Понятие времени внутреннего отклонения. Зубец S на ЭКГ. Время внутреннего отклонения электрокардиограммы Время внутреннего отклонения на экг

Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"

Подобные документы

    Физиологические основы электрокардиографии. Верхушечный толчок сердца. Основные методы исследования тонов сердца, схема основных точек их выслушивания. Основные компоненты нормальной и ненормальной электрокардиограммы (зубцы, интервалы, сегменты).

    презентация , добавлен 08.01.2014

    Основные теоретические положения электрокардиографии, электрокардиографические отведения. Зубцы, сегменты, интервалы нормальной электрокардиограммы. Электрическая ось и позиция сердца. Характерные признаки гипертрофии левого и правого желудочков.

    презентация , добавлен 06.02.2014

    Электрокардиография как метод электрофизиологического исследования деятельности сердца. Зубцы, сегменты, интервалы. Проверка правильности регистрации электрокардиографии. Анализ сердечного ритма и проводимости. Понятие о синусовом и предсердном ритме.

    презентация , добавлен 07.12.2016

    Современная функциональная диагностика. Общие сведения о физиологии сердца: автоматизм, проводимость и возбудимость сердечной мышцы. Изменение потенциалов возбужденных клеток. Интервалы и сегменты электрокардиограммы, основные измеряемые параметры.

    реферат , добавлен 22.12.2010

    Характеристика спланхноптоза - смещения внутренних органов книзу по сравнению с их нормальным положением. Клинические проявления при слабо выраженном спланхноптозе. Основные принципы составления комплексов физических упражнений при спланхноптозе.

    курсовая работа , добавлен 09.10.2014

    Легочный сегмент как участок легкого, входящий в состав доли и вентилируемый постоянным сегментарным бронхом, снабженный соответствующей ветвью артерии. Особенности его строения, задачи, назначение и функции. Основные сегменты правого и левого легкого.

    презентация , добавлен 02.06.2014

    Основные характеристики нормальной электрокардиограммы (ЭКГ). Методы получения ЭКГ, формирование ее элементов. Области применения ЭКГ в практической медицине. Недостатки фильтрация шумов при снятии ЭКГ. Сравнительная характеристика цифровых фильтров.

    Сегментом в электрокардиографии принято считать отрезок кривой ЭКГ по отношению его к изоэлектрической линии. Например, сегмент S-T находится выше изоэлектрической линии или сегмент S-T располагается ниже изолинии.

    2. Понятие времени внутреннего отклонения

    Проводящая система сердца, о которой речь шла выше, заложена под эндокардом, и для того чтобы охватить возбуждением мышцу сердца, импульс как бы «пронизывает» толщу всего миокарда в направлении от эндокарда к эпикарду.

    Для охвата возбуждением всей толщи миокарда требуется определенное время. И это время, в течение которого импульс проходит от эндокарда к эпикарду, называется временем внутреннего отклонения и обозначается большой латинской буквой J.

    Определить время внутреннего отклонения на ЭКГ достаточно просто: для этого необходимо опустить перпендикуляр от вершины зубца R до пересечения его с изоэлектрической линией. Отрезок от начала зубца Q до точки пересечения этого перпендикуляра с изоэлектрической линией и есть время внутреннего отклонения.

    Время внутреннего отклонения измеряется в секундах и равно 0,02-0,05 с.

    3. Информация о векторе возбуждения

    Посмотрите внимательно на рис. 14. Возбуждение толщи миокарда имеет направленность. Оно направлено от эндокарда к эпикарду. Это и есть векторная величина, T. е. вектору, помимо какого-либо своего величинного значения, присуща еще и направленность. Этим вектор и отличается от скалярных величин. Сравните: площадь прямоугольника равна 30см 2 – это скалярная величина. Напротив, расстояние от пункта «А» до пункта «Б», равное 100 м, это векторная величина, поскольку имеется явная направленность – от «А» до «Б».

    Несколько векторов могут суммироваться (по правилам векторного сложения) и результатом этой суммы будет являться один суммационный (результирующий) вектор. Например, если сложить три вектора возбуждения желудочков (вектор возбуждения межжелудочковой перегородки, вектор возбуждения верхушки и вектор возбуждения основания сердца), то мы получим суммационный (он же итоговый, он же результирующий) вектор возбуждения желудочков.

    4. Понятие «регистрирующий электрод»

    Регистрирующим электродом принято называть электрод, соединяющий записывающее устройство (электрокардиограф) с поверхностью тела пациента. Электрокардиограф, получая электрические импульсы с поверхности тела пациента через этот регистрирующий электрод, преобразует их в графическую кривую линию на миллиметровой ленте. Эта кривая линия и есть электрокардиограмма.

    5. Графическое отображение вектора на ЭКГ

    Отображение (регистрация) вектора или нескольких векторов на электрокардиографической ленте происходит с определенными закономерностями, приводимыми ниже.

      Больший по своей величине вектор отображается на ЭКГ большей амплитудой зубца по сравнению с вектором меньшей величины.

      Если вектор направлен на регистрирующий электрод, то на электрокардиограмме записывается зубец вверх от изолинии.

      Если вектор направлен от регистрирующего электрода, то на электрокардиограмме записывается зубец вниз от изолинии.

    Расширим понятие графического отображения векторов.

    На рисунке видно, что правый регистрирующий электрод графически отобразит вектор «А» на электрокардиограмме зубцом, направленным вверх (зубец R). Напротив, тот же самый вектор «А» левым регистрирующим электродом отобразится на электрокардиограмме зубцом, направленным вниз (зубец S).

    Электрокардиограмма отражает только электрические процессы в миокарде: деполяризацию (возбуждение) и реполяризацию (восстановление) клеток миокарда.

    Соотношение интервалов ЭКГ с фазами сердечного цикла (систола и диастола желудочков).

    В норме деполяризация приводит к сокращению мышечной клетки, а реполяризация - к расслаблению. Для упрощения дальше я буду вместо “деполяризации-реполяризации” иногда использовать “сокращение-расслабление”, хотя это не совсем точно: существует понятие “электромеханическая диссоциация “, при которой деполяризация и реполяризация миокарда не приводят к его видимому сокращению и расслаблению. Чуть подробнее об этом явлении я писал раньше .

    Элементы нормальной ЭКГ

    Прежде, чем перейти к расшифровке ЭКГ, нужно разобраться, из каких элементов она состоит.

    Зубцы и интервалы на ЭКГ . Любопытно, что за рубежом интервал P-Q обычно называют P-R .

    Любая ЭКГ состоит из зубцов , сегментов и интервалов .

    ЗУБЦЫ - это выпуклости и вогнутости на электрокардиограмме. На ЭКГ выделяют следующие зубцы:

      P (сокращение предсердий),

      Q , R , S (все 3 зубца характеризуют сокращение желудочков),

      T (расслабление желудочков),

      U (непостоянный зубец, регистрируется редко).

    СЕГМЕНТЫ Сегментом на ЭКГ называют отрезок прямой линии (изолинии) между двумя соседними зубцами. Наибольшее значение имеют сегменты P-Q и S-T. Например, сегмент P-Q образуется по причине задержки проведения возбуждения в предсердно-желудочковом (AV-) узле.

    ИНТЕРВАЛЫ Интервал состоит из зубца (комплекса зубцов) и сегмента . Таким образом, интервал = зубец + сегмент. Самыми важными являются интервалы P-Q и Q-T.

    Зубцы, сегменты и интервалы на экг. Обратите внимание на большие и мелкие клеточки (о них ниже).

    Зубцы комплекса QRS

    Поскольку миокард желудочков массивнее миокарда предсердий и имеет не только стенки, но и массивную межжелудочковую перегородку, то распространение возбуждения в нем характеризуется появлением сложного комплекса QRS на ЭКГ. Как правильно выделить в нем зубцы ?

    Прежде всего оценивают амплитуду (размеры) отдельных зубцов комплекса QRS. Если амплитуда превышает 5 мм , зубец обозначают заглавной (большой) буквой Q, R или S; если же амплитуда меньше 5 мм, то строчной (маленькой) : q, r или s.

    Зубцом R (r) называют любой положительный (направленный вверх) зубец, который входит в комплекс QRS. Если зубцов несколько, последующие зубцы обозначают штрихами : R, R’, R” и т. д. Отрицательный (направленный вниз) зубец комплекса QRS, находящийся перед зубцом R , обозначается как Q (q), апосле - как S (s). Если же в комплексе QRS совсем нет положительных зубцов, то желудочковый комплекс обозначают как QS .

    Варианты комплекса qrs.

    В норме зубец Q отражает деполяризацию межжелудочковой перегородки, зубец R - основной массы миокарда желудочков, зубец S - базальных (т.е. возле предсердий) отделов межжелудочковой перегородки. Зубец R V1, V2 отражает возбуждение межжелудочковой перегородки, а R V4, V5, V6 - возбуждение мышцы левого и правого желудочков. Омертвение участков миокарда (например, приинфаркте миокарде ) вызывает расширение и углубление зубца Q, поэтому на этот зубец всегда обращают пристальное внимание.

    Анализ ЭКГ

    Общая схема расшифровки ЭКГ

      Проверка правильности регистрации ЭКГ.

      Анализ сердечного ритма и проводимости:

      оценка регулярности сердечных сокращений,

      подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС),

      определение источника возбуждения,

      оценка проводимости.

    Определение электрической оси сердца.

    Анализ предсердного зубца P и интервала P - Q.

    Анализ желудочкового комплекса QRST:

    • анализ комплекса QRS,

      анализ сегмента RS - T,

      анализ зубца T,

      анализ интервала Q - T.

    Электрокардиографическое заключение.

    Нормальная электрокардиограмма.

    1) Проверка правильности регистрации ЭКГ

    В начале каждой ЭКГ-ленты должен иметься калибровочный сигнал - так называемый контрольный милливольт . Для этого в начале записи подается стандартное напряжение в 1 милливольт, которое должно отобразить на ленте отклонение в 10 мм . Без калибровочного сигнала запись ЭКГ считается неправильной. В норме, по крайней мере в одном из стандартных или усиленных отведений от конечностей, амплитуда должна превышать 5 мм , а в грудных отведениях - 8 мм . Если амплитуда ниже, это называется сниженный вольтаж ЭКГ , который бывает при некоторых патологических состояниях.

    Контрольный милливольт на ЭКГ (в начале записи).

    2) Анализ сердечного ритма и проводимости :

    1. оценка регулярности сердечных сокращений

    Регулярность ритма оценивается по интервалам R-R . Если зубцы находятся на равном расстоянии друг от друга, ритм называется регулярным, или правильным. Допускается разброс длительности отдельных интервалов R-R не более ± 10% от средней их длительности. Если ритм синусовый, он обычно является правильным.

      подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС)

    На ЭКГ-пленке напечатаны большие квадраты, каждый из которых включает в себя 25 маленьких квадратиков (5 по вертикали x 5 по горизонтали). Для быстрого подсчета ЧСС при правильном ритме считают число больших квадратов между двумя соседними зубцами R - R.

    При скорости ленты 50 мм/с: ЧСС = 600 / (число больших квадратов). При скорости ленты 25 мм/с: ЧСС = 300 / (число больших квадратов).

    На вышележащей ЭКГ интервал R-R равен примерно 4.8 больших клеточек, что при скорости 25 мм/с дает 300 / 4.8 = 62.5 уд./мин.

    На скорости 25 мм/с каждая маленькая клеточка равна 0.04 c , а на скорости 50 мм/с - 0.02 с . Это используется для определения длительности зубцов и интервалов.

    При неправильном ритме обычно считают максимальную и минимальную ЧСС согласно длительности самого маленького и самого большого интервала R-R соответственно.

    Проводящая система сердца, о которой речь шла выше, заложена под эндокардом, и для того чтобы охватить возбуждением мышцу сердца, импульс как бы «пронизывает» толщу всего миокарда в направлении от эндокарда к эпикарду.

    Для охвата возбуждением всей толщи миокарда требуется определенное время. И это время, в течение которого импульс проходит от эндокарда к эпикарду, называется временем внутреннего отклонения и обозначается большой латинской буквой J (Рис.4).

    Определить время внутреннего отклонения на ЭКГ достаточно просто: для этого необходимо опустить перпендикуляр от вершины зубца R до пересечения его с изоэлектрической линией. Отрезок от начала зубца Q до точки пересечения этого перпендикуляра с изоэлектрической линией и есть время внутреннего отклонения.

    Время внутреннего отклонения измеряется в секундах и равно 0,02-0,05 с.

    Рис.4 Время внутреннего отклонения на ЭКГ

    Информация о векторе возбуждения

    Возбуждение толщи миокарда имеет направленность. Оно направлено от эндокарда к эпикарду. Это и есть векторная величина, т. е. вектору, помимо какого-либо своего величинного значения, присуща еще и направленность (Рис.5).

    Несколько векторов могут суммироваться (по правилам векторного сложения) и результатом этой суммы будет являться один суммационный (результирующий) вектор. Например, если сложить три вектора возбуждения желудочков (вектор возбуждения межжелудочковой перегородки, вектор возбуждения верхушки и вектор возбуждения основания сердца), то мы получим суммационный (он же итоговый, он же результирующий) вектор возбуждения желудочков.

    Рис.5 Вектор возбуждения миокарда

    Понятие «регистрирующий электрод»

    Регистрирующим электродом принято называть электрод, соединяющий записывающее устройство (электрокардиограф) с поверхностью тела пациента. Электрокардиограф, получая электрические импульсы с поверхности тела пациента через этот регистрирующий электрод, преобразует их в графическую кривую линию на миллиметровой ленте. Эта кривая линия и есть электрокардиограмма.

    Графическое отображение вектора на ЭКГ

    Отображение (регистрация) вектора или нескольких векторов на электрокардиографической ленте происходит с определенными закономерностями, приводимыми ниже.

    1. Больший по своей величине вектор отображается на ЭКГ большей амплитудой зубца по сравнению с вектором меньшей величины.

    2. Если вектор направлен на регистрирующий электрод, то на электрокардиограмме записывается зубец вверх от изолинии.



    3. Если вектор направлен от регистрирующего электрода, то на электрокардиограмме записывается зубец вниз от изолинии.

    Иными словами: один и тот же вектор записывается на ЭКГ дискордантно, т.е. разнонаправлено, регистрирующими электродами, имеющими различное местоположение.

    Электрокардиографические отведения

    Электрический потенциал

    Почему, регистрируя электрические потенциалы сердца, электроды для этих целей накладывают на конечности - на руки и на ноги?

    Как вам известно, сердце (конкретно - синусовый узел) вырабатывает электрический импульс, который имеет вокруг себя электрическое поле. Это электрическое поле распространяется по нашему телу концентрическими окружностями.

    Если измерить потенциал в любой точке одной окружности, то измерительный прибор покажет одинаковое значение потенциала. Такие окружности принято называть эквипотенциальными, т.е. с одинаковым электрическим потенциалом в любой точке.

    Кисти рук и стопы ног как раз и находятся на одной эквипотенциальной окружности, что дает возможность, накладывая на них электроды, регистрировать импульсы сердца, т.е. электрокардиограмму.

    Зубец S чаще увеличивается от I отведения к III или от III к I отведению в зависимости от анатомического положения сердца или расположения его электрической оси, однако он может быть наибольшим и во II отведении.
    Продолжительность комплекса QRS в норме колеблется в пределах 0,06 - 0,10 сек. При выраженной тахикардии продолжительность комплекса QRS=0,1 сек. следует расценивать как небольшое замедление внутрижелудочковой проводимости. При выраженной брадикардии комплекс QRS=0.11 сек. можно считать иногда еще нормальным, если не изменена его форма.

    Представляет интерес определение времени «внутреннего отклонения » (Intrinsicoid deflection). Lewis Jh. (1925) показал, что интервал времени от начала комплекса до вершины зубца R в отведении с поверхности эпикарда соответствует времени прохождения возбуждения от эндокарда до эпикарда в участке стенки желудочка под данным электродом. Wilson назвал этот интервал в грудных отведениях временем внутреннего отклонения. В современном представлении этот интервал следует расценивать как время, в течении которого вектор суммарной ЭДС желудочков приближается к перпендикуляру, проецирующему петлю QRS на ось данного отведения, т. е. он определяет время возрастания ЭДС сердца, направленной вправо (по отведению V1 или влево (по отведению V6). Так как время внутреннего отклонения увеличивается при гипертрофии желудочка (по QRS) или предсердия (по зубцу Р). то его определение имеет практическое значение. В норме данный интервал комплекса QRS в отведении V не превышает 0,03 сек., в отведении V6 - 0,045 сек.

    Сегмент RS - Т отражает период начала угасания возбуждения желудочков - «раннюю реполяризацию». В этот период сердце продуцирует очень маленькую ЭДС, направленную вперед. В норме эта ЭДС может вызывать на ЭКГ лишь небольшое смещение сегмента RS -Т вверх от изоэлектрической линии в правых грудных отведениях (V,.V2,V3), так как их оси ориентированы плюсом вперед и активный электрод, особенно V2, расположен очень близко от сердца. Величина смещения сегмента RS-Т вверх или вниз от изоэлектрической линии определяется в точке, расположенной на 0.06 сек. правее точки J (точка соединения зубца S или R и сегмента RS - Т). Максимальный подъем сегмента RS - ТV2 в норме равен 2,5 мм.

    В стандартных , однополюсных усиленных от конечностей и в левых грудных отведениях сегмент RS-Т располагается обычно на уровне изоэлектрической линии. Однако иногда сегмент RS - Т в каком-либо из перечисленных отведений может быть слегка смещен вверх (не более 1 мм) или слегка смещен вниз (не более 0,5 мм) при положительном зубце Т на ЭКГ совершенно здоровых, обычно молодых, людей. Критериями для оценки таких небольших смещений сегмента RS - Т как нормальных вариаций должны быть: отсутствие других изменений ЭКГ, динамики смещения сегмента RS-Т на ЭКГ и функциональные электрокардиографические пробы, а также отсутствие клинических проявлений заболевания сердца.

    Зубец Т отражает изменение ЭДС в течение основной части периода реполяризации желудочков. Векторы Т и вся петля Т во фронтальной плоскости почти параллельны среднему вектору QRS. Угол расхождения QRS - TF в норме не превышает 35°. Поэтому зубец Т в стандартных и усиленных однополюсных отведениях от конечностей направлен в ту же сторону, что и наибольший зубец комплекса QRS. При нормальном расположении сердца зубец Т положительный в отведениях I, II, III, aVL и aVF и отрицательный в отведении aVR. Больше того, положительный зубец Т имеет наибольшую амплитуду в том отведении, где наибольшую амплитуду имеет зубец R. При нормальном положении электрической оси сердца (высокий зубец RII самым высоким зубцом Т в стандартных отведениях является зубец ТII, зубец ТII несколько ниже его, а зубец TIII самый низкий.

    При горизонтальном положении электрической оси сердца (RI>RII, rIII

    - Вернуться в оглавление раздела " "