
- •Ип №6 умс при КазГма
- •Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра медицинской биофизики и информатики
- •Электрическое поле, диполь
- •Электроды, конструкция электрографических приборов.
- •Ритмы и колебания
- •Регистрация ээг.
- •Электрическое поле
- •Электрическое сопротивление
- •Электрография
- •Электрические сигналы в электрографии
- •Электроэнцефалограмма. Электроэнцефалограф
- •Электрод
- •Диполь. Мультиполь
- •Понятие об эквивалентном генераторе
- •К олебание
- •Ритм в ээг
- •Измерение частоты, амплитуды и индекса на ээг
- •Электроэнцефалография
- •Условия проведения ээг обследования
- •Α β δ θ ритмы ээг
- •Генез (происхождение) ээг
- •Устройство энцефалографа
- •Литература
- •Контрольное задание:
- •Основные физические величины используемые в электрографии
Диполь. Мультиполь
Диполь элементарный - окруженная электрическим полем пара электрических зарядов равной величины, но противоположного знака, расположенных на минимально возможном расстоянии один от другого.
Д
иполь
суммарный
(син. мультиполь) - отображение
электрического поля в виде якобы
создавшего его диполя (пары электрических
зарядов равной величины и противоположного
знака). Является результатом большой
суммы отдельных диполей.
Понятие об эквивалентном генераторе
В электрографии для оценки функционального состояния используется принцип эквивалентного генератора (изучаемый орган состоит из множества клеток возбуждающихся в разный период времени представляют единым эквивалентным генератором, который создает на поверхности тела электрическое поле) используется для диагностики патологии нервной системы (травм, эпилепсии, психических расстройств, нарушений сна и др.). ЭЭГ существенно изменяется в зависимости от состояния пациента (рис.3).
Рисунок 3. Изменение ЭЭГ в зависимости от функционального состояния головного мозга
Эквипотенциальные поверхности
Экви- (лат. aequus ровный, соразмерный, равный) - составная часть сложных слов, означающая «равный», «в равной степени». Эквипотенциальность (экви + потенциал) - равенство амплитуды двух противоположно направленных потенциалов в данном органе, ткани, клетке, отведении.
Спектр
Спектр от (лат. spectrum образ, представление, явление). Интервал в котором происходят колебания. Например спектр ЭЭГ охватывает диапазон от 0,5 до 70 Гц.
Частота
Колебания характеризуются частотой (числом полных колебаний в единицу времени) и интенсивностью. Одно колебание в одну секунду принято за единицу частоты - 1 герц (Гц). Колебания с постоянной частотой образуют ритмы. Хаотическое сочетание различных сложных колебаний образует шум.
Электроэнцефалография - основные характеристики
Запись биоэлектрических потенциалов, генерируемых за счет нейронной активности мозга, называется электроэнцефалограммой (ЭЭГ). (encephalon (лат.) - головной мозг, graphos (лат.) - пишу). Позволяет регистрировать разность потенциалов электрических полей созданных мозгом межу некоторой точкой поверхности головы и индифферентным электродом (Индифферентный (лат. indifferens, indifferentis) - безразличный, безвредный).
К олебание
Колебание (волна) - движение или процесс повторяющийся во времени (рис.4). Полное колебание охватывает два полупериода (+ и -). Высота от max до min - амплитуда (амплитуда - размах колебаний). Применительно к ЭЭГ амплитуда измеряется в Вольтах V, а период в секундах. Количество колебаний в единицу времени - частота и измеряется в Герцах (Гц). Герц - количество колебаний в секунду.
Ритм в ээг
В ЭЭГ принято анализировать колебания амплитудой выше 5 мкВ, и более 3 идущих подряд колебаний одной частоты, что называется ритмом ЭЭГ. Бывает несколько видов: α (альфа), β (бета), θ (тета), Δ (дельта).
Измерение частоты, амплитуды и индекса на ээг
Д
ля
измерения
амплитуды
(рис.5) возьмем крайние точки кривой (по
высоте) и измерим между ними расстояние
в мм, для верхней линии 10 мм, для нижней
6 мм. В правом углу нарисован значок ∟,
где высота (5 мм) указывает микровольты
(мкВ), а длительность (11 мм) секунды (с),
50 мкВ и 1с соответственно. Теперь
рассчитаем амплитуду колебаний для
верхней кривой: если 50 мкВ (калибровка)
составляет 5 мм, а амплитуда колебаний
10 мм (10мм×50мкВ/5мм=100
мкВ), амплитуда
колебания для верхней кривой составляет
100 мкВ. Для измерения
частоты
проводим разметку на отдельные колебания
(прохождение кривой через ноль) и
размечаем вертикальными линиями. Теперь
необходимо измерит расстояние между
перпендикулярами. Нам известно, что
частота измеряется в герцах (Гц количество
колебаний в 1 секунду). Длительность 1с
по значку ∟
в углу рисунка равна 11 мм. Если расстояние
между колебаниями равно 4 мм, то какова
его длительность в сек? Рассчитываем:
1сек×4мм/11мм=0,36сек,
теперь определим частоту данного
колебания в Гц: за 0,36сек произошло 1
колебание то за 1сек х
колебаний. Рассчитываем:
1сек×1колебание/0,36сек=2,7колебаний
(он же Гц).
2,7 Гц соответствует Δ
(дельта)
ритму. Произведя подсчет таким образом
мы можем определить частоту каждого
колебания. Для анализа используют индекс
- частоту встречаемости данного ритма
в исследуемом участке записи. В ЭЭГ мы
анализируем не единичные колебания, а
ритмы. Ритм в ЭЭГ - это 3 и более колебаний.
Верхняя кривая (рис.5) размечена и
просчитана, и участок с колебаниями
одной частоты составил 43мм записи, вся
запись составляет 130мм. Необходимо
узнать, сколько % от всей записи занимает
ритм данной частоты (допустив что
остальная запись других частот). Принимаем
всю длину записи за 100 % (130мм), а размеченный
участок 43мм. Производим расчет:
43мм×100%/130мм=33,1%
т.е. частота встречаемости Δ
(дельта)
на участке записи составляет 33%.