- •Лабораторная работа №10 Электрокардиография
- •Краткая теория Задачи исследования электрических полей в организме
- •Физические основы электрокардиографии Теория Эйнтховена для экг
- •Основные положения теории Эйнтховена:
- •Проекции иэвс (с ) на стороны равностороннего треугольника (на линии отведений) по теории Эйнтховена для экг
- •Зубцы экг: p,q,r,s,t Физиологический смысл зубцов экг:
- •I-еIi-еIi-е стандартные отведения
- •Использование эвм при анализе (расшифровке) электрокардиограмм
- •Некоторые методы снижения уровня помех при записи экг
- •Подавления синфазных помех электрокардиографом
- •Дифференциальный усилитель
- •Порядок выполнения работы
- •Выполнение упражнения
- •Записанная на экг кривая для оценки постоянной времени прибора
- •Зубцы экг: p,q,r,s,t
- •Выполнение работы на электрокардиографе эк1т-03м
- •Записанная на экг кривая для оценки постоянной времени прибора
- •Приведите рабочее место в порядок!!!!
- •Приведите рабочее место в порядок!!!!
Лабораторная работа №10 Электрокардиография
Студент должен знать: Диполь, электрическое поле диполя (с выводом формулы для разности потенциалов поля диполя). Понятие о биопотенциалах действия. Теорию электрокардиографии, треугольник Эйнтховена. Отведения при электрокардиографии. Структурную схему ЭКГ. Понятие о векторкардиоскопии и векторкардиографии. Методы повышения помехоустойчивости при снятии ЭКГ, дифференциальный усилитель. Назначение и сущность проверок правильности функционирования ЭКГ.
Студент должен уметь: Подготовить ЭКГ к работе. Выполнять некоторые проверки правильности функционирования ЭКГ, накладывать электроды и производить запись ЭКГ. Определять амплитуду и длительность зубцов ЭКГ, частоту сердечных сокращений по записанной электрокардиограмме.
Краткая теория Задачи исследования электрических полей в организме
Биопотенциалы, созданные зарядами (токовыми диполями) клеток ткани, органа, суммируются и создают общую разность потенциалов между какими-либо точками внутри или на поверхности тела, или вне организма.
Метод исследования органов или тканей, основанный на изучении изменений во времени характеристик созданных ими электрических полей, называется электрографией.Зависимость от времени разности потенциалов=f(t)или напряженности электрического поляЕ=(t)называетсяэлектрограммой.
Метод регистрации разности потенциалов электрического поля, созданного сердцем, называется электрокардиографией(ЭКГ), головным мозгом- электроэнцефалографией(ЭЭГ), нервными стволами или мышцами -электромиографией(ЭМГ), сетчаткой глаза -электроретинографией(ЭРГ), кожей- кожногальванические реакции (КГР) и другие.
В электрокардиографии исследуются 2 основные задачи:
Выяснение механизма возникновения электрокардиограммы (прямая задача).
Выявление состояния организма по электрокардиограмме (обратная задача).
В курсе медбиофизики изучается прямая задача.
Физические основы электрокардиографии Теория Эйнтховена для экг
Физические основы ЭКГзаключаются в создании модели электрического генератора, который создавал бы разность потенциалов, соответствующую по величине разности потенциалов между какими-то точками на поверхности тела, созданной сердцем как источником электрического поля.
Голландский ученый Эйнтховен предложил теорию ЭКГ, которая используется в медицине по настоящее время (за цикл работ по ЭКГ Эйнтховен в 1924 г удостоен Нобелевской премии).
Основные положения теории Эйнтховена:
Электрическое поле, созданное сердцем можно представить как поле, созданное токовым диполем с электрическим моментом токового диполя т, называемого в электрокардиографии интегральным электрическим вектором сердца (ИЭВС) - с.
ИЭВС с находится в однородной проводящей среде.
ИЭВС сза цикл работы сердца изменяется по величине и по направлению, причем его начало неподвижно и находится в атриовентрикулярном узле, а конец сописывает в пространстве сложную кривую, проекция которой на плоскости (например, фронтальную) в норме имеет 3 петли:Р,QRSиТ(рис.1).
Эйнтховен предложил проектировать петли (проекции сна фронтальную плоскость) на стороны равностороннего треугольника (рис.1) и регистрировать разность потенциалов между двумя из трех точек равностороннего треугольника (называемого треугольником Эйнтховена) относительно общей точки (общий электрод подключается к правой ноге - ПН). В треугольнике находится си конец этого вектора за цикл работы сердца описывает петлиР, QRSиТ(рис.1). Направление с,при котором значение |с| - максимально (максимальное значение зубца “R”), называютэлектрической осьюсердца.
Рис. 1.