心电图基础知识-很专业滴课件.ppt
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- 心电图 基础知识 专业 课件
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1、二五一医院心内科:李学永 2004/12/15ECG的历史1887年,Waller(Eng)毛细管电测定仪在人体首次记录1903年,Einthoven 弦线电流计 准确记录了人体ECG1930年,Wilson将ECG理论应用于临床,并设计胸前导联,创立临床心电图学1940年,Lewis,Mackeniz等在心律失常诊断做出贡献 心肌兴奋与恢复时,有微小的电流产生,从心肌兴奋与恢复时,有微小的电流产生,从心脏传导到正常组织,使身体各个部位在每一心心脏传导到正常组织,使身体各个部位在每一心动周期中发生电位的改变。通过电极将此种电位动周期中发生电位的改变。通过电极将此种电位改变从心脏或身体的不同部位
2、测得,应用心电图改变从心脏或身体的不同部位测得,应用心电图机或心向量图机记录下来,即分别得到机或心向量图机记录下来,即分别得到心电图心电图(e l e c t r o c a r d i o g r a m)e l e c t r o c a r d i o g r a m)和和 心 向 量 图心 向 量 图(vectorcardiogramvectorcardiogram),心电图和心向量图是反映同心电图和心向量图是反映同一心电变化的二种记录形式,二者之间密切相关。一心电变化的二种记录形式,二者之间密切相关。重点 电偶电偶 电偶学说电偶学说 容积导电容积导电 向量与综合向量向量与综合向量 心
3、电向量图与心电图心电向量图与心电图的关系的关系一、心电产生原理心电产生原理(一)心肌细胞跨膜电位形成机制心肌细胞跨膜电位形成机制 polarizedpolarized(静息状态静息状态):内负外正,内外电位差为-90mv,细胞表面无电位差。(1 1)钠离子()钠离子(10-2010-20倍)外倍)外-内渗力差内渗力差 (2 2)钾离子()钾离子(3030倍)内倍)内-外渗力强外渗力强 (1 1)+(2 2)形成内负、外正)形成内负、外正-静息膜电位静息膜电位Active potentialActive potential(动作电位)动作电位)(depolarization&depolariza
4、tion&repolarizationrepolarization):细胞膜受到一定强度的刺激(阈刺激)时,膜内外电位的倒转和恢复。分五个时相。0 0相:快钠通道开放相:快钠通道开放-Na+Na+大量内流大量内流-内正外负,电位内正外负,电位 差由差由-90-90mvmv变为变为+20+20mvmv-除极(除极(1212msms)QRSQRS前部前部 1 1相:早期复极(快速复极期相:早期复极(快速复极期1010msms)-Na+-Na+内流终止,内流终止,K+K+外流外流(主主)和和ClCl-内流内流-QRSQRS波后半部波后半部-R-JR-J点点 2 2相:平台期(缓慢复极期相:平台期(缓
5、慢复极期100150100150msms)-缓慢缓慢CaCa2+2+内流和内流和 K+K+外流趋于平衡外流趋于平衡-STST段形成段形成。3 3相:快速复极期相:快速复极期-K+K+大量外流,恢复至大量外流,恢复至-90-90mvmv电位水平电位水平 -形成形成T T波波。4 4相:相:Na+-K+Na+-K+泵工作期泵工作期-恢复至静息水平恢复至静息水平-T T波后等电位波后等电位。注意:窦房结电位有注意:窦房结电位有4 4期自动除极过程,与期自动除极过程,与Na+Na+内流、内流、K+K+离子外流有关离子外流有关。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心肌细胞除极复极时电位变
6、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;心肌细胞除极与复极过程中的电位曲线;a.零电位线零电位线b.静息电位静息电位c.动作电位开始动作电位开始B.相应的心电图相应的心电图0位相:相当于心电图的位相:相当于心电图的R波;波;1位相:相当于心电图的位相:相当于心电图的J点点2位相:相当于心电图的位相:相当于心电图的S T段;段;3位相:相当于心电图的位相:相当于心电图的T波波4位相:相当于心电图位相:相当于心电图T波后的静息电位波后的静息电位C.心肌细胞膜内外在不同位相时的离子变化心肌细胞膜内外在不同位相时的离子变化 (二)电偶学说二)电偶学说 静息时,正负电荷内外夹
7、细胞膜而对立,故无电流产生,膜外任何两点之间的电位均相等,因而无电位差也就没有电流产生;激动时,已除极部分和尚外于极化状态的部分形成电位差,产生电流。电偶:电偶:由两个电量相等,距离很近的正负电荷组成,正电荷为电源,负电荷为电穴,方向为电穴电源。当一个心肌细胞的甲端受刺激而首先除极,由于Na+的内流使此处膜内变为正电位,膜外变为负电位,乙端仍保持膜外为正电位、膜内负电位的极化状态,使同一个细胞膜外的甲乙两端出现了电位的差别。甲端为负电荷(电穴),乙端为正电荷(电源),二者形成电偶,产生电流。电流的方向由电源流向电穴。若在乙端(面对电源)置一探查电极,即可描记出向上的波,反之,在甲端则描记出向下
8、的波。除极:除极:除极部分形成负电荷(电穴),未除极部分为正电荷(电源),形成一对电偶,电偶轴方向与除极方向一致,这种电偶不断向前推进形成动作电流,直至整个细胞完成除极化。复极复极:先除极部分先复极,先复极部分为正电荷(电源),未复极部分为负电荷(电穴)。探查电极记录的波形探查电极记录的波形:面对正电荷(电源)描出一向上的波,面对负电荷(电穴)描出一向下的波。随着除极波的扩展,整个心肌细胞全部除极,细胞膜内外分别均匀地聚集正、负电荷,细胞膜外的电位差消失,无电流存在,则记录为一平线(图 C)。心肌细胞复极时,先除极的甲端首先复极,恢复到极化水平,其膜外聚集正电荷,未复极的乙端膜外仍聚集负电荷,
9、复极端为电极,恢复到极化水平,其膜外聚集正电荷,未复极的乙端膜外仍聚集负电荷,复极端为电源,未复极端为电穴,二者再次形成电偶,产生电流,电流方向仍为电源流向电穴,与除极时方向相反,甲端电极描记为正波,乙端描记为负波(图D)。(三)容积导电三)容积导电 可以把一个电偶的电源及电穴看作一个电池的阳极和阴极,设想把这个电池的阴阳两极放置在一大盆稀释的食盐溶液中,由于食盐溶液是导电体,便自然有电流自阳极流入阴极,不同强度的电流将贯穿布满于整个盐溶液中,这种导电方式在电学上称为“容积导电”。电位在容积导电体内的正负电场示意图电位在容积导体中产生的电位分布示意图 在容积导体中各处都有强弱不同的电流在流动着
10、,因而导体中各点存在着不同的电位差,通过电偶中心可作一垂直平面,因面上各点与正负两极距离相等,故在此平面上各点的电位均等于零,称为电偶电场的零电位面,零电位面把电偶的电场分为正、负两个半区。可将心脏的激动作为一个综合的电偶(resultant vector),而身体正象一个导电的容积,心动周期中心脏的电变化,反映在体表两点间的电位差,可用导联记录,心电图机相当于一个精密的电表,将信号放大即得心电图。容积导体中任一点的电位与以下三个因素有关:1.某点的电位和电偶的电动势成正比。电偶的电动势越大,该点的电位越高。2.某点的电位和该点与电偶中心距离的平方成反比。距离越远,电位的绝对值越低。3.某点的
11、电位与该点方位角的余弦成正比。角度越大,电位越低,角度越小,电位越高。上述三个因素可以用下列公式表示 V=E.cos/r2 V代表容积导体中任一点电位,E代表电偶电动势,r代表该点到电偶中心的距离,cos是方位角的余弦。二、心电向量的概念二、心电向量的概念 (一)(一)向 量向 量(矢 量矢 量 ,v e c t o r)v e c t o r)与与resultant vectorresultant vector 电偶即为向量电偶即为向量(电偶向量电偶向量)既有数量大小,又有方向性。用“”表示,长短表大小,箭头 为正电位,箭尾为负电位。综合心电向量综合心电向量(resultant vector
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