心电图产生的基本原理培训课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《心电图产生的基本原理培训课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 心电图 产生 基本原理 培训 课件
- 资源描述:
-
1、心电图产生的基本原理极化状态时静息电位的恒定,有赖于细胞的代谢活动,细胞内外钾离子及钠离子浓度的比值以及细胞膜对钾、钠、钙、蛋白质、氯离子等具有不同的通透性。在静息状态下,细胞内钾离子浓度约为细胞外钾离子浓度的30倍,相反细胞外钠离子浓度约为细胞内钠离子浓度的15倍。至于阴离子,细胞内液以蛋白阴离子的浓度为高,而在细胞外液则以氯离子浓度为高。由于细胞膜对钾离子的通透性远超超过对钠离子和通透性,细胞内钾离子浓度又高于细胞外数十倍,钾离子便会不断地从细胞内向细胞外渗出。当钾离子外渗时,氯离子亦随之外渗,但因细胞膜本身带有负电荷,氯离子渗出受阻,就使较多的钾离子渗出到膜外,而未能渗出的游离型阴离子(
2、主要是蛋白阴离子,其次是氯离子)留在膜内,使膜内电位显著低于膜外。膜内负电位的大小和静息时钾离子外渗的多少有密切关系,钾离子外渗越多,留在膜内的阴离子也越多,因而膜内负电位也越大,同时由于膜内带负电荷的阴离子越来越多,吸引着膜内钾离子(静电力作用),使膜内钾离子逐渐不能再向外转移,因而使膜内电位维持在-90mV的水平上,形成了静息电位。心电图产生的基本原理2 当细胞一端的细胞膜受到刺激(阈刺激),其通透性发生改变,使细胞内外正、负离子的分布发生逆转,受刺激部位的细胞膜出现除极化,使该处细胞膜外正电荷消失而其前面尚未除极的细胞膜外仍带正电荷,从而形成一对电偶。电源(正电荷)在前,电穴(负电荷)在
3、后,电流自电深流入电穴,并沿着一定的方向迅速扩展,直到整个心肌细胞除极完毕。此时心肌细胞膜内带正电荷,膜外带负电荷,称为除极状态除极状态。嗣后,由于细胞的代谢作用,使细胞膜又逐渐复原到极化状态,这种恢复过程称为复极过程,复极与除极先后程序一致,但复极化的电偶是电穴在前,电源在后,并较缓慢向前推进,直至整个细胞全部复极为止心电图产生的基本原理3 当心肌细胞受到刺激(或自发地)而兴奋时,细胞膜内外的电位迅速变化。细胞膜内外的电位差在瞬间消失,细胞内的电位由-90mV迅速变为0mV,乃至+20+30mV。也就是说极化状态消失,这过程称为除极过程。以心室肌为例,膜电位从静息时的-80-90mV降至-6
4、0-70mV的阈电位水平,即迅速开始除极。随后细胞内又逐渐恢复其负电位,这过程称为复极。由除极至复极,膜内电位由负变正及又回至静息电位的一系列电位变化称为跨膜动作电位。可画成一条曲线,分成为5个时相。心电图产生的基本原理4动作电位与心电图.及离子活动的关系图解心肌细胞除极复极时电位变化与离子活动心电图关系示意图A.心肌细胞除极与复极过程中的电位曲线;a.零电位线 b.静息电位 c.动作电位开始B.相应的心电图 0位相:相当于心电图的R波;1位相:相当于心电图的J点 2位相:相当于心电图的S T段;3位相:相当于心电图的T波 4位相:相当于心电图T波后的静息电位C.心肌细胞膜内外在不同位相时的离
5、子变化心电图产生的基本原理5 心肌细胞除极复极时电位变化与离子活动心电图关系示意图 A.心肌细胞除极与复极过程中的电位曲线;a.零电位线b.静息电位c.动作电位开始 B.相应的心电图 0位相:相当于心电图的R波;1位相:相当于心电图的J点 2位相:相当于心电图的S T段;3位相:相当于心电图的T波 4位相:相当于心电图T波后的静息电位 C.心肌细胞膜内外在不同位相时的离子变化心电图产生的基本原理6 1、2及 3位相是代谢过程,此阶段膜内电位恢复到-90mV,这一过程称为复极,但此时膜内外离子分布尚未恢复到静息状态水平,最后钠钾泵的转移作用使内外各种离子又恢复到静息状态。在 4倍相非自律性细胞稳
6、定于静息状态水平,其动作电位呈水平线;而具有自律性的心肌细胞Ca2+慢通道开放,Ca2+稳定地内流,使膜电位逐渐移向正电位水平,其动作电位呈向上的斜线,这又称4位相自发性除极,当达到阈电位时,便激发Ca2+慢通道开放,Ca2+迅速内流而致0位相除极。此即心脏自律性的机制,由于窦房结的4位相相除极速度最快,故正常人窦房结发放冲动激动心脏。心电图产生的基本原理7穿膜动作电位心电图产生的基本原理8心电图产生的基本原理9心电图产生的基本原理10心电图产生的基本原理11心电图产生的基本原理12心电图产生的基本原理13 复极时,细胞膜对钠离子的通透性迅速降低,对钾离子的通透性重新升高,使细胞内钾离子又开始
7、外渗,因而细胞内正电位迅速降低,接近零电位水平,约占时510ms,此时期称动作电位1位相,相当于心电图的J点。心电图产生的基本原理14 内向的钠电流与外向的钾电流迅速达到平衡,使细胞内电位接近零电位水平,在动作电位曲线上形成一高平线(平台区),约占时100150ms,称为动作电位2相。相当于心电图上的S-T段。心电图产生的基本原理15 2位相末,细胞膜对钾离子的通透性大大增加,故钾离子从膜内高浓度处加速外渗,使细胞内电位迅速下降,变为负电位,约占时100150ms,动作电位3位相,相当于单极电图或心电图的T波。心电图产生的基本原理16 通过细胞膜上钠-钾泵的活动加强,使细胞内电位终于恢复到-9
8、0mv并维持在此水平上,即为静息膜电位,这个时期称为动作电位4相。4相相当于临床心电图T波后的等电位线。心电图产生的基本原理17 从O位相开始到4位相开始的时间称作动作电位时限,相当于Q-T间期。心电图产生的基本原理18心电图产生的基本原理19心电图产生的基本原理20 就单个细胞而言,在除极时,检测电极对向电源(即面对除极方向)产生向上的波形,背向电源(即背离除极方向)产生向下的波形,在细胞中部则记录出双向波形。复极过程与除极过程方向相同,但因复极化过程的电偶是电穴在前,电源在后,因此记录的复极波方向与除极波相反心电图产生的基本原理21 需要注意,在正常人的心电图中,记录到的复极波方向常与除极
9、波主波方向一致,与单个心肌细胞不同。这是因为正常人心室的除极从心内膜向心外膜,而复极则从心外膜开始,向心内膜方向推进,其机制尚不清楚。可能因心外膜下心肌的温度较心内膜下高,心室收缩时,心外膜承受的压力又比心内膜小,故心外膜处心肌复极过程发生较早。心电图产生的基本原理22 由体表所采集到的心脏电位强度与下列因素有关:与心肌细胞数量(心肌厚度)呈正比关系;与探查电极位置和心肌细胞之间的距离呈反比关系;与探查电极的方位和心肌除极的方向所构成的角度有关,夹角愈大,心电位在导联上的投影愈小,电位愈弱。心电图产生的基本原理23心电图产生的基本原理24心电图产生的基本原理25心电图产生的基本原理26心电图产
10、生的基本原理28综合向量与二次投影 心脏是一个立体结构,心肌纤维纵横交错,在除极.复极过程中的某一瞬间有无数对电偶,产出无数方向不同,强弱不等的心电向量。在任一平面上可综合成一个瞬间的向量。第一次投影第一次投影:心脏所产生的心电向量,有上下.左右.前后的不同的向量,按除极的程序连接起来就是一个立体构型的空间向量环,直接记录三维空间的向量环在也应用上还有困难,人们用三组上下.左右.前后的电极,从三个不同平面,即额面.水平面(又称横面).侧面,记录下三个平面向量图,也就是空间向量环在三个不同平面上 的投影称为第一次投影。心电图产生的基本原理29 第二次投影第二次投影:心电图上所记录的电位变化是一系
展开阅读全文