# Winter-Formel (erwarteter PaCO₂ bei metabolischer Azidose)

Berechnet den erwarteten PaCO₂ der Atemkompensation bei metabolischer Azidose mit der Winter-Formel: 1,5×HCO₃⁻ + 8 ± 2 mmHg. Bei Angabe des tatsächlichen PaCO₂ wird bewertet, ob die Kompensation adäquat ist (±2), oder eine begleitende respiratorische Azidose (höher) bzw. Alkalose (niedriger) vorliegt. Fokus auf eine Formel; für die vollständige Interpretation siehe blood-gas-anion-gap. Quellen: Albert 1967, Emmett 2016, LITFL, MDCalc. Keine medizinische Beratung.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/winters-formula

- **Kategorie:** Health

- **Schlagwörter:** winter-formel, metabolische azidose, atemkompensation, erwarteter paco2, säure-basen, blutgas, arterielles blut, bicarbonat, gemischte störung, nephrologie, intensivmedizin

## Überblick

Die Winter-Formel berechnet den erwarteten PaCO₂-Wert bei metabolischer Azidose: 1,5 × HCO₃⁻ + 8 ± 2 mmHg. Mit einem optionalen tatsächlichen PaCO₂ bewertet das Tool, ob die Atemkompensation adäquat ist oder Hinweise auf eine begleitende respiratorische Azidose beziehungsweise Alkalose bestehen. Keine medizinische Beratung.

## Eingaben

- **HCO₃⁻ (mmol/L)** (number): Serum/ABG bicarbonate (mmol/L).
- **Tatsächlicher PaCO₂ (mmHg, optional)** (number): Measured arterial PaCO₂ (mmHg). If provided, the tool judges whether compensation is appropriate.
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn bei einer metabolischen Azidose der erwartete PaCO₂-Wert berechnet werden soll.
- Wenn ein gemessener arterieller PaCO₂ auf eine passende oder abweichende Atemkompensation geprüft werden soll.
- Wenn eine mögliche gemischte Säure-Basen-Störung durch einen zu hohen oder zu niedrigen PaCO₂ erkannt werden soll.

## Funktionsweise

- Geben Sie das Bicarbonat HCO₃⁻ in mmol/L ein.
- Optional können Sie den tatsächlichen PaCO₂ in mmHg ergänzen.
- Das Tool berechnet den erwarteten PaCO₂ mit 1,5 × HCO₃⁻ + 8 und bestimmt den Bereich von ±2 mmHg.
- Bei einem tatsächlichen PaCO₂ vergleicht das Tool den Messwert mit diesem Bereich und klassifiziert die Kompensation.

## Anwendungsfälle

- Schnelle Prüfung der Atemkompensation bei metabolischer Azidose in der Blutgasanalyse.
- Unterricht und Prüfungsvorbereitung zu Säure-Basen-Störungen, Nephrologie und Intensivmedizin.
- Erste Einordnung, ob ein gemessener PaCO₂ zu einer reinen metabolischen Azidose passt oder auf eine gemischte Störung hindeutet.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Formel verwendet das Tool?

Es verwendet die Winter-Formel: erwarteter PaCO₂ = 1,5 × HCO₃⁻ + 8 ± 2 mmHg.

### Welche Eingabe ist erforderlich?

Erforderlich ist der HCO₃⁻-Wert in mmol/L. Der tatsächliche PaCO₂ ist optional.

### Was bedeutet ein tatsächlicher PaCO₂ im Bereich von ±2 mmHg?

Das Ergebnis wird als adäquate respiratorische Kompensation eingeordnet.

### Was bedeutet ein höherer tatsächlicher PaCO₂?

Ein höherer Wert als erwartet weist im Ergebnis auf eine begleitende respiratorische Azidose hin.

### Ersetzt das Ergebnis eine vollständige Blutgasanalyse-Interpretation?

Nein. Das Tool behandelt die Winter-Formel und ist keine medizinische Beratung.

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