Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Методы исследования деятельности сердца

Содержание

Показатели, оцениваемые в клинике при ФД сердцаэлектрофизиологические свойства сердца (возбудимости, проводимости, автоматии) фазовая структура сердечного цикла гемодинамическая функция сердца, сократимость сердечной мышцы показатели регионарного кровообращения сердечный ритм
Показатели, оцениваемые в клинике при ФД сердцаэлектрофизиологические свойства сердца (возбудимости, проводимости, автоматии) МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА - Электрофизиологические: Электрокардиография Векторкардиография Электростимуляция различных отделов сердца Электрокардиограмма – это запись электрических потенциалов, возникающих на поверхности тела в результате активности сердца. Биполярные отведения регистрируют разность потенциалов между двумя точками электрического поля  ( Монополярные отведения – регистрируют разность потенциалов между одной из точек, на которой Грудные отведения V1-V6V1 – в 4 межреберье у правого края грудины;V2 6-осевая система координат по Бейли :отведения I, II, III, avR, avL, avFОсь Грудные отведения – регистрация изменений ЭДС в горизонтальной плоскости. Положительный зубец в комплексе QRS называют RОтрицательный зубец перед R называют QОтрицательный НОРМЫ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭКГ10 мм = 1 мВ ЭКГ в стандартных отведенияхЗакон Эйнтховена: RII = RI + RIII Электрическая ось сердца –направление интегрального вектора деполяризации желудочков Его ориентация под углом ВертикальноеRIII≥RII>RIRII>RIII>RIГоризонтальноеRI ≥ RII>RIIIНормальноеIIIIII ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЯ (ВКГ)ВКГ – метод исследования биоэлектрической активности сердца, основан-ный на регистрации изменений Регистрация электрограммПозволяет оценить электрическую активность локальных участков сердца Помогает определить механизмы нарушения Чреспищеводные ЭГМетод основан на том, что пищевод находится в непосредственной близости к Задачи, решаемые с помощью метода регистрации электрограмм сердца:определение автоматической функции САУ и Исследование сократительных свойств сердца:ЭхокардиографияДопплер-эхокардиографияОценка гемодинамических параметров работы сердцаКривые Франка-Старлинга,   «давление-объем»Звуковые проявления деятельности сердца УО – ударный объем МОК – минутный объем кровотока: МОК=УО*ЧСС – Функциональная кривая сердцаУдарный объем, млЗакон Франка-Старлинга:чем больше миокард желудочков растянут во время Цикл сокращения левого желудочкаЗависимость давления от объемаПреднагрузка – напряжение стенки ЛЖ в ESPVR (End-systolic pressure volume relationship) – зависимость конечно-систолического давления от объема, отражает мах Оценка регионарного кровообращенияРеовазография, реоэнцефалографияАнакротаКатакротаДикротическийзубец___________________________________________________________________________________инцизураПриток крови по крупным артериям, их тонус и эластичностьПриток Согласно закону Ома, сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. Полное электрическое сопротивление живых Гипотонический тип реоэнцефалограмм Гипертонический тип реоэнцефалограмм Сопряжение регуляции АД с дыханиемНа вдохе:рефлекторное торможение влияния вагуса на сердце (рефлекс
Слайды презентации

Слайд 2 Показатели, оцениваемые в клинике при ФД сердца
электрофизиологические свойства

Показатели, оцениваемые в клинике при ФД сердцаэлектрофизиологические свойства сердца (возбудимости, проводимости,

сердца (возбудимости, проводимости, автоматии)
фазовая структура сердечного цикла
гемодинамическая

функция сердца, сократимость сердечной мышцы
показатели регионарного кровообращения
сердечный ритм



Слайд 3 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА
- Электрофизиологические:
Электрокардиография
Векторкардиография

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА - Электрофизиологические: Электрокардиография Векторкардиография Электростимуляция различных отделов

Электростимуляция различных отделов сердца
и регистрация электрограмм
Реокардиография

- Ультразвуковые:
Эхокардиография
Допплерография – оценка тока крови через
клапаны и по сосудам
- Анализ звуковых проявлений деятельности сердца:
Аускультация тонов сердца
Фонокардиография
- Рентгеновская компьютерная томография


Слайд 4 Электрокардиограмма – это запись электрических потенциалов, возникающих на

Электрокардиограмма – это запись электрических потенциалов, возникающих на поверхности тела в результате активности сердца.

поверхности тела в результате активности сердца.


Слайд 5 Биполярные отведения регистрируют разность потенциалов между двумя точками

Биполярные отведения регистрируют разность потенциалов между двумя точками электрического поля (

электрического поля ( + и – электроды).
+
+
-
Стандартные отведения

от конечностей

-


Слайд 6 Монополярные отведения – регистрируют разность потенциалов между одной

Монополярные отведения – регистрируют разность потенциалов между одной из точек, на

из точек, на которой установлен активный положительный электрод данного

отведения, и средним потенциалом нескольких точек тела – конечностей (объединенный или индифферентный электрод).

Усиленные отведения от конечностей

aVF -
от левой ноги

aVR -
от правой руки

aVL -
от левой руки


Слайд 7 Грудные отведения V1-V6
V1 – в 4 межреберье

Грудные отведения V1-V6V1 – в 4 межреберье у правого края

у правого края грудины;
V2 – в 4 межреберье у

левого края грудины;
V3 – между V2- V4
V4 – в 5 межреберье по левой срединно-ключичной линии;
V5 – на уровне отведения V4 по левой передней аксиллярной линии;
V6 – на том же уровне по средней передней аксиллярной линии.

Слайд 9 6-осевая система координат по Бейли :
отведения I, II,

6-осевая система координат по Бейли :отведения I, II, III, avR, avL,

III, avR, avL, avF
Ось отведения: гипотетическая линия, соединяющая:
для биполярных

отведений - два электрода;
для монополярных – электрический центр сердца с местом наложения активного электрода.

6-осевая система Бейли - регистрация изменений ЭДС во фронтальной плоскости.

Электрический центр сердца – центр треугольника Эйнтховена, удаленный от его вершин на равное расстояние.


Слайд 10 Грудные отведения –
регистрация изменений ЭДС в горизонтальной

Грудные отведения – регистрация изменений ЭДС в горизонтальной плоскости.

плоскости.


Слайд 11 Положительный зубец в комплексе QRS называют R
Отрицательный зубец

Положительный зубец в комплексе QRS называют RОтрицательный зубец перед R называют

перед R называют Q
Отрицательный зубец после R называют S
Если

в QRS есть второй положительный зубец, его обозначают R’
Если R-зубец имеет низкую амплитуду, его обозначают r .
Если нет положительного зубца, то отрицательный называют QS
Желудочный комплекс часто называют QRS, даже если какие-то его зубцы отсутствуют.

Характеристика комплекса QRS


Слайд 12 НОРМЫ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭКГ
10 мм = 1 мВ

НОРМЫ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭКГ10 мм = 1 мВ

Слайд 13 ЭКГ в стандартных отведениях
Закон Эйнтховена: RII = RI

ЭКГ в стандартных отведенияхЗакон Эйнтховена: RII = RI + RIII

+ RIII


Слайд 14 Электрическая ось сердца –
направление интегрального вектора
деполяризации желудочков

Электрическая ось сердца –направление интегрального вектора деполяризации желудочков Его ориентация под


Его ориентация
под углом α :

30-69 град -

при нормальном положении,

0-29 град - при горизонтальном положении,

70-90 град - при вертикальном положении.

Слайд 15 Вертикальное
RIII≥RII>RI
RII>RIII>RI
Горизонтальное
RI ≥ RII>RIII
Нормальное
I
II
III

ВертикальноеRIII≥RII>RIRII>RIII>RIГоризонтальноеRI ≥ RII>RIIIНормальноеIIIIII

Слайд 17 ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЯ (ВКГ)
ВКГ – метод исследования биоэлектрической активности сердца,

ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЯ (ВКГ)ВКГ – метод исследования биоэлектрической активности сердца, основан-ный на регистрации

основан-ный на регистрации изменений величины и направления вектора ЭДС

во времени. ВКГ применяют для диагностики очаговых поражений миокарда, гипертрофии желудочков сердца и нарушений ритма.

Слайд 18 Регистрация электрограмм
Позволяет оценить электрическую активность локальных участков сердца

Регистрация электрограммПозволяет оценить электрическую активность локальных участков сердца Помогает определить механизмы


Помогает определить механизмы нарушения ритма и проводимости
При регистрации ЭГ

используют электростимуляцию сердца

1. Неинвазивный метод регистрации ЭГ: посредством пищеводных электродов

2. Инвазивный метод – интракардиальная электрография: регистрация ЭГ производится с помощью интракардиальных электродов, введенных в сердце через катетер

V1


Слайд 19 Чреспищеводные ЭГ

Метод основан на том, что пищевод находится

Чреспищеводные ЭГМетод основан на том, что пищевод находится в непосредственной близости

в непосредственной близости к левому предсердию и благодаря этому

можно регистрировать чреспищеводную ЭГ, а также проводить электростимуляцию левого предсердия (реже желудочков).

Недостаточно
глубокое расположение

Слишком
глубокое расположение

Оптимально для регистрации ЭГ предсердия


Слайд 21 Задачи, решаемые с помощью
метода регистрации электрограмм сердца:

определение

Задачи, решаемые с помощью метода регистрации электрограмм сердца:определение автоматической функции САУ

автоматической функции САУ и времени синоатриального (СА) проведения;
исследование

антероградного — атриовентрикулярного (АВ) и ретроградного — вентрикулоатриального (ВА) проведения;
измерение длительности рефрактерных периодов проводящих путей сердца;
генерация и прекращение пароксизмальной тахикардии с целью выяснения ее вида и механизма;
определение наличия дополнительных путей проведения, установление их электрофизиологических свойств и локализации;
обоснование оптимальных методов лечения нарушений сердечного ритма и оценка их эффективности. 

Вызвать блок может гиперкалиемия, ацидоз, например, при ишемии,
Что в итоге приводит к снижению активации натриевых каналов
Блок, как правило, односторонний, что связано с разной длительностью рефрактерности
в разных концах пути. Ретроградно возбуждение идет легче, т.к. на этом конце рефрактерность короче


Слайд 22 Исследование сократительных свойств сердца:

Эхокардиография
Допплер-эхокардиография
Оценка гемодинамических параметров работы сердца
Кривые

Исследование сократительных свойств сердца:ЭхокардиографияДопплер-эхокардиографияОценка гемодинамических параметров работы сердцаКривые Франка-Старлинга,  «давление-объем»Звуковые проявления деятельности сердца

Франка-Старлинга,
«давление-объем»
Звуковые проявления деятельности сердца


Слайд 23 УО – ударный объем

МОК – минутный объем

УО – ударный объем МОК – минутный объем кровотока: МОК=УО*ЧСС –

кровотока: МОК=УО*ЧСС –
основная характеристика сердечного выброса

сердечный

индекс (СИ) (л/мин/м2)= ЧСС х УО
Площадь поверхности тела

• индекс УО (ИУО) (мл/м2) = УО_______________
Площадь поверхности тела

• индекс ударной работы: ИУО х Среднее САД (мл х мм рт.ст./м2);
индекс ударной силы: Индекс ударной работы во время фазы изгнания (сек);
КДО – конечнодиастолический объем;
• ударная работа, дополненная преднагрузкой: Ударная работа/КДО.

Индекс сократимости

Клинические параметры для оценки систолической функции ЛЖ:


Слайд 24

Функциональная кривая сердца
Ударный
объем,
мл
Закон Франка-Старлинга:
чем больше миокард

Функциональная кривая сердцаУдарный объем, млЗакон Франка-Старлинга:чем больше миокард желудочков растянут во

желудочков растянут во время диастолы,
тем больше сила последующего

сокращения в систолу.
Т.е., ударный (систолический) объем пропорционален конечнодиастолическому объему

Конечно-диастолический объем
(левый желудочек)


80

60

40

Сила сокращения также зависит от сопротивления выбросу крови. Сниженная сократимость приводит к снижению УО :
1) меньше наполнение артериальной системы - ниже артериальное сопротивление – облегчение выброса крови, 2) больше КСО – больше КДО – сократимость выше –
– поддержание УО.
Однако при нагрузке и росте АД – возможности ограничены


Слайд 25 Цикл сокращения левого желудочка
Зависимость давления от объема
Преднагрузка – напряжение

Цикл сокращения левого желудочкаЗависимость давления от объемаПреднагрузка – напряжение стенки ЛЖ

стенки ЛЖ в конце диастолы (зависит от степени наполнения

и растяжения)

Постнагрузка - напря-жение стенки ЛЖ во время изгнания (зависит от давление в аорте)

А

Б

В

Г

Кривая «давление-объем»

А-Б: изоволюмическое сокращение
Б-В: фаза изгнания
В-Г: изоволюмическое расслабление
Г-А: фаза наполнения

А: закрытие створчатого клапана
Б: открытие полулунного клапана
В: закрытие полулунного клапана
Г: открытие створчатого клапана


Слайд 26 ESPVR (End-systolic pressure volume relationship) – зависимость конечно-систолического давления

ESPVR (End-systolic pressure volume relationship) – зависимость конечно-систолического давления от объема, отражает

от объема, отражает мах давление, которое может быть в

желудочке при соответствующем объеме
EDPVR (End-diastolic pressure volume relationship)- зависимость конечно-диастолического давления от объема – отражает пассивное наполнение желудочков, наклон кривой обратен растяжимости миокарда

Оценка функции желудочка по кривой «давление – объем»

Дано лишь несколько
примеров оценки,
реально показателей
больше



Vлж, л



Рлж,
мм рт ст


Слайд 27 Оценка регионарного кровообращения
Реовазография, реоэнцефалография
Анакрота
Катакрота









Дикротический
зубец
___________________________________________________________________________________
инцизура
Приток крови по крупным артериям,

Оценка регионарного кровообращенияРеовазография, реоэнцефалографияАнакротаКатакротаДикротическийзубец___________________________________________________________________________________инцизураПриток крови по крупным артериям, их тонус и

их тонус и эластичность
Приток крови по мелким и средним

артериям, их тонус и эластичность

приток и отток крови, состояние артерий и вен

отток крови, состояние вен


Слайд 28 Согласно закону Ома, сила тока обратно пропорциональна сопротивлению.

Согласно закону Ома, сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. Полное электрическое сопротивление

Полное электрическое сопротивление живых тканей слагается из основного (омического)

и дополнительного (реактивного). Последнее возникает при прохождении электрического тока вследствие поляризации клеточных мембран. Для нейтрализации дополнительного сопротивления, мешающего проведению исследования, уменьшения электрического сопротивления покровных тканей, стабилизации электропроводности и устранения влияния внешних факторов при проведении рео-графии используется ток высокой частоты (30-175 кГц) и малой величины (1-10 мА). Основное сопротивление, в свою очередь, слагается из постоянного, зависящего от характера органа и его структуры, и переменного, обусловленного изменением кровенаполнения в результате работы сердца. Регистрация пульсовых колебаний переменной составляющей импеданса и представляет собой реограмму.

Реография позволяет оценить с достаточной степенью точности:
• проходимость крупных (магистральных) артерий;
• тонус и эластичность артерий различного калибра;
• состояние венозного оттока;
• при наличии окклюзии (закупорки) артерий ее уровень и распространенность;
• отдифференцировать органические изменения сосудов от функциональных.

Особенности метода:
Применение слабого высокочастотного тока – поверхностные электроды
Неинвазивность.
Форма и амплитудные характеристики реограммы зависят в основном от состояния проходимости и тонуса сосудистого русла, пропульсионной способности сердца



Слайд 29 Гипотонический тип реоэнцефалограмм

Гипертонический тип реоэнцефалограмм

Гипотонический тип реоэнцефалограмм Гипертонический тип реоэнцефалограмм

  • Имя файла: metody-issledovaniya-deyatelnosti-serdtsa.pptx
  • Количество просмотров: 160
  • Количество скачиваний: 1