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技术文章
 

舌色联合舌下微循环对感染性休克患者预后的预测价值

舌下微循环测量指标的研究进展

舌下微循环显微影像监测及其应用研究进展

下微循环在脓毒性休克治疗与预后评估中的价值

 

微循环监测在心血管手术围术期的应用现状及进展

脓毒症休克钠钾镁钙葡萄糖液复苏对舌下微循环影响
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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40 1

2021 2 月                                                  中 国 生 物 医 学 工 程 学 报

Chinese Journal of Biomedical Engineerin

Vol 40  No 1

February 2021

舌下微循环显微影像监测及其应用研究进展

    李佩 宁钢*

( 浙江大学生物医学工程与仪器科学学院杭州 310058)

 

摘 要: 微循环病变是导致组织低灌注的关键环节对微循环进行监测在重症疾病中非常重要舌体富含微血管 其中舌下微循环呈现网状结构一定程度上反映活体组织微循环状态是进行临床微循环监测和活体动物微循环   检测的理想和重要部位综述舌下微循环显微影像监测的设备指标体系应用情况首先综述监测设备包括    设备组成探头采用的光学技术种类主机采用的图像处理算法探头的固定形式;    其次归纳舌下微循环显微影像监测的指标体系包括灌注质量指标血管密度指标灌注不均一性指标; 然后举例说明临床和实验应用情况括利用舌下微循环显微影像技术开展临床上疾病与微循环关联性的研究药物与微循环关联性研究以及脏器微循   环间的关联性研究最后总结临床诊治和研究的意义并对技术改进与发展应用方向拓展进行展望

关键词: 舌下微循环; 显微影像监测; 微循环障碍; 重症疾病

中图分类: 318    文献标志: A    文章编: 0258-8021( 2021) 01-0099-08

 

Progress of Sublingual Microcirculation Microimage Monitoring and Application

 

Jiang Sheng  Li Peilun  Ning Gangmin*

( College of Biomedical Engineering Instrument ScienceZhejiang UniversityHangzhou 310058China)

 

Abstract:  Microcirculatory  lesions  are  the  key  link  leading  to  tissue  hypoperfusion Monitoring  of microcirculatory lesions is very important in severe diseases The tongue body is rich in microvesselsin which the sublingual microcirculation presents a reticular structurereflecting the state of microcirculation in living tissueand is an ideal and important site for clinical microcirculation monitoring and microcirculation detection in living animals The equipmentindex systemapplicationclinical significance and future prospect of sublingual microcirculation microimage monitoring were reviewed in this article Firstly,we introduced the monitoring equipmentincluding the composition of the equipmentthe types of optical technology adopted by the probethe image processing algorithm adopted by the hostand the fixed form of the probe Secondlythe index system of sublingual microcirculation microimage monitoring was summarizedincluding the perfusion quality indexvascular density index and perfusion heterogeneity index Nextan example was given to illustrate the clinical and experimental applicationsincluding the study on the relationship between diseases and microcirculation in clinical practicethe study on the relationship between drugs and microcirculationand the study on the relationship between visceras' microcirculation using sublingual microcirculation microimage monitoring technology Finallythe significance of clinical diagnosistreatment and research were discussedand the technical improvementdevelopment and application direction are prospected

Key words: sublingual microcirculation; monitoring in microimage; microcirculation disorder; severe disease

 


 

引言

微循环包括微动脉微静脉和毛细血管是循环系统的最小单元也是血液与组织进行氧和及营养物质交换的场所1研究表明微循环病变发生早于体循环病变是导致组织低灌注和休克继而引起多器官功能衰竭的关键环节2如微循环障碍患者的全身血流动力学情况恢复后代表组织灌注的指标如乳酸和尿量等仍出现异常3这说明微循环障碍尚未得到改善因此进行微循环监测和评估有助于检验治疗是否达到合理水平

舌体微循环包括舌乳头微循环4 与舌下微循环形态5两者结构差异较大其中舌下微循环呈网状结构舌下微循环富含微血管且血流灌注活微循环状态变化丰富一定程度上反映了活体组织微循环的状态是进行临床微循环监测和活体动物微循环监测的理想部位6舌下微循环监测越来越得到广泛应用: 临床上舌下微循环监测能够反映机体微循环障碍状态已经用于评价脓毒呼吸衰竭等重症疾病演变过程中重要病理生理改变7; 实验中舌下微循环监测也被用于药物对微循环的影响8以及活体动物各器官微循环生病理关系等的研究9

本文回顾总结了舌下微循环显微影像监测采用的光学技术模式成像后的图像处理算法基于特征提取算法得到的指标体系以及舌下微循环监测的应用情况并对开展舌下微循环监测的发展进行了展望

设备

1. 构成

舌下微循环显微影像监测设备通常由监测探头和主机组成( 见图 1) 监测探头采用不同形式的光学技术对约 1 mm2 范围的舌下微循环进行拍摄视频通过线缆传至主借助图像处理算法处生成相应的评价指标

1. 探头采用的光学技术

20 世纪 90 年代以来舌下微循环显微影像监测探头采用的光学技术已经出现 3 种模式 1 种模式是由 Groner 10提出的正交偏振 多光谱( orthogonal polarization spectralOPS) 成像技( 见图 2) 。该技术主要特点在于: 使用与血红蛋白吸收波长相近的 550 nm 波长的偏正光照射组织 其反射光经过一个呈直角的偏振片最终成像因此 成像后红细胞为黑色小体显著提高了微血管图像 的对比度OPS 技术的局限性在于: 首先对光线过于敏感容易造成影像模糊从而影响清晰度利于对毛细血管的观察; 其次需要具备高能光源一定程度限制了临床应用的普及

2 种模式是旁流暗视野( sidestream dark fieldSDF) 成像技术11 OPS 技术的衍生技术  ( 见图 3) 。该技术特点在于: 将光源改为发光二极排列在探测器末端发出波长为 530 nm 绿光独立极化的光源可以照入更深的微循环内部组 使得红细胞和白细胞对比度更高因此显著提 高了分辨率并能监测 更深组织的毛细血管荷兰MicroVision Medical 公司生产的 MicroScan SDF 设备12和英国 KK Technology 公司生产的 Capiscope HVCS-H SDF 设备13是其中的代表

3 种模式是入射光暗视野( incident dark fieldIDF) 成像技术14这项技术原理于 1971 年最 先提出[15]( 见图 3) 。设备由笔状探头组成其中包 含了照明透镜传感器设备利用高像素芯片和 计算机控制下的短脉冲光源对光照进行同步和控IDF 技术与 SDF 技术最大的区别是没有隔离反射光中的入射光IDF 技术具有比 SDF 技术更高的分辨率更好的成像质量和更多可视化的毛细血16-17荷兰 Braedius Medical 公司的 Cytocam IDF 18是其中的代表该产品物镜放大倍数为 4 可 以 达 到 300 线 对/ mm 的 光 学 分 辨 率

1. 55 mm×1. 16 mm 视场

1. 3 主机采用的图像处理算法

9

通过手持显微设备获取舌下微循环图像后要通过合适的算法对图像进行处理以获得有用的微循环评价指标

Bezemer 19提出了处理舌下微循环图像的一般算法流程( 见图 4) 首先对视频进行去抖动处得到稳定的图像序列; 然后采用时间平均等方法得到时间平均图像( 为了填补血浆和白细胞造成的红细胞间隙) 和像素强度波动图利用时间平均图检测血管网络中心线并基于对比度阈值验证中心线像素强度波动图用于检测中心线是否存在血流灌注最后生成血管灌注密度和血管密度等评估指标

之后赵兴群等20 借鉴了 Bezemer 等的研究提出了可以测量血管动态参数的微循环血流分析 算法的设计方案其算法包括: 首先对视频图像进行消抖去燥以及增强等预处理; 随后通过计算毛细血管区域与成像视野范围的面积比值计算毛细

血管密度以及通过血管中心线提取以及血管边缘提取得到血管直径; 其次基于时空图( spatiotemporal imageST) 的方法19估计微循环的流速等动态参该算法的技术路线是将细胞运动轨迹映射到ST 图中将基于视频的流速测量转换为对 ST 图中轨迹的方向测量

除此之外Kuryati 21综述了基于图像处理的视网膜微循环特征提取技术的研究现状可以为舌下微循环图像处理提供借鉴文章介绍了视网膜微循环生理特征概述了脑卒中患者视网膜血管异常特征的图像处理技术总结了通用的视网膜特征提取过程包括图像采集灰度图像处理眼底图像增强眼底图像分割边缘检测血管提取血管直径测量血管特征提取等

 

1. 探头的固定形式


 

                                             40

 

微循环灌注指标


 

现有的舌下微循环显微影像监测设备通常采

用手持方式因此存在影像不稳定以及观测视野面 积偏小( 1 mm2 ) 问题为此有研究提出采用可调节稳定支架( adjustable stabilizing deviceASD) 22 者图像采集稳定器 ( image acquisition stabilizer IAS) 23-24的方案

ASD 的基本结构( 见图 5) 是一个由 30 cm 长的柔性金属弯臂制成的 C 形夹其底座固定于桌子等任意稳定平面上便于任意操作显微设备的方向柔性金属弯臂内部贯穿钢缆以提供钢性在金属 弯臂的另一端是显微设备固定装置固定装置有 3 个调节方向每个方向可以调节 20 mm该装置可以避免手持显微设备带来的抖动情况并可以通过 调节旋钮微调探头位置使观察面积达到约 1 cm2 是原先观察面积( 1 mm2 ) 100

IAS 由一个中空的不锈钢圆柱体组成( 见图

6) 它紧贴着手持设备探头的一次性无菌帽的顶这种设计可以缓解探头对观察组织的压力时不至于使设备失焦同时采用真空压力调节通过 IAS 周围的 20 个小孔使得探头与组织间产生负压以达到稳定图像的作用实验表明采用 IAS 获取稳定图像的时间由原先的平均( 150±

25) s缩短到( 99±20) s; 稳定图像的持续时间由原先( 8±2) s 提高到( 42±8) s。

 

对于通过舌下微循环显微成像设备获取的微 循环图像还需要利用合理的灌注指标对其灌注能 力进行评价根据 2018 年的重症患者舌下微循环评估第二次专家共识中的意见25毛细血管的 灌注质量血管密度血流灌注不均一性被用于评 估微循环内红细胞向组织的输氧能力其中灌注量的指标有微血管血流指数( microvascular flow indexMFI) 和灌流血管比例( proportion of perfusion vesselsPPV) 可用于判断微循环是否出现瘀滞微血管血流指数采用半定量分析方法: 血管直径分为小血管中血管和大血管; 血流分为无血流间歇流动缓慢流动和持续流动监测图像被分为 4 象限根据血管管径和血流速度可以给每个象限 评分平均分即为微血管血流指数该指标的优点 是易于通过观察得到灌流血管比例采用百分比 计数指灌流血管( 血流状态为瘀滞或正常的血管) 总长度除以所有血管的长度之和该指标的优点 是再现性好缺点是对各项同性敏感

血管密度指标有总血管密度( total vascular

densityTVD) 灌流血管密 ( perfusion vascular densityPVD)  De Backer 评分可用于判断微循环数量是否出现减少总血管密度为总血管面积除以总的分析面积该指标的缺点是需要手工修正软件识别参数同时需要估计血管的直径灌流血管密度为总血管密度乘以灌流血管比例该指标是临床上衡量功能毛细血管密度的金标准其缺点是计算需要消耗大量时间De Backer 评分计算方法为将图像用 3 条横线和 3 条纵线分割为 9 个区域血管穿过各区域的数量除以总的血管长度即为评分值代表的是功能毛细血管密度

血流灌注不均一性指标有血流不均一指数( HI) 可用于判断血流分布的异常程度由各采样点的微血管血流指数中最大 MFI 和最小 MFI 之差除以平均 MFI 得到

上述指标体系一定程度反映了微循环灌注状有助于评价微循环障碍程度但是缺乏对微循环状态的精准和完整描述未来借助人工智能和机器学习等技术可以获得更丰富和有价值的微循环评价指标

临床应用

临床上舌下微循环显微影像监测目前较多用


 

1                            : 舌下微循环显微影像监测及其应用研究进展


 

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于脓毒症休克导致的重症微循环障碍的检测与评Ince 26的研究显示舌下微循环显微影像监测可以用于发现微循环是脓毒症的使动因素: 通过对舌下微循环监测与健康对照组相比发现脓毒症患者微血管密度明显降低揭示了脓毒症与微循环障碍的相关性。Rovas 27的研究显示舌下微循环显微影像可以用于检测微循环障碍与糖萼受损程度的相关性即将微血管血流指数和灌注血管比例与糖萼损伤标志物进行比较在对脓毒症治疗的评价中Ospina-Tascon 28的研究表明舌下微循环监测可以对脓毒症液体复苏进行评价: 利用监测设备对舌下血管灌注比例进行监测后发现毒症早期时的液体恢复可以使小血管灌注比例从65%提升至 80%而晚期的液体恢复则从 75%  74%

最新的临床研究中舌下微循环监测还被用于明确舌下微循环与肝硬化低温体液失衡等病症的关系Ballerga 29的研究通过监测肝硬化病人舌下微循环灌注血管密度和比例发现舌下微循环病变与肝硬化有关赵川等30研究表明通过监测 受试者微血管流动指数和灌注血管密度发现低温可引起微循环状态异常Uz 31的研究显示通过监测舌下微循环的总血管密度灌注血管密度注血管比例和微血管血流指数发现微循环指标能反映体液的超负荷灌注

4     实验应用

一类重要的实验应用是利用微循环显微成像 设备研究药物对微循环的影响在进行临床治疗 特别是重症治疗时特别要关注药物对组织灌注既微循环灌注的影响微循环显微成像设备在其中 发挥了重要作用硝酸甘油可以被用于血管舒张减少外周血管阻力32Boerma 33利用微循环显  微成像设备的研究表明硝酸甘油可以改善微循 : 注射 0. 5 mg 硝酸甘油的脓毒症患者的舌下微循环血流有明显增加右旋美托咪啶为有效的 α2 上腺素受体激动剂临床上用于重症监护治疗期间管和使用呼吸机时的镇静34Hisham 35利用  循环显微成像设备研究表明这种镇静剂对微循 环有改善作用: 镇静剂组的血流指数和灌注血管密度均高于对照组多巴酚丁胺可被用于舒张血管增加心排量但其在感染性休克复苏中的作用仍存争议36Hernandez 37 利用微循环显微成像设  备研究表明多巴酚丁胺对舌下微循环改善没有帮


 

苯肾上腺素被用于收缩血管升高血压可被于体外循环患者稳定血压38Maier 39利用微  环显微成像设备研究了体外循环患者注射苯肾上腺素后组织灌注的变化情况研究表明苯肾上 腺素会导致舌下微循环血流减少影响组织灌注利加压素是脓毒症患者推荐加压素药物被用于加外周血管阻力 障器官灌 40Morelli [41]利用微循环显微成像设备研究表明注射低剂 量的特利加压素不影响舌下微循环灌注

还有一类应用是器官间微循环关系研究的实 即利用微循环显微成像设备研究舌下微循环与 脏器微循环间的关系是用舌下微循环研究替代器 官组织灌注研究的基础主要实验有: Nakagawa [9]的研究显示失血性休克或感染性休克时鼠的舌下二氧化碳分压与胃二氧化碳分压乳酸水 平直接相关这一方面说明舌下微循环指标可以反 映脏器微循环的状态另一方面说明舌下微循环指还是评价全身循环系统的良好指标Qian 42 的研究显示随着大鼠心脏骤停时间的延长舌下 微循环和肠道微循环血管密度都出现了下降舌下 循环与肠道微循环变化存在关联刘威等[43]究也得到了相同的结论: 猪在脓毒症后舌下微循和肠系膜微循环的 PPV  MFI 等都出现了下降述研究为疾病重症期间监测舌下微循环的意义 提供了理论支持另一方面也有研究表明脓毒 症恢复期时不同器官的微循环并不存在强相关性。Boerma 44的研究结果显示在进行脓毒症治疗1 d 脓毒症患者的舌下微循环和肠系膜微循环的微循环流动指数( MFI) 不相关;  3 d 个区域的微循环流动指数趋于一致该研究认为在脓毒症初期局部微循环因素( 如内皮细胞活化能力红细胞变形能力血管自调节能力等) 可能影响微循环流量而不是全身血流动力学情况; 随着时间的推演脓毒症自身演变或治疗策略的改变能影 响微循环灌注情况

5     对于临床诊治和研究的意义

越来越多的研究显示舌下微循环显微影像监 测对于临床诊治和基础研究有着非常积极的意义首先作为实用的床旁监测设备可使临床医生便 快速高效地获得患者微循环变化其次微循 环障碍是重症疾病的重要病理生理过程重症疾病 如脓毒症休克等的发生发展与微循环的病变有着丝万缕的关系 Trzeciak 45 提出基于序贯


 


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器官衰竭评估评分系统证实微循环灌注情况与脏 器衰竭有关舌下微循环显微影像监测可以使医 生获得对微循环障碍深入研究的有效观测窗口现微循环障碍与疾病发生发展及转归的关系如文 [26]的研究中利用舌下微循环显微影像监测设 备发现微循环是脓毒症的使动因素另有一些研 包括: Scheuzger [46]借助舌下微循环显微影像监测设备提早预测到了一例小肠切除手术患者的情恶化情况; Caixeta 47 则将舌下微循环显微 像监测设备用于研究登革热休克患者疾病发生发展情况与微循环灌流血管密度( PVD) 之间的关系; Bouattour 48则发现手术后心脏前负荷依赖与 微循环减少相关再次舌下微循环与脏器微循环 都属于微循环系统通过与全身循环系统耦合共 同受到循环系统运行机制支配有理由认为舌下 微循环与脏器微循环存在关联现有的研究也支持 这一判断: 如前所述的研究[9,43]显示大鼠舌下微循环的二氧化碳分压与胃黏膜微循环的二氧化碳分 压直接相关而脓毒症猪的舌下微循环和肠系膜微 循环血管比例出现下降Ferrara [49]的研究显示 液稀释后的羊的肠系膜和舌下微循环均出现受 损; 高飞等[50]发现新西兰大白兔休克后小肠绒毛和舌下微循环的微血管血流指数 MFI  TVD 等微循环参数均出现下降而赵川等[51]发现随着体温的下降国产家猪大脑微循环和舌下微循环微血管血流指( MFI) 和灌注血管密度( PVD) 均出现下这都表明舌下微循环在一定程度上反映脏器循环的情尽管存在一些不同的声音44这可能 与调节舌下微循环和脏器微循环的机制发生变化 有关舌下微循环与脏器微循环相关程度随着病程 的推移会出现变化; 同时舌下微循环通过全身体循环耦合至脏器微循环的模型需要对循环系统形 态工作机理有深入研究仿真但借助人工智能大数据等技术舌下微循环显微影像监测技术不失 为一种预测脏器微循环情况的潜在手段为临床医 生了解掌握患者脏器功能情况提供了工具最 后微循环是人体物质交换和新陈代谢的场所与 诸多疾病和生理变化相关如肝硬化[29]低温[30] 体液失衡[31]舌下微循环显微影像监测是通过微循环研究疾病及其机制的适宜手段

6     展望和结语

近年舌下微循环显微影像监测设备及应用实现了快速发展但技术问题也限制了它的应用效


 

主要问题表现为: 尚缺少更加便利灵活的检测技术; 尚不能充分反映组织血流动态以及血氧变; 尚不能有效反映局部微循环与重大疾病临床特征的相互关系上述问题的解决需要进一步研究随着技术进步可以发展出贴片式的舌下微循环显 微影像监测装置以及可以将激光散斑影像技术激光多普勒血流成像技术血氧影像技术用于舌下 微循环检测有效反映微循环血流和血氧动态有效和精准反映微循环灌注的动态特征随着人 工智能和大数据技术的发展可以将局部微循环指 标与临床特征指标进行相关性统计由此获得将微 循环障碍检测用于重大疾病诊疗的可靠应用舌下微循环监测目前仍旧处于发展阶段未来 越来越多的临床应用和新技术参与必将使其成为 不可或缺的临床诊疗手段

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