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calcul simple permet d'en déduire le volume sanguin qui transite dans La connaissance de la différence artério-veineuse permet de calculer.



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C'est la base pour le calcul du gradient d'oxygène alvéolaire-artériel un indice utilisé pour niveaux de la différence artério-veineuse en oxygène (Ca-.



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corporelle (SC) estimée en m2 d'après la formule de Dubois: artériel pulmonaire[CvO2] (AP ou sang veineux différence artérioveineuse témoignant

:
Equation des gaz alvéolaires et différence alvéolo- artérielle en Equation des gaz alvéolaires et différence alvéolo- artérielle en oxygen Alveolar gas equation and alveolo-arterial difference in oxygen

B. Le Huu Thien, D. Huynh Quang

Département de Réanimation - 0pGHŃLQH G·8UJHQŃH - Toxicologie

8QLYHUVLPp GH 0pGHŃLQH HP 3OMUPMŃLH G·+R FOL 0LQO 9LOOH - Vietnam

Auteur correspondant:

Dr. LE HUU THIEN Bien

Département de Réanimation - 0pGHŃLQH G·8UJHQŃH - Toxicologie

8QLYHUVLPp GH 0pGHŃLQH HP 3OMUPMŃLH G·+R FOL 0LQO 9LOOH

E-mail: bien.le@umc.edu.vn

REVUE GENERALE

SUMMARY

I·pTXMPLRQ GHV JM] MOYpROMLUHV SUpGLP OM SUHVVLRQ MOYpROMLUH G·R[\JqQH VHORQ OM SUHVVLRQ SMUPLHOOH HQ R[\JqQH GMQV O·MLU LQV

piré et la pression partielle en dioxyde de carbone dans le sang artériel. F·HVP OM NMVH SRXU OH ŃMOŃXO GX JUMGLHQP G R[\JqQH MOYpROMLUH-artériel, un indice utilisé pour différencier les étiologies de

O·LQVXIILVMQŃH UHVSLUMPRLUH HP SRXU pYMOXHU OM JUMYLPp GHV NOHVVXUHV SXOPRQMLUHVB %LHQ TX·LO VRLP MIIHŃPp SMU XQ ŃHUPMLQ QRPNre

GH IMŃPHXUV SO\VLRORJLTXHV HP SMPORORJLTXHV OH JUMGLHQP G·R[\JqQH MOYpROMLUH-artériel est le premier et le plus simple étape

SRXU HVPLPHU O·pŃOMQJH JM]HX[ GX SRXPRQB

I·pYMOXMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp GHV pŃOMQJHV JM]HX[ ÓRXH XQ U{OH LPSRUPMQP GMQV O·pYMOXMPLRQ GH OM VpYpULPp GHV OpVLRQV SXOPR

en oxygène (PaO2 HP OM SUHVVLRQ SMUPLHOOH GH O·R[\JqQH GMQV OHV MOYpROHV 3AO2).

En pratique clinique, la PaO2 HVP IMŃLOHPHQP PHVXUpH SMU O·MQMO\VH GH JM] GX VMQJ MUPpULHO *G6 MORUV TX·RQ QH SHXP HVPL

mer la PAO2 TXH SMU OM PHVXUH GLUHŃPH GH OM SUHVVLRQ SMUPLHOOH HQ R[\JqQH GMQV O·MLU H[SLUp RX SMU OH ŃMOŃXO GH OM 3AO2 j

SMUPLU GH O·pTXMPLRQ GHV JM] MOYpROMLUHVB

KEYWORDS: Gas exchange, PaO2, PAO2, arterial blood gas

The alveolar gas equation predicts alveolar oxygen pressure according to partial pressure of oxygen in inspired gas and

partial pressure of arterial carbon dioxide.

Based on alveolar oxygen pressure, the alveolar-arterial oxygen gradient, an index used to differentiate respiratory failure

etiology and evaluate lung injury severity, is calculated. Although alveolar-arterial oxygen gradient is affected by some

physiologic and pathologic factor, it is the first and simplest step in assess lung gas exchange.

The evaluation of gas exchange effectiveness plays an important role in assessing severity of lung diseases. The main

parameters estimating blood oxygenation are the difference or the ratio between arterial pressure of oxygen (PaO2) and the

partial pressure of oxygen in alveoli (PAO2).

In clinical practice, PaO2 is easily measured by analysis of arterial blood gas (ABG), while we can only estimate PAO2 by

direct measurement of partial pressure of oxygen in expired air or by calculation of PAO2 from alveolar gas equation.

RESUME

MOTS CLES: Echanges gazeux, PaO2, PAO2, gaz du sang artériel

J Func Vent Pulm 2014;05(14):5-11

5

VOLUME 5 - NUMERO 14

JOURNAL OF FUNCTIONAL VENTILATION AND PULMONOLOGY

2014 JFVP. www.jfvpulm.com. Print: ISSN 2264-7899. Online: ISSN 2264-0754

J Func Vent Pulm 2014; 5(14): 1-48

DOI: 10.12699/jfvp.5.14.2014.5

INTRODUCTION

I·pYMOXMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp GHV pŃOMQJHV JM]HX[ ÓRXH XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV Oquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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