СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ ПОРОЖНИСТИХ ВЕН ЛЮДИНИ В РІЗНИХ ФАЗАХ ДИХАЛЬНОГО ЦИКЛУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Володимир Козак
Лілія Юхименко

Анотація

Анотація. У статті представлено результати теоретичного аналізу наукової літератури відносно стану вивчення проблеми гемодинаміки порожнистих вен людини у різні фази дихального циклу з акцентом на ультразвуковий метод. Метою нашого дослідження було проведення аналізу та узагальнення відомостей сучасних наукових літературних джерел щодо особливостей методу ультразвукового дослідження порожнистих вен людини (нижньої та верхньої) для виявлення взаємозв’язку показників венозної гемодинаміки з фазами дихального циклу. Матеріали та методи. В ході дослідження було використано методи теоретичного аналізу, систематизації та узагальнення сучасної наукової літератури. Результати. Ультразвукове дослідження порожнистих вен (УЗД) є високоефективним, неінвазивним та безпечним методом оцінки центральної гемодинаміки, що активно використовується як у сучасній медичній практиці, так і фізіологічних дослідженнях. Його переваги включають доступність, відсутність променевого навантаження, можливість застосування в екстрених ситуаціях та високу інформативність при оцінці об'ємного статусу пацієнтів. Аналіз літератури засвідчив нагальну потребу в розробці стандартизованого протоколу УЗ-дослідження порожнистих вен, який враховуватиме положення тіла, фазу дихання, тип доступу та точку вимірювання. Такий протокол значно покращить достовірність, відтворюваність та експериментальну і клінічну цінність отриманих результатів.  Висновок. Подальші дослідження будуть спрямовані на уточнення механізмів взаємодії дихання та венозного повернення, порівняння показників верхньої та нижньої порожнистих вен у різних клініко-фізіологічних сценаріях, а також створення алгоритмів комплексної оцінки гемодинаміки для використання у щоденній практиці.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

Stefano Albani, Luca Mesin, Silvestro Roatta , Antonio De Lucac, Alberto Giannoni, Davide Stolfo, Lorenza Biava, Caterina Bonino, Laura Contu, Elisa Pelloni, Emilio Attent, Vincenzo Russo, Francesco Antonini-Canterin ,Nicola Riccardo Pugliese, Guglielmo Gallone, Gaetano Maria De Ferrari, Gianfranco Sinagra and Paolo Scacciatella (2022). Inferior Vena Cava Edge Tracking Echocardiography: A Promising Tool with Applications in Multiple Clinical Settings. Diagnostics 2022, 12, 427. URL:https://doi.org/10.3390/diagnostics12020427

Daniel Lichtenstein (2005). ‘General ultrasound in the critically ill’. P. 82-86.

Blehar DJ, Resop D, Chin B, Dayno M, Gaspari R. Inferior vena cava displacement during respirophasic ultrasound imaging. Crit Ultrasound J. 2012 Aug 6;4(1):18. doi: 10.1186/2036-7902-4-18. PMID: 22866665; PMCID: PMC3463481.

Wallace, D.J.; Allison, M.; Stone, M.B. (2010). Inferior Vena Cava Percentage Collapse during Respiration Is Affected by the Sampling Location: An Ultrasound Study in Healthy Volunteers. Acad. Emerg. Med. 2010, 17, P. 96–99. doi: 10.1111/j.1553-2712.2009.00627.x. Epub 2009 Dec 9. PMID: 20003120.

Caplan M, Durand A, Bortolotti P, Colling D, Goutay J, Duburcq T, Drumez E, Rouze A, Nseir S, Howsam M, Onimus T, Favory R, Preau S. Measurement site of inferior vena cava diameter affects the accuracy with which fluid responsiveness can be predicted in spontaneously breathing patients: a post hoc analysis of two prospective cohorts. Ann Intensive Care. 2020 Dec 11;10(1):168. doi: 10.1186/s13613-020-00786-1. PMID: 33306164; PMCID: PMC7732956.

Denault, A.Y.; Langevin, S.; Lessard, M.R.; Courval, J.F.; Desjardins, G. (2018). Transthoracic Echocardiographic Evaluation of the Heart and Great Vessels. Can. J. Anaesth. 2018, 65, 449–472.

Основи ультразвукового дослідження за методикою POCUS. URL:https://www.pocus101.com/ultrasound-machine-basics-knobology-probes-and-modes/

Patel PR, De Jesus O. (2023). CT Scan. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 33620865.

URL:https://www.radiologyinfo.org/en/info/venography 2025 Radiological Society of North America, Inc. (RSNA).

Shaikh Z, Torres A, Takeoka M. (2019). Neuroimaging in Pediatric Epilepsy. Brain Sci. 2019 Aug 7;9(8):190. doi: 10.3390/brainsci9080190. PMID: 31394851; PMCID: PMC6721420.

Koh WU, Lee DH, Ro YJ, Park HS. (2024). Validity of Pleth Variability Index to Predict Fluid Responsiveness in Patients Undergoing Cervical Spine Surgery in the Modified Prone Position. Medicina (Kaunas). 2024 Dec 7;60(12):2018. doi: 10.3390/medicina60122018. PMID: 39768898; PMCID: PMC11728039.

URL:https://www.radiologyinfo.org/en/info/genus 2025 Radiological Society of North America, Inc. (RSNA).

Furtado S, Reis L. (2019). Inferior vena cava evaluation in fluid therapy decision making in intensive care: practical implications. Rev Bras Ter Intensiva. 2019 Jun 27;31(2):240-247. doi: 10.5935/0103-507X.20190039. PMID: 31271627; PMCID: PMC6649212.

Tucker WD, Shrestha R, Burns B. (2023). Anatomy, Abdomen and Pelvis: Inferior Vena Cava. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 29493975.

Kaptein MJ, Kaptein EM. (2021). Inferior Vena Cava Collapsibility Index: Clinical Validation and Application for Assessment of Relative Intravascular Volume. Adv Chronic Kidney Dis. 2021 May;28(3):218-226. doi: 10.1053/j.ackd.2021.02.003. PMID: 34906306.

Ультразвукове дослідження нижньої порожнистої вени по методиці POCUS. URL:https://www.pocus.org/inferior-vena-cava-ivc-assessment-for-volume-status-in-point-of-care-ultrasound-pocus-setting/

Ismail MT, El-Iraky AA, Ibrahim EEA, El Kammash TH, Abou-Zied AE. (2022). Comparison of inferior vena cava collapsibility and central venous pressure in assessing volume status in shocked patients. Afr J Emerg Med. 2022 Sep;12(3):165-171. doi: 10.1016/j.afjem.2022.04.005. Epub 2022 May 17. PMID: 35599841; PMCID: PMC9120061.

Patil S, Jadhav S, Shetty N, Kharge J, Puttegowda B, Ramalingam R, Cholenahally MN. (2016). Assessment of inferior vena cava diameter by echocardiography in normal Indian population: A prospective observational study. Indian Heart J. 2016 Dec;68 Suppl 3(Suppl 3):S26-S30. doi: 10.1016/j.ihj.2016.06.009. Epub 2016 Jul 1. PMID: 28038721; PMCID: PMC5198879.

Fathy MM, Wahdan RA, Salah AAA, Elnakera AM. [2023] Inferior vena cava collapsibility index as a predictor of hypotension after induction of general anesthesia in hypertensive patients. BMC Anesthesiol. 2023 Dec 19;23(1):420. doi: 10.1186/s12871-023-02355-y. PMID: 38114949; PMCID: PMC10729554.

Upadhyay V, Malviya D, Nath SS, Tripathi M, Jha A. (2020). Comparison of Superior Vena Cava and Inferior Vena Cava Diameter Changes by Echocardiography in Predicting Fluid Responsiveness in Mechanically Ventilated Patients. Anesth Essays Res. 2020 Jul-Sep;14(3):441-447. doi: 10.4103/aer.AER_1_21. Epub 2021 Mar 22. PMID: 34092856; PMCID: PMC8159031.

Farouk Mookadam 1, Tahlil A Warsame, Hyun Suk Yang, Usha R Emani, Christopher P Appleton, Serageldin F Raslan (2011). Effect of positional changes on inferior vena cava size. Eur J Echocardiogr. 2011Apr;12(4):322-5.

Shoichiro Nakao, Patricia C. Come, Raymond G. McKay, Bernard J. Ransil. (1987). Effects of positional changes on inferior vena caval size and dynamics and correlations with right-sided cardiac pressure. The American Journal of Cardiology, Volume 59, Issue 1,1987, P. 125-132.

Charbonneau H, Riu B, Faron M, Mari A, Kurrek MM, Ruiz J, et al. Predicting preload responsiveness using simultaneous recordings of inferior and superior vena cavae diameters. Crit Care 2014;18(5):473

Vieillard‑Baron A, Chergui K, Rabiller A, Peyrouset O, Page B,Beauchet A, et al. Superior vena caval collapsibility as a gauge of volume status in ventilated septic patients. Intensive Care Med 2004; 30(9):1734‑9.

Vignon P, Repessé X, Bégot E, Léger J, Jacob C, Bouferrache K,et al. Comparison of Echocardiographic Indices Used to Predict Fluid Responsiveness in Ventilated Patients. Am J Respir Crit Care Med 195(8): P.1022-1032.

Li SJ, Lee J, Hall J, Sutherland TR. (2021). The inferior vena cava: anatomical variants and acquired pathologies. Insights Imaging. 2021 Aug 30;12(1):123. doi: 10.1186/s13244-021-01066-7. PMID: 34460015; PMCID: PMC8405820.

Spentzouris G, Zandian A, Cesmebasi A, Kinsella CR, Muhleman M, Mirzayan N, Shirak M, Tubbs RS, Shaffer K, Loukas M. (2014). The clinical anatomy of the inferior vena cava: a review of common congenital anomalies and considerations for clinicians. Clin Anat. 2014 Nov;27(8):1234-43. doi: 10.1002/ca.22445. Epub 2014 Jul 17. PMID: 25042045.

Неттер Ф. (2004). Атлас анатомії людини [Цегельский А.А.]. Львів: Наутілус. с. 592. ISBN 966-95745-8-7.

Benjamin Cummings. 2006. Human Anatomy & Physiology (Edt. 7th). P. 744-750, 758-764.

Hashizume, H.; Ushiki, T.; Abe, K. (1995). A histological study of the cardiac muscle of the human superior and inferior venae cavae. Archives of Histology and Cytology. 58 (4):P. 457–464.

Sonavane SK, Milner DM, Singh SP, Abdel Aal AK, Shahir KS, Chaturvedi A. (2015). Comprehensive Imaging Review of the Superior Vena Cava. Radiographics. 2015 Nov-Dec;35(7):1873-92. doi: 10.1148/rg.2015150056. Epub 2015 Oct 9. PMID: 26452112.

Policastro P, Mesin L. (2023) Processing Ultrasound Scans of the Inferior Vena Cava: Techniques and Applications. Bioengineering (Basel). 2023 Sep 12;10(9):1076. doi: 10.3390/bioengineering10091076. PMID: 37760178; PMCID: PMC10525913.

Betts, J Gordon; Desaix, Peter; Johnson, Eddie; Johnson, Jody E; Korol, Oksana; Kruse, Dean; Poe, Brandon; Wise, James; Womble, Mark D; Young, Kelly (2023). Anatomy & Physiology. P. 809-893.

Шевчук В.Г. (2002). Фізіологія. 2-ге видання. Ст. 304-306, 312-318.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають