Материал: Методы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

20. Представление об электрокардиографии.

Электрокардиография – запись разности потенциалов, создаваемых электрическим полем сердца, между двумя точками на поверхности тела.

Совокупность этих двух точек образует так называемое отведение ЭКГ. Воображаемая прямая, соединяющая эти две точки, называется осью отведения.

Когда по сердцу движется волна возбуждения, то на границе между возбуждённой и невозбуждённой тканью, т.е. в области фронта волны, создаётся разность потенциалов (невозбуждённые клетки снаружи заряжены положительно, а возбуждённые отрицательно). Эта разность потенциалов и есть источник электрического поля сердца. В области фронта волны создаётся множество элементарных диполей. Каждый такой диполь характеризуется дипольным моментом – вектором, направленным перпендикулярно фронту волны от деполярпзованной клетки к недеполяризованной (от минуса к плюсу). Моментный вектор единого сердечного диполя - алгебраическая сумма всех векторов элементарных сердечных диполей, существующих в тот или иной момент распространения возбуждения по сердцу. В процессе возбуждения сердечной мышцы вектор единого сердечного диполя постоянно меняет свою величину и ориентацию, причем любому моменту распространения возбуждения по сердцу соответствует свой суммарный моментный вектор. Если теперь суммировать все отдельные моментные векторы, получим один средний результирующий вектор ЭДС сердца. Средний результирующий вектор интегрально отражает среднюю величину и ориентацию ЭДС сердца в течение всего периода распространения волны возбуждения или реполяризации по соответствующим отделам сердца.

С тандартные двухполюсные отведения, предложенные Эйнтховеном, фиксируют разность потенциалов между двумя точками электрического поля, удаленными от сердца и расположенными во фронтальной плоскости — на конечностях. Для записи этих отведений электроды накладывают на правой руке (красная маркировка), на левой руке (желтая маркировка) и на левой ноге (зеленая маркировка). Эти электроды попарно подключаются к электрокардиографу для регистрации каждого из трех стандартных отведений. Четвертый электрод устанавливается на правую ногу для подключения заземляющего провода (черная маркировка).

I отведение — левая рука (+) и правая рука (-)

II отведение - левая нога (+) и правая рука (-)

III отведение - левая нога (+) и левая рука (-).

Три стандартных отведения образуют равносторонний треугольник (треугольник Эйнтховена), вершинами которого являются правая рука, левая рука и левая нога с установленными там электродами. В центре равностороннего треугольника Эйнтховена расположен электрический центр сердца, или точечный единый сердечный диполь, одинаково удаленный от всех трех стандартных отведений.

Перпендикуляры, проведенные из центра сердца, т.е. из места расположения единого сердечного диполя, к оси каждого стандартного отведения, делят каждую ось на две равные части: положительную, обращенную в сторону положительного электрода (+) отведения, и отрицательную, обращенную к отрицательному электроду (-). Если ЭДС сердца в какой-либо момент сердечного цикла проецируется на положительную часть оси отведения, на ЭКГ записывается положительное отклонение (положительные зубцы R, Т, Р). Если ЭДС сердца проецируется на отрицательную часть оси отведения, на ЭКГ регистрируются отрицательные отклонения (зубцы Q, S, иногда отрицательные зубцы T или даже Р).

Усиленные отведения от конечностей были предложены Гольдбергером. Они регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей, на которой установлен активный положительный электрод данного отведения (правая рука, левая рука или левая нога), и средним потенциалом двух других конечностей. Таким образом, в качестве отрицательного электрода в этих отведениях используют так называемый объединенный электрод Гольдбергера, который образуется при соединении через дополнительное сопротивление двух конечностей. Три усиленных однополюсных отведения от конечностей обозначают следующим образом: aVR - усиленное отведение от правой руки; aVL - усиленное отведение от левой руки; aVF - усиленное отведение от левой ноги. Как видно на рисунке, оси усиленных однополюсных отведений от конечностей получают, соединяя электрический центр сердца с местом наложения активного электрода данного отведения, т.е. фактически - с одной из вершин треугольника Эйнтховена. Электрический центр сердца как бы делит оси этих отведений на две равные части: положительную, обращенную к активному электроду, и отрицательную, обращенную к объединенному электроду Гольдбергера.

Для характеристики потребления кислорода тканями вводят коэффициент утилизации кислорода (измеряется в %). КУК – количество потреблённого кислорода от общего содержания его в артериальной крови:

При тяжёлой мышечной работе КУК может возрасти до 60%.

16. Представление о пульсоксиметрии. Цифровые показатели.

Пульсоксиметрия проводится при помощи пульсоксиметра. Пульсоксиметр является неинвазивным средством измерения как частоты пульса, так и насыщения гемоглобина кислородом. Источниками излучения в пульсоксиметрическом датчике являются два встроенных светоизлучающих диода. Излучаемый ими свет проникает сквозь мягкие ткани и принимается фотоприемником, от которого результат замера передается вычислительному блоку (микропроцессору). Принцип работы пульсоксиметра основан на анализе поглощения красного и инфракрасного излучения гемоглобином крови. У связанного и несвязанного с кислородом гемоглобина спектры поглощения света разные. Пульсоксиметр «просвечивает» мягкие ткани пальца и улавливает разницу в поглощении света.

Если пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 92%, то это причина для беспокойства. Ее падение ниже 90% наводит на мысль о гипоксемии. Это значит, что концентрация кислорода в кровеносном русле более низкая, чем в клетках. Это может привести к гипоксии ткани и в дальнейшем к смерти. Идеальной является сатурация в 94-99%, но следует иметь в виду факторы, которые могут повлиять на показания пульсоксиметра. Среди условий, которые могут сделать показания прибора ненадежными, можно отметить плохую периферическую перфузию, в том числе вызванную шоком, вазоконстрикцией (сужением кровеносных сосудов), гипотензией (пониженным артериальным давлением).

17. Кривая связывания кислорода гемоглобином крови и факторы на нее влияющие.

Повторяет двенадцатый вопрос.

18. Методы спирометрии и спирографии (нарисовать график с указанием должных объемов и емкостей).

По сути, спирография и спирометрия – одно и то же. Единственная разница между этими понятиями заключается в том, что спирометрией можно назвать сам процесс выполнения исследования, а при спирографии его результат выдается в виде графика, точно описывающего функцию легких. Сегодня эти понятия идентичны и взаимозаменяемы.

Спирометрия необходима для выявления характера нарушений функции внешнего дыхания (ФВД) и степени нарушения ФВД. Различают обструктивный тип вентиляционных нарушений (нарушение прохождения воздуха по бронхам) (снижены ОФВ1, индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЁЛ) и МВЛ) и рестриктивный тип (связан с уменьшением суммарной площади газообмена, или со снижением способности легочной ткани к растяжению при дыхании) ( снижены ДО, ЖЕЛ, МОД).

19. Сущность непрямого метода оценки остаточного объема легких и функциональной остаточной емкости.

Величина функциональной остаточной емкости вследствие некоторых болезней легких значительно меняется, поэтому часто возникает необходимость измерения этого показателя. Функциональную остаточную емкость невозможно измерять спирометром напрямую, т.к. оставшийся в легких остаточный объем невозможно выдохнуть в спирометр. Для измерения функциональной остаточной емкости следует использовать непрямую спирометрию — метод разведения гелия. Обладающий известным объемом спирометр наполняют воздухом, смешанным с известным количеством гелия. До подключения к спирометру исследуемый делает нормальный выдох, после чего объем оставшегося в легких воздуха равен функциональной остаточной емкости. После выдоха исследуемый начинает дышать из спирометра. Гелий из спирометра смешивается с газами, содержащимися в функциональной остаточной емкости. В результате ее объем можно вычислить, исходя из степени разведения гелия при помощи следующей формулы.

где FRC — функциональная остаточная емкость, CiHe — начальная концентрация гелия в спирометре, CfHe — конечная концентрация гелия в спирометре, ViSpir— начальный объем спирометра.

После определения FRC можно определить остаточный объем (RV) путем вычитания из FRC измеренного при нормальной спирометрии резервного объема выдоха.

Стандартные и усиленные однополюсные отведения от конечностей дают возможность зарегистрировать изменения ЭДС сердца во фронтальной плоскости, т.е. в плоскости, в которой расположен треугольник Эйнтховена. Для более точного и наглядного определения различных отклонений ЭДС сердца в этой фронтальной плоскости, в частности для определения положения электрической оси сердца, была предложена так называемая шестиосевая система координат. Она получается при совмещении осей трех стандартных и трех усиленных отведений от конечностей, проведенных через электрический центр сердца. Последний делит ось каждого отведения на положительную и отрицательную части, обращенные соответственно к активному (положительному) или к отрицательному электроду.

Грудные однополюсные отведения, предложенные Вильсоном, регистрируют разность потенциалов между активным положительным электродом, установленным в определенных точках на поверхности грудной клетки, и отрицательным объединенным электродом Вильсона. Последний образуется при соединении через дополнительные сопротивления трех конечностей (правой руки, левой руки и левой ноги), объединенный потенциал которых близок к нулю. Обычно для записи ЭКГ используют 6 общепринятых позиций грудного электрода, которые в сочетании с объединенным электродом Вильсона образуют 6 грудных отведений. Грудные отведения обозначаются заглавной латинской буквой V с добавлением номера позиции активного положительного электрода, обозначенного арабскими цифрами.

Отведение V1 - активный электрод установлен в четвертом межреберье по правому краю грудины.

Отведение V2 - активный электрод расположен в четвертом межреберье по левому краю грудины.

Отведение V3 - активный электрод находится между второй и четвертой позицией, примерно на уровне четвертого ребра по левой парастернальной линии.

Отведение V4 - активный электрод установлен в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии.

Отведение V5 - активный электрод расположен на том же горизонтальном уровне, что и V4 по левой передней подмышечной линии.

Отведение V6 - активный электрод находится полевой средней подмышечной линии на том же горизонтальном уровне, что и электроды отведений V4 и V5.

В отличие от стандартных и усиленных отведений от конечностей грудные отведения регистрируют изменения ЭДС сердца преимущественно в горизонтальной плоскости. Как показано на рисунке, ось каждого грудного отведения образована линией, соединяющей электрический центр сердца с местом расположения активного электрода на грудной клетке.

21. Электрокардиография в оценке деятельности сердца. Кривая типичной ЭКГ в отведении II. Элементы ЭКГ — зубцы, интервалы и сегменты. Нормальное положение и возможные изменения электрической оси сердца.

Любая ЭКГ состоит из нескольких зубцов, сегментов и интервалов, отражающих сложный процесс распространения волны возбуждения по сердцу.

Форма электрографических комплексов и величина зубцов P, Q, R, S, T различны в разных электрокардиографических отведениях и определяются величиной и направлением проекции моментных векторов ЭДС сердца на ось того или иного отведения. Напомним, что, если проекция моментного вектора направлена в сторону положительного электрода отведения, на ЭКГ регистрируется отклонение вверх от изолинии — положительные зубцы P, R или Т. Если проекция вектора обращена в сторону отрицательного электрода, на ЭКГ фиксируется отклонение вниз от изолинии — отрицательные зубцы Р, Q, S или T. В случае, когда моментный вектор перпендикулярен оси отведения, его проекция на эту ось равна нулю и ЭКГ не регистрируется отклонение от изолинии.

Зубец P

Зубец Р отражает процесс деполяризации правого и левого предсердий. Как показано на рисунке, в норме во фронтальной плоскости средний результирующий вектор деполяризации предсердий (вектор Р) расположен почти параллельно оси II стандартного отведения и проецируется на положительные части осей отведений II, aVF, I и III. Поэтому в этих отведениях обычно регистрируется положительный зубец Р, имеющий максимальную амплитуду в I и II отведениях. В отведении aVR зубец Р всегда отрицательный, так как вектор Р проецируется на отрицательную часть оси этого отведения. Поскольку ось отведения aVL перпендикулярна направлению среднего результирующего вектора Р, его проекция на ось этого отведения близка к нулю.

Интервал P-Q(R)

Интервал P-Q(R) измеряется от начала зубца Р до начала желудочкового комплекса QRS (зубца Q или R). Он отражает продолжительность атриовентрикулярного проведения, т.е. время распространения возбуждения по предсердиям, АВ-узлу, пучку Гиса и его разветвлениям. Не следует путать интервал P-Q(R) с сегментом P-Q(R), который измеряется от конца зубца Р до начала Q или R. Длительность интервала P-Q(R) колеблется от 0,12 до 0,20 сек. у здорового человека зависит в основном от частоты сердечных сокращений: чем она выше, тем короче интервал P-Q(R).

Желудочковый комплекс QRST

Желудочковый комплекс QRST отражает сложный процесс распространения (комплекс QRS) и угасания (сегмент RS-Т и зубец T) возбуждения по миокарду желудочков. Если амплитуда зубцов комплекса QRS достаточно велика и превышает 5 мм, их обозначают заглавными буквами латинского алфавита Q, R, S, если мала (менее 5 мм) - строчными буквами q, г, s. Зубцом R называют любой положительный зубец, входящий в состав комплекса QRS. Если имеется несколько таких положительных зубцов, их обозначают соответственно как R, R', R'' и т.д. Отрицательный зубец комплекса QRS, непосредственно предшествующий зубцу R, обозначают буквой Q (q), а отрицательный зубец, следующий сразу за зубцом R, буквой S (s). Если на ЭКГ регистрируется только отрицательное отклонение, а зубец R отсутствует совсем, желудочковый комплекс обозначают QS.

Зубец Q

Зубец Q обусловлен начальным моментным вектором деполяризации межжелудочковой перегородки (желудочков). Во фронтальной плоскости начальный моментный вектор ориентирован слева направо и несколько вверх. Он проецируется на отрицательную часть оси отведения II. Как правило, величина этой проекции небольшая, соответственно зубец Q имеет малую амплитуду.

Зубец R

Зубец R обусловлен основным моментным вектором деполяризации желудочков. Этот вектор отражает процесс дальнейшего распространения возбуждения по миокарду правого и левого желудочков. Но, поскольку левый желудочек является более мощным отделом сердца, вектор ориентирован влево и вниз, т.е. в сторону левого желудочка. Во фронтальной плоскости вектор проецируется на положительную часть оси отведения II.

Зубец S

Зубец S обусловлен конечным моментным вектором деполяризации желудочков. Этот вектор отражает процесс распространения волны возбуждения по основанию левого желудочка. При нормальном положении сердца вектор чаще ориентирован вверх и вправо. Поэтому во фронтальной плоскости он оказывается почти параллельным оси отведения II, проецируясь на её отрицательную часть.

Источник: https://studfile.net/preview/16669307/