景形式 ,间歇期 电压 极低 ,间有高幅爆发 ;⑤ 平 台(flat tracing,FT):小于 5txV的极低 电压 ,相 当于 电静 息 ;⑥ 癫痫样 惊厥 活动 (epileptic activity,EA):惊厥 活动时 电压 突 然 增 高 伴 有 电活 动 带 变 窄 ,随 后 短 暂 抑 制 。其 中 连 续 正 常 电 压 为 正 常 aEEG波 形 ,不 连 续 正 常 电压 为 轻 度 异 常 aEEG 波 形 ,其 余波形均为重度异常 aEEG波形 。
正常新生儿及婴儿睡眠振幅整合脑电图分析
诊断新生儿及婴儿的神经系统疾病
脑炎
新生儿及婴儿的神经系统发育尚未完善,容 易受到病毒等微生物感染,导致脑炎等神经 系统疾病。睡眠振幅整合脑电图可以帮助医 生诊断脑炎,通过观察脑电波的异常表现来 判断是否有神经系统受损。
癫痫
癫痫是新生儿及婴儿常见的神经系统疾病, 通常表现为反复发作的抽搐和意识障碍。睡 眠振幅整合脑电图可以检测到癫痫发作时的 异常脑电波,帮助医生确诊并制定治疗方案 。
建立多模态睡眠监测体系
将睡眠振幅整合脑电图与其他睡眠监测技术相结合,如呼吸监测、 肌电监测等,以提供更全面的睡眠信息。
新生儿及婴儿睡眠振幅整合脑电图研究的潜在应用领域
1 2 3
临床诊断
通过对新生儿和婴儿的睡眠振幅整合脑电图分析 ,有助于早期发现睡眠障碍、癫痫等神经系统疾 病。
睡眠研究
利用睡眠振幅整合脑电图研究睡眠与认知、情绪 、行为等方面的关系,为改善婴儿和儿童的睡眠 质量提供科学依据。
数据采集
在婴儿睡眠过程中,通过电极记录脑 电波信号,并由放大器将信号放大后 传输到记录仪中。
数据处理
对采集到的脑电波数据进行处理,包 括滤波、去噪、基线校正等,以获得 清晰、准确的睡眠振幅整合脑电图图 形。
新生儿及婴儿睡眠振幅整合脑电图的评估与分析方法
评估方法:根据睡眠振幅整合脑电图的 图形特征,评估婴儿的睡眠质量、睡眠 周期变化、大脑功能状态等。
参考。
预测新生儿及婴儿的未来认知功能
要点一
学习能力
要点二
认知功能
睡眠振幅整合脑电图可以预测新生儿及婴儿未来的学习能 力。研究发现,脑电波的某些特征可以反映宝宝未来的学 习能力和认知水平。这种预测方法有助于家长和医生提前 规划宝宝的教育和培养方案。
新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识
新生儿振幅整合脑电图临床应用专家共识随着围产医学和新生儿医学的发展及危重新生儿抢救水平的提高,新生儿病死率逐渐下降,极早产儿和超早产儿存活率逐步上升[1]。
但是由于存活下来的危重新生儿和小胎龄早产儿均是发生围产期脑损伤的高危人群[2integrated electroencephalography,aEEG)是NNICU中评价新生儿脑功能的重要电生理监测手段[7],目前对该检查的临床应用指征、具体方法和结果判读标准尚缺乏统一方案。
为此,在中华医学会儿科学分会围产专业委员会的组织下,在广泛阅读相关文献并经业内专家讨论的基础上制定本共识,以规范aEEG的临床应用范围和判读标准,使aEEG能更广泛而且规范的用于新生儿脑发育及脑损伤的评价。
一、aEEG检测的适用范围1.有脑损伤表现或存在脑损伤高危因素的新生儿,高危因素包括围产期缺氧窒息史、新生儿顽固性低血糖、先天性遗传代谢病、颅内出血、脑卒中、中枢神经系统感染、严重高胆红素血症等,用于发现脑损伤、评价脑损伤的程度和预后;2.新生儿脑发育的评估;3.新生儿惊厥和可疑惊厥发作的检测;4.脑损伤治疗效果的评估,如亚低温治疗、抗惊厥药物止惊治疗等。
二、技术操作1.电极选择:aEEG常用电极为头皮电极,分为记录电极和参考电极。
电极放置位置与国际脑电电极1020系统一致。
仅一个参考电极时放在前额正中,两个参考电极时则另一个放在头顶部中心Cz位置。
(1)单导(单通道)aEEG:是aEEG检查的经典通道,在评价新生儿脑发育和脑损伤方面与脑电图(EEG)有较好的一致性[8]。
单导aEEG 监测记录电极首选放置在双侧顶骨P311]。
(2)双导(双通道)aEEG:①应用于双侧大脑病变不对称的患儿,如一侧大脑中动脉梗塞,可以分别反应左右大脑半球脑功能受损的情况[12],记录通道常选择F317]。
(3)多导(多通道)aEEG:4通道、8通道等更多通道应用于aEEG监测可以提高新生儿惊厥的检出率[18],记录电极可以选择放置在C3、C4、O1、O2、Fp1、Fp2、T3、T4等位置。
脑电图与振幅整合脑电图预测心肺复苏后昏迷患者预后比较
西藏医药2020年第41卷第6期(总153期)•基础医学•脑电图与振幅整合脑电图预测心肺复苏后昏迷患者预后比较王静南阳市中心医院河南南阳473000摘要目的对比脑电图分级与振幅整合脑电图模式分级对心肺复苏后昏迷患者预后的预测价值。
方法回顾性分析2018年1月~2019年1月我院收治的心肺复苏后昏迷患者80例临床资料,均行脑电图分级与振幅整合脑电图分级评估,分析结果。
结果预后不良组脑电图分级与振幅整合脑电图分级与预后良好组相比,差异具有统计学意义(P<0.05);脑电图分级、振幅脑电图分级预测心肺复苏后患者预后的ROC曲线下面积为0.745、0.819,敏感度为0.895、0.947,特异度为0.405、0.310。
结论振幅整合脑电图模式分级较脑电图分级预测心肺复苏后昏迷患者的预后情况的临床应用价值较高。
关键词心肺复苏后昏迷脑电图分级振幅整合脑电图模式分级预后心肺复苏后昏迷主要是因各种因素造成心跳暂停或出现较为严重的低血氧症,引发广泛大脑皮质缺损后发生的昏迷[1]。
随着急诊医学的不断发展,心肺复苏成功率得到了有效的提升,但患者预后不佳情况超出60%,故如何有效的评估心肺复苏患者预后情况,合理应用医疗资源现已成为临床研究的重点[2]。
脑电图是评估全脑功能的良好指标,在重症监护室中较为常用,而随着医疗技术的飞速发展,振幅整合脑电图逐渐应用于成人脑功能评估与预后效果预测方面[3]。
基于此,本研究探讨了心肺复苏后昏迷患者采用脑电图分级与振幅整合脑电图模式分级的应用价值。
分析如下:1资料与方法1.1一般资料回顾性分析2018年1月~2019年1月我院收治的心肺复苏后昏迷患者80例临床资料,其中男46例,女34例;年龄27~68岁,平均年龄(48.25±2.79)岁;昏迷原因:缺氧缺血性脑病11例,脑出血13例,毒物中毒8例,脑梗死20例,脑肿瘤19例,颅内感染性疾病4例,破伤风5例。
1.2入选标准纳入标准:①临床资料完整者;②GCS评分低于8分及以下;③均签署知情同意书。
振幅整合脑电图干扰因素及护理对策
振幅整合脑电图干扰因素及护理对策纪素粉;贾系群;赵建;许杏普【摘要】目的::探讨振幅整合脑电图(aEEG)的干扰因素及护理要点。
方法:选择我科2014年1~12月住院行 aEEG 监测的足月缺氧缺血性脑病(HIE)患儿98例,分析操作及监测中的干扰因素,采取针对性的护理措施。
结果:通过分析振幅整合脑电图监测过程的干扰因素并实施相应的护理,提高了振幅整合脑电图结果的准确性。
结论:有效的护理可避免干扰因素对 aEEG 结果的影响,为疾病的诊断提供可靠的准确的信息。
%Objective:To discuss the key points of nursing for the integrated EEG of amplitude. Methods:From January 2014 to December 2014,98 patients with term aEEG were monitored by HIE,and the interference factors in operation and monitoring were analyzed. Results:The interference factor of the EEG monitoring process and the corresponding nursing were analyzed,and the accuracy of the EEG results were improved. Conclusion:The effective nursing can avoid the interference factor to the effect of aEEG results,and provide reliable and accurate information for the diagnosis of the disease.【期刊名称】《护理实践与研究》【年(卷),期】2015(000)007【总页数】2页(P72-72,73)【关键词】振幅整合脑电图;干扰因素;护理【作者】纪素粉;贾系群;赵建;许杏普【作者单位】050031 石家庄市河北省儿童医院;050031 石家庄市河北省儿童医院;050031 石家庄市河北省儿童医院;050031 石家庄市河北省儿童医院【正文语种】中文振幅整合脑电图(aEEG)是指一种监测脑皮层活动的方法,它将监测到的脑电图活动信号放大、滤波、振幅压缩及整合,以图形形式表现出来,可直观、清晰地显示脑电活动情况。
早产儿脑发育过程中振幅整合脑电图的变化
早产儿脑发育过程中振幅整合脑电图的变化张剑;张艺森【摘要】目的:分析研究早产儿脑发育过程中振幅整合脑电图(aEEG)的变化及其临床意义.方法:对我院2015年12月至2016年12月收治的43例早产儿进行研究,所有患儿均采用数字化振幅整合脑功能监护仪进行连续监测,监测不同经后龄(PMA) aEEG波谱带变化情况,按照PMA周期进行分组,对aEEG波形变化进行分析,研究其变化随PMA变化规律.结果:43例早产儿共进行174次脑电图波形描记.其中PMA≥34周描记的aEEG波形连续性以及睡眠-觉醒周期出现率均显著高于PMA < 34周描记结果(P<0.05);且随着PMA周期延长,脑电波振幅的下边界逐渐增高,且宽度逐渐变窄.结论:早产儿脑发育过程中aEEG变化具有一定的规律性,通过监测aEEG的变化有助于对早产儿脑发育成熟度的判断.【期刊名称】《现代临床医学》【年(卷),期】2018(044)001【总页数】3页(P56-57,59)【关键词】早产儿;脑发育;振幅整合脑电图【作者】张剑;张艺森【作者单位】驻马店市中心医院新生儿科,河南驻马店463000;驻马店市中心医院新生儿科,河南驻马店463000【正文语种】中文【中图分类】R722振幅整合脑电图(aEEG)即脑功能监测,是一种简单化的单频道脑电监测,该方法的特点在于可以床旁连续检测,操作简便,容易识别,同时对脑功能的连续监测更加直观方便,且是一种无创性监测[1]。
近年来,随着医疗水平的提高,早产儿的存活率大大增加,但是,早产儿离开母体后神经系统的发育容易受到外界环境的影响,因此,监测早产儿脑电图情况有助于判断早产儿脑发育度情况。
而aEEG用于神经系统损伤及预后效果预测具有较高的临床价值[2]。
本研究对我院2015年12月至2016年12月收治的43例早产儿采用aEEG进行床旁连续脑电图监测,分析探讨早产儿脑发育过程中aEEG监测的变化特征及规律。
102例新生儿振幅整合脑电图监测的护理干预
102例新生儿振幅整合脑电图监测的护理干预:脑电图能直接反映和评价新生儿脑成熟度及脑功能状况,有助于早期诊断脑损伤,并进行早期干预,以降低致残率。
本文就102例新生儿脑功能监测期间的护理干预作一综述。
标签:新生儿振幅整合脑电图护理干预新生儿期各种疾病尤其是窒息引起脑损伤的发牛率高,致残率也高,因此早期了解新牛儿脑功能状况,有助于早期诊断、判定病情严重程度并对预后做出准确的判断,以便进行早期干预,提高患儿牛活质量、减轻后遗症发牛。
为了提供可靠而有力的诊断依据,脑电图描记过程也是非常重要的。
笔者将2012年2月- 2014年6月在我院NICU行亚低温治疗的新生儿102例进行脑电图描记,现将经验总结如下。
1.临床资料1.1 一般资料2012-2月至2014-6月在我院新牛儿重症监护中心收治的中重度窒息足月新牛儿102例,男69例,女33例,平均胎龄41+1周,出生体重3.5±lkg。
均有围产期宫内缺氧和产时窒息病史,新牛儿窒息诊断标准及临床分度参照《实用新生儿学》3版。
所有病例病程均在6小时内者。
1.2 仪器设备采用NicoletOne(Biomedical-VIASYS-Cardinal Health.Duhlin,0H)脑功能监护仪进行监测、记录及分析。
1.3操作方法电极安放位置按照国际10-20标准导联:双侧前额(Fpl-Fp2)、中央f C3-C4)、顶叶fP3-P4),对称电极两点距离为75 mm,接地电极放置在G,参考电极放置在CZ。
电极与头皮之间的电阻<20 k,滤波频率0.5- 35Hz,灵敏度70μ/cm,脑电信号以半对数形式保存于电脑硬盘,同时记录常规EEC。
牛后6h 内开始记录,每次持续至少4h。
1.4、结果本组新生儿102例,通过有效的护理干预,无电极松动、脱落等情况,顺利完成监测过程,及时获取信息,为诊断和治疗提供了可靠的依据。
2.护理2.1监测前的护理2.1.1履行告知义务,做好健康宣教,监测前为患儿家长监测的目的和方法,详细讲解监测过程安全无痛苦,让其了解整个监测过程无任何不良影响,消除患儿家长焦虑的心理。
振幅整合脑电图(aEEG)的临床应用
Continuous Normal Voltage (连续正常电压)
Discontinuous Normal Voltage (不连续正常电压)
Burst Suppression (爆发抑制)
Continuous Low Voltage 连续低电压
振幅整合脑电图(aEEG)的临床应用
aEEG基本原理
工作原理
• 通过观察脑电趋势图aEEG(振幅整合脑电) 并结合 原始EEG与实时的阻抗值来实现脑功能判读,通过对 趋势图上下边界的的电压值,及谱带宽度与下边界 波动性等进行分析,以便医护人员可随时对新生儿 脑活动的放电情况进行观察和测量,从而做出准确 的判断及相应治疗。
• BS+:大于100次/h • BS-:小于100次/h
连续,低电压 Continuous Low Voltage(CLV)
没有睡眠周期 上边界 <10μV 下边界 <5μV 宽带变异性有限 下边界变异性缺失(下边界平直)
无睡眠周期 上边界 >10μV 下边界 <5μV 下边界波动有限
波带宽度增加(一般> 25μV) 下边界变异性缺失(下边界平 直) 细梳齿状波形 下边界黑带约在0μV至3-4μV 之间
爆发抑制相关概念
• 爆发抑制: (burst.suppression,BS):不连续的背景形式,间歇期电 压极低,间有高幅爆发,下边界无波动性,可用灰度识别区别不 连续正常电压。
其它临床应用
更多
1、肌肉松弛/神经肌肉阻滞 2、3-4度颅内出血 3、极低出生体重儿 4、先天代谢病(尿素循环障碍、低血 糖、 低血钙) 5、新生儿戒断综合征(酒精/镇静药) 6、外科术后 7、心肺复苏后 8、需要ECMO 或先心手术
振幅整合脑电图应用于新生儿脑功能监护的临床价值
振幅整合脑电图应用于新生儿脑功能监护的临床价值张艺森;张剑【摘要】目的:分析探讨振幅整合脑电图(aEEG)用于新生儿脑功能监护中的临床价值.方法:对我院2016年2月-2017年2月收治的57例脑损伤新生儿(观察组)和同期在我院分娩的42例健康新生儿(对照组)进行研究.对比两组新生儿aEEG监测过程中背景活动、睡眠-觉醒周期(SWC)、连续性评估以及癫痫样活动(SA)等特点的差异.结果:对照组健康新生儿aEEG背景活动情况、SWC周期特点、连续性以及SA活动存在情况均显著优于观察组(P均<0.05).结论:振幅整合脑电图用于新生儿脑功能的临床监护可以有效判断新生儿脑损伤情况,具有较高的临床使用价值.【期刊名称】《医学理论与实践》【年(卷),期】2018(031)002【总页数】2页(P255-256)【关键词】振幅整合脑电图;脑损伤;新生儿【作者】张艺森;张剑【作者单位】河南省驻马店市中心医院新生儿科 463000;河南省驻马店市中心医院新生儿科 463000【正文语种】中文【中图分类】R741.044新生儿脑损伤是目前临床上常见的一种新生儿疾病,该病在临床上具有较高的发病率、致残率和致死率,严重影响新生儿的智力发育,同时也是导致新生儿发生脑瘫和癫痫等疾病的主要因素之一[1]。
及时尽早的监测新生儿脑损伤情况,是改善新生儿生长发育的关键,尽早发现、及时治疗可以有效减少脑部细胞的凋亡,控制患儿迟发性神经元死亡的发生[2]。
振幅整合脑电图(Amplitude integrated electroencephalogram,aEEG)是目前临床上用于评估神经功能的主要方式,属于连续脑电图记录的一种简化形式,可用于床旁检测。
本文对我院2016年2月-2017年2月收治的57例脑损伤新生儿和同期在我院分娩的42例健康新生儿进行分析,探讨aEEG用于新生儿脑功能监护的临床价值,现对具体内容进行阐述如下。
