Possible enhancement of myocardial protection with oxygenated crystalloid cardioplegia and blood cardioplegia were evaluated in a cardiac enzyme study. The bicarbonate-containing solution equilibrated with 100% oxygen becomes highly alkaline as carbon dioxide is released. 95% oxygen and 5% carbon dioxide was added to the crystalloid cardioplegic solution[St. Thomas` Hospital No. 2 Solution] for prevention of severe alkalinity of oxygenated crystalloid cardioplegia. Heart was arrested and reinfused every 20 minutes throughtout the ischemic period with crystalloid cardioplegia or oxygenated crystalloid cardioplegia or blood cardioplegia. Group I was a patient with crystalloid cardioplegia in 11 patients. Group II was a patient with oxygenated crystalloid cardioplegia in 9 patients. Group III was a patient with blood cardioplegia in 15 patients. The value of CK-MB was evaluated from the patient`s serum at 6 hours, 24 hours, and 48 hours postoperatively.In Group I and II, there was no significant change of CK-MB. In Group I and 11I, the value of CK-MB at postoperative 6 hours was 114 + 83 ng/ml and 56 + 22 ng/ml [P [0.05]. In conclusion, blood cardioplegia was superior to crystalloid cardioplegia.
Possible enhancement of myocardial protection with oxygenated crystalloid cardioplegia and blood cardioplegia were evaluated in a cardiac enzyme study. The bicarbonate-containing solution equilibrated with 100% oxygen becomes highly alkaline as carbon dioxide is released. 95% oxygen and 5% carbon dioxide was added to the crystalloid cardioplegic solution [St. Thomas` Hospital No. 2 Solution] for prevention of severe alkalinity of oxygenated crystalloid cardioplegia. Heart was arrested and reinfused every 20 minutes throughtout the ischemic period with crystalloid cardioplegia or oxygenated crystalloid cardioplegia or blood cardioplegia. Group I was a patient with crystalloid cardioplegia in 11 patients. Group II was a patient with oxygenated crystalloid cardioplegia in 9 patients. Group III was a patient with blood cardioplegia in 15 patients. The value of CK-MB was evaluated from the patient`s serum at 6 hours, 24 hours, and 48 hours postoperatively. In Group I and II, there was no significant change of CK-MB. In Group I and III, the value of CK-MB at postoperative 6 hours was 114$\pm$83 ng/ml and 56$\pm$22 ng/ml [P < 0.05]. In conclusion, blood cardioplegia was superior to crystalloid cardioplegia.
During aortic valve surgery, cardioplegic solution is delivered through direct cannulation of both coronary ostia. Since this approach may cause an intimal injury leading to acute dissection or late ostial stenosis, this study was undertaken to evaluate myocardial protective effect of retrograde perfusion of cardioplegia [RCSP <% RRAP] in 18 clinical cases, which were compared with antegrade perfusion of cardioplegia in 27 clinical cases. This study were investigated 1] cease and return of electromechanical activity after cardioplegia infusion 2] the myocardial temperature during operation 3] the aortic cross clamping time and total bypass time 4] frequency of DC shock for defibrillation 5] need for inotropic drugs after operation 6] electrocardiographic evidence of myocardial infarction or ventricular arrhythmia after operation 7] the enzymes activity during preoperative and postoperative period as an evaluation of myocardial ischemic injury and 8] operative mortality rate The combination of retrograde cardioplegia and topical cooling with ice slush yielded promptly hypothermia of myocardium and shorter aortic cross-clamping time compared with antegrade cardioplegia [P < 0.05]. The temperature of the interventricular septum was maintained below 20oC by continuous perfusion or intermittent perfusion of cold blood cardioplegia and other results were no statistically significant difference between the two methods [P >0.05]. This technique provides clear operative field and avoids some serious complications which are caused by coronary ostial cannulation. These results suggested that the retrograde perfusion of cardioplegia is a simple, safe, and effective means of myocardial protection during open heart surgery.
Calcium channel blockers may prevent myocardial injury during cardioplegia and reperfusion. This study was done to evaluate the effects of diltiazem cardioplegia on myocardial protection during ischemic arrest and recovery of myocardial function after reperfusion. Four formulations of crystalloid cardioplegic solutions, GIK solution[group I, n=12], diltiazem[lug/ml GIK] in GIK solution[group II, n=7], ],diltiazem[2ug/ml GIK] in GIK solution[group III, n=6] and diltiazem[4ug/ml GIK] in GIK solution[group IV, n=6] were compared in isolated working rat heart subjected to a long period [2 hours] of hypothermic arrest with multi-dose infusion. Diltiazem cardioplegia[group II, III and IV]was found to be superior in nearly all aspects. Diltiazem cardioplegia showed faster recovery of regular rhythm and lower incidence of ventricular fibrillation than group I did. In comparing mechanical function in all experimental hearts, the mean postischemic recoveries of aortic flow, cardiac output, peak aortic pressure, stroke volume and stroke work[expressed as a percentage of its preischemic control] were significantly greater in group II, III and IV[diltiazem cardioplegia] than in group I. The infused amount of cardioplegic solution was more increased by the addition of diltiazem to GI K solution. [p < 0.01] Creatine kinase leakage tended to be lower in hearts receiving diltiazem cardioplegia, especially in group III and IV[p<0.05] than in those receiving GIK solution only[group I]. Diltiazem cardioplegia results in the increased flow of cardioplegic solution and the decreased ischemic injury of myocardium during ischemic arrest and the improved recovery of myocardial function after reperfusion, and a dose-response relation must be established before clinical use.
A clinical study was designed to evaluate myocardial metabolism during continuous cold blood cardioplegia [Group A, n=10] in comparison with continuous warm blood cardioplegia [Group B, n=10], in a prospective randomized manner. Myocardial metabolism was assessed in two ways: either by collecting blood from coronary sinus before and after cardiopulmonary bypass or by collecting blood from cardioplegic affluent and effluent simultaneously at the beginning and at the end of cardioplegia. The former samples were assayed for gas analysis, lactic acid and cardiac enzyme [CK, LDH, SGOT] and the latter for gas analysis and lactic acid as a maker of anaerobic metabolism. The results were as follows. 1] Myocardial metabolism was shown to be continued in the state of cardioplegia at lower temperature as evidenced by high oxygen extraction of cardioplegic solution in Group A. 2] Anaerobic metabolism occurring at lower temperature in spite of continuous cold blood cardioplegia can be significantly reduced by continuous perfusion of normothermic blood cardioplegics as evidenced by significant reduction of lactate production in Group B [p〈0.05]. 3] Better myocardial protection can be achieved by employing continuous warm blood cardioplegia as evidenced by less cardiac enzyme release in Group B after cardiopulmonary bypass.
The quantitatively measured local myocardial perfusion rates with microspheres are used as an objective indicator of even distribution of cardioplegic solution, and the efficacy of the retrograde right atrial route of cardioplegia is evaluated in hearts with various levels of coronary arterial obstruction. After initial antegrade cardioplegia under the median sternotomy and aortic cannulation, 60 hearts from anesthetized New Zealand white rabbits are divided in random order as normal group [ligated left main coronary artery ; MA, MR] and diagonal group [ligated proximal diagonal artery ; LA, LR]. Half of each group [N=10] are perfused with antegrade cardioplegia[A] under the pressure of 100 cmH2O and the other half with retrograde right atrial route[R] under the pressure of 60 cmH2O[St. Thomas cardioplegic solution mixed with measured amount of microspheres]. The myocardium is subdivided into segments as A[atria], RV[right ventricle]. S[septum], LV[normally perfused left ventricular free wall], ROI[ischemic myocardium of left ventricular free wall]. LV and RQI are further divided into N[subendocardium] and P[subepicardium]. The resulting local myocardial perfusion rates and N /P of each group are compared with Wilcoxon rank sum test. The weight of the hearts is 5.94$\pm$0.66g, and there are no statistically significant dif-ferences[p>0.05, ANOVA] between six compared group. The mean flow rate[F: ml /g / min] of MR group is comparable with MA group[p>0.05], but in N and L group, there are significantly depressed F with right atrial route of cardioplegia, which means elevated perfusion resistance with this route. In spite of no significant differences in delivered doses of microsphere[DEL] between compared groups[p>0.05, ANOVA], there are significantly depressed REC and NF in hearts with right atrial cardioplegia which suggests increased requirement of cardioplegic solution with this route. The interventricular septum shows poor perfusion with right atrial route of cardioplegia without obstruction of supplying coronary arteries. But, with obstruction of coronary artery supplying septum as in M group, the flow rate is superior with right atrial route of infusion. The left ventricular free wall perfusion rates of every RQI with R route are superior to that of A route[p<0.05]. But, in LV segments, there are unfavorable effects of right atrial cardioplegia in L group, although the subendocardial perfusion is well maintained in N group. The LV free wall of left main group shows depressed perfusion rates with antegrade route as compared with RQI segments of diagonal group. But, by contraries, there are increased perfusion rates and superior N /P ratio with retrograde right atrial route. It implies more effective perfusion with right atrial route of cardioplegia in more proximal coronary arterial obstruction[i.e., M group as compared with L group]. As a conclusion, all region of ischemia have superior perfusion rates with right atrial car-dioplegia as compared with antegrade route, and especially excellent results can be obtained in hearts with more proximal obstruction of coronary arteries which would otherwise result in more severe ischemic damage. But, the depressed perfusion rates of the segments with normal coronary artery in hearts with coronary arterial obstruction may be a problem of concern with right atrial cardioplegia and needs solution.
The changes in membrane potential and intracellular $Ca^{2+}$ activities along with adenosine triphosphate (ATP) and creatine phosphate (CP) contents of guinea pig hearts were studied during the cardioplegia and recovery phase. The results obtained were summarized as follows: 1) A low concentration of $Ca^{2+}$ in the cardioplegic solution caused significant changes in membrane potential during the cardioplegia and action potential configurations of the first beat after cardioplegia. 2) Intracellular $Ca^{2+}$ activities were decreased significantly during cardioplegia and increased when the cardiac tissue was reperfused with the normal Tyrode solution. The magnitude of increase in intracellular $Ca^{2+}$ activities was larger in the 0.1 mM $Ca^{2+}-cardioplegic$ solution than the 1.8 mM $Ca^{2+}-solution$. 3) ATP and CP contents of cardiac ventricular tissue were decreased during the cardioplegia, regardless of $Ca^{2+}$ concentration in the cardioplegic solutions, and CP contents were recovered with the reperfusion of normal Tyrode solution faster than those of ATP. And, there were no significant differences in the recovery of CP contents with different concentrations of $Ca^{2+}$ in the cardioplegic solutions tested, while the recovery of ATP contents was faster with $15mM\;K^{+},\;0.1mM\;Ca^{2+}$ cardioplegic solution. These results suggest that the $Ca^{2+}$ concentration in the cardioplegic solution is one of major factors influencing the recovery of cardiac tissue from the cardioplegia.
Background: The aim of this study is to define the cardioprotective effects(functional and metabolic) of newly developed DelNido cardioplegic solution(containing plasma solution, mannitol, magnesium and lidocaine). Material and Method: This study assessed the function of rat hearts after itermittent infusion of DelNido cardioplegia with different preserving methods(Air or Icebox) for 2hours and perfusing the hearts on a Langendorff apparatus. Heart rate, left ventricular developed pressure(LVDP) and coronary flow, were measured at pre-ischemic, post-reperfusion 15min, 30min and 45min. Coronary flow was standardized to dry heart weight. Each weight was weighted to calculate water content. Creatine kinase-MB isoenzyme release was measured and ultrastructural assessment was done with electron microscopes. Result: DelNido group was better than St, Thomas group and Icebox group was better than Room-air group. Conclusion: DelNido cardioplegia have better myocardial protective effects than St. Thomas cardioplegia when they were preserved in the Room-air. But we can not tell the difference between Delnido cardiplegia with Air preserving method and St. Thomas cardioplegia with Icebox.
Fructose-l, 6-diphosphate as an additive to cold crystalloid cardioplegia [St. Thomas sol.] was studied prospectively in 60 patients undergoing open heart surgery from January 1, 1991, to June 30, 1991. Thirty patients received cardioplegia with FDP[group I ] and 30 patients received cardioplegia without FDP [group II ]. There were no differences between two groups pre-operatively with regard to age, heart disease, cross-clamp time, cardiac enzymes, or hemodynamic measurements [p>0.05]. Cardiopulmonary bypass was established using ascending aorta and vena cava cannulation employing moderate systemic hypothermia [30oC nasopharyngeal temperature] and hemodilution All patients received cardioplegia through the aortic root at aortic root pressure of 80mm Hg. The composition of the cardioplegic solution and its delivery were identical in both groups except for the addition of FDP[1.5 mg/mL] in group I. The cardioplegic infusate consisted of St. Thomas Hospital solution. The initial dose was infused through the aortic root. Topical myocardial cooling with saline slush was employed in all patients. Recorded operative data were cardiopulmonary bypass and cross-clamp times, amount of cardioplegic infusate. Blood samples for assessment of lactate dehydrogenase [LDH], creatine kinase [CK] and transaminases [GOT, GPT] were obtained before and at 1,2,3,7th postoperative period. Better myocardial protection effect was noted in group I than group II with respect to the % change of cardiac enzymes, although the differences were not significant. We conclude that FDP is a safe additive to crystalloid cardioplegia and may be beneficial in open heart surgery patients.
배경: 심장 수술시 저온 요법은 심근 보호에 있어서 가장 기본적인 요소로 인식되었고 널리 사용되어 왔으나 여러 가지 장점에도 불구하고 효소기능, 세포막 안정성, 조직의 산소이용, ATP 생성과 이용, 심근세포 보존에 해를 끼치는 등 단점이 있다. 1989년 이러한 단점을 없앤 심장의 전기 기계적 정지, 연속적인 온혈 심정지액의 관류에 의한 정온 호기 상태의 심정지에 기초를 둔 새로운 심근 보호법이 개발되었다. 이러한 연속 온혈 심정지액의 사용에 있어서 적절한 관상정맥동의 주입속도, 압력, 연속 심정지액의 사용시 중단 가능한 시간, 심정지액의 온도 등에 대한 논쟁이 계속되어 왔으며 심정지액의 온도를 37$^{\circ}C$, 34$^{\circ}C$, 33$^{\circ}C$ 및 29$^{\circ}C$ 등의 변화를 주어 각각에 대한 연구 보고가 있어 왔다. 대상 및 방법: 저자들은 1994년 10월부터 1995년 2월까지 연속 온혈 심정지액을 사용하여 판막수술을 받은 18명의 환자와 1996년 5월부터 1997년 7월까지 연속 미온혈 심정지액을 사용하여 판막수술을 받은 17명의 환자를 임상적으로 비교 분석하였다. 결과: 저자들의 결과는 심폐기 가동시간, 대동맥 차단시간, 대동맥 차단 해제부터 심폐기 이탈시간, 체외순환중 혈중 최고치 칼륨 농도, 술후 인공호흡기 이탈시간, 술후 1시간 및 12시간 심근 효소 검사, 술후 심근 수축제 및 혈관 확장제의 사용 등에서 양군간에 차이가 없었으나, 술중 소변 배출량 및 술후 12시간 동안의 소변량은 연속 온혈 심정지액을 사용한 군에서 많이 배출되었고, 대동맥 차단 해제후 자연 심박 재개율은 연속 온혈 심정지액군에서 높았다. 결론: 이상과 같은 결과들을 통해서 본 교실에서는 성인 심장 판막수술시 연속 미온혈 심정지액을 이용한 방법은 적어도 연속 온혈 심정지액의 심근보호 효과만큼은 얻을 수 있었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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