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血栓弹力图仪使用;凝血弹性图(Thrombelastography, TEG);1948年由德国人Harter发明
1980年代,开始广泛用于临床指导术中输血取得了良好效果,现已成为当今围术期监测凝血功能的最重要指标。
1995-1996年,开始在心脏外科使用。目前以TEG为主要监测手段的体外循环术中凝血监测方案已经在世界上40多个国家使用。;2000年,指导术中成分输血和凝血相关药物使用
2006年,检验科作为凝血检测的筛选和补充;
2006年,正式纳入临床选择血制品的客观依据;
2006年,抗血小板药物疗效监测;三、凝血弹性图仪的原理:;四、凝血弹性图(血栓弹力图):;(一)R时间
1、R时间是血样放在TEG分析仪内到第一块纤维蛋白凝块形成之间的一段潜伏期,正常6~8min。
2、R时间因使用抗凝剂或凝血因子缺乏而延长,因血液呈高凝状态而缩短。;(二)K时间 (R+K正常为10~12min)
1. 从R时间终点至描记图幅度达20mm所需的时间;
2. 评估血凝块强度达到某一水平的速率;
3. 影响血小板功能及纤维蛋白原的抗凝剂能延长K。;(三)α角度
1. 从血凝块形成点至描记图最大曲线弧度作切线与水平线的夹角,正常为50°~60°
2. α角度与K时间密切相关,影响因素均为Fg和PLT
3. α角度不受极其低凝状态的影响,较K时间更全面;(四)最大幅度MA
1. 正常值为50~60mm
2. MA反映了正在形成的血凝块的最大强度或硬度及血凝块形成的稳定性;
3. 主要受Fg及PLT(质量、数量)影响, PLT的作用要比纤维蛋白原大;(五)A
1、是任一时刻曲线两点间的扫描宽度,是血凝块强度或弹性函数,A值用单位mm来计量;
2、MA值在确定前与A值相等;
3、MA值确定后A值测量血凝块溶解的信息。 ;(六)TMA时间(time to MA)
1. 从凝血开始至MA值确定所需用的时间
2. TMA包含血凝块的形成速率,评估形成稳定血凝块所需用的时间。 ;(七)G
1. 血凝块强度,即最大切应力强度;
2. G = 5000A/(100-A),用单位d/sc来计量;
3. G值在MA值确定的同时也被确定。;(八) E(弹性常数)
1. E是标准化的G,作为一个弹性常数;
2. EMX是最大振幅时的E:
EMX=(100× MA)/(100-MA);;(十)EPL(Estimate Percent Lysis )
1. 预测在MA值确定后30分钟内血凝块将要溶解的百分比
2. EPL= (MA-A30)/MA×100%;(十一)CL30
1. 测量在MA值确定后30分钟内血凝块溶解剩余的百分比。
2. CL30<85%意示处于高纤溶状态,即纤溶亢进;应使用抗纤溶药来纠正。
3. CL30=100×(A30/MA);(十三)CI(凝血综合指数)
<-3 低凝 , - 3< 正常 <+3 , >+3 高凝;(十五)TTL
1、TTL = Time to lysis 溶解时间
2、指从MA确定后,曲线幅宽收窄至2mm时所经过的时间 ;参 数;正常TEG图;凝血因子缺乏与低Fg的TEG;高凝状态TEG;纤溶亢进TEG;TEG检测与常规实验室检测的区别 ;凝血弹性图(Thrombelastography, TEG);三、凝血弹性图仪的原理:;四、凝血弹性图(血栓弹力图):;(四)最大幅度MA
1. 正常值为50~60mm
2. MA反映了正在形成的血凝块的最大强度或硬度及血凝块形成的稳定性;
3. 主要受Fg及PLT(质量、数量)影响, PLT的作用要比纤维蛋白原大;(十三)CI(凝血综合指数)
<-3 低凝 , - 3< 正常 <+3 , >+3 高凝;正常TEG图
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