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目的建立一种爆炸及火药燃烧致大鼠吸入性肺损伤的动物模型.方法在火灾模拟平台基础上改装并设计制作爆破箱及致伤室,在线进行烟雾分析;观察动物的临床表现、肺含水率、动脉血气分析、肺大体观及病理改变,了解肺损伤程度.结果烟雾成分包括CO、SO2、NO、NO2,致伤时烟雾中CO浓度(505±23)ppm, SO2浓度(67±4.8)ppm(1ppm=1×10-6,v/v),致伤时间为4min.多数大鼠伤后立即出现呼吸急促,随后呼吸减慢,呼吸困难.伤后早期为代谢性酸中毒,后期为代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒.肺含水率逐渐增加,6h达到高峰,24h仍未恢复正常.肺大体观及病理证实为肺损伤,且4h时出血明显,6h时水肿达高峰,24h仍未恢复.结论成功地建立了爆炸及火药燃烧致大鼠吸入性损伤的动物模型,该模型保证了伤情的稳定,且具有易于复制、重复性好的优点,适用于各种吸入性损伤的实验研究.

作者:周敏;姚斌;严尚学;李涛;朱捷;王伟;郝建

来源:解放军医学杂志 2005 年 30卷 8期

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作者:
周敏;姚斌;严尚学;李涛;朱捷;王伟;郝建
来源:
解放军医学杂志 2005 年 30卷 8期
标签:
火药燃烧 烟雾吸入损伤 模型,动物
目的建立一种爆炸及火药燃烧致大鼠吸入性肺损伤的动物模型.方法在火灾模拟平台基础上改装并设计制作爆破箱及致伤室,在线进行烟雾分析;观察动物的临床表现、肺含水率、动脉血气分析、肺大体观及病理改变,了解肺损伤程度.结果烟雾成分包括CO、SO2、NO、NO2,致伤时烟雾中CO浓度(505±23)ppm, SO2浓度(67±4.8)ppm(1ppm=1×10-6,v/v),致伤时间为4min.多数大鼠伤后立即出现呼吸急促,随后呼吸减慢,呼吸困难.伤后早期为代谢性酸中毒,后期为代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒.肺含水率逐渐增加,6h达到高峰,24h仍未恢复正常.肺大体观及病理证实为肺损伤,且4h时出血明显,6h时水肿达高峰,24h仍未恢复.结论成功地建立了爆炸及火药燃烧致大鼠吸入性损伤的动物模型,该模型保证了伤情的稳定,且具有易于复制、重复性好的优点,适用于各种吸入性损伤的实验研究.