Ventilación mecánica

Método para asistir o reemplazar mecánicamente la respiración espontánea

Ventilación mecánica
Ventilador Servo-u
CIE-993,90 96,7
MallaD012121
Código OPS-3018-71
[editar en Wikidata]

La ventilación mecánica o ventilación asistida es el término médico que se utiliza para el uso de un respirador para proporcionar ventilación artificial total o parcial . La ventilación mecánica ayuda a mover el aire dentro y fuera de los pulmones, con el objetivo principal de ayudar a la entrega de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. La ventilación mecánica se utiliza por muchas razones, entre ellas, para proteger las vías respiratorias debido a una causa mecánica o neurológica, para garantizar una oxigenación adecuada o para eliminar el exceso de dióxido de carbono de los pulmones. Varios proveedores de atención médica participan en el uso de la ventilación mecánica y las personas que requieren respiradores suelen ser monitoreadas en una unidad de cuidados intensivos .

La ventilación mecánica se denomina invasiva si implica un instrumento para crear una vía aérea que se coloca dentro de la tráquea . Esto se hace a través de un tubo endotraqueal o un tubo nasotraqueal. [1] Para la ventilación no invasiva en personas conscientes, se utilizan máscaras faciales o nasales. Los dos tipos principales de ventilación mecánica incluyen la ventilación con presión positiva, en la que el aire se empuja hacia los pulmones a través de las vías respiratorias, y la ventilación con presión negativa, en la que el aire se introduce en los pulmones. Hay muchos modos específicos de ventilación mecánica , y su nomenclatura se ha revisado a lo largo de las décadas a medida que la tecnología se ha desarrollado continuamente.

Historia

El personal del hospital examina a un paciente con un respirador con pulmón de acero durante la epidemia de polio. La máquina crea una presión negativa alrededor de la cavidad torácica, lo que hace que el aire ingrese rápidamente a los pulmones para igualar la presión intrapulmonar.

El médico griego Galeno fue probablemente el primero en describir la ventilación mecánica: "Si tomas un animal muerto y soplas aire a través de su laringe [a través de una caña], llenarás sus bronquios y verás que sus pulmones alcanzan la máxima distensión". En el siglo XVII, Robert Hooke realizó experimentos con perros para demostrar este concepto. Vesalio también describe la ventilación mediante la inserción de una caña o junco en la tráquea de los animales. [2] Estos experimentos son anteriores al descubrimiento del oxígeno y su papel en la respiración. En 1908, George Poe demostró su respirador mecánico asfixiando perros y aparentemente devolviéndoles la vida. Todos estos experimentos demuestran la ventilación con presión positiva.

Para lograr la ventilación con presión negativa, debe haber una presión subatmosférica para atraer aire hacia los pulmones. Esto se logró por primera vez a fines del siglo XIX cuando John Dalziel y Alfred Jones desarrollaron de forma independiente ventiladores de tanque, en los que la ventilación se lograba colocando a un paciente dentro de una caja que encerraba el cuerpo en una caja con presiones subatmosféricas. [3] Esta máquina llegó a ser conocida coloquialmente como el pulmón de acero , que pasó por muchas iteraciones de desarrollo. El uso del pulmón de acero se generalizó durante la epidemia de polio de la década de 1900.

Los primeros respiradores eran de tipo control, sin respiraciones de apoyo integradas y estaban limitados a una relación inspiración-espiración de 1:1. En la década de 1970, se introdujo la ventilación obligatoria intermitente , así como la ventilación obligatoria intermitente sincronizada. Estos estilos de ventilación tenían respiraciones de control entre las cuales los pacientes podían respirar. [4]

Usos

Terapeuta respiratorio (TR) que examina a un paciente con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos . Los TR participan en la optimización del manejo, ajuste y destete de la ventilación.

La ventilación mecánica está indicada cuando la respiración espontánea del paciente es insuficiente para mantenerlo con vida. Puede estar indicada en previsión de una insuficiencia respiratoria inminente, insuficiencia respiratoria aguda, hipoxemia aguda o como medida profiláctica. Dado que la ventilación mecánica sólo sirve para proporcionar asistencia respiratoria y no cura una enfermedad, se debe identificar y tratar la afección subyacente del paciente para liberarlo del respirador.

Las indicaciones médicas específicas comunes para la ventilación mecánica incluyen: [5] [6]

La ventilación mecánica se utiliza normalmente como medida a corto plazo, pero también puede utilizarse en el hogar o en una institución de enfermería o rehabilitación para pacientes con enfermedades crónicas que requieren asistencia respiratoria a largo plazo.

Riesgos y complicaciones

La ventilación mecánica es a menudo una intervención que salva vidas, pero conlleva posibles complicaciones. Una complicación común de la ventilación con presión positiva que se deriva directamente de los ajustes del ventilador incluye volutrauma y barotrauma . [11] [12] Otras incluyen neumotórax , enfisema subcutáneo , neumomediastino y neumoperitoneo . [12] [13] Otra complicación bien documentada es la lesión pulmonar asociada al ventilador que se presenta como síndrome de dificultad respiratoria aguda. [14] [15] [16] Otras complicaciones incluyen atrofia del diafragma, [17] [18] [19] disminución del gasto cardíaco, [20] y toxicidad del oxígeno. Una de las principales complicaciones que se presenta en pacientes con ventilación mecánica es la lesión pulmonar aguda (LPA)/síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). La LPA/SDRA se reconocen como contribuyentes significativos a la morbilidad y mortalidad del paciente. [21] [22]

En muchos sistemas de atención sanitaria, la ventilación prolongada como parte de los cuidados intensivos es un recurso limitado. Por este motivo, las decisiones de iniciar y retirar la ventilación pueden generar debates éticos y, a menudo, implican órdenes legales, como las de no reanimar . [23]

La ventilación mecánica suele estar asociada a muchos procedimientos dolorosos y la ventilación en sí puede resultar incómoda. En el caso de los bebés que necesitan opioides para aliviar el dolor, los posibles efectos secundarios de los opioides incluyen problemas de alimentación, problemas de movilidad gástrica e intestinal , potencial dependencia de opioides y tolerancia a los opioides. [24]

Retirada de la ventilación mecánica

El momento de la retirada de la ventilación mecánica (también conocida como destete) es un factor importante a tener en cuenta. En el caso de las personas que requieren ventilación mecánica, se debe considerar la retirada de la misma si son capaces de mantener su propia ventilación y oxigenación, y esto se debe evaluar de forma continua. [25] [5] Hay varios parámetros objetivos que se deben tener en cuenta al considerar la retirada, pero no hay criterios específicos que se generalicen a todos los pacientes.

El índice de respiración rápida y superficial (RSBI, la relación entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente (f/VT), anteriormente denominado "índice Yang Tobin" o "índice Tobin" en honor al Dr. Karl Yang y al Prof. Martin J. Tobin del Centro Médico de la Universidad de Loyola ) es uno de los predictores de destete mejor estudiados y más utilizados, y ningún otro predictor ha demostrado ser superior. Se describió en un estudio de cohorte prospectivo de pacientes con ventilación mecánica que encontró que un RSBI > 105 respiraciones/min/L se asoció con el fracaso del destete, mientras que un RSBI < 105 respiraciones/min/L. [26]

Se realizan pruebas de respiración espontánea para evaluar la probabilidad de que un paciente pueda mantener la estabilidad y respirar por sí solo sin el respirador. Esto se hace cambiando el modo a uno en el que deben activarse las respiraciones y el soporte ventilatorio solo se administra para compensar la resistencia adicional del tubo endotraqueal. [27]

Se realiza una prueba de fuga del manguito para detectar si hay edema en las vías respiratorias y así mostrar las probabilidades de estridor posterior a la extubación. Esto se hace desinflando el manguito para verificar si comienza a filtrarse aire alrededor del tubo endotraqueal. [27]

Fisiología

La función de los pulmones es proporcionar intercambio de gases a través de la oxigenación y la ventilación. Este fenómeno de la respiración implica los conceptos fisiológicos de flujo de aire, volumen corriente, distensibilidad, resistencia y espacio muerto . [6] [28] Otros conceptos relevantes incluyen ventilación alveolar, PaCO2 arterial, volumen alveolar y FiO2 . La ventilación alveolar es la cantidad de gas por unidad de tiempo que llega a los alvéolos y participa en el intercambio de gases. [29] PaCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial, que determina qué tan bien el dióxido de carbono puede salir del cuerpo. [30] El volumen alveolar es el volumen de aire que entra y sale de los alvéolos por minuto. [31] El espacio muerto mecánico es otro parámetro importante en el diseño y la función del ventilador, y se define como el volumen de gas respirado nuevamente como resultado del uso en un dispositivo mecánico.

Imagen de la colocación del tubo endotraqueal necesario para conectar la vía aérea fisiológica de un paciente al ventilador.

Debido a la anatomía de la faringe , la laringe y el esófago humanos y las circunstancias en las que se necesita ventilación, se requieren medidas adicionales para asegurar la vía aérea durante la ventilación con presión positiva a fin de permitir el paso sin obstáculos del aire hacia la tráquea y evitar que el aire pase al esófago y al estómago. El método común es mediante la inserción de un tubo en la tráquea . La intubación, que proporciona una ruta despejada para el aire, puede ser un tubo endotraqueal , insertado a través de las aberturas naturales de la boca o la nariz, o una traqueotomía insertada a través de una abertura artificial en el cuello. En otras circunstancias, se pueden emplear maniobras simples de la vía aérea , una vía aérea orofaríngea o una vía aérea con máscara laríngea . Si se utiliza ventilación no invasiva o ventilación con presión negativa , entonces no se necesita un complemento de la vía aérea .

En ocasiones, se utilizan analgésicos como los opioides en adultos y lactantes que requieren ventilación mecánica. En el caso de los lactantes prematuros o de término que requieren ventilación mecánica, no hay pruebas sólidas para recetar opioides o sedación de forma rutinaria para estos procedimientos; sin embargo, algunos lactantes seleccionados que requieren ventilación mecánica pueden necesitar analgésicos como opioides. No está claro si la clonidina es segura o eficaz para su uso como sedante en lactantes prematuros o de término que requieren ventilación mecánica.

Cuando el oxígeno es del 100% (1,00 Fi O
2
) se utiliza inicialmente para un adulto, es fácil calcular el siguiente Fi O
2
para ser utilizado, y fácil de estimar la fracción de derivación. [32] La fracción de derivación estimada se refiere a la cantidad de oxígeno que no se absorbe en la circulación. [32] En la fisiología normal, el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono ocurre a nivel de los alvéolos en los pulmones. La existencia de una derivación se refiere a cualquier proceso que obstaculiza este intercambio de gases, lo que lleva a un desperdicio de oxígeno inspirado y al flujo de sangre no oxigenada de regreso al corazón izquierdo, que finalmente suministra al resto del cuerpo sangre desoxigenada. [32] Cuando se usa oxígeno al 100%, el grado de derivación se estima en 700 mmHg - Pa O medida
2
. Por cada diferencia de 100 mmHg, el shunt es del 5%. [32] Un shunt de más del 25% debe motivar la búsqueda de la causa de esta hipoxemia, como la intubación del tronco principal o el neumotórax , y debe tratarse en consecuencia. Si no existen tales complicaciones, se deben buscar otras causas y se debe utilizar presión positiva al final de la espiración (PEEP) para tratar este shunt intrapulmonar. [32] Otras causas de shunt incluyen:

Técnica

Modos

La ventilación mecánica utiliza varios sistemas separados para la ventilación, denominados modo. Los modos vienen en muchos conceptos de entrega diferentes, pero todos los modos de ventilación de presión positiva convencionales caen en una de dos categorías: ciclado por volumen o ciclado por presión. [33] [25] Un modo de ventilación relativamente nuevo es la ventilación controlada por flujo (FCV). [34] La FCV es un modo completamente dinámico sin períodos significativos de "sin flujo". Se basa en la creación de un flujo de gas estable dentro o fuera de los pulmones del paciente para generar una inspiración o espiración, respectivamente. Esto da como resultado aumentos y disminuciones lineales en la presión intratraqueal. A diferencia de los modos convencionales de ventilación, no hay caídas abruptas de presión intratorácica, debido a la espiración controlada. [35] Además, este modo permite utilizar tubos endotraqueales delgados (~2 - 10 mm de diámetro interno) para ventilar a un paciente mientras se apoya activamente la espiración. [36] En general, la selección del modo de ventilación mecánica a utilizar para un paciente determinado se basa en la familiaridad de los médicos con los modos y la disponibilidad de equipos en una institución particular. [37]

Tipos de ventilación

Carl Gunnar Engström inventó en 1950 uno de los primeros ventiladores de presión positiva intermitente, que suministra aire directamente a los pulmones mediante un tubo endotraqueal colocado en la tráquea.

Presión positiva

El diseño de los respiradores de presión positiva modernos se basó principalmente en los avances técnicos que se realizaron en el ámbito militar durante la Segunda Guerra Mundial para suministrar oxígeno a los pilotos de combate en grandes altitudes. Estos respiradores reemplazaron a los pulmones de acero cuando se desarrollaron tubos endotraqueales seguros con manguitos de alto volumen y baja presión. La popularidad de los respiradores de presión positiva aumentó durante la epidemia de polio en la década de 1950 en Escandinavia [38] [39] y los Estados Unidos y fue el comienzo de la terapia de ventilación moderna. La presión positiva mediante el suministro manual de oxígeno al 50% a través de un tubo de traqueotomía condujo a una tasa de mortalidad reducida entre los pacientes con polio y parálisis respiratoria. Sin embargo, debido a la gran cantidad de mano de obra necesaria para dicha intervención manual, los respiradores mecánicos de presión positiva se volvieron cada vez más populares. [2]

Los respiradores de presión positiva funcionan aumentando la presión de las vías respiratorias del paciente a través de un tubo endotraqueal o de traqueotomía. La presión positiva permite que el aire fluya hacia las vías respiratorias hasta que se termina la respiración del respirador. Luego, la presión de las vías respiratorias cae a cero y la retracción elástica de la pared torácica y los pulmones impulsa el volumen corriente (la exhalación pasiva).

Presión negativa

Los ventiladores mecánicos de presión negativa se producen en formatos pequeños, de tipo campo y más grandes. [40] El diseño prominente de los dispositivos más pequeños se conoce como coraza , una unidad similar a una concha que se utiliza para crear presión negativa solo en el pecho utilizando una combinación de una carcasa ajustada y una vejiga blanda. En los últimos años, este dispositivo se ha fabricado utilizando carcasas de policarbonato de varios tamaños con múltiples sellos y una bomba de oscilación de alta presión para realizar ventilación de coraza bifásica . [41] Su uso principal ha sido en pacientes con trastornos neuromusculares que tienen alguna función muscular residual. [42] Estos últimos formatos más grandes se utilizan, en particular en los hospitales del ala de polio en Inglaterra, como el Hospital St Thomas en Londres y el John Radcliffe en Oxford . [2]

Las unidades más grandes tienen su origen en el pulmón de acero , también conocido como tanque Drinker y Shaw, que fue desarrollado en 1928 por JH Emerson Company y fue una de las primeras máquinas de presión negativa utilizadas para la ventilación a largo plazo. [4] [41] Se perfeccionó y utilizó en el siglo XX en gran medida como resultado de la epidemia de polio que azotó al mundo en la década de 1940. La máquina es, en efecto, un gran tanque alargado , que encierra al paciente hasta el cuello. [3] El cuello está sellado con una junta de goma para que la cara (y las vías respiratorias) del paciente estén expuestas al aire de la habitación. Si bien el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el torrente sanguíneo y el espacio aéreo pulmonar funciona por difusión y no requiere trabajo externo, el aire debe entrar y salir de los pulmones para que esté disponible para el proceso de intercambio de gases . En la respiración espontánea, los músculos respiratorios crean una presión negativa en la cavidad pleural y el gradiente resultante entre la presión atmosférica y la presión dentro del tórax genera un flujo de aire. En el pulmón de acero, mediante una bomba, el aire se extrae mecánicamente para producir un vacío dentro del tanque, creando así una presión negativa. [41] Esta presión negativa conduce a la expansión del tórax, lo que provoca una disminución de la presión intrapulmonar y aumenta el flujo de aire ambiental hacia los pulmones. A medida que se libera el vacío, la presión dentro del tanque se iguala a la presión ambiental y la retracción elástica del tórax y los pulmones conduce a una exhalación pasiva. Sin embargo, cuando se crea el vacío, el abdomen también se expande junto con el pulmón, cortando el flujo venoso de regreso al corazón, lo que lleva a la acumulación de sangre venosa en las extremidades inferiores. Los pacientes pueden hablar y comer normalmente y pueden ver el mundo a través de una serie de espejos bien ubicados. Algunos podrían permanecer en estos pulmones de acero durante años seguidos con bastante éxito. [3]

Algunos de los problemas con el diseño de cuerpo completo eran, por ejemplo, la imposibilidad de controlar la relación inspiración-espiración y el caudal. Este diseño también provocaba la acumulación de sangre en las piernas. [4]

Ventilador de presión abdominal intermitente

Otro tipo es el ventilador de presión abdominal intermitente que aplica presión externamente a través de una vejiga inflada, forzando la exhalación, a veces denominada exsuflación . El primer aparato de este tipo fue el Bragg-Paul Pulsator . [43] [44] El nombre de uno de estos dispositivos, el Pneumobelt fabricado por Puritan Bennett, se ha convertido hasta cierto punto en un nombre genérico para el tipo. [44] [45]

Oscilador

Oscilador 3100A

El respirador de alta frecuencia más utilizado y el único aprobado en los Estados Unidos es el 3100A de Vyaire Medical. Funciona utilizando volúmenes corrientes muy pequeños mediante el ajuste de la amplitud y una frecuencia alta establecida en hercios. Este tipo de ventilación se utiliza principalmente en neonatos y pacientes pediátricos que no responden a la ventilación convencional. [46]

Ventilación por chorro de alta frecuencia

El primer tipo de respirador de alta frecuencia fabricado para neonatos y el único tipo de chorro es fabricado por Bunnell Incorporated. Funciona junto con un respirador CMV independiente para agregar pulsos de aire a las respiraciones de control y a la PEEP. [46]

Ventilador Jet Neonatal

Escucha

Una de las principales razones por las que un paciente ingresa en una UCI es para recibir ventilación mecánica. El seguimiento de un paciente con ventilación mecánica tiene muchas aplicaciones clínicas: mejora la comprensión de la fisiopatología, ayuda con el diagnóstico, guía el tratamiento del paciente, evita complicaciones y evalúa tendencias.

En pacientes ventilados, la oximetría de pulso se utiliza comúnmente para titular la FIO2. Un objetivo confiable de SpO2 es mayor del 95 %. [47]

La PEEP total del paciente se puede determinar mediante una pausa espiratoria en el respirador. Si es mayor que la PEEP establecida, esto indica atrapamiento de aire.

La presión de meseta se puede determinar mediante una pausa inspiratoria. Esto muestra la presión real que experimentan los pulmones del paciente.

Se pueden utilizar bucles para ver lo que está ocurriendo en los pulmones del paciente. Estos incluyen bucles de flujo-volumen y de presión-volumen. Pueden mostrar cambios en la compliancia y la resistencia.

La capacidad residual funcional se puede determinar al utilizar GE Carestation.

Los respiradores modernos cuentan con herramientas de monitorización avanzadas. También hay monitores que funcionan independientemente del respirador y que permiten realizar mediciones a los pacientes después de que se les haya retirado el respirador, como por ejemplo una prueba del tubo traqueal .

Tipos de ventiladores

Resucitador con bolsa-válvula-mascarilla SMART BAG MO

Los respiradores se presentan en muchos estilos diferentes y con diferentes métodos para proporcionar un soplo de aire para mantener la vida. [6] Existen respiradores manuales, como las mascarillas con bolsa y válvula y las bolsas de anestesia, que requieren que los usuarios sujeten el respirador en la cara o en una vía aérea artificial y mantengan la respiración con las manos. Los respiradores mecánicos son respiradores que no requieren esfuerzo del operador y generalmente están controlados por computadora o neumáticamente. [25] Los respiradores mecánicos generalmente requieren energía de una batería o de una toma de pared (CC o CA), aunque algunos respiradores funcionan con un sistema neumático que no requiere energía. Existe una variedad de tecnologías disponibles para la ventilación, que se dividen en dos categorías principales (y luego menores), las dos son la tecnología más antigua de mecanismos de presión negativa y los tipos de presión positiva más comunes.

Los ventiladores mecánicos de presión positiva más comunes incluyen:

  1. Ventiladores de transporte: estos ventiladores son pequeños y más resistentes y pueden funcionar de forma neumática o mediante fuentes de alimentación de CA o CC.
  2. Respiradores para cuidados intensivos: estos respiradores son más grandes y generalmente funcionan con corriente alterna (aunque prácticamente todos contienen una batería para facilitar el transporte dentro de la institución y como respaldo en caso de un corte de energía). Este tipo de respirador a menudo proporciona un mayor control de una amplia variedad de parámetros de ventilación (como el tiempo de ascenso inspiratorio). Muchos respiradores de UCI también incorporan gráficos para proporcionar información visual de cada respiración.
  3. Ventiladores neonatales (CPAP de burbuja, HFJV, HFOV [ aclaración necesaria ] ): diseñados teniendo en cuenta a los neonatos prematuros, son un subconjunto especializado de ventiladores de UCI que están diseñados para suministrar volúmenes y presiones más pequeños a estos pacientes. Pueden ser de tipo convencional o de alta frecuencia. [46]
  4. Ventiladores con presión positiva en las vías respiratorias (PAP): estos ventiladores están diseñados específicamente para la ventilación no invasiva . Esto incluye ventiladores para uso en el hogar para el tratamiento de enfermedades crónicas como la apnea del sueño o la EPOC y en el entorno de la UCI.

Mecanismos de suministro de aliento

Desencadenar

El factor desencadenante, ya sea el flujo o la presión, es lo que hace que un respirador mecánico suministre una respiración. Las respiraciones pueden ser activadas por el propio paciente, por el operador del respirador que presiona un botón de respiración manual o en función de la frecuencia respiratoria establecida.

Ciclo

El ciclo es lo que hace que la respiración pase de la fase inspiratoria a la fase exhalativa. Un respirador mecánico puede ciclar las respiraciones cuando se alcanza un tiempo determinado o cuando se alcanza un flujo preestablecido o un porcentaje del flujo máximo suministrado durante una respiración, según el tipo de respiración y los ajustes. Las respiraciones también pueden ciclarse cuando se alcanza una condición de alarma, como un límite de presión alta.

Límite

El límite es la forma en que se controla la respiración. Las respiraciones pueden limitarse a una presión o volumen máximos establecidos.

Exhalación de aire

La exhalación en la ventilación mecánica es casi siempre completamente pasiva. Se abre la válvula espiratoria del respirador y se permite el flujo espiratorio hasta que se alcanza la presión basal ( PEEP ). El flujo espiratorio está determinado por factores del paciente, como la compliancia y la resistencia.

Vías respiratorias artificiales como conexión al respirador

Existen diversos procedimientos y dispositivos mecánicos que brindan protección contra el colapso de las vías respiratorias, la fuga de aire y la aspiración :

  • Mascarilla facial : en reanimación y para procedimientos menores bajo anestesia, una mascarilla facial suele ser suficiente para lograr un sellado contra fugas de aire. La permeabilidad de las vías respiratorias del paciente inconsciente se mantiene mediante la manipulación de la mandíbula o mediante el uso de una vía aérea nasofaríngea u orofaríngea . Estas están diseñadas para proporcionar un paso de aire a la faringe a través de la nariz o la boca, respectivamente. Las mascarillas mal ajustadas suelen causar úlceras en el puente nasal, un problema para algunos pacientes. Las mascarillas faciales también se utilizan para la ventilación no invasiva en pacientes conscientes. Sin embargo, una mascarilla facial completa no proporciona protección contra la aspiración. La ventilación no invasiva se puede considerar para epidemias de COVID-19 donde no se dispone de suficiente capacidad de ventilación invasiva (o en algunos casos más leves), [48] pero se recomiendan trajes de protección presurizados para los cuidadores debido a los riesgos de que las mascarillas mal ajustadas emitan aerosoles contaminantes. [49]
  • La intubación traqueal se realiza a menudo para la ventilación mecánica de horas a semanas de duración. Se inserta un tubo a través de la nariz (intubación nasotraqueal) o la boca (intubación orotraqueal) y se avanza hasta la tráquea . En la mayoría de los casos, se utilizan tubos con manguitos inflables para la protección contra fugas y aspiración. Se cree que la intubación con un tubo con manguito proporciona la mejor protección contra la aspiración. Los tubos traqueales inevitablemente causan dolor y tos. Por lo tanto, a menos que un paciente esté inconsciente o anestesiado por otras razones, generalmente se administran medicamentos sedantes para proporcionar tolerancia al tubo. Otras desventajas de la intubación traqueal incluyen daño al revestimiento mucoso de la nasofaringe o la orofaringe y estenosis subglótica .
  • Vía aérea supraglótica : una vía aérea supraglótica (SGA) es cualquier dispositivo de vía aérea que se asienta sobre y fuera de la tráquea, como una alternativa a la intubación endotraqueal. La mayoría de los dispositivos funcionan a través de máscaras o manguitos que se inflan para aislar la tráquea para el suministro de oxígeno. Los dispositivos más nuevos cuentan con puertos esofágicos para succión o puertos para intercambio de tubos para permitir la intubación. Las vías aéreas supraglóticas se diferencian principalmente de la intubación traqueal en que no impiden la aspiración. Después de la introducción de la vía aérea con máscara laríngea (LMA) en 1998, los dispositivos de vía aérea supraglótica se han convertido en la corriente principal tanto en la anestesia electiva como de emergencia. [50] Hay muchos tipos de SGA disponibles, incluido el combitubo esofágico-traqueal (ETC), el tubo laríngeo (LT) y la obsoleta vía aérea obturadora esofágica (EOA).
  • Cricotirotomía : los pacientes que requieren un manejo urgente de las vías respiratorias y en quienes la intubación traqueal no ha tenido éxito pueden necesitar una vía aérea insertada a través de una abertura quirúrgica en la membrana cricotiroidea . Esto es similar a una traqueotomía , pero la cricotirotomía se reserva para el acceso de emergencia. [51]
  • Traqueotomía : cuando los pacientes requieren ventilación mecánica durante varias semanas, una traqueotomía puede proporcionar el acceso más adecuado a la tráquea. Una traqueotomía es un pasaje creado quirúrgicamente hacia la tráquea . Los tubos de traqueotomía son bien tolerados y a menudo no requieren el uso de medicamentos sedantes. Los tubos de traqueotomía se pueden insertar al comienzo del tratamiento en pacientes con enfermedad respiratoria grave preexistente o en cualquier paciente que se espere que sea difícil destetar de la ventilación mecánica, es decir, pacientes con poca reserva muscular.
  • Boquilla : interfaz menos común, no brinda protección contra la aspiración. Existen boquillas con sello labial y bridas que ayudan a mantenerlas en su lugar si el paciente no puede hacerlo.

Véase también

Referencias

  1. ^ Malamed, Stanley F., ed. (1 de enero de 2018), "Capítulo 31 - Armamentarium, Drugs, and Techniques", Sedation (Sexta edición) , Mosby, págs. 416-433, doi :10.1016/B978-0-323-40053-4.00031-7, ISBN 978-0-323-40053-4, consultado el 2 de mayo de 2022
  2. ^ abc Slutsky AS (mayo de 2015). "Historia de la ventilación mecánica. Desde Vesalio hasta la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 191 (10): 1106–1115. doi :10.1164/rccm.201503-0421PP. PMID  25844759.
  3. ^ abc Abughanam N, Gaben SS, Chowdhury ME, Khandakar A (abril de 2021). "Investigación del efecto de los materiales y las estructuras para ventiladores de presión negativa adecuados para situaciones de pandemia". Materiales emergentes . 4 (1): 313–327. doi :10.1007/s42247-021-00181-x. PMC 8012748 . PMID  33821231. 
  4. ^ abc McPherson, Steven (1990). Equipo de terapia respiratoria .
  5. ^ ab Tobin MJ (abril de 1994). "Ventilación mecánica". The New England Journal of Medicine . 330 (15): 1056–1061. doi :10.1056/NEJM199404143301507. PMID  8080509.
  6. ^ abc Tobin, Martin J. (14 de abril de 1994). "Ventilación mecánica". New England Journal of Medicine . 330 (15): 1056–1061. doi :10.1056/NEJM199404143301507. ISSN  0028-4793. PMID  8080509.
  7. ^ Brower RG, Matthay MA, Morris A, Schoenfeld D, Thompson BT, Wheeler A (mayo de 2000). "Ventilación con volúmenes corrientes más bajos en comparación con los volúmenes corrientes tradicionales para la lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda". The New England Journal of Medicine . 342 (18): 1301–1308. doi : 10.1056/NEJM200005043421801 . PMID  10793162.
  8. ^ Organización Mundial de la Salud (20 de mayo de 2020). «Estrategias de vigilancia de la infección humana por COVID-19. Orientación provisional». Pediatria I Medycyna Rodzinna . 16 (1): 40–44. doi : 10.15557/pimr.2020.0006 . ISSN  1734-1531. S2CID  242479451.
  9. ^ O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J, Mak V (junio de 2017). "Guía de la BTS para el uso de oxígeno en adultos en entornos de atención médica y de emergencia". Thorax . 72 (Supl 1): ii1–ii90. doi : 10.1136/thoraxjnl-2016-209729 . hdl : 10044/1/58263 . PMID  28507176. S2CID  9755201.
  10. ^ "Diagnóstico y tratamiento | Botulismo | CDC". www.cdc.gov . 7 de junio de 2021.
  11. ^ "Descripción general de la ventilación mecánica: medicina de cuidados críticos". Merck Manuals Professional Edition . Consultado el 29 de abril de 2022 .
  12. ^ ab Parker JC, Hernandez LA, Peevy KJ (enero de 1993). "Mecanismos de la lesión pulmonar inducida por el ventilador". Medicina de cuidados críticos . 21 (1): 131–143. doi :10.1097/00003246-199301000-00024. PMID  8420720. S2CID  23200644.
  13. ^ Hess DR (octubre de 2011). "Enfoques para la ventilación mecánica convencional del paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda". Respiratory Care . 56 (10): 1555–1572. doi : 10.4187/respcare.01387 . PMID  22008397.
  14. ^ Craven DE, Chroneou A, Zias N, Hjalmarson KI (febrero de 2009). "Traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica: el impacto de la terapia con antibióticos dirigida en los resultados del paciente". Chest . 135 (2): 521–528. doi :10.1378/chest.08-1617. PMID  18812452.
  15. ^ "Conferencias de consenso internacionales en medicina de cuidados intensivos: Lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica en el SDRA. Este informe oficial de la conferencia fue copatrocinado por la Sociedad Torácica Estadounidense, la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos y la Societé de Réanimation de Langue Française, y fue aprobado por la Junta Directiva de la ATS en julio de 1999". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 160 (6): 2118–2124. Diciembre de 1999. doi :10.1164/ajrccm.160.6.ats16060. PMID  10588637.
  16. ^ Younes M, Kun J, Webster K, Roberts D (julio de 2002). "Respuesta de pacientes dependientes de respirador a la apertura retardada de la válvula de exhalación". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 166 (1): 21–30. doi :10.1164/rccm.2107143. PMID  12091166.
  17. ^ Jaber S, Petrof BJ, Jung B, Chanques G, Berthet JP, Rabuel C, et al. (febrero de 2011). "Debilidad diafragmática rápidamente progresiva y lesión durante la ventilación mecánica en humanos". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 183 (3): 364–371. doi :10.1164/rccm.201004-0670OC. PMID  20813887.
  18. ^ Goligher EC, Dres M, Fan E, Rubenfeld GD, Scales DC, Herridge MS, et al. (enero de 2018). "La atrofia del diafragma inducida por ventilación mecánica afecta fuertemente los resultados clínicos". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 197 (2): 204–213. doi :10.1164/rccm.201703-0536OC. PMID  28930478. S2CID  3716085.
  19. ^ Levine S, Nguyen T, Taylor N, Friscia ME, Budak MT, Rothenberg P, et al. (marzo de 2008). "Atrofia rápida por desuso de las fibras del diafragma en humanos ventilados mecánicamente". The New England Journal of Medicine . 358 (13): 1327–1335. doi : 10.1056/NEJMoa070447 . PMID  18367735.
  20. ^ Teboul JL, Pinsky MR, Mercat A, Anguel N, Bernardin G, Achard JM, et al. (noviembre de 2000). "Estimación de la presión de llenado cardíaco en pacientes con ventilación mecánica e hiperinsuflación". Medicina de cuidados críticos . 28 (11): 3631–3636. doi :10.1097/00003246-200011000-00014. PMID  11098965. S2CID  9583325.
  21. ^ Hoesch RE, Lin E, Young M, Gottesman RF , Altaweel L, Nyquist PA, Stevens RD (febrero de 2012). "Lesión pulmonar aguda en enfermedades neurológicas críticas". Medicina de cuidados críticos . 40 (2): 587–593. doi :10.1097/CCM.0b013e3182329617. PMID  21946655. S2CID  9038265.
  22. ^ Konrad F, Schreiber T, Brecht-Kraus D, Georgieff M (enero de 1994). "Transporte mucociliar en pacientes de la UCI". Chest . 105 (1): 237–241. doi :10.1378/chest.105.1.237. PMID  8275739.
  23. ^ O'Connor HH (noviembre de 2011). "Ventilación mecánica prolongada: ¿eres un aglutinante o un divisor?". Respiratory Care . 56 (11): 1859–1860. doi : 10.4187/respcare.01600 . PMID  22035828.
  24. ^ Bellù R, Romantsik O, Nava C, de Waal KA, Zanini R, Bruschettini M (marzo de 2021). "Opioides para recién nacidos que reciben ventilación mecánica". Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas . 2021 (3): CD013732. doi :10.1002/14651858.CD013732.pub2. PMC 8121090 . PMID  33729556. 
  25. ^ abc Chiumello, D.; Pelosi, P.; Calvi, E.; Bigatello, LM; Gattinoni, L. (octubre de 2002). "Diferentes modos de ventilación asistida en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda". La revista respiratoria europea . 20 (4): 925–933. doi : 10.1183/09031936.02.01552001 . hdl : 2434/177087 . ISSN  0903-1936. PMID  12412685. S2CID  17395437.
  26. ^ Yang KL, Tobin MJ (mayo de 1991). "Un estudio prospectivo de índices que predicen el resultado de ensayos de destete de la ventilación mecánica". The New England Journal of Medicine . 324 (21): 1445–1450. doi : 10.1056/NEJM199105233242101 . PMID  2023603.
  27. ^ ab Fan, Eddy; Zakhary, Bishoy; Amaral, Andre; McCannon, Jessica; Girard, Timothy D.; Morris, Peter E.; Truwit, Jonathon D.; Wilson, Kevin C.; Thomson, Carey C. (1 de marzo de 2017). "Liberación de la ventilación mecánica en adultos con enfermedades graves. Una guía oficial de práctica clínica de la ATS/ACCP". Anales de la Sociedad Torácica Estadounidense . 14 (3): 441–443. doi :10.1513/AnnalsATS.201612-993CME. ISSN  2329-6933. PMID  28029806.
  28. ^ "Comparación de símbolos y ecuaciones de gradiente de presión publicados en mecánica de la respiración" (PDF) . 2006. Consultado el 16 de abril de 2021 .
  29. ^ "21.5A: Cambios de presión durante la ventilación pulmonar". LibreTexts . 26 de mayo de 2020 . Consultado el 16 de abril de 2021 .
  30. ^ "Prueba de gases en sangre arterial (ABG)". Michigan Medicine . 26 de octubre de 2020 . Consultado el 16 de abril de 2021 .
  31. ^ "Ventilación alveolar". LSUHSC . 15 de julio de 2013 . Consultado el 16 de abril de 2021 .
  32. ^ abcdefg «Modificación de los parámetros de ventilación mecánica». 13 de abril de 2018. Consultado el 16 de abril de 2021 .
  33. ^ Prella, Maura; Feihl, François; Domenighetti, Guido (octubre de 2002). "Efectos de la ventilación controlada por presión a corto plazo en el intercambio de gases, las presiones de las vías respiratorias y la distribución de gases en pacientes con lesión pulmonar aguda/SDRA: comparación con la ventilación controlada por volumen". Chest . 122 (4): 1382–1388. doi :10.1378/chest.122.4.1382. ISSN  0012-3692. PMID  12377869.
  34. ^ Enk D: Verfahren und Vorrichtung zur Beatmung eines Patienten (método y dispositivo para ventilar a un paciente). Solicitud de patente (DE 10 2016 109 528 A1). Oficina Alemana de Patentes, 24.05.2016
  35. ^ Schmidt J, Wenzel C, Mahn M, et al. Reclutamiento pulmonar mejorado y oxigenación durante la ventilación obligatoria con un nuevo dispositivo de asistencia a la ventilación espiratoria: un ensayo intervencionista controlado en cerdos sanos. Eur J Anaesthesiol. 2018;35(10):736–44.
  36. ^ Barnes T, Enk D. Ventilación para lograr una energía disipada baja mediante el control del flujo durante la inspiración y la espiración. Trends Anaesth Crit Care. 2019;24:5–12.
  37. ^ Esteban A, Anzueto A, Alía I, Gordo F, Apezteguía C, Pálizas F, et al. (Mayo 2000). "¿Cómo se emplea la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos? Una revisión internacional de utilización". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 161 (5): 1450–1458. doi :10.1164/ajrccm.161.5.9902018. PMID  10806138.
  38. ^ Engstrom CG (septiembre de 1954). "Tratamiento de casos graves de parálisis respiratoria mediante el respirador universal Engström". British Medical Journal . 2 (4889): 666–669. doi :10.1136/bmj.2.4889.666. PMC 2079443 . PMID  13190223. 
  39. ^ US US2699163A, Engström, Carl Gunnar, "Respirador", publicado el 25 de junio de 1951 
  40. ^ Hill, NS; Redline, S.; Carskadon, MA; Curran, FJ; Millman, RP (diciembre de 1992). "Respiración alterada durante el sueño en pacientes con distrofia muscular de Duchenne que utilizan respiradores de presión negativa". Chest . 102 (6): 1656–1662. doi :10.1378/chest.102.6.1656. ISSN  0012-3692. PMID  1446467.
  41. ^ abc Gorini, M (1 de marzo de 2002). "Efecto de la ventilación asistida con presión negativa mediante pulmón de acero con microprocesador sobre el esfuerzo respiratorio". Thorax . 57 (3): 258–262. doi :10.1136/thorax.57.3.258. PMC 1746266 . PMID  11867832. 
  42. ^ Hill, Nicholas S.; Redline, Susan; Carskadon, Mary A.; Curran, Francis J.; Millman, Richard P. (1 de diciembre de 1992). "Respiración alterada durante el sueño en pacientes con distrofia muscular de Duchenne que utilizan respiradores de presión negativa". Chest . 102 (6): 1656–1662. doi :10.1378/chest.102.6.1656. ISSN  0012-3692. PMID  1446467.
  43. ^ Bach JR, Alba AS (marzo de 1991). "Ventilador de presión abdominal intermitente en un régimen de soporte ventilatorio no invasivo". Chest . 99 (3): 630–636. doi :10.1378/chest.99.3.630. PMID  1899821.
  44. ^ ab Gilgoff IS (2001). Breath of Life: The Role of the Ventilation in Managing Life-Threaten Illnesses [Aliento de vida: el papel del respirador en el manejo de enfermedades que amenazan la vida]. Scarecrow Press. pág. 187. ISBN 9780810834880. Recuperado el 11 de octubre de 2016 .
  45. ^ Diccionario médico de Mosby (8.ª ed.). 2009. Consultado el 11 de octubre de 2016 .
  46. ^ abc Walsh, Brain (2019). Atención respiratoria neonatal y pediátrica . Elsevier. págs. 302–334.
  47. ^ Jubran A, Tobin MJ (junio de 1990). "Fiabilidad de la oximetría de pulso en la titulación de la terapia suplementaria de oxígeno en pacientes dependientes de ventilación mecánica". Chest . 97 (6): 1420–1425. doi :10.1378/chest.97.6.1420. PMID  2347228.
  48. ^ Forrest IS, Jaladanki SK, Paranjpe I, Glicksberg BS, Nadkarni GN, Do R (octubre de 2021). "Ventilación no invasiva versus ventilación mecánica en pacientes hipoxémicos con COVID-19". Infección . 49 (5): 989–997. doi :10.1007/s15010-021-01633-6. PMC 8179090 . PMID  34089483. 
  49. ^ Murthy S, Gomersall CD, Fowler RA (abril de 2020). "Atención a pacientes con COVID-19 en estado crítico". JAMA . 323 (15): 1499–1500. doi : 10.1001/jama.2020.3633 . PMID  32159735.
  50. ^ Cook T, Howes B (diciembre de 2011). "Dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias: avances recientes". Contin Educ Anaesth Crit Care . 11 (2): 56–61. doi : 10.1093/bjaceaccp/mkq058 .
  51. ^ Carley SD, Gwinnutt C, Butler J, Sammy I, Driscoll P (marzo de 2002). "Inducción de secuencia rápida en el departamento de urgencias: una estrategia para el fracaso". Emergency Medicine Journal . 19 (2): 109–113. doi :10.1136/emj.19.2.109. PMC 1725832 . PMID  11904254. 
  • Ventilación Mecánica en eMedicine , artículo sobre ventilación mecánica junto con información técnica.
  • Red Internacional de Usuarios de Ventiladores (IVUN) Archivado el 5 de octubre de 2018 en Wayback Machine , Recurso de información para usuarios de ventilación mecánica domiciliaria.
  • Ventilación mecánica, archivado el 27 de julio de 2020 en Wayback Machine (presentación de diapositivas detallada e ilustrada), por Amirali Nader, MD FCCP, Medicina de cuidados críticos, Suburban Hospital, Johns Hopkins Medicine .
Obtenido de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventilación_mecánica&oldid=1238517284"