Buradasınız

KONDUKTİVİTE, RUTİN İDRAR ANALİZİNDE BİR PARAMETRE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

MAY CONDUCTIVITY BE USED AS A PARAMETER FOR URINE ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Condutivity is a non-linear function of electrolyte concentrations in fluids and may be used as an indirect method. To determine the feasibility of urine conductivity measurement, which does not reguire expensive machines and gives results in a short time, in the evaluation of renal functions. Seventy two patients evaluated in the pediatric nephrology department for any reason were enrolled in this study. First morning urine samples were obtained from all the patients and evaluated for osmolality, conductivity, pH, density, protein, creatinine, urea, uric acid, glucose, sodium, potassium, chloride and calcium levels. Urine osmolarity was found to have significant positive relation with urinary creatinine, urea, sodium, potassium, chloride, inorganic phosporus,uric acid, conductivity and density, While urine density was determined to be negatively related to pH level, there were positive correlations between urine density and creatinine, urea, chloride, calcium and inorganic phosporus. Urine conductivity was positively related to osmolality, sodium and uric acid. Patients were grouped as those having urine osmolality less than and over 290 mOsm/Kg H2O (group A and B respectively). Urine conductivity in group A was lover than group B. The difference between the groups was statistically significant (p=0.005). When the spectrum of conductivity values was evaluted seperately in each group, 74.0 % of the patients in group A were determined to have a conductivity of less than 7.338 mS cm-1.. This ratio was 33.9 % among the patients in group B. In conclusion, the results of this study suggests that conductivity could be used as a parameter in urinalysis.
Abstract (Original Language): 
Konduktivite sıvılarda elektrolit konsantrasyonun nonlineer bir fonksiyonu olup, değerlendirmede indirekt biryöntem olarak kullanılabilir. Çalışmanın amacı; pahalı cihazlar gerektirmeyen ve kısa sürede sonuç veren idrar konduktivitesi ölçme yönteminin böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılabilirliğini araştırmaktır. Pediatrik nefroloji polikliniğine başvuran hastalar arasından başvuru nedenlerine bakılmaksızın 72 hastanın sabah ilk idrarları elde edilerek osmolalite, konduktivite, pH, dansite, protein, kreatinin, üre, ürik asit, glukoz, sodyum, potasyum, klorür ve kalsiyum düzeyleri saptandı. İdrar osmolalitesi ile kreatinin üre, sodyum, potasyum, klorür, inorganik fosfor, ürik asit, idrar konduktivitesi ve dansite arasında pozitif anlamlı ilişki saptandı. İdrar dansitesi ile pH arasında negatif ilişki bulunurken kreatinin, üre, klorür, kalsiyum ve inorganik fosfor arasında pozitif ilişki bulundu. İdrar konduktivitesi ile osmolalite, sodyum ve ürik asit arasında pozitif ilişki saptandı. Hastalar idrar osmolalitelerinin 290 mOsm/Kg H2O düzeyinin altında (grup A) ve üstünde (grup B) olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. İdrar konduktivitesi grup A 'da grup B 'den düşük idi. Konduktivite değerlerinin dağılımı her bir grupta ayrı ayrı değerlendirildiğinde grup A hastalarının % 74.0 'ünde konduktivite 7.338mScm-1 altında iken, grup B 'dekilerin % 33.9'unda bu değerin altında bulundu. Sonuç olarak, idrar konduktivitesi ile osmolalite arasında pozitif ilişki vardır. İdrar osmolalitesi ve dansitesi elektrolitler dışında bir çok molekülden etkilenirken konduktivite ise sadece ürik asit ve sodyum düzeyi ar asında'ilişki saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar konduktivitenin rutin idrar analizinde bir parametre olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
145-148

REFERENCES

References: 

1. Miller RB. Urinalysis In: Texbook of Nephrology (2nd edition).Massry SG, GlassockRJ. eds. Baltimore, Williams & Wilkins, 1989; pp: 1588-89.
2. Freler EF. Osmometry, In: Texbook of Clinical Chemistry, Tietz NW ed. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1986; pp: 129-35.
3. Polashegg HD. On-line dialyser clearance using conductivity. Pediatric Nephrology, 1995; 9: S9-11.
4. Polashegg HD, Levin NW., Hemodialysis machinesand monitors. In: Replacement of renal function by dialysis
(4th edition), Jacobs C, Kjellstrand CM. Koch KM,
Winchester JF eds. Dordrect, Kluwer Academic
Publishers, 1996; pp: 45-8.
5. Genain C, Tellier P, Syrota A, Pocidalo JJ, Hans M.
Infinite dilution conductumetry of plasma and urine: correlation with osmolality. Clinica Chimica Acta 1978;
88: 177-82.
6. Jahrig K, Bogun KR, Grimmer J. Conductumetry in determing measurements of urine electrolyte
concentration. Urologe (A), 1997; 16(4): 204-7.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com