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Oxigénio – conteúdo no sangue arterial

Fórmula

CaO2 = (Hgb * 13.4 * O2Sat / 100) + (PaO2 * 0.031)

 

Hgb

g/dL

O2Sat

%

PaO2

mmHg

 

Oxigénio – conteúdo no sangue venoso

Fórmula

CvO2 = (Hgb * 13.4 * O2vSat / 100) + (PvO2 * 0.031)

 

Hgb

g/dL

O2vSat

%

PvO2

mmHg

 

Perda Máxima de Sangue Tolerada

Fórmula

Perda máxima = ( Peso * Vol_Sanguineo_medio ) * ( log ( HTC_inicial ) - log( HTC_final ) )

 

Peso

Kg

Volume Sanguíneo Médio

mL/Kg

Hematócrito inicial

%

Hematócrito final

%

 

Informações

Volume Sanguíneo Médio:

  • Homem ( 75 mL/Kg);
  • Mulher (65 mL/Kg);
  • Crianças ( 80 mL/Kg);
  • Neonatos (85 mL/Kg);
  • Neonatos prematuros ( 95 mL/Kg)

 

. O Hematócrito (HTC) inicial deve ser calculado em função dos valores médios de hematócrito no caso de que não se disponham de resultados específicos.

. O volume sanguíneo por mililitro indicado entre parêntesis refere-se a valores medios populacionais.

. Em caso de pacientes obesos o cálculo através do peso ideal ou do peso ideal corrigido poderá indicar resultados mais precisos.

. O valor de perda máxima de sangue tolerada trata-se de um valor aproximado.

 

Bibliografia

Bourke DL, Smith TC. Estimating allowable hemodilution. Anesthesiology. 1974 Dec;41(6):609-12

Morgan, Mikhail, and Murray. Clinical Anesthesiology. 3rd Edition.

Feldman JM, Roth JV, Bjoraker DG. Maximum blood savings by acute normovolemic hemodilution. Anesth Anal. 1995 Jan;80(1):108-13.

Peso Corporal – Valores normais para altura - Normal baixo

Fórmula

Normal baixo = 20 * ( altura*altura ) * 0.0001

 

Altura

cm

 

Informações

. Estes valores baseiam-se nos valores de Índice de Massa Corporal entre 20 (normal baixo) e 25 (normal alto).

Peso Corporal – Valores normais para altura - Normal alto

Fórmula

Normal alto = 25 * ( altura*altura ) * 0.0001

 

Altura

cm

 

Informações

. Estes valores baseiam-se nos valores de Índice de Massa Corporal entre 20 (normal baixo) e 25 (normal alto).

Peso Corporal Ideal

Fórmula

Peso Corporal Ideal = ( altura*altura ) * Sexo * 0.0001

 

Altura

cm

Sexo

Masculino = 23 / Feminino=21.5

 

Informações

 

. O peso ideal masculino deve ser calculado para um Índice de Massa Corporal de 23.

 

. O peso ideal feminino deve ser calculado para um Índice de Massa Corporal de 21.5.

. Os valores que representam o Índice de Massa Corporal ideal para homens e mulheres podem ser variáveis consoante o julgamento do profissional de saúde ou interindividualmente.

Peso Corporal Ideal – Percentagem

Fórmula

Peso Ideal (%) = Peso * 100 / ( (Altura*Altura) * Sexo) *10000

 

Peso

Kg

Altura

cm

Sexo

Masculino = 23 / Feminino=21.5

 

Informações

. O peso ideal masculino deve ser calculado para um Índice de Massa Corporal de 23.

. O peso ideal feminino deve ser calculado para um Índice de Massa Corporal de 21.5.

. Os valores de 23 para o sexo masculino e de 21.5 para o sexo feminino representam o Índice de Massa Corporal ideal para homens e mulheres, estes podem ser variáveis consoante o julgamento do profissional de saúde ou interindividualmente.

Peso Corporal Magro (Homem)

Fórmula

Peso Corporal Magro = (0.73 * altura) – 59.42

 

Altura

cm

 

Peso Corporal Magro (Mulher)

Fórmula

Peso Corporal Magro = (0.65 * altura) – 50.74

 

Altura

cm

 

Peso Corporal Magro baseado na produção de Creatinina

Fórmula

Peso Corporal Magro = (0.029 * Producao_de_creatinina) + 7.38

 

Produção de Creatinina

mg/dia

 

Bibliografia

Keshaviah PR, Nolph KD, Moore HL, et. al. Lean body mass estimation by creatinine kinetics. J Am Soc Nephrol, 1994 Jan;4(7):1475-85

Pneumotorax – Percentagem de colapso

Fórmula

Percentagem de colapso = 100 * (1 – ( (Diametro_do_pulmao*Diametro_do_pulmao*Diametro_do_pulmao) / ( Diametro_do_hemitorax*Diametro_do_hemitorax*Diametro_do_hemitorax ) ) )

 

Diâmetro Pulmonar

cm

Diâmetro do Hemitorax

cm

 

Bibliografia

Murray JF, Nadel JA. Textbook of Respiratory Medicine. May 2000, page 2046.

 

Pressão Arterial (Percentagem de variação)

Fórmula

VPA = 100 * (PMax – PMin) / ((PMax + PMin)/ 2)

 

P Max

mmHg

P Min

mmHg

 

Bibliografia

Kramer A, Zygun D, Hawes H, et. al. Pulse pressure variation predicts fluid responsiveness following coronary artery bypass surgery. Chest. 2004 Nov;126(5):1563-8

Preisman S, Kogan S, Berkenstadt H, Perel A. Predicting fluid responsiveness in patients undergoing cardiac surgery: functional haemodynamic parameters including the Respiratory Systolic Variation Test and static preload indicators. Br J Anaesth. 2005 Dec;95(6):746-55

Pressão Sistólica (Percentagem de variação)

Fórmula

VPS = 100 * (SisMax – SisMin) / ((SisMax + SisMin)/ 2)

 

Sis Max

mmHg

Sis Min

mmHg

 

Bibliografia

Preisman S, Kogan S, Berkenstadt H, Perel A. Predicting fluid responsiveness in patients undergoing cardiac surgery: functional haemodynamic parameters including the Respiratory Systolic Variation Test and static preload indicators. Br J Anaesth. 2005 Dec;95(6):746-55

Kramer A, Zygun D, Hawes H, et. al. Pulse pressure variation predicts fluid responsiveness following coronary artery bypass surgery. Chest. 2004 Nov;126(5):1563-8

Produção de CO2

Fórmula

VCO2 = VExp * ( FECO2 - FICO2 )

 

V.Exp

mmHg

FECO2

fração

FICO2

fração

 

Informações

. V. Exp é o volume expirado durante 1 minuto. Os termos FE e FI representam a fração expirada e inspirada de CO2 respetivamente.

Resistência Vascular Pulmonar

Fórmula

R.V.P. = 80 * (PressaoMediaArterialPulmonar – PressaoAuriculaEsquerda) / FluxoPulmonar

 

Pressão Média Arterial Pulmonar

mmHg

Pressão Aurícula Esquerda

mmHg

Fluxo Pulmonar

L/min

 

Informações

. Na maioria dos casos o fluxo pulmonar é equivalente ao débito cardíaco.

. Os valores normais d Resistência Vascular Pulmonar situam-se em 67 +/- 30 dynes-seg-cm-5.

 

Bibliografia

Baim D, ed. Grossman’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention. Lipincott Williams & Wilkins 7th Ed. 2006.

Barratt-Boyces BG, Wood EH. Cardiac output and related measurements and pressure values in the right heart and associated vessels, together with an analysis of the hemo-dynamic response to the inhalation of high oxygen mixtures in healthy subjects. J Lab Clin Med. 1958 Jan;51(1):72-90.

 

 

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