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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Posición prona: efecto sobre el intercambio gaseoso y en la capacidad funcional para el ejercicio en pacientes con hipertensión pulmonar]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this investigation was to evaluate gas exchange and cardiopulmonary functional behavior in patients with pulmonary hypertension (PH) before, during and after the change to a prone position. Thirty patients with PH and alterations in gas exchange were included in the study. Gas exchange measurements were performed in four stages: at the baseline supine position and after 30, 120 and 240 minutes in prone position. Also, the patients were evaluated by the six minutes walking test (6MWT) after 30 days in prone position during night&#8217;s sleep. After four hours in prone position, all patients showed an increase of PaO2 and arterial saturation of oxygen (SaO2), with a decrease of intrapulmonary shunts, improving the gas exchange and therefore the physiological demand imposed by exercise in patients with PH.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <BASEFONT SIZE="3"> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2"> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2"> <font face="Verdana" size="2"><A NAME="clinica-3"></A><A NAME="_VPID_9"></A> </font>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"> <B>Posici&#243;n prona: efecto sobre el intercambio gaseoso y en la capacidad funcional  para el ejercicio en pacientes con hipertensi&#243;n pulmonar.&nbsp;</B> </FONT></P> </MULTICOL>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Prone position: effect on gas exchange and functional capacity for exercise  in patients with pulmonary hypertension.</B></FONT></P> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2"> <font face="Verdana" size="2"> <A NAME="_VPID_10"></A> </font>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Andrea Carolina Bastidas-L&#185;, Jos&#233; A. Colina-Chourio&#178;, Jesnel M. Guevara&#179;  y     <BR> Alexis N&#250;&#241;ez&#179;&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="center"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><SUP>1 </SUP>Servicio de Medicina Interna, Hospital IVSS &#147;Dr. Adolfo Pons&#148;. Maracaibo,  Venezuela.</FONT></P>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><SUP>2 </SUP>Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.</FONT></P>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">    <BR> <SUP>3 </SUP>Servicio  de Neumonolog&#237;a del Hospital IVSS &#147;Dr. Adolfo Pons&#148;. Maracaibo, Venezuela.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Resumen.</B> El objetivo del estudio fue evaluar el intercambio gaseoso y el  comportamiento funcional cardiorrespiratorio en pacientes con hipertensi&#243;n  pulmonar (HTP) antes, durante y despu&#233;s del cambio de posici&#243;n a dec&#250;bito  prono. Treinta pacientes con HTP y alteraciones en el intercambio gaseoso  fueron incluidos en el estudio. Las variables de intercambio gaseoso se  evaluaron en dec&#250;bito supino para obtener los valores basales y en dec&#250;bito  prono a los 30, 120 y 240 min. As&#237; mismo, se sometieron al test marcha  6 minutos (6MWT) previo y posterior a 30 d&#237;as de sue&#241;o nocturno en prono.  Despu&#233;s de cuatro horas, todos los pacientes presentaron un incremento  de la PaO<SUB>2</SUB> y en la saturaci&#243;n arterial de ox&#237;geno (SaO<SUB>2</SUB>), con disminuci&#243;n  en los cortocircuitos intrapulmonares, mejorando el intercambio gaseoso  y por consiguiente de la demanda fisiol&#243;gica impuesta por el ejercicio  en pacientes con HTP.</FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><B>Palabras clave:&nbsp;</B> posici&#243;n prona, hipertensi&#243;n pulmonar, relaci&#243;n ventilaci&#243;n/perfusi&#243;n,  tolerancia al ejercicio.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2"> <font face="Verdana" size="2"><A NAME="_VPID_11"></A> </font>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Abstract.</B> The objective of this investigation was to evaluate gas exchange  and cardiopulmonary functional behavior in patients with pulmonary hypertension  (PH) before, during and after the change to a prone position. Thirty patients  with PH and alterations in gas exchange were included in the study. Gas  exchange measurements were performed in four stages: at the baseline supine  position and after 30, 120 and 240 minutes in prone position. Also, the  patients were evaluated by the six minutes walking test (6MWT) after 30  days in prone position during night&#146;s sleep. After four hours in prone  position, all patients showed an increase of PaO<SUB>2</SUB> and arterial saturation  of oxygen (SaO<SUB>2</SUB>), with a decrease of intrapulmonary shunts, improving the  gas exchange and therefore the physiological demand imposed by exercise  in patients with PH.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Keywords:&nbsp;</B> prone position, pulmonary hypertension, ventilation/perfusion, exercise  capacity.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="LEFT"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Recibido: 19-2-2014 Aceptado: 29-1-2015&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>INTRODUCCI&#211;N&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La hipertensi&#243;n pulmonar (HTP) es una enfermedad devastadora caracterizada  por disnea progresiva y limitaci&#243;n gradual al ejercicio, si no se controla  de forma efectiva, progresa a insuficiencia card&#237;aca derecha y a muerte  prematura (1, 2).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> En la HTP, la incapacidad para incrementar el flujo sangu&#237;neo pulmonar  influye sobre los par&#225;metros de la funci&#243;n aer&#243;bica. La hipoperfusi&#243;n alveolar  relativa produce un incremento en el espacio muerto, manifestado por el  incremento en la ventilaci&#243;n minuto (VE) durante el ejercicio y, por lo  tanto, tolerancia limitada al mismo; existe una disminuci&#243;n en el consumo  de ox&#237;geno (VO2) como reflejo de la disminuci&#243;n en el volumen latido y  gasto card&#237;aco, los cuales son secundarios al incremento de la resistencia  vascular pulmonar y la disfunci&#243;n ventricular derecha. Este estado de hipoxia  cr&#243;nica relacionada con la HTP conduce a la elevaci&#243;n de la presi&#243;n pulmonar,  lo cual ocasiona disnea constante y consecuente escasa resistencia a las  actividades f&#237;sicas cotidianas de quienes la padecen (2-4).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El factor que m&#225;s contribuye al incremento de la presi&#243;n arterial de ox&#237;geno  (PaO<SUB>2</SUB>) es la mejor&#237;a de la relaci&#243;n ventilaci&#243;n/perfusi&#243;n. La presi&#243;n transpulmonar  es la diferencia entre la presi&#243;n alveolar y la presi&#243;n intrapleural, por  lo tanto, cuanto mayor es la presi&#243;n transpulmonar, mayor ser&#225; la expansi&#243;n  del pulm&#243;n y m&#225;s el aire que se inspira. En el dec&#250;bito supino el gradiente  de presi&#243;n transpulmonar es mayor en las zonas no dependientes (esternal)  que en las dependientes (dorsal) y la consecuencia es llenado alveolar  irregular (5,6). Por el contrario, en el prono, los gradientes gravitacionales  son m&#225;s uniformes y el gradiente medio calculado de la presi&#243;n transpulmonar  es significativamente menor (p&lt;0,0005) en comparaci&#243;n con la posici&#243;n supina  (7). Adem&#225;s, la postura en dec&#250;bito prono es bien conocida por aumentar  el volumen del pulm&#243;n (~17% m&#225;s grande que en supino (7). Es as&#237; como la  posici&#243;n prona puede intervenir en mejorar el estado de hipoxia cr&#243;nico  de estos pacientes.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Este m&#233;todo fue propuesto hace m&#225;s de 30 a&#241;os, inicialmente en estudios  fisiopatol&#243;gicos (8, 9) como una forma de mejorar la oxigenaci&#243;n arterial  en pacientes con s&#237;ndrome de distr&#233;s respiratorio agudo (SDRA). El &#233;xito  en los resultados ha sido reproducido posteriormente por varios autores  (9-15); sin embargo, solo ha sido estudiado en esta patolog&#237;a y a&#250;n no  se han reportado publicaciones acerca de su aplicaci&#243;n en pacientes con  HTP.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El prop&#243;sito de este estudio se dirigi&#243; a evaluar el intercambio gaseoso  de pacientes con HTP antes, durante y despu&#233;s del cambio de posici&#243;n supina  a dec&#250;bito prono y analizar as&#237; la cin&#233;tica del ox&#237;geno en pacientes con  HTP en posici&#243;n supina y prona. De esta forma se determin&#243; la efectividad  de la t&#233;cnica de dec&#250;bito prono en la mejor&#237;a de la hipoxia en pacientes  con HTP y se estableci&#243; la relaci&#243;n entre los par&#225;metros respiratorios  as&#237; como su impacto en la capacidad de resistencia cardiopulmonar ante  las demandas de la actividad f&#237;sica cotidiana en pacientes con HTP.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>MATERIALES Y M&#201;TODO&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Se trata de un estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal y experimental  donde se analizaron pacientes de ambos sexos mayores de 18 a&#241;os que acudieron  a la consulta externa de Neumonolog&#237;a y est&#225;n incluidos en el programa  de HTP del hospital &#147;Dr. Adolfo Pons&#148; de Maracaibo. Se incluyeron 30 pacientes  con diagn&#243;stico de HTP &#150;seg&#250;n los criterios establecidos por la Sociedad  Europea de Cardiolog&#237;a (ESC) y la European Respiratory Society (ERS) (16)&#150;  y con alteraciones en el intercambio gaseoso: PaO<SUB>2</SUB>&lt;80mmHg, SO2&lt;95% y gradiente  alv&#233;olo-arterial de ox&#237;geno (GradA-aO<SUB>2</SUB>)&gt; 14mmHg. Los criterios de exclusi&#243;n  fueron: embarazo, inestabilidad cervical y los pacientes con hipertensi&#243;n  arterial pulmonar idiop&#225;tica (HAPI) quienes generalmente no presentan hipoxemia,  excepto en dos situaciones: 1) apertura del foramen oval y 2)&nbsp;bajo gasto  card&#237;aco.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Para el estudio se citaron tres pacientes semanales durante tres meses,  desde abril a junio de 2013, obteni&#233;ndose un total de 30 pacientes, todos  con tratamiento farmacol&#243;gico que no fue modificado durante el per&#237;odo  de estudio, 50% de ellos con antagonistas del receptor de la endotelina  (bosetan) y el porcentaje restante, con un bloqueador del canal de calcio  o sildenafil. Les fue practicado el 6MWT (16-18) previos a la t&#233;cnica,  para lo cual se les proporcion&#243; un &#225;rea de descanso c&#243;moda en las instalaciones  del servicio de Neumonolog&#237;a para la puesta en pr&#225;ctica de la misma: posici&#243;n  de dec&#250;bito prono, la cabeza de lado y con los brazos paralelos al cuerpo,  sin soportes particulares para el abdomen a excepci&#243;n de una almohada bajo  la pelvis.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>     <P align="justify">  </P>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="art04.1.jpg" width="524" height="249"> </font></p> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Para evaluar la cin&#233;tica del ox&#237;geno en estos pacientes se tomaron muestras  arteriales para gasometr&#237;a, se cateteriz&#243; por v&#237;a percut&#225;nea en la arteria  radial y se evalu&#243; junto con la gasometr&#237;a venosa el contenido arterial  (CaO<SUB>2</SUB>), venoso (CvO<SUB>2</SUB>), y capilar (CcO<SUB>2</SUB>) de ox&#237;geno, as&#237; como el porcentaje  de cortocircuitos intrapulmonares (Qsp/Qt), PaO<SUB>2</SUB>/FIO2, presi&#243;n arterial  del ox&#237;geno (PaO<SUB>2</SUB>), gradiente alveolo-arterial de ox&#237;geno (Grad.A-a), disponibilidad  de ox&#237;geno (DO<SUB>2</SUB>), consumo de ox&#237;geno (VO2) y el cociente de extracci&#243;n  de ox&#237;geno (O2ER%).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Las f&#243;rmulas desarrolladas para obtener los valores fueron:&nbsp; </FONT></P> <UL>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> PaO<SUB>2</SUB>= FIO<SUB>2</SUB> &#215; (pAtm &#150; pH<SUB>2</SUB>O) &#150; PaO<SUB>2</SUB>/RQ&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Grad (A &#150; a) O<SUB>2</SUB>= [FiO<SUB>2</SUB> &#215; (760 &#150; 47)] &#150; (PaCO<SUB>2</SUB>/0,8) &#150; PaO<SUB>2</SUB>&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> CaO<SUB>2</SUB>= 1,34 &#215; Hb &#215; SaO<SUB>2</SUB> + 0.0003 &#215; PaO<SUB>2</SUB>&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> CvO<SUB>2</SUB>= 1.34 &#215; Hb &#215; SvO<SUB>2</SUB> + 0.0003 &#215; PvO<SUB>2</SUB>&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> CcO<SUB>2</SUB>= (Hg &#215; 1,39)+ (PAO<SUB>2</SUB> &#215; 0,0031)&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> C(a &#150; v) O<SUB>2</SUB>= CaO<SUB>2</SUB> &#150; CvO<SUB>2</SUB>&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> DO<SUB>2</SUB>= 10 &#215; CO &#215; CaO<SUB>2</SUB>&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> VO<SUB>2</SUB>= 10 &#215; CO &#215; (CaO<SUB>2</SUB> &#150; CvO<SUB>2</SUB>)&nbsp; </FONT></LI>     <LI>     <p align="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> O<SUB>2</SUB>ER= (CaO<SUB>2</SUB> &#150; CvO<SUB>2</SUB>)/CaO<SUB>2</SUB>&nbsp; </FONT></LI>     </UL>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La secuencia de mediciones se realiz&#243; primero de manera basal en dec&#250;bito  supino y despu&#233;s en prono a los 30 min, 120 min y 240 min, para un total  de cuatro horas en posici&#243;n prona. Se consider&#243; respuesta adecuada al cambio  de posici&#243;n a aquellos pacientes que presentaron un m&#237;nimo de 10 mm Hg  PaO<SUB>2</SUB> de aumento sobre la l&#237;nea de base; de acuerdo a este criterio, los  pacientes fueron divididos en dos grupos: los respondedores y los no respondedores.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Por &#250;ltimo, el impacto en la capacidad de resistencia para la actividad  f&#237;sica se midi&#243; de forma adicional tras 30 d&#237;as de sue&#241;o nocturno practicando  la t&#233;cnica de forma domiciliaria, bajo supervisi&#243;n de un familiar o acompa&#241;ante,  posterior a lo cual se citaron nuevamente para realizar la 6MWT.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La t&#233;cnica de recolecci&#243;n de la informaci&#243;n consisti&#243; en un instrumento  de anotaci&#243;n en el cual quedaron recopilados los datos gasom&#233;tricos obtenidos  de los pacientes seleccionados pertenecientes al programa de HTP del hospital  &#147;Dr. Adolfo Pons&#148; de Maracaibo en el a&#241;o 2013.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Los datos obtenidos se expresaron como valores absolutos, en porcentaje  y como media m&#225;s o menos desviaci&#243;n est&#225;ndar (M &#177; DE) cuando fuera aplicable.  Para la comparaci&#243;n entre las medias de los grupos de estudio se utiliz&#243;  el test &#147;t&#148; de Student y ANOVA, consider&#225;ndose un valor de p &lt; 0,05 como  estad&#237;sticamente significativo. Para ello se utiliz&#243; el programa estad&#237;stico  GraphPad.4-Instat (GraphPad software, Inc.) San Diego, California, USA,  2005.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>RESULTADOS&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Variables relacionadas a intercambio  gaseoso</B>&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El efecto de la posici&#243;n prona sobre la PaO<SUB>2</SUB>, SaO<SUB>2</SUB> y Gradiente A-a se presenta  en las <a href="#f1">Figs. 1</a>, <a href="#f2">2</a>, <a href="#f3">3</a> y <a href="#t1">Tabla I</a>, donde se observan cambios estad&#237;sticamente  significativos en estas variables desde la segunda hora del cambio de posici&#243;n.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El registro basal promedio de las variables relacionadas al intercambio  gaseoso del grupo en estudio se presentan en las Figs. 2 y 3. Durante los  240 minutos de posici&#243;n en dec&#250;bito prono, el 96,6% de los pacientes present&#243;  respuesta adecuada. La PaO<SUB>2</SUB> promedio basal se registr&#243; en 75,2 mmHg y posterior  al cambio de posici&#243;n fue de 90,55 mmHg (p&lt;0,0001), igualmente la SaO<SUB>2</SUB>  mejor&#243; de 84% a 96% (p=0,0006) y el Gradiente Alveolo-arterial de O2 descendi&#243;  de 12,03 mmHg a 9,24 mmHg (p=0,0005). Al completar cuatro horas en posici&#243;n  dec&#250;bito prono los pacientes fueron regresados a dec&#250;bito supino mediante  la t&#233;cnica se&#241;alada con anterioridad. La comparaci&#243;n entre la basal y el  retorno a supino se presenta en la Tabla I.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>     <P align="justify">  <a name="f1"></a>  </P>     <p align="center"><img border="0" src="art04.2.jpg" width="532" height="427"><font face="Verdana" size="2"> </font></p>     <p align="center"><a name="f2"></a></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="art04.3.jpg" width="437" height="493"> </font></p> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La capacidad funcional fue medida a trav&#233;s del Test de la Marcha de 6 minutos  y est&#225; representada en la Fig. 4, en la cual se muestra la mejor&#237;a estad&#237;sticamente  significativa desde una media basal en metros recorridos de 330 m y posterior  a 30 d&#237;as con la aplicaci&#243;n de la t&#233;cnica a 470 m.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> No se encontraron complicaciones durante el estudio para discontinuar el  protocolo establecido.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> En todos los par&#225;metros representados en cada uno de los diagramas se observan  cambios desde la posici&#243;n basal y tras 4 horas post-prono, &#233;ste &#250;ltimo  grupo, en todos los diagramas, presenta mediana de distribuci&#243;n sim&#233;trica  y uniforme. Diagrama 1: la mediana muestra mejor&#237;a de la PaO<SUB>2</SUB> desde el  estado basal: diagrama 1a(76 mmHg) y posterior al prono: digrama 1b (93  mmHg); Diagrama2: la mediana muestra mejor&#237;a de la SaO<SUB>2</SUB> desde el estado  basal 2a(86%) y posterior al prono 2b (98%); Diagrama 3: la mediana muestra  mejor&#237;a del GradA-a desde el estado basal 3a (26 mmHg) y posterior al prono  3b (13 mmHg).&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>     <P align="justify"> <font size="2" face="Verdana">&nbsp;</font><font size="2"><a name="f3"></a></P>     <p align="center"></font> <img border="0" src="art04.4.jpg" width="609" height="243"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>     <p align="center"><a name="t1"></a></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"> <img border="0" src="art04.5.jpg" width="614" height="241"> </font></p>     <p align="center"><a name="f4"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="art04.6.jpg" width="438" height="471"></p> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>DISCUSI&#211;N&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Los resultados de la presente investigaci&#243;n coinciden con otras series  respecto a la mejor&#237;a en el intercambio gaseoso en pacientes con SDRA que  son sometidos a ventilaci&#243;n mec&#225;nica (d&#243;nde cl&#225;sicamente tiene aplicabilidad  dicha t&#233;cnica) y movilizados a posici&#243;n dec&#250;bito prono.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Existen varios mecanismos propuestos que intentan explicar la mejor&#237;a con  el cambio de posici&#243;n: a)mejor&#237;a en la mec&#225;nica respiratoria por mejor  movimiento diafragm&#225;tico; b) redistribuci&#243;n favorable de la perfusi&#243;n a  zonas mejor ventiladas; c) distribuci&#243;n homog&#233;nea de la ventilaci&#243;n y d)  mejor&#237;a de la funci&#243;n mioc&#225;rdica (12, 13); sin embargo, ninguno de estos  mecanismos en forma aislada ha demostrado conseguir la mejor&#237;a en el intercambio  gaseoso de estos pacientes, por lo que se considera que es el conjunto  de estos mecanismos el responsable del incremento en la oxigenaci&#243;n.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Al posicionar los pacientes en dec&#250;bito prono se observ&#243; una disminuci&#243;n  significativa en los cortocircuitos intrapulmonares que es atribuible principalmente  a dos factores: a) disminuci&#243;n de la presi&#243;n mec&#225;nica ejercida por las  v&#237;sceras sobre las zonas posterobasales del pulm&#243;n que mejoran la mec&#225;nica  respiratoria y b) mejor distribuci&#243;n del flujo y ventilaci&#243;n pulmonar.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Este estudio mostr&#243; mejor&#237;a, estad&#237;sticamente significativa, en 96,6% de  los pacientes en quienes se produjo una reducci&#243;n de los cortocircuitos  intrapulmonares con el consecuente incremento en la saturaci&#243;n y concentraci&#243;n  arterial de ox&#237;geno, sin afectar los par&#225;metros hemodin&#225;micas. Esto condujo  a resultados satisfactorios en el test de caminata de seis minutos con  mejor&#237;a, tambi&#233;n estad&#237;sticamente significativa, en metros recorridos despu&#233;s  de 30 d&#237;as.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La consistencia en el tiempo de estos resultados se traduce en mejora del  estado de hipoxia cr&#243;nica, la calidad del sue&#241;o nocturno, adem&#225;s de contribuir  a mejorar la demanda fisiol&#243;gica impuesta por la 6MWT, prueba cuyos resultados  favorables, adem&#225;s de una mejor respuesta a la actividad f&#237;sica cotidiana,  a&#241;ade valor pron&#243;stico positivo con un mejor &#237;ndice de sobrevida, espec&#237;ficamente  en pacientes con hipertensi&#243;n pulmonar (18). De esta forma, se podr&#237;a considerar  la inclusi&#243;n de la t&#233;cnica prona para el sue&#241;o como medida de recomendaci&#243;n  adicional ideal en el manejo de esta entidad, por su inocuidad y su f&#225;cil  aplicabilidad.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Esta t&#233;cnica no ha sido reproducida en las investigaciones como medida  de recomendaci&#243;n en pacientes con HTP. Por lo tanto, se considera necesario  realizar estudios que incluyan un mayor n&#250;mero de pacientes, establecer  un protocolo com&#250;n respecto a objetivos y tratamiento, en busca de la respuesta  a interrogantes como &#191;qu&#233; grupo de pacientes resultan con mayor beneficio  durante el cambio de posici&#243;n?, &#191;mejora la sobrevida este cambio de posici&#243;n?  Estas y otras preguntas podr&#225;n ser respondidas en la medida que se incremente  el conocimiento de la enfermedad y de sus opciones terap&#233;uticas.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>REFERENCIAS&nbsp;</B> </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 1.&nbsp; McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB: Expert Consensus Document on Pulmonary  Hypertension. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 1573-1619.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1225909&pid=S0535-5133201500010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 2.&nbsp;Oca&#241;a Medina C, Garc&#237;a Hern&#225;ndez FJ, Castillo Palma MJ, S&#225;nchez Rom&#225;n J.  How to evaluate the quality of life in patients with pulmonary hypertension.  Doym UpDate-Adv in Pulm Hyp 2010; 18(7):1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1225911&pid=S0535-5133201500010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="31" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 3.&nbsp; Kleber FX, Vietzke G, Wernecke KD. Impairment of ventilatory efficiency  in heart failure: prognostic impact. Circ Res 2000; 101: 2803-2809.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 4.&nbsp;Ting H, Sun XG, Chuang ML. A noninvasive assessment of pulmonary perfusion  abnormality in patients with primary pulmonary hypertension. Chest 2000;  119: 824-832.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 5.&nbsp;Douglas WW, Rehder K, Beynen FM, Sessler AD, Marsh HM. Improved oxygenation  in patients with acute respiratory failure: the prone position. Am Rev  Respir Dis 1977; 115:559-566.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 6.&nbsp;Lamm WJE, Graham MM, Albert RK. Mechanism by which the prone position improves  oxygenation in acute lung injury. Am J Resp Crit Care Med 1994; 150:184-193.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 7.&nbsp;Henderson AC, S&#225; RC, Theilmann RJ, Buxton RB, Prisk K, Hopkins SR. The  gravitational distribution of ventilation-perfusion ratio is more uniform  in prone than supine posture in the normal human lung. J Appl Physiol 2013;  115(3): 313-324.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 8.&nbsp;Bryan AC. Conference on the scientific basis of respiratory therapy: pulmonary  physiotherapy in the pediatric age group. Comments of a devil&#146;s advocate.  Am Rev Respir Dis 1974; 110:143-144.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 9.&nbsp;Sud S, Friedrich JO, Taccone P, Polli F, Adhikari NK, Latini R, Pesenti  A, Gu&#233;rin C, Mancebo J, Curley MA, Fernandez R, Chan MC, Beuret P, Voggenreiter  G, Sud M, Tognoni G, Gattinoni L. Prone ventilation reduces mortality in  patients with acute respiratory failure and severe hypoxemia: systematic  review and meta-analysis. Intensive Care Med 2010; 36: 585-599.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 10.&nbsp;Chatte G, Sab JM, Dubois JM, Sirodot M, Gaussorgues P, Robert D. Prone  position in mechanically ventilated patients with severe acute respiratory  failure. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155:473-478.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 11.&nbsp;Gattinoni L, Vagginelli F, Carlesso E, Taccone P, Conte V, Chiumello D,  Valenza F, Caironi P, Pesenti A. Decrease in PaCO</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Caslon224 Bk BT"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>2 </SUB></FONT> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">with prone position  is predictive of improved outcome in acute respiratory distress syndrome.  Crit Care Med 2003; 31:2727-2733.&nbsp;</FONT></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 12.&nbsp;olliet P, Bulpa P, Chevrolet JC. Effects of the prone position on gas  exchange and hemodynamics in severe acute respiratory distress syndrome.  Crit Care Med 1998; 26:1977-1985.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 13.&nbsp;Vieillard-Baron A, Rabiller A, Chergui K, Peyrouset O, Page B, Beauchet  A. Prone position improves mechanics and alveolar ventilation in acute  respiratory distress syndrome. Intensive Care Med 2005; 31:220-226.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 14.&nbsp;Gu&#233;rin C, Reignier J, Richard JC, Beuret P, Gacouin A, Boulain T, Mercier  E. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. N Engl  J Med. 2013; 368(23):2159-68. doi: 10.1056/NEJ Moa1214103. Epub 2013 May  20.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 15.&nbsp;Mure M, Martling CR, Lindahl SG: Dramatic effect on oxygenation on patients  with severe acute lung insufficiency treated in the prone position. Crit  Care Med 1997; 25:1539-1544.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 16.&nbsp;Nazzareno G, Marius M, Humbert M, Torbick A, Jean-Luc V, JABarbera, Beghetti  M, Corris P, Gaine S, J Gibbs, Gomez-Sanchez MA, Jondeau G, Klepetko W,  Opitz C, Peacock A, Lewis R, Zellweger M, Simonneau G. Guidelines for the  diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2009; 30:  2493-2537.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 17.&nbsp;The American Thoracic Society. ATS Statement. Guidelines For The Six-Minute  Walk Test. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:111-117.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 18.&nbsp;Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T, Kyotani S, Sakamaki F, Fujita M. Clinical  correlates and prognostic significance of six-minute walk test in patients  with primary pulmonary hypertension. Comparison with cardiopulmonary exercise  testing. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 487-492.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>      ]]></body>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
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<given-names><![CDATA[McLaughlin VV]]></given-names>
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<surname><![CDATA[Archer]]></surname>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Expert Consensus Document on Pulmonary Hypertension]]></article-title>
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