術中の脳灌流および酸化的代謝(CPOM)の継続的かつ非侵襲的なモニタリング
術中脳灌流および酸化的代謝 (CPOM) の継続的、非侵襲的モニタリング: 知識翻訳研究。
調査の概要
状態
状態
条件
条件
介入・治療
介入・治療
詳細な説明
さまざまな外科的処置中に、頸動脈手術中に発生する流れの中断、または心臓手術や肩手術などのさまざまな設定で発生する可能性のある不十分な動脈圧が原因で、脳への血液供給が危険にさらされる可能性があります。 これは、CPOM光学神経モニターを使用した全身麻酔下の40人の成人外科患者における脳酸素レベル、脳代謝および血圧の前向き観察研究です。
これは観察研究です。 この研究の主な目的は、覚醒状態から全身麻酔への移行中の患者の全身血圧に関連した、脳の CCO (酸化的代謝を反映する)、CBFi、および脳組織の酸素飽和度の酸化還元状態の変化を説明することです。 この研究は、この複合技術を成人患者で評価する最初の機会であり、脳リスク患者のさらなる調査をサポートする重要なパイロット データを提供します。
これらの 40 人の患者は、研究者が CPOM デバイスを使用して、脳チトクロム C オキシダーゼ (bCCO)、脳酸素飽和度 (ScO2)、および血圧の関係に関するパイロット データを取得するのに役立ちます。 介入は適用されません。
研究の種類
研究の種類
入学 (実際)
入学
連絡先と場所
研究連絡先
研究連絡先
- 名前:Jason Chui, MBChB
- 電話番号:34435 5196858500
- メール:jason.chui@lhsc.on.ca
研究場所
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Ontario
-
London、Ontario、カナダ
- London Health Sciences Centre
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参加基準
適格基準
適格基準
就学可能な年齢
健康ボランティアの受け入れ
サンプリング方法
調査対象母集団
説明
包含基準:
- 手術のために全身麻酔を必要とするすべての成人外科患者 (>18 歳)
- 患者は彼/彼女の処置のために動脈ラインを必要としました
除外基準:
- 緊急手術
- 同意が得られない
- CPOM モニターの使用を妨げる条件 (例: 額の皮膚病変)
研究計画
研究はどのように設計されていますか?
デザインの詳細
- 観測モデル:他の
- 時間の展望:見込みのある
この研究は何を測定していますか?
主要な結果の測定
主要な結果の測定
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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脳のシトクロム C オキシダーゼ レベル。
時間枠:術中
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脳の酸化的代謝を反映するシトクロム C オキシダーゼ レベルは、CPOM オプティカル ニューロモニターによって測定されます。
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術中
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脳飽和度 (ScO2)
時間枠:術中
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脳飽和度 (ScO2) (%) は、CPOM オプティカル ニューロモニターによって測定されます。
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術中
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協力者と研究者
捜査官
捜査官
- 主任研究者:Jason Chui, MBChB、Western University, Canada
出版物と役立つリンク
一般刊行物
- Murkin JM, Adams SJ, Novick RJ, Quantz M, Bainbridge D, Iglesias I, Cleland A, Schaefer B, Irwin B, Fox S. Monitoring brain oxygen saturation during coronary bypass surgery: a randomized, prospective study. Anesth Analg. 2007 Jan;104(1):51-8. doi: 10.1213/01.ane.0000246814.29362.f4.
- Bale G, Elwell CE, Tachtsidis I. Errata: From Jobsis to the present day: a review of clinical near-infrared spectroscopy measurements of cerebral cytochrome-c-oxidase. J Biomed Opt. 2016 Sep;21(9):099801. doi: 10.1117/1.JBO.21.9.099801. No abstract available.
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- Rajaram A, Bale G, Kewin M, Morrison LB, Tachtsidis I, St Lawrence K, Diop M. Simultaneous monitoring of cerebral perfusion and cytochrome c oxidase by combining broadband near-infrared spectroscopy and diffuse correlation spectroscopy. Biomed Opt Express. 2018 May 10;9(6):2588-2603. doi: 10.1364/BOE.9.002588. eCollection 2018 Jun 1.
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- Murkin JM, Kamar M, Silman Z, Balberg M, Adams SJ. Intraoperative Cerebral Autoregulation Assessment Using Ultrasound-Tagged Near-Infrared-Based Cerebral Blood Flow in Comparison to Transcranial Doppler Cerebral Flow Velocity: A Pilot Study. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2015 Oct;29(5):1187-93. doi: 10.1053/j.jvca.2015.05.201. Epub 2015 May 27.
- McManus R, Froats E, St Lawrence K, Vanuum S, Diop M. Dynamic Relationship between Cerebral Blood Flow and Symptoms of Hypoglycemia. Canadian Journal of Diabetes 42(5): S12, 2018.
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- Lundar T, Froysaker T, Lindegaard KF, Wiberg J, Lindberg H, Rostad H, Nornes H. Some observations on cerebral perfusion during cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg. 1985 Apr;39(4):318-23. doi: 10.1016/s0003-4975(10)62621-5.
- Verdecchia K, Diop M, Lee A, Morrison LB, Lee TY, St Lawrence K. Assessment of a multi-layered diffuse correlation spectroscopy method for monitoring cerebral blood flow in adults. Biomed Opt Express. 2016 Aug 24;7(9):3659-3674. doi: 10.1364/BOE.7.003659. eCollection 2016 Sep 1.
- Diop M, Verdecchia K, Lee TY, St Lawrence K. Calibration of diffuse correlation spectroscopy with a time-resolved near-infrared technique to yield absolute cerebral blood flow measurements. Biomed Opt Express. 2011 Jul 1;2(7):2068-81. doi: 10.1364/BOE.2.002068. Epub 2011 Jun 28. Erratum In: Biomed Opt Express. 2012 Jun 1;3(6):1476-7. doi: 10.1364/BOE.3.001476.
研究記録日
主要日程の研究
研究開始 (実際)
研究開始
一次修了 (実際)
一次修了
研究の完了 (実際)
研究の完了
試験登録日
最初に提出
最初に提出
QC基準を満たした最初の提出物
QC基準を満たした最初の提出物
最初の投稿 (実際)
最初の投稿
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (実際)
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QC基準を満たした最後の更新が送信されました
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最終確認日
最終確認日
詳しくは
本研究に関する用語
その他の研究ID番号
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- 113650
医薬品およびデバイス情報、研究文書
米国FDA規制医薬品の研究
米国FDA規制機器製品の研究
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