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<title>Relaxometrie</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Relaxometrie</span></h1>
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<p>Als <b>Relaxometrie</b> oder <b>Neuromuskuläres Monitoring</b> (NMM) bezeichnet man die Überwachung der neuromuskulären Reizübertragung an der <a href="Motorische_Endplatte" title="Motorische Endplatte">motorischen Endplatte</a> beim Einsatz von <a href="Muskelrelaxanzien" class="mw-redirect" title="Muskelrelaxanzien">Muskelrelaxanzien</a> (<i><a href="Muskelrelaxierung" class="mw-redirect" title="Muskelrelaxierung">Relaxierung</a>, neuromuskuläre Blockade</i>) im Rahmen einer <a href="Narkose" title="Narkose">Narkose</a>. Mittels zweier Elektroden wird dabei ein peripherer Nerv durch das <b>Relaxometer</b> stimuliert und die dadurch hervorgerufene Muskelantwort qualitativ oder quantitativ gemessen. Anhand dieser Werte kann der <a href="An%C3%A4sthesist" class="mw-redirect" title="Anästhesist">Anästhesist</a> die Wirkung der Muskelrelaxanzien beurteilen und deren Dosierung entsprechend steuern.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<p>Damit ein quergestreifter <a href="Skelettmuskel" title="Skelettmuskel">Skelettmuskel</a> aktiviert werden kann, muss das aus dem Gehirn stammende Signal, das über einen motorischen <a href="Nerv" title="Nerv">Nerven</a> geleitet wird, auf den Muskel übertragen werden. Dies geschieht an der <a href="Motorische_Endplatte" title="Motorische Endplatte">motorischen Endplatte</a>, einer chemischen <a href="Synapse" title="Synapse">Synapse</a>, die die Schnittstelle von Nerven- und Muskelzelle bildet. Durch das <a href="Aktionspotential" title="Aktionspotential">Aktionspotential</a>, das durch den Nerven geleitet wird, wird der <a href="Botenstoff" title="Botenstoff">Botenstoff</a> <a href="Acetylcholin" title="Acetylcholin">Acetylcholin</a> (ACh) aus der präsynaptischen Membran freigesetzt. Es diffundiert durch den <a href="Synaptischer_Spalt" title="Synaptischer Spalt">synaptischen Spalt</a>, bindet an die <a href="Nikotinischer_Acetylcholinrezeptor" title="Nikotinischer Acetylcholinrezeptor">Acetylcholin-Rezeptoren</a> der Muskelzelle und löst dort durch Einstrom von Natriumionen eine Muskelkontraktion aus.
</p><p>Im Rahmen einer <a href="Allgemeinan%C3%A4sthesie" class="mw-redirect" title="Allgemeinanästhesie">Allgemeinanästhesie</a> (Vollnarkose) werden zur Verbesserung der Bedingungen zur <a href="Endotracheale_Intubation" title="Endotracheale Intubation">endotrachealen Intubation</a> oder um Operationen im Bauchraum zu ermöglichen, <a href="Muskelrelaxanzien" class="mw-redirect" title="Muskelrelaxanzien">Muskelrelaxanzien</a> verabreicht. Diese blockieren die ACh-Rezeptoren an der Muskelzelle, so dass eine Signalübertragung nicht mehr möglich ist; der Muskel erschlafft (<i>Neuromuskuläre Blockade</i>, <i>Relaxierung</i>). Zur Überwachung dieser gewollten Blockade dient die <i>Relaxometrie</i> (<i>Neuromuskuläres Monitoring</i>). Diese ermöglicht es, den Bedarf an Muskelrelaxanzien individuell an den Patienten anzupassen, optimale Operationsbedingungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Wirkdauer möglichst genau zu begrenzen.
</p>

<p>Bei der Relaxometrie wird über zwei aufgeklebte Elektroden durch die Haut (transkutan) ein peripherer Nerv stimuliert und die Antwort des zugehörigen Muskels gemessen. Durch eine <i>supramaximale Stromstärke</i> (etwa 40–60 <a href="Stromst%C3%A4rke" class="mw-redirect" title="Stromstärke">mA</a>) wird die komplette Erregung des Nerven und die Reproduzierbarkeit der Befunde gewährleistet. Die optimale Stimulation wird neben der Stromstärke durch eine monophasische, rechteckige Form des Impulses und einer Dauer von etwa 0,2 ms erreicht.
</p><p>Als Testmuskel dient meist der <a href="Musculus_adductor_pollicis" title="Musculus adductor pollicis">Musculus adductor pollicis</a>, stimuliert wird dabei der <a href="Nervus_ulnaris" title="Nervus ulnaris">Nervus ulnaris</a>. Dieser unterscheidet sich im Verlauf der neuromuskulären Blockade in seinen Eigenschaften allerdings von anderen, klinisch relevanten Muskelgruppen (<a href="Zwerchfell" title="Zwerchfell">Zwerchfell</a>, <a href="Kehlkopf" title="Kehlkopf">Kehlkopfmuskulatur</a>). Bessere Übereinstimmung zeigt der <a href="Musculus_orbicularis_oculi" title="Musculus orbicularis oculi">Musculus orbicularis oculi</a> (über <a href="Nervus_facialis" title="Nervus facialis">Nervus facialis</a> stimuliert).<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Möglich ist auch die Nutzung des <a href="M._flexor_hallucis_brevis" class="mw-redirect" title="M. flexor hallucis brevis">M. flexor hallucis brevis</a> (<a href="Nervus_tibialis" title="Nervus tibialis">Nervus tibialis posterior</a>), wenn ein Monitoring am Handgelenk nicht möglich ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stimulationsmuster">Stimulationsmuster</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einzelstimulation">Einzelstimulation</h3></div>
<p>Eine Einzelstimulation (<i>single twitch</i>) ist die einfachste Stimulationsform. Sie kann zur Überprüfung der korrekten Elektrodenlage und zur Einstellung der Reizstärke genutzt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Train-of-Four">Train-of-Four</h3></div>

<p><i>Train-of-Four</i> (TOF) ist das am weitesten verbreitete Stimulationsmuster der Relaxometrie und Standard bei der Überwachung der Wirkung nicht-depolarisierender Muskelrelaxanzien. Dabei wird eine Serie von vier Reizen mit einer Geschwindigkeit von 2 Hz abgegeben. Neben dem Ausmaß kann damit auch die Art der neuromuskulären Blockade bestimmt werden. Die TOF-Stimulation eignet sich zur Überwachung während aller Phasen der Narkose.
</p><p>Bei einer Relaxierung mit depolarisierenden Muskelrelaxanzien (<a href="Succinylcholin" class="mw-redirect" title="Succinylcholin">Succinylcholin</a>) sind die Reizantworten dabei gleichmäßig vermindert, beim Einsatz von nichtdepolarisierenden Substanzen lässt sich mit zunehmender Wirkung eine Abnahme (Ermüdung, <i>Fading</i>) von der ersten bis zur vierten Antwort feststellen. Dieses Verhältnis (T4/T1) wird als <i>TOF-Quotient</i> oder <i>TOF-Ratio</i> bezeichnet und beträgt beim nichtrelaxierten Muskel 1,0. Bei zunehmender Relaxierung wird dieser Quotient kleiner, bei tiefer Relaxierung lassen sich unter Umständen nur noch einzelne oder überhaupt keine Reizantworten mehr hervorrufen (<i>TOF-Zahl</i>: Bei zwei verbleibenden Antworten TOF-Zahl 2).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tetanische_Stimulation">Tetanische Stimulation</h3></div>
<p>Eine hochfrequente Nervenstimulation führt zur Verschmelzung der zugehörigen Muskelkontraktionen (<a href="Tetanus_(Physiologie)" title="Tetanus (Physiologie)">Tetanus</a>). Nach einer kurzen Reizserie mit 50 Hz kommt es durch die erhöhte Transmitterausschüttung an der <a href="Motorische_Endplatte" title="Motorische Endplatte">motorischen Endplatte</a> zu einer vorübergehenden Verstärkung der Muskelreaktionen, die mit nachfolgenden Einzelstimulationen festgestellt werden kann. Dieses Verfahren wird als <i>Post Tetanic Count</i> (PTC) bezeichnet und ermöglicht die Überwachung bei sehr tiefer Relaxierung, wenn eine TOF-Stimulation keine Antwort mehr erzeugen kann.
</p><p><span class="mw-image-border" typeof="mw:File"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Double-Burst-Stimulation">Double-Burst-Stimulation</h3></div><p>
Bei der <i>Double-Burst-Stimulation</i> (DBS) wird eine doppelte Serie von drei und drei (DBS 3,3) oder drei und zwei (DBS 3,2) Reizen abgegeben. Durch diese Folge soll die taktile Beurteilung während der Erholung der Blockade erleichtert werden, sie wird während der Narkoseausleitung eingesetzt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Registriermethoden">Registriermethoden</h2></div>
<p>Es existieren verschiedene Methoden, die Reizantwort des stimulierten Muskels zu messen. Die <i>visuelle</i> oder <i>taktile Beurteilung</i> erlaubt die Überprüfung einer tiefen Relaxierung, ist in der Erholungsphase jedoch ungenau, eine Unterscheidung von TOF-Quotienten &gt; 0,5 ist nicht möglich. Bei der <i>Mechanomyografie</i> (MMG) wird die Kraftentwicklung des Muskels mittels eines Kraftwandlers gemessen. Sie stellt die wissenschaftliche Referenzmethode dar, ist für die klinische Praxis jedoch nicht geeignet. Die <i><a href="Elektromyografie" title="Elektromyografie">Elektromyografie</a></i> (EMG) misst die über dem Testmuskel ausgelösten Aktionspotentiale, was mittels zweier Messelektroden durchgeführt wird. Nachteilig ist eine Beeinflussung durch Bewegungen, elektrische <a href="Artefakt_(Diagnostik)" title="Artefakt (Diagnostik)">Artefakte</a> und Kälte. Die <i>Akzeleromyografie</i> (AMG) misst die Beschleunigung eines <a href="Piezoelektrischer_Sensor" title="Piezoelektrischer Sensor">Piezo-Sensors</a>, der z. B. am Endglied des Daumens befestigt wird und stellt durch die hinreichende Genauigkeit und gute Praktikabilität eine klinische Routinemethode dar. Neben diesen existieren noch weitere Messmethoden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klinischer_Einsatz">Klinischer Einsatz</h2></div>
<p>Die Relaxometrie kommt schwerpunktmäßig bei Eingriffen zum Einsatz, bei denen eine Muskelrelaxierung obligat ist (Baucheingriffe, <a href="Augenoperation" title="Augenoperation">Augenoperationen</a> etc.). Sie ermöglicht dabei die Kontrolle der Wirkstärke und -dauer von Muskelrelaxanzien, so dass eine ausreichende neuromuskuläre Blockade ohne Überdosierung mit verlängerter Narkosedauer erzielt werden kann.
</p><p>Durch den routinemäßigen Einsatz bei sämtlichen Narkosen mit dem Einsatz von Muskelrelaxanzien kann ein <a href="Relaxanz%C3%BCberhang" class="mw-redirect" title="Relaxanzüberhang">Relaxanzüberhang</a> (Restblockade des Muskeln) nach einer Narkose nahezu ausgeschlossen werden. Obwohl von manchen Autoren gefordert, hat sich eine solche breite Anwendung in der Praxis gegenüber einer rein klinischen Beurteilung durch den Anästhesisten noch nicht durchgesetzt.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historische_Aspekte">Historische Aspekte</h2></div>
<p><i>Harvey</i> und <i>Masland</i> führten 1941 erste Messungen einer muskulären Blockade mittels Nervenstimulation durch.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit der mechanomyografischen und elektromyografischen Registrierung entwickelte <i>Botelho</i> 1955 Methoden zur Messung der Muskelantwort.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das erste Gerät zur intraoperativen Überwachung entwarfen <i>Christie</i> und <i>Churchill-Davidson.</i> 1958.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Belege">Belege</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Literatur">Literatur</h3></div>
<ul><li>R. Rossaint, Ch. Werner, B. Zwissler (Hrsg.): <i>Die Anästhesiologie. Allgemeine und spezielle Anästhesiologie, Schmerztherapie und Intensivmedizin.</i> 2. Auflage. Springer, Berlin 2008, ISBN 978-3-540-76301-7.</li>
<li>Michael Heck, Michael Fresenius: <i>Repetitorium Anästhesiologie.</i> 5. Auflage. Springer, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-46575-1.</li>
<li>T. M. Hemmerling, N. Le: Brief review: <i>Neuromuscular monitoring: an update for the clinician.</i> In: <i>Can J Anaesth.</i> 54(1), Jan 2007, S. 58–72. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197470?dopt=Abstract">PMID 17197470</a></li>
<li>D. Nauheimer, G. Geldner: <i>Überwachung der neuromuskulären Blockade – Methoden und Geräte.</i> In: <i>Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther.</i> 43(5), Mai 2008, S. 374–381. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18464216?dopt=Abstract">PMID 18464216</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h3></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">L. de Rossi, H. Fritz, L. Kröber, U. Klein: <i>[Cisatricurium in the orbicularis oculi muscle. Comparison of the neuromuscular action of cisatracurium and atracurium in the orbicularis oculi muscle and the adductor pollicis muscle].</i> In: <i>Anaesthesist.</i> 48(9), Sep 1999, S. 602–606. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10525592?dopt=Abstract">PMID 10525592</a></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Engbaek, D. Ostergaard, J. Viby-Mogensen: <i>Double burst stimulation (DBS): a new pattern of nerve stimulation to identify residual neuromuscular block.</i> In: <i>Br J Anaesth.</i> 62(3), Mar 1989, S. 274–278. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2522790?dopt=Abstract">PMID 2522790</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">T. Fuchs-Buder, R. Hofmockel, G. Geldner, C. Diefenbach, K. Ulm, M. Blobner: <i>Einsatz des neuromuskulären Monitorings in Deutschland.</i> In: <i>Anaesthesist.</i> 52(6), Jun 2003, S. 522–526. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12835874?dopt=Abstract">PMID 12835874</a></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">A. M. Harvey, R. L. Masland: <i>Actions of durarizing preparations in the human.</i> In: <i><a href="Journal_of_Pharmacology_and_Experimental_Therapeutics" title="Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics">Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics</a>.</i> Vol. 73, Issue 3, 1941, S. 304–311.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Y. Botelho: <i>Comparison of simultaneously recorded electrical and mechanical activity in myasthenia gravis patients and in partially curarized normal humans.</i> In: <i>Am J Med.</i> 19(5), Nov 1955, S. 693–696. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13268466?dopt=Abstract">PMID 13268466</a></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">T. H. Christie, H. C. Churchill-Davidson: <i>The St. Thomas's Hospital nerve stimulator in the diagnosis of prolonged apnoea.</i> In: <i><a href="The_Lancet" title="The Lancet">The Lancet</a>.</i> 1(7024), 12. Apr 1958, S. 776. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13526270?dopt=Abstract">PMID 13526270</a></span>
</li>
</ol>
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Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!</div>
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