Aktuelle Entwicklungen in der Xenonforschung
Zusammenfassung Das Edelgas Xenon kommt in der Summe seiner Eigenschaften den Vorstellungen von einem idealen Anästhetikum sehr nahe. Es vereint optimale anästhetische Eigenschaften mit einem hohen Maß an hämodynamischer Stabilität. Daneben ermöglicht Xenon eine exzellent steuerbare und sichere Anäs...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Brücken, A. [verfasserIn] |
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Format: |
E-Artikel |
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Sprache: |
Deutsch |
Erschienen: |
2010 |
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Schlagwörter: |
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Anmerkung: |
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Zusammenfassung Das Edelgas Xenon kommt in der Summe seiner Eigenschaften den Vorstellungen von einem idealen Anästhetikum sehr nahe. Es vereint optimale anästhetische Eigenschaften mit einem hohen Maß an hämodynamischer Stabilität. Daneben ermöglicht Xenon eine exzellent steuerbare und sichere Anästhesie. Lediglich der molekulare Wirkmechanismus im Gehirn ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Experimentell konnte gezeigt werden, dass Xenon, anscheinend ohne relevante Nebenwirkungen, organprotektive Eigenschaften an Herz, Gehirn und Nieren aufweist. Da der Einsatz von Xenon in der täglichen Routine aufgrund hoher Kosten und begrenzter Ressourcen weiterhin limitiert sein wird, ist es die Aufgabe zukünftiger Studien, seinen Stellenwert bei spezifischen Indikationen in Anästhesie und Intensivmedizin aufzuzeigen. © Springer-Verlag 2010 |
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Zusammenfassung Das Edelgas Xenon kommt in der Summe seiner Eigenschaften den Vorstellungen von einem idealen Anästhetikum sehr nahe. Es vereint optimale anästhetische Eigenschaften mit einem hohen Maß an hämodynamischer Stabilität. Daneben ermöglicht Xenon eine exzellent steuerbare und sichere Anästhesie. Lediglich der molekulare Wirkmechanismus im Gehirn ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Experimentell konnte gezeigt werden, dass Xenon, anscheinend ohne relevante Nebenwirkungen, organprotektive Eigenschaften an Herz, Gehirn und Nieren aufweist. Da der Einsatz von Xenon in der täglichen Routine aufgrund hoher Kosten und begrenzter Ressourcen weiterhin limitiert sein wird, ist es die Aufgabe zukünftiger Studien, seinen Stellenwert bei spezifischen Indikationen in Anästhesie und Intensivmedizin aufzuzeigen. © Springer-Verlag 2010 |
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Zusammenfassung Das Edelgas Xenon kommt in der Summe seiner Eigenschaften den Vorstellungen von einem idealen Anästhetikum sehr nahe. Es vereint optimale anästhetische Eigenschaften mit einem hohen Maß an hämodynamischer Stabilität. Daneben ermöglicht Xenon eine exzellent steuerbare und sichere Anästhesie. Lediglich der molekulare Wirkmechanismus im Gehirn ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Experimentell konnte gezeigt werden, dass Xenon, anscheinend ohne relevante Nebenwirkungen, organprotektive Eigenschaften an Herz, Gehirn und Nieren aufweist. Da der Einsatz von Xenon in der täglichen Routine aufgrund hoher Kosten und begrenzter Ressourcen weiterhin limitiert sein wird, ist es die Aufgabe zukünftiger Studien, seinen Stellenwert bei spezifischen Indikationen in Anästhesie und Intensivmedizin aufzuzeigen. © Springer-Verlag 2010 |
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Es vereint optimale anästhetische Eigenschaften mit einem hohen Maß an hämodynamischer Stabilität. Daneben ermöglicht Xenon eine exzellent steuerbare und sichere Anästhesie. Lediglich der molekulare Wirkmechanismus im Gehirn ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Experimentell konnte gezeigt werden, dass Xenon, anscheinend ohne relevante Nebenwirkungen, organprotektive Eigenschaften an Herz, Gehirn und Nieren aufweist. Da der Einsatz von Xenon in der täglichen Routine aufgrund hoher Kosten und begrenzter Ressourcen weiterhin limitiert sein wird, ist es die Aufgabe zukünftiger Studien, seinen Stellenwert bei spezifischen Indikationen in Anästhesie und Intensivmedizin aufzuzeigen.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Xenon</subfield><subfield code="7">(dpeaa)DE-He213</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Anesthetics</subfield><subfield code="7">(dpeaa)DE-He213</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Protective agents</subfield><subfield code="7">(dpeaa)DE-He213</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Neuroprotective agents</subfield><subfield code="7">(dpeaa)DE-He213</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">N-methyl-D-aspartate receptors</subfield><subfield code="7">(dpeaa)DE-He213</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Coburn, M.</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rex, S.</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rossaint, R.</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Fries, M.</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Enthalten in</subfield><subfield code="t">Der Anaesthesist</subfield><subfield code="d">Berlin : Springer, 1994</subfield><subfield code="g">59(2010), 10 vom: 02. 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