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文档简介

1、主要内容1.了解早产儿消化系统特点2. 熟悉早产儿喂养总策略3.熟悉早产儿各种喂养制剂4.掌握早产儿母乳的优点 5. 掌握早产儿早期微量喂养方法 6. 熟悉早产儿NNS的优点1早产儿最佳喂养模式10/7/2022主要内容1.了解早产儿消化系统特点2. 熟悉早产儿喂养总策略消化系统的特点胃肠道动力消化吸收功能肠道免疫功能2早产儿最佳喂养模式10/7/2022消化系统的特点胃肠道动力2早产儿最佳喂养模式10/2/202胃肠道动力的特点孕15 周吸吮动作 /34 周有协调的吸吮和吞咽吸入孕 32 周协调的食管蠕动,但收缩幅度、 传播速度及下食管括约肌压力均是降低的胃食管反流胃窦和十二指肠动力不成熟

2、,两者之间缺乏协调的活动胃排空延迟胎龄 31周的早产儿,小肠呈低幅而无规律的收缩 ,几乎没有推进性活动较易出现腹胀、 胃潴留等喂养不耐受的体征结肠动力也不成熟 动力性肠梗阻3早产儿最佳喂养模式10/7/2022胃肠道动力的特点孕15 周吸吮动作 /34 周有协调的吸吮和消化吸收功能胃内pH较高 ,胃蛋白酶是无活性、十二指肠各种蛋白酶活性也是降低的 只能消化不足 80 %的摄入蛋白质胰脂酶活性低 ,胆酸和胆盐的水平也较低 脂肪的消化吸收能力有限胰淀粉酶水平相对较低消化碳水化合物的能力有限乳糖酶出现于孕 24周 ,36 周达足月儿水平可能有轻度乳糖不耐受4早产儿最佳喂养模式10/7/2022消化吸

3、收功能胃内pH较高 ,胃蛋白酶是无活性、十二指肠各种蛋肠道免疫功能 胃酸低、 蛋白酶活性低肠粘膜渗透性高、SIgA 水平低、动力障碍发生NEC危险性增加5早产儿最佳喂养模式10/7/2022肠道免疫功能 胃酸低、 蛋白酶活性低肠粘膜渗透性高、SIgA国内新生儿营养指南肠内联合肠外营养支持生后一天即可开始肠内喂养,存在肠内喂养禁忌症者除外,不足部分由肠外营养补充供给6早产儿最佳喂养模式10/7/2022国内新生儿营养指南肠内联合肠外营养支持6早产儿最佳喂养模式1早产儿营养支持目标提供“最合适”的营养支持使生长速率接近宫内生长速率促进器官系统发育(尤其是脑)防止营养不良或过剩引起的近期和远期不良影

4、响7早产儿最佳喂养模式10/7/2022早产儿营养支持目标提供“最合适”的营养支持7早产儿最佳喂养模循证医学推荐的肠内营养策略母乳首选早产儿母亲的母乳。母乳的储存:室温下初乳24 h,成熟乳6 h;超过这个时间需要34冷藏;超过5 d需要冷冻。母乳增强剂适用于胎龄31周和(或)体质量1 500 g的早产儿;当母乳喂养量达到100mL/(kgd)时开始使用,每日摄入180 mL/kg的强化的母乳(母乳加增强剂)能满足的生长需要。配方乳不能母乳喂养者,采用早产儿配方乳;开始是60 kcal/100 mL,逐步加至80 kcal/100 mL。喂养方法置管方法:在机械通气时通过内置的鼻胃管喂养,除气

5、管插管后使用内置的口胃管喂养。喂养方法首选间断经胃内管饲法;持续经幽门管饲法可用严重的胃排空延迟及胃食管反流的早产儿。开始剂量通常出生体质量2 000 g的新生儿每4小时予4mL);严重的呼吸窘迫时,可减少喂养量并增加喂养次数;喂养不耐受时,开始剂量可减少为每2小时1 mL,甚至减少到每46小时1 mL。微量喂养应在出生后尽早开始,在出生34 d必须开始。喂养加量每天增加1030 mL/kg是安全的。当建立每4小时1次的全母乳喂养后可实行按需喂养。非营养性吸吮是有益的,无不良反应。完全经肠道喂养后开始补充多种维生素;体质量达到出生时的2倍(通常是2个月)时补充铁;中链三酰甘油的补充用于生长速度

6、偏慢的早产儿。8早产儿最佳喂养模式10/7/2022循证医学推荐的肠内营养策略母乳首选早产儿母亲的母乳。母乳的储喂养内容的选择母乳母乳强化剂早产儿配方奶早产儿出院后配方奶9早产儿最佳喂养模式10/7/2022喂养内容的选择母乳9早产儿最佳喂养模式10/2/2022细胞因子和免疫球蛋白脂肪、EFA、LCPUFA丰富的游离氨基酸含有大量核苷酸有利于早产儿对脂肪的吸收和利用1.促进铁吸收2.抗病毒和杀菌3.免疫调节4.调节肠道微生态5.抗氧化1.脂肪提供婴儿45%-55%的能量来源2.EFA:LA、ALALCPUF:AA,C20:4、DHA,C22:61.谷氨酸/谷氨酰胺2.牛磺酸满足早期生长发育对

7、核苷酸的需要早产儿母乳中MCFA/ LCPUFA更高母乳母乳的优点增强新生儿的免疫功能乳铁蛋白10早产儿最佳喂养模式10/7/2022细胞因子和免疫球蛋白脂肪、EFA、LCPUFA丰富的游离氨基游离氨基酸谷氨酸/谷氨酰胺:是小肠上皮细胞最重要的能量来源牛磺酸: 1.是重要的细胞抗过氧化损伤物质与渗透压调节因子(细胞保护剂) 2.是中枢神经系统中最丰富的游离脂肪酸之一,是脑发育的重要物质 3.是产生正常的视觉功能所必须的 4.促进脂肪的吸收和胆汁的排泄11早产儿最佳喂养模式10/7/2022游离氨基酸谷氨酸/谷氨酰胺:是小肠上皮细胞最重要的能量来源1脂肪提供婴儿45%-55%的能量来源脂肪长链多

8、聚不饱和脂肪酸(LCPUF) 亚油酸(LA)、亚麻酸(ALA)不能自己合成,必须从食物中获得缺乏:体重不增,易感染、皮炎等必需氨基酸(EFA)花生四烯酸(AA,C20:4)、 二十二碳六烯酸(DHA,C22:6)是体内一些重要物质如前列腺素、白介 素等的重要来源,且对婴儿脑和视网膜 的发育有重要的作用12早产儿最佳喂养模式10/7/2022脂肪提供婴儿45%-55%的能量来源脂肪长链多聚不饱和脂肪酸中链脂肪酸-MCFA早产儿出生时胆汁分泌少胰脂酶系统发育未成熟对脂肪的消化吸收能力较差MCFA:碳链较短,水溶性好不依赖胆盐的乳化,可直接由门静脉吸收不需要体内肉碱的携带,直接进入线粒体内进行氧化,

9、提供能量早产儿母乳有利于早产儿对脂肪的吸收和利用13早产儿最佳喂养模式10/7/2022中链脂肪酸-MCFA早产儿出生时胆汁分泌少MCFA:碳链较细胞因子和免疫球蛋白脂肪、EFA、LCPUFA丰富的游离氨基酸含有大量核苷酸有利于早产儿对脂肪的吸收和利用1.促进铁吸收2.抗病毒和杀菌3.免疫调节4.调节肠道微生态5.抗氧化1.脂肪提供婴儿45%-55%的能量来源2.EFA:LA、ALALCPUF:AA,C20:4、DHA,C22:61.谷氨酸/谷氨酰胺2.牛磺酸满足早期生长发育对核苷酸的需要早产儿母乳中MCFA/ LCPUFA更高母乳母乳的优点增强新生儿的免疫功能乳铁蛋白14早产儿最佳喂养模式1

10、0/7/2022细胞因子和免疫球蛋白脂肪、EFA、LCPUFA丰富的游离氨基喂养内容的选择母乳足月母乳早产母乳能量(kcal)70-7373-76蛋白质(g)1.3-1.81.5-2.1脂肪(g)2.9-3.43.2-3.6钠(mg)15-2222-39 氯化物(mg)36-5938-63磷(mg)12-1413-17镁(mg)2.7-3.13-3.6营养成分的差别:足月和早产母乳比较(100ml,哺乳期第一个月)15早产儿最佳喂养模式10/7/2022喂养内容的选择母乳足月母乳早产母乳能量(kcal)70-7不同泌乳阶段早产母乳中淀粉酶活性变化(IU/L)母乳n总淀粉酶胰淀粉酶初乳3610

11、232. 931. 48141. 251. 41过渡乳3434 8 511. 381. 26109. 641. 5142 d成熟乳3232 4 786. 301. 2053. 701. 59F值31. 2749. 76P值0. 010. 01初乳,尤其是产后第1、2 d的初乳要尽量喂哺新生儿16早产儿最佳喂养模式10/7/2022不同泌乳阶段早产母乳中淀粉酶活性变化(IU/L)母乳n总淀粉研究还证实: 母乳中的淀粉酶进入婴儿消化系统后能耐受胃酸,且在小肠中保持活性,最大程度地发挥它的酶活性,极大地提高了婴儿对淀粉的消化能力17早产儿最佳喂养模式10/7/2022研究还证实: 母乳中的淀粉酶进入

12、婴儿消化系母乳的保存室温下微波34冷藏冷冻在室温(20)下:初乳可存放24 h成熟乳可存放6 h杀死微生物降低了含氮物质的量、脂肪的吸收量(脂肪酶降解)、 水溶性维生素水平、抗菌因子的水平营养物质和抗菌因子能够保存完好抑制细菌生长储存超过5 d除粒细胞以外的大部分营养物质和抗菌因子18早产儿最佳喂养模式10/7/2022母乳的保存室温下微波34冷藏冷冻在室温(20)下:杀死母乳强化剂用于纯母乳喂养的极超低出生体重儿,强化母乳,补充不足纯母乳喂养的极超低出生体重儿摄入的养分不够其生长所需,生长速率慢国外推荐:母乳喂养的早产儿使用含蛋白质、矿物质和维生素的母乳强化剂以确保满足预期的营养需求添加时间

13、:当极低出生体重儿耐受100ml/kg.d的母乳喂养之后19早产儿最佳喂养模式10/7/2022母乳强化剂用于纯母乳喂养的极超低出生体重儿,强化母乳,补充不母乳强化剂增加营养物质,粉末状和液体状能量:14kcal/100ml蛋白质:0.7g/100ml碳水化合物:2.7g/100ml维生素矿物质:50-90mg,磷33-45mg微量元素回顾性Cochrane分析结果表明: 人乳增强剂能促进生长,增加机体氮储备和骨矿物质水平。当母乳喂养达到100mL/(kgd)或完全经肠道喂养时就需添 加人乳增强剂。早产儿每日摄入180 mL/kg的强化的早产儿母乳能达到理 想的营养状态20早产儿最佳喂养模式1

14、0/7/2022母乳强化剂增加营养物质,粉末状和液体状回顾性Cochrane早产儿配方奶出生体重2000g的早产儿早产儿配方奶保留了母乳的优点补充母乳对早产儿营养需要的不足适当提高热量,使配置的蛋白、糖、脂肪等营养素易于消化和吸收等21早产儿最佳喂养模式10/7/2022早产儿配方奶出生体重2000g的早产儿21早产儿最佳喂养模早产儿配方乳早产儿配方乳100 mL至少含2 g蛋白质或其水解产物、89 g碳水化合物高分子质量葡萄糖聚合物代替乳糖与足月儿配方乳比较,更高的能量,而渗透压(250320 mmol/L)却相当LCPUFA被广泛添加于早产儿配方乳中随机临床试验表明:早产儿配方乳能提高生长

15、速度和IQ评分,在小于胎龄的 早产儿和男性早产儿更为明显。足月儿配方乳和早产儿配方乳喂养的新生儿NEC的发生 率无显著差异。22早产儿最佳喂养模式10/7/2022早产儿配方乳早产儿配方乳100 mL至少含2 g蛋白质或其水其他研究: 单纯人乳喂养组新生儿期体重、身长和头围的增长速度均显著慢于早产儿配方乳喂养组强化人乳喂养组与早产儿配方乳喂养组差异无统计学意义 23早产儿最佳喂养模式10/7/2022其他研究: 单纯人乳喂养组新生儿期体重、身长和头围的增长速度出院后配方奶成分:介于早产儿和足月儿配方奶之间:22kcal/30ml通常用于出院后3-9个月促进生长和骨矿化强化铁和维生素含量,无需额

16、外补充指征:早产儿:胎龄34周、出生体重1800g 胎龄在34-37周但生长不足的婴儿24早产儿最佳喂养模式10/7/2022出院后配方奶成分:介于早产儿和足月儿配方奶之间:22kcal研究有关配方乳添加半乳糖-低聚糖的研究: 婴儿配方乳添加半乳糖-低聚糖,可通过肠道酵解产生短链脂肪酸,提高婴儿营养与免疫功能、改变婴儿大便性状25早产儿最佳喂养模式10/7/2022研究有关配方乳添加半乳糖-低聚糖的研究:25早产儿最佳喂养模糖糖:提供能量、通过糖基化构成糖脂、糖蛋白实现机体的精确调节功能糖:单糖、双糖、低聚糖、多糖低聚糖:是肠道内双歧杆菌的生长因子,是母乳中的益生素26早产儿最佳喂养模式10/

17、7/2022糖糖:提供能量、通过糖基化构成糖脂、糖蛋白实现机体的精确调节双歧杆菌是婴儿肠道微生态中最重要的益生菌,是婴儿生长发育中重要的营养与免疫调节物质。双歧杆菌能分泌的各种消化酶,将不溶性的蛋白质、脂肪和碳水化合物变为可溶性,使其易被宿主吸收双歧杆菌能合成多种维生素双歧杆菌及其裂解产物均能激活淋巴细胞,增加抗体产生,增强免疫系统识别和抗感染能力双歧杆菌是专性厌氧菌,在体外空气中常温下难以保存。通过添加低聚糖来促进婴儿体内的内源性双歧杆菌生长27早产儿最佳喂养模式10/7/2022双歧杆菌是婴儿肠道微生态中最重要的益生菌,是婴儿生长发育中重低聚糖肠内致病菌的可溶性受体,结合封闭减少定植在肠道

18、菌群作用下生成SCFA是大肠的主要能量来源保持肠道内低PH值,利于双歧杆菌和乳酸杆菌的生长,抑制肠道致病菌的过渡繁殖,维持肠道正常微生态,保护婴儿免受肠道致病菌侵袭28早产儿最佳喂养模式10/7/2022低聚糖肠内致病菌的可溶性受体,结合封闭减少定植28早产儿低聚糖低聚糖在肠道酵解肠道内容物体积增大,结构松软增加大便次数,改变大便性状,防止便秘刺激肠蠕动新生儿黄疸的消退 产生短链脂肪酸提高肠道内渗透压肠道内容物吸取肠道内水分29早产儿最佳喂养模式10/7/2022低聚糖低聚糖在肠道酵解肠道内容物体积增大,结构松软增加大便次有关早期喂养的研究研究一研究二早期喂养儿比晚期喂养儿体重增加好,肠道喂养

19、不耐受少,达到全量喂养时间快早期肠内喂养和早期达到全量能够降低VLBW晚期败血症的发生率研究三早期微量喂养有利于早产儿胃肠道血流的供应,刺激血清胃肠激素水平,促进胃电活动和胃肠动力 延迟喂养并不能降低NEC的发生率早期喂养不增加NEC发生率30早产儿最佳喂养模式10/7/2022有关早期喂养的研究早期喂养儿比晚期喂养儿体重增加好,肠道喂养动物实验表明 全静脉营养的小鼠,仅禁食3 d,就会出现肠黏膜萎缩、肠绒毛变平及乳糖酶发育受阻。31早产儿最佳喂养模式10/7/2022动物实验表明 全静脉营养的小鼠,仅禁食3 1989年美国儿科学会的综合资料指出,婴儿NEC发生最危险因素是母亲患妊娠高血压及超

20、低出生体质量儿(ELBWI),并建议除上述两种情况外,新生儿宜早期喂养以提高肠道耐受性32早产儿最佳喂养模式10/7/2022 32早产儿最佳喂养模式10/2/早期微量肠道喂养早期微量肠道喂养有助于胃肠道组织结构的完整及消化功能的成熟增加肠道组织细胞的发育,提高胃肠道黏膜酶的分泌及活性促进胃肠道运动功能的成熟提高胃肠激素的水平有助于促进肠蠕动和胆红素在粪便中的排泄,减少胆红素肠-肝循环33早产儿最佳喂养模式10/7/2022早期微量肠道喂养早期微量肠道喂养有助于胃肠道组织结构的完整及推迟肠内喂养的指征围产期窒息机械通气血液动力学不稳定特别是低氧血症状态败血症频发呼吸暂停和心动过缓脐动脉或静脉插

21、管34早产儿最佳喂养模式10/7/2022推迟肠内喂养的指征围产期窒息34早产儿最佳喂养模式10/2/开始剂量严重的呼吸窘迫时:可减少喂养量并增加喂养次数喂养不耐受时:开始剂量可减少为每2小时1 mL,甚至减少到每46小时1 mL出生体重开始剂量2 000 g4小时4mL微量喂养应在出生后尽早开始,在出生34 d必须开始35早产儿最佳喂养模式10/7/2022开始剂量出生体重开始剂量1500 g,无明显肺部疾患的婴儿可于生后1224 h 开始喂养。有围生期窒息、母孕期妊娠高血压综合征或ELBWI应延迟喂养至 少72 hBoston儿童医院常规推荐:胎龄32周或出生体质量1500 g的新生儿直接

22、采用早产儿母乳/配方 乳喂养,每次间隔2、3 h;2931周的新生儿采用早产儿母乳/配方乳微量喂养1 mL/(h次);28周的新生儿在生后3 d开始采用早产儿母乳/配方乳微量喂养 0.5 mL/(h次)体质量1000 g,12 mL/kg10011500 g,23 mL/kg15012000 g,34 mL/kg2000 g,10 mL/kg1000 g者,1次/1 h10011500 g者,1次/1.5 h15012000 g,1次/2 h20012500 g,1次/3 h37早产儿最佳喂养模式10/7/2022早产儿喂养的临床管理1、一般主张早喂养使其生理体质量下降时间喂养不耐受是一组症候群,尚无统一定义通常表现为胃潴留,或呕吐、腹胀、胃管内抽出胆汁、便秘等发生率:黄瑛报道出生体重2 000 g早产儿喂养不耐受发生率为22.1%董梅等报道极低出生体重儿发生率为55Akintorin等报道出生体重1 000g早产儿发生率为71, 1 0011 250 g早产儿发生率为38。 38早产儿最佳喂养模式10/7/2022喂养不耐受是一组症候群,尚无统一定义38早产儿最佳喂养模式1有关喂养不耐受的定义董梅等报告极低出生体重儿(VLBW)喂养不耐受表现为

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