可靠的远端上肢麻醉。
使用以下方法自信地进行腋路臂丛神经阻滞: NYSORA应用程序.
事实
- 适应症:肘部、前臂和手部手术
- 传感器位置:短轴到手臂,正好在胸大肌止点的远端
- 目标:局部麻醉剂在腋动脉周围扩散
- 局部麻醉剂:15–20 mL
一般考虑
腋下臂丛神经阻滞相对简单,并发症风险较低。 间鳞片 (例如,脊髓或椎动脉穿刺)和 锁骨上臂丛神经阻滞 (例如,气胸)。 在难以或不可能进入臂丛上部的临床情况下(例如,局部感染、烧伤、留置静脉导管),在更远端水平麻醉臂丛的能力可能很重要。 尽管通常可以识别单个神经,但这并不是绝对必要的,因为在腋动脉周围沉积局部麻醉剂足以进行有效的阻滞。
超声解剖
感兴趣的结构是浅表的(皮肤下方 1-3 厘米),腋动脉在近臂内侧的皮肤表面一厘米内很容易识别。图 1-A)。 动脉伴有一根或多根腋静脉,通常位于动脉内侧。 重要的是,在成像过程中对换能器施加的过度压力可能会压迫静脉,使静脉不可见并且容易被针刺穿。 腋动脉的四个主要分支中的三个围绕腋动脉 臂丛神经 可以看到:正中神经(动脉表面和外侧)、尺神经(动脉表面和内侧)和桡神经(动脉的后部和外侧或内侧)。 神经呈圆形高回声结构(图 1-B)。 几位作者报道了神经相对于腋动脉的解剖变异。 图2 说明了最常见的模式。
三块肌肉围绕着神经血管束:二头肌(前部和浅部)、楔形喙肱肌(前部和深部)以及大圆肌和背阔肌的联合肌腱(内侧和后部)。 肌皮神经位于肱二头肌和喙肱肌之间的筋膜层,尽管它的位置是可变的,并且可以在任一肌肉内看到。 它通常被视为具有明亮高回声边缘的低回声扁平椭圆结构。 沿着手臂的长轴向近端和远端移动换能器,肌皮神经似乎在两块肌肉之间的筋膜平面上向或远离神经血管束移动。 变化取决于肌皮神经相对于正中神经的位置以及尺神经相对于腋静脉的位置。 有关其他信息,请参阅 功能性局部麻醉解剖。

图1。 (A) 腋窝横断面解剖和超声图像 (B) 臂丛神经的终末神经。 可以看到 BP 散布在腋动脉周围并封闭在包含腋动脉 (AA) 和腋静脉 (AV) 的脂肪组织隔室内。 MCN,肌皮神经。 MN,正中神经; RN,桡神经; UN,尺神经; MACN,前臂内侧皮神经; CBM,喙肱肌。

图2。 在超声引导下的腋窝臂丛神经阻滞中,最常见的神经位置分布在腋动脉周围。
麻醉分布
腋窝臂丛神经阻滞(包括肌皮神经)导致上肢从中臂向下到包括手部的麻醉。 重要的是,阻滞得名于入路而不是腋神经,腋神经本身并没有被阻滞,因为它在腋窝的更近端从后脊髓离开。 因此,三角肌上方的皮肤没有被麻醉(图3)。带有神经刺激器和基于地标的 技术,肌皮神经的阻滞往往是不可靠的。然而,肌皮神经很容易被可视化,并且通过使用超声引导的单独注射可靠地麻醉。需要时,可以通过腋窝远端的额外皮下注射来阻断上臂内侧皮肤(肋间臂神经,T2)。

图3。 腋下臂丛神经阻滞后的感觉分布。
设备
- 带线性换能器 (8–14 MHz)、无菌套管和凝胶的超声机
- 标准神经阻滞托盘
- 带有局部麻醉剂的注射器(20 毫升)
- 5 厘米、22 号、短斜面、绝缘刺激针
- 周围神经刺激器
- 开启注射压力监控系统
- 无菌手套
进一步了解 外周神经阻滞设备
地标和患者定位
必须将手臂外展至 90 度,以便放置换能器和推进针头,(图4)。 应注意不要过度外展手臂,因为这可能会导致患者不适以及臂丛神经受到牵拉,理论上更容易受到针头或注射的伤害。 在胸大肌插入肱骨时对其进行触诊,并将换能器放置在紧邻该点远端的皮肤上,垂直于手臂的轴线。 起始点应使换能器覆盖二头肌和三头肌(即手臂内侧)。 滑动 如果不是很明显,探头近端将显示腋动脉、联合肌腱和臂丛神经末端分支。

图4。 超声引导(平面内)腋窝臂丛神经阻滞的患者位置和针插入。 所有针头重定向都是通过相同的针头插入部位完成的。
目标
目标是在腋动脉周围放置局部麻醉剂。 通常,需要两次或三次注射。 此外,应在肌皮神经周围注射等份局部麻醉剂。

腋路臂丛神经阻滞术的反向超声解剖图,显示针头平面内进针和局部麻醉药扩散(蓝色)。图中显示了3针注射。AA,腋动脉;AV,腋静脉;McN,肌皮神经;MN,正中神经;UN,尺神经;RN,桡神经;MbCN,臂内侧皮神经。
技术
对皮肤进行消毒,并将换能器置于短轴方向,以识别距皮肤表面约 1-3 cm 的腋动脉。 一旦识别出动脉,就会尝试识别高回声的正中神经、尺神经和桡神经(图5)。 然而,这些可能并不总是用超声波很好地可视化。 经常出现,一个 声学增强神器 动脉深处常被误解为桡神经。 预扫描还应显示肌皮神经的位置,在喙肱肌和二头肌之间的平面内或在任一肌肉内(通常需要探头从近端向远端轻微移动才能看到该神经)(图6).

图5。 正中神经 (MN)、尺神经 (UN) 和桡神经 (RN) 散布在腋动脉 (AA) 周围。 肌皮神经 (MCN) 位于肱二头肌和喙肱肌 (CBM) 之间,远离臂丛的其余部分。 AV,腋静脉。

图6。 肌皮神经 (MCN) 位于距二头肌和喙肱肌之间的腋动脉 (AA) 几厘米的位置。 沿上臂的 MCN 走行显示频繁的解剖变异。 成功进行腋窝臂丛神经阻滞通常需要进行系统扫描以识别神经并单独注射局部麻醉剂。
针从前部平面内插入并指向腋动脉的后部(图7)。 由于神经和血管通过相邻的肌肉组织在神经血管束中紧密地定位在一起,因此针的推进可能需要使用少量局部麻醉剂或其他注射剂进行仔细的水分离。 该技术涉及注射 0.5–2 mL,指示针尖所在的平面。 然后将针小心地逐步推进,每次几毫米。 指某东西的用途 神经刺激 建议在进针过程中降低针神经损伤的风险。 局部麻醉剂应首先放置在动脉后部,以避免感兴趣的结构更深地移位并遮蔽神经,如果先进行正中神经或尺神经注射,可能会发生这种情况。

图7。 用于腋窝臂丛神经阻滞的针头插入。 根据腋动脉 (AA) 周围的神经分布和图像质量,可以通过两到四次单独注射来完成腋窝阻滞。 MCN,肌皮神经; MN,正中神经; RN,桡神经; 联合国,尺神经。 AA,腋静脉,AV,腋静脉。
一旦被局部麻醉剂包围,位于后部的桡神经通常更清晰可见。 注射 5-7 mL 后,将针头几乎撤回到皮肤水平,重新导向正中神经和尺神经,并在这些区域再注射 7-10 mL,以完成神经周围的扩散。 所描述的注射顺序在 图8.

图8。 该图像展示了局部麻醉剂的理想分布模式。 在这种特殊的神经分布中,一根针从表面穿过动脉允许进行两次注射:一次用于正中 (MN),另一次用于尺侧 (UN) 和桡侧 (RN) 之间。 肌肉皮肤 (MCN) 需要单独注射。
另一种血管周围方法是在 6 点钟位置简单地将局部麻醉剂注射到动脉深处,而不是单独针对三个神经。 这种技术可以缩短阻滞程序的持续时间,但也可以延迟起效时间,导致从皮肤穿刺到手术阻滞开始的总时间没有差异。 手术的最后一步,针头被撤回并重新导向肌皮神经。 一旦靠近神经(刺激会导致肘部屈曲),就会沉积 5-7 mL 的局部麻醉剂。 有时,肌皮神经会靠近正中神经,因此无需单独注射。 在成年患者中,20 mL 的局部麻醉剂通常足以成功阻滞,尽管已经描述了成功阻滞的体积较小。 在腋窝臂丛鞘内充分扩散是成功的必要条件,但单次注射很少见。 这是通过两到三个重定向来完成的,通常需要注射 5-7 mL 以实现可靠的阻滞,以及单独注射以阻滞肌皮神经。
TIPS
- 频繁抽吸和缓慢施用局部麻醉剂对于降低血管内注射的风险至关重要。 案例 全身毒性 在明显简单的超声引导腋窝臂丛神经阻滞后有报道。
- 如果尽管注射了局部麻醉剂,但在超声图像上没有看到扩散,则针尖可能位于静脉中。 如果发生这种情况,应立即停止注射并稍微拔出针头。 在重新评估超声图像是否存在血管结构之前,应减轻换能器上的压力。
- 已经描述了肌皮神经位置的解剖变异。 在 16% 的病例中,肌皮神经在腋窝远端从正中神经分裂。 在这种情况下,不需要单独注射来阻断肌皮神经,因为它会被正中神经周围注射的局部麻醉剂阻断。
连续超声引导腋窝阻滞
留置腋窝导管是一种有用的镇痛和交感神经阻滞技术。 连续腋窝阻滞的目的是将导管放置在臂丛分支附近(即臂丛“鞘”内)。 该过程类似于前面描述的 超声引导下肌间沟臂丛. 针通常从前到后方向在平面内插入,就像在单次注射技术中一样)。 在初次注射局部麻醉剂以确认腋动脉后方的正确针尖位置后,将导管插入针尖外 3-5 cm。 然后通过导管重复注射以记录局部麻醉剂的充分扩散,包裹腋动脉。 或者,可以在纵向视图中看到腋动脉,其中导管插入在腋动脉旁边的纵向平面中。 纵向方法需要更高程度的超声技术; 目前没有数据表明一种方法比另一种方法更有效。
继续阅读: 腋下臂丛神经阻滞 - 地标和神经刺激技术
可以在以下位置找到与此块相关的补充视频 超声引导腋下臂丛神经阻滞视频
临床更新
Nijs等人(《临床医学杂志》,2024 年一项包含28项随机对照试验(n≈6,100)的系统评价和荟萃分析报告称,超声引导下腋路臂丛神经阻滞在30分钟内达到与锁骨上臂丛神经阻滞相似的充分手术麻醉率,但略低于锁骨下臂丛神经阻滞,且在转为全身麻醉或需要追加镇痛方面无差异。锁骨下臂丛神经阻滞操作更快,而各入路起效时间相当。重要的是,腋路臂丛神经阻滞显示出更佳的安全性,显著降低了霍纳综合征的发生率,并避免了气胸或膈神经受累,因此对于近端阻滞相关并发症风险较高的患者,腋路臂丛神经阻滞是更优的选择。
- 阅读有关该研究的更多信息 点击这里.
Grape等人(欧洲麻醉学杂志,2021一项纳入50例患者的单盲随机试验报告显示,超声引导下单次注射腋路臂丛神经阻滞术,在手臂极度外展的情况下进行,与多次注射技术相比,可显著缩短手术时间(约4分钟 vs 6分钟),同时在30分钟时达到相似的阻滞成功率。单次注射的缺点是起效时间较长,但所有阻滞失败病例均可通过补充阻滞轻松解决。这些发现表明,单次注射技术可能提高效率并减少穿刺次数,但起效较慢,值得以阻滞成功率为主要终点进行进一步研究。
Kubulus 等人(《区域麻醉与疼痛医学》,2024)分析了来自 net-ra 注册库的 26,947 例臂丛神经阻滞病例,发现与斜角肌间入路相比,腋路阻滞的调整后阻滞失败率(OR 2.3)、导管失效率(OR 1.4)和术后神经功能障碍发生率(OR 3.0)最高。锁骨下阻滞的神经系统并发症发生率最低(OR 0.3),但当导管留置时间超过 72 小时时,导管相关感染率最高。
尽管存在这些差异,但没有一种臂丛神经阻滞方法展现出总体上更优的安全性,因为每种方法都有其独特的利弊:腋路阻滞可避免气胸和膈肌麻痹等并发症,而斜角肌间阻滞则与霍纳综合征和最高的呼吸功能不全发生率密切相关。作者总结认为,阻滞方法的选择应根据手术需求、患者因素和术者经验进行个体化决定,而不是基于单一方法的总体安全性优势。
- 阅读更多相关信息 点击这里.
神经阻滞应用程序
疼痛医学助手应用程序
POCUS 应用程式
MSK 膝关节应用程序
VetRA应用程序
神经阻滞手册
区域麻醉更新
麻醉学手册
麻醉学评论
2025 年麻醉更新
2026 年麻醉更新
儿科麻醉更新
气道管理最新动态
美国介入性疼痛手册
疼痛医学更新
掌握困难的静脉注射通道
PACU护理手册
RA兽医手册

