# Glukose-Infusionsraten-Rechner GIR (mg/kg/min)

Berechnet die Glukose-Infusionsrate GIR (mg/kg/min) = [Rate(mL/h) × Konzentration(%)] / [Gewicht(kg) × 6]. Schlüsselkennzahl der neonatalen/pädiatrischen parenteralen Ernährung. Häufige Konzentrationen: D5 (periphere Erhaltung), D10 (neonataler/pädiatrischer Standard), D12.5 (neonatal konzentriert), D25 (nur zentral), D50 (DKA/zentral). GIR-Ziele: < 4 Hypoglykämie-Risiko; 4–6 Ziel bei Reifgeborenen; 6–8 erhöhter Bedarf (Frühgeborene, Stress); 8–10 üblich auf Intensivstation; 10–12 Obergrenze; > 12 Hyperglykämie-/Hyperosmolalität-Risiko. Frühgeborene (< 1500 g) oft 6–10 mg/kg/min. Gewicht in kg oder g (Auto-Konvertierung). Quellen: Adamkin 2009, ASPEN 2013, MDCalc, Singhal 2018. Keine medizinische Beratung.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/glucose-infusion-rate

- **Kategorie:** Health

- **Schlagwörter:** Glukose-Infusionsrate, gir, neonatale Ernährung, pädiatrische Ernährung, Dextrose-Infusion, parenterale Ernährung, Hypoglykämie, Hyperglykämie, Neonatologie

## Überblick

Der Glukose-Infusionsraten-Rechner berechnet die GIR in mg/kg/min aus Gewicht, Gewichtseinheit, Dextrose-Konzentration und Infusionsrate. Die Ausgabe enthält den berechneten Wert, eine Einordnung und weitere berechnete Glukosekennzahlen zur Orientierung in der neonatalen und pädiatrischen parenteralen Ernährung.

## Eingaben

- **Gewicht** (number): Patient body weight, in the unit selected below.
- **Gewicht-Einheit** (select)
- **Dextrose-Konzentration** (select)
- **Infusionsrate (mL/h)** (number): Dextrose infusion rate in mL/h.
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn die Glukosezufuhr einer Dextrose-Infusion für ein Neugeborenes oder Kind berechnet werden soll.
- Wenn das Gewicht in Gramm vorliegt und automatisch in Kilogramm umgerechnet werden soll.
- Wenn verschiedene Konzentrationen von D5 bis D50 anhand einer konkreten Infusionsrate verglichen werden sollen.

## Funktionsweise

- Geben Sie das Körpergewicht ein und wählen Sie kg oder g als Einheit.
- Wählen Sie die Dextrose-Konzentration D5, D10, D12.5, D25 oder D50.
- Tragen Sie die Infusionsrate in mL/h ein und legen Sie optional die Dezimalstellen fest.
- Der Rechner verwendet die Formel GIR = (mL/h × Dextrose-Prozent) / (kg × 6) und gibt das Ergebnis als JSON aus.

## Anwendungsfälle

- Neonatologische Berechnung der Glukosezufuhr bei Dextrose-Infusionen.
- Pädiatrische Prüfung, ob eine berechnete GIR im gewünschten Orientierungsbereich liegt.
- Schneller Vergleich der Glukosezufuhr bei unterschiedlichen Konzentrationen oder Infusionsraten.

## Häufig gestellte Fragen

### Was berechnet der GIR-Rechner?

Er berechnet die Glukose-Infusionsrate in mg/kg/min aus Gewicht, Dextrose-Konzentration und Infusionsrate.

### Welche Gewichtseinheiten werden unterstützt?

Sie können das Gewicht in Kilogramm oder Gramm eingeben. Gramm werden automatisch in Kilogramm umgerechnet.

### Welche Dextrose-Konzentrationen kann ich auswählen?

Verfügbar sind D5, D10, D12.5, D25 und D50.

### Wie wird die GIR-Formel angewendet?

GIR = (Infusionsrate in mL/h × Dextrose-Konzentration in %) / (Gewicht in kg × 6).

### Ist das Ergebnis eine medizinische Empfehlung?

Nein. Das Ergebnis dient nur zur Berechnung und Orientierung und ersetzt keine medizinische Beurteilung.

## Ähnliche Tools

- [Absolute Neutrophilenzahl (ANC) Rechner](https://elysiatools.com/de/tools/absolute-neutrophil-count): Berechnet die absolute Neutrophilenzahl ANC = Leukozyten × (segmentkernig% + stabkernig%) / 100. Einheit wählbar Zellen/µL oder ×10⁹/L (1 ×10⁹/L = 1000 Zellen/µL). Norm bei Erwachsenen ≥1500/µL. Risikostufen: leicht 1000–1500, mäßig 500–1000, schwer < 500 (< 200 Agranulozytose) → hohes Infektionsrisiko; febrile Neutropenie ist ein Notfall. Anwendung: Chemotherapiezyklen erfordern meist ANC ≥1500 zur Fortsetzung und ≥500 zur Entlassung aus der Schutzisolation; Überwachung unter Carbimazol/Clozapin, Abklärung kongenitaler Neutropenie; Neutrophilie > 7500 spricht für bakterielle Infektion, Entzündung, Kortikosteroide oder myeloproliferative Erkrankung. Sind nur segmentkernige % angegeben, Stabkernige = 0; liegt NE# direkt vor, ist das Werkzeug überflüssig. Quellen: ASCO/IDSA, Boxer ASH 2012, MDCalc. Keine medizinische Beratung.
- [Serum-Anionenlücken-Rechner (AG)](https://elysiatools.com/de/tools/anion-gap-calculator): Berechnet die Serum-Anionenlücke AG = Na⁺ − Cl⁻ − HCO₃⁻ (mmol/L), optional mit K⁺-Formel und Albumin-Korrektur. Ein erhöhter AG (≈ >12) spricht für eine Akkumulation nicht gemessener Anionen (Laktat, Ketonkörper, Methanol/ethylenglykol, Salicylate, Niereninsuffizienz; Eselsbrücke GOLD-MARK). Eine metabolische Azidose mit normalem AG (8–12) ist hyperchlorämisch: Diarrhö, renale tubuläre Azidose, Infusion von Kochsalzlösung. Ein niedriger AG (<3–6) meist durch Hypoalbuminämie; auch Hyperkalzämie/Hypermagnesiämie, Lithium, IgG-Myelom (kationische Paraproteine), Bromid/Pseudohyperchlorämie. Bei Hypoalbuminämie Korrektur AG_corr = AG + 2.5×(4.0 − Albumin) verwenden. Quellen: Kraut CJASN 2007, Figge 1998, MDCalc. Mit Blutgasen und Klinik interpretieren. Keine medizinische Beratung.
- [Säure-Basen-Analyse des Blutgases (AG / ΔAG)](https://elysiatools.com/de/tools/blood-gas-anion-gap): Systematische Blutgasanalyse, die die Anionenlücke (AG) und Delta-Delta (ΔAG/ΔHCO₃⁻) kombiniert, um gemischte Störungen zu erkennen. Schritte: ①pH (Azidämie/normal/Alkälämie); ②Primärstörung; ③Kompensation (Winter PaCO₂=1.5×HCO₃+8±2); ④AG=Na−Cl−HCO₃ (±Albumin-Korrektur); ⑤Delta-Ratio: <0,4 normale AG, 0,4–0,8 gemischt, 1–2 reine HAGMA, >2 HAGMA+Alkalose. Im Gegensatz zu anion-gap-calculator macht dieses Tool die vollständige Interpretation. Quellen: Emmett 2016, Kraut CJASN 2007, Rastegar 2007, LITFL, MDCalc, Adrogué NEJM 1998. Keine medizinische Beratung.
- [Albumin-korrigierter Calcium-Rechner](https://elysiatools.com/de/tools/corrected-calcium-albumin): Berechnet das Albumin-korrigierte Gesamtcalcium. Konventionelle Formel Ca_corr = Ca + 0.8×(4.0 − Albumin g/dL); SI-Formel Ca_corr = Ca + 0.02×(40 − Albumin g/L). Rund 40% des Calciums sind albumingebunden; eine Hypoalbuminämie senkt das Gesamtcalcium ohne Änderung des ionisierten Calciums. Bereich des korrigierten Calciums ≈ 8.5–10.5 mg/dL (2.15–2.60 mmol/L). Niedrig → echte Hypokalzämie: Hypoparathyreoidismus, Vitamin-D-Mangel, CKD, Hypomagnesiämie, massiv zitrathaltige Transfusionen, Pankreatitis, Sepsis; hoch → echte Hyperkalzämie: primärer Hyperparathyreoidismus, Malignom (PTHrP, Knochenmetastasen, Myelom), Vitamin-D-Intoxikation, Thiazide, Immobilisation, granulomatöse Erkrankung. Vorsicht: bei CKD mögliche Überkorrektur; bei schwerer Hypoalbuminämie oder Säure-Basen-Störung ionisiertes Calcium bestimmen. Quellen: Payne BMJ 1973, MDCalc. Keine medizinische Beratung.
- [Korrigiertes-QT-Rechner (Bazett/Fridericia/Framingham)](https://elysiatools.com/de/tools/corrected-qt-bazett-fridericia): Berechnet das korrigierte QT zur Beurteilung des QTc und des Torsade-Risikos. RR (s) = 60 / HF. Drei Formeln: Bazett (1920) QTc = QT/√RR (klassisch, überkorrigiert bei hoher HF und unterkorrigiert bei niedriger); Fridericia (1920) QTc = QT/RR^(1/3) (genauer über den gesamten Bereich, bevorzugt bei Arzneimittelstudien und extremen HF); Framingham (1992) QTc = QT + 0.154×(1 − RR) (lineare Regression, einfach und robust). QT und QTc in ms. Schwellen (AHA/ACC/HRS 2009; ICH E14): Männer >450 ms grenzwertig, >480 ms verlängert; Frauen >460 ms grenzwertig, >480 ms verlängert; >500 ms deutlich verlängert (Medikamente und Elektrolyte K⁺, Mg²⁺ prüfen); ΔQTc >30 ms auffällig, >60 ms eindeutig pathologisch. Auslöser: QT-verlängernde Medikamente (Makrolide, Fluorchinolone, Antiarrhythmika IA/III, viele Antipsychotika, Methadon, Ondansetron), hypoK/hypoMg/hypoCa, kongenitales LQTS, Bradykardie, akute Ischämie, Hypothermie. Messung in V5 oder II, längster von 3 Komplexen; bei Grenzwerten oder T-U-Verschmelzung manuell bestätigen. Quellen: Bazett 1920, Fridericia 1920, Sagie 1992, AHA 2009, ICH E14, MDCalc. Keine medizinische Beratung.
- [Glukose-korrigierter Natrium-Rechner](https://elysiatools.com/de/tools/corrected-sodium-glucose): Berechnet das für Hyperglykämie korrigierte Serum-Natrium. Klassische Formel nach Katz 1973 Na_corr = Na + 1.6×(Glukose − 100)/100 (Glukose mg/dL); Hillier 1999 Na_corr = Na + 2.4×(Glukose − 100)/100, genauer bei schwerer Hyperglykämie (Katz unterschätzt oft). Glukose-Einheit wählbar: mg/dL oder mmol/L (Referenz 5.5 mmol/L). Hyperglykämie verschiebt Wasser ins Extrazellulärvolumen und verdünnt Natrium; der korrigierte Wert zeigt die echte Tonzität und Wasserbilanz. Na_korr < 135 → echte Hyponatriämie (DKA/HHS mit Wasserüberschuss, SIADH, GI/renale Verluste); > 145 → echte Hypernatriämie (häufig bei HHS, zeigt freien Wasserverlust und steuert die Flüssigkeitstherapie). Quellen: Katz NEJM 1973, Hillier 1999, Adrogué NEJM 2000, MDCalc. Keine medizinische Beratung.
- [Kreatinin-Clearance-Rechner (Cockcroft-Gault)](https://elysiatools.com/de/tools/creatinine-clearance-cockcroft): Kreatinin-Clearance nach Cockcroft-Gault: CrCl = (140−Alter)×Gewicht/(72×SCr), Frau ×0,85. Gewichtsbasis: ABW (tatsächlich) / IBW (Devine) / AdjBW (Adipositas, Faktor 0,4). Option SCr mindestens 1,0 mg/dL bei Älteren/geringer Muskelmasse. Ergebnis in mL/min, NICHT auf Körperoberfläche indiziert — der Wert für Dosisanpassungen. Keine medizinische Beratung.
- [eGFR-Rechner (vereinfachte MDRD)](https://elysiatools.com/de/tools/egfr-mdrd): eGFR nach der vereinfachten MDRD-Gleichung (4 Variablen): eGFR = 175×SCr^−1,154×Alter^−0,203×0,742 (Frau). Die alte Version enthielt den Rassenkoeffizienten 1,212, der in CKD-EPI 2021 entfernt wurde; hier standardmäßig deaktiviert, nur für historischen Vergleich einschaltbar. Ergebnis in mL/min/1,73 m² (KOF-indiziert) für CKD-Staging; für Dosierung Cockcroft-Gault verwenden. Keine medizinische Beratung.

## Beispiele

- [Web Python Bildverarbeitung Beispiele](https://elysiatools.com/de/samples/web-image-processing-python): Web Python Bildverarbeitungsbeispiele mit PIL/Pillow einschließlich Lesen, Speichern, Skalieren und Formatkonvertierung
- [Android Java Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/android-image-processing-java): Android Java Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung
- [Android Kotlin Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/android-image-processing-kotlin): Android Kotlin Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung
- [Web Rust Bildverarbeitungsbeispiele](https://elysiatools.com/de/samples/web-image-processing-rust): Web Rust Bildverarbeitungsbeispiele einschließlich Lesen/Schreiben, Skalierung und Formatkonvertierung

## Verwandte Inhalte

- [Markdown-Export-, OCR- und Dokumentkonvertierungs-Tools](https://elysiatools.com/de/hubs/markdown-convert): Vergleichen Sie Markdown-zu-PDF-, PDF-zu-Markdown-, OCR-, Slide-Export- und strukturierte Markdown-Konvertierungs-Tools in einem Hub für Dokumentations- und Publishing-Workflows.
- [Werkzeuge fur Markdown-Erstellung und Publikation](https://elysiatools.com/de/hubs/markdown-utility): Bunde Markdown-Formatierung, Link-Prufung, Zusammenfuhren, Vorschau, Ubersetzung und Export in einem Hub fur Dokumentation, Notizen und Publishing-Workflows.
- [Werkzeuge fur Dokumentations-Authoring, Extraktion und Publishing](https://elysiatools.com/de/hubs/documentation-authoring-publishing): Erstellen Sie Dokumentation, extrahieren Sie Inhalte aus Code oder PDFs, prufen Sie Markdown und exportieren Sie saubere Ergebnisse in einem Dokumentations-Hub.
- [Tools fur Audio-Encoding und Formatkonvertierung](https://elysiatools.com/de/hubs/audio-convert): Vergleiche Audioformat-Konvertierung, Bitratenanderungen, Abtastraten-Konvertierung, Codec-Wechsel und Export-Tools in einem Hub.
