Электрокардиография

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 14:37, курсовая работа

Описание работы

Возникновение электрических потенциалов в сердечной мышце связано с движением ионов через клеточную мембрану. Основную роль при этом играют катионы натрия и калия. Внутри клетки калия значительно больше, чем во внеклеточной жидкости, концентрация внутриклеточного натрия, наоборот, намного меньше, чем вне клетки. В покое наружная поверхность клетки миокарда заряжена положительно вследствие преобладания там катионов натрия, внутренняя поверхность клеточной мембраны имеет отрицательный заряд вследствие преобладания внутри клетки анионов (C

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ 2
РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 3
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОТВЕДЕНИЯ 3
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 4
ПОМЕХИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 4
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК1Т-03М 7
1. НАЗНАЧЕНИЕ 7
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 8
3.1 КАБЕЛЬ ОТВЕДЕНИЙ 8
4. РАБОТА С ПРИБОРОМ 10
4.1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 10
4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ 10
4.3 ЗАПИСЬ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 11
4.4 ВИДЫ ПОМЕХ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 14

Работа содержит 1 файл

Электрокардиография.DOC

— 110.50 Кб (Скачать)

СОДЕРЖАНИЕ:

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ

 

Возникновение электрических  потенциалов в сердечной мышце  связано с движением ионов  через клеточную мембрану. Основную роль при этом играют катионы натрия и калия. Внутри клетки калия значительно  больше, чем во внеклеточной жидкости, концентрация внутриклеточного натрия, наоборот, намного меньше, чем вне клетки. В покое наружная поверхность клетки миокарда заряжена положительно вследствие преобладания там катионов натрия, внутренняя поверхность клеточной мембраны имеет отрицательный заряд вследствие преобладания внутри клетки анионов (Cl, HCO3 и др.). В этих условиях клетка поляризована, при регистрации электрических процессов с помощью наружных электродов разности потенциалов не будет. Однако если в этот период ввести микроэлектрод внутрь клетки, то зарегистрируется так называемый потенциал покоя, достигающий 90 мВ. Под воздействием внешнего электрического импульса клеточная мембрана становится проницаемой для катионов натрия, которые устремляются внутрь клетки (вследствие разности внутри- и внеклеточной концентрации) и переносят туда свой положительный заряд. Наружная поверхность данного участка приобретает отрицательный заряд вследствие преобладания там анионов. При этом появляется разность потенциалов между положительным и отрицательным участками поверхности клетки, и регистрирующий прибор зафиксирует отклонение от изоэлектрической линии. Этот процесс носит название деполяризации и связан с потенциалом действия. Вскоре вся наружная поверхность клетки приобретает отрицательный заряд, а внутренняя — положительный, т. е. произойдет обратная поляризация.. Регистрируемая кривая при этом вернется к изоэлектрической линии.

В конце периода возбуждения  клеточная мембрана становится менее  проницаемой для катионов натрия, но более проницаемой для катионов калия; последние устремляются из клетки (вследствие разности вне- и внутриклеточной концентрации). Выход калия из клетки преобладает над поступлением натрия в клетку, поэтому наружная поверхность мембраны снова постепенно приобретает положительный заряд, а внутренняя — отрицательный. Этот процесс носит название реполяризации. Регистрирующий прибор вновь зафиксирует отклонение кривой, но в другую сторону (так как положительный и отрицательный полюсы клетки поменялись местами) и меньшей амплитуды (так как поток ионов калия движется медленнее). Описанные процессы происходят во время систолы. Когда вся наружная поверхность вновь приобретает положительный заряд, а внутренняя — отрицательный, снова будет зафиксирована изоэлектрическая линия, что соответствует диастоле. Во время диастолы происходит медленное обратное движение ионов калия и натрия, которое мало влияет на заряд клетки, поскольку ионы натрия выходят из клетки, а ионы калия входят в нее одновременно и эти процессы уравновешивают друг друга.

Описанные процессы относятся  к возбуждению единичного волокна  миокарда. Возникающий при деполяризации  импульс вызывает возбуждение соседних участков миокарда, оно постепенно охватывает весь миокард, развиваясь по типу цепной реакции.

Возбуждение сердца начинается в синусовом узле, расположенном в правом предсердии в области устья верхней полой вены. Синусовый узел обладает автоматизмом и продуцирует определенное число импульсов в заданный промежуток времени. У взрослого человека в покое в синусовом узле генерируется 60-80 импульсов в минуту.

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

 

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой запись суммарного электрического потенциала, возникающего при возбуждении множества миокардиальных клеток.

ЭКГ записывают с помощью  электрокардиографа. Его основными частями являются гальванометр, система усиления, переключатель отведений и регистрирующее устройство. Электрические потенциалы, возникающие в сердце, воспринимаются электродами, усиливаются и приводят в действие гальванометр. Изменения магнитного поля передаются на регистрирующее устройство и фиксируются на электрокардиографическую ленту, которая движется со скоростью 10-100 мм/с (чаще 25 или 50 мм/с).

Во избежание технических  ошибок и помех при записи ЭКГ  необходимо обратить внимание на правильность наложения электродов и их контакт с кожей, заземление аппарата, амплитуду контрольного милливольта и другие факторы, способные вызвать искажение кривой.

Электроды для записи ЭКГ накладывают на различные  участки тела. Система расположения электродов называется электрокардиографическими отведениями.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОТВЕДЕНИЯ

 

В клинической практике наиболее распространены отведения  от различных участков поверхности  тела. Эти отведения называются поверхностными. При регистрации ЭКГ обычно используют 12 общепринятых: 6 от конечностей и 6 грудных. Первые 3 стандартных отведения были предложены еще Эйнтговеном. Электроды при этом накладываются следующим образом:

  1. отведение: левая рука (+) и правая рука (-);
  2. отведение: левая нога (+) и правая рука (-);
  3. отведение: левая нога (+) и левая рука (-).

Оси этих отведений образуют во фронтальной плоскости грудной  клетки так называемый треугольник  Эйнтговена.

Регистрируют также  усиленные отведения от конечностей:

  • aVR — от правой руки;
  • aVL — от левой руки;
  • aVF — от левой ноги.

К положительному полюсу аппарата присоединяют проводник электрода  от соответствующей конечности, а  к отрицательному полюсу — объединенный проводник электродов от двух других конечностей. Усиленные отведения  от конечностей находятся в определенном соотношении со стандартными. Так, отведение aVL в норме имеет сходство с I отведением, aVR — с зеркально перевернутым II отведением, aVF сходно со II и III отведениями.

Шесть грудных отведений  обозначают V1 - V6. Электрод от положительного полюса устанавливают на следующие точки:

V1 — в четвертом межреберье у правого края грудины;

V2 — в четвертом межреберье у левого края грудины;

V3 — посередине между точками V2 и V4;

V4 — в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии;

V5 — на уровне отведения V4 по левой передней аксиллярной линии;

V6 — на том же уровне по левой средней аксиллярной линии.

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

 

При анализе ЭКГ прежде всего необходимо проверить техническую  правильность ее регистрации, в частности  амплитуду контрольного милливольта (соответствует ли она 1 см). Неправильная калибровка аппарата может существенно изменить амплитуду зубцов и привести к диагностическим ошибкам. Значительные затруднения для анализа ЭКГ могут представлять помехи, вызванные плохим контактом электродов с кожей, некачественным заземлением аппарата, мышечным тремором, наводными токами и т. д. При указанных дефектах записи ЭКГ следует переснять.

ПОМЕХИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ  И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

 

Усилительная система в электрокардиографе способствует резкому усилению не только полезных сигналов, но и тех незначительных помех, которые не всегда устранимы. Некоторые морфологические изменения зубцов неизбежны, но не имеют диагностического значения. Однако очень часто эти изменения ошибочно считают признаками поражения миокарда.

Причиной помех могут  быть электрическая активность тканей, через которые проводится импульс (например, скелетные мышцы), сопротивление  тканей, особенно кожи, а также сопротивление  на входе усилителя.. Примером помех такого рода является электрическая активность скелетных мышц, поэтому при регистрации электрокардиограммы необходимо рекомендовать пациенту максимально расслабить мышцы. Мышечные токи накладываются на электрокардиограмму у больных с дрожательным параличом, хореей, тетанией, паркинсонизмом, тиреотоксикозом. Колебания, вызываемые мышечными токами, иногда трудно отличить от трепетания предсердий. Артефакты, возникающие на кривой при случайном толчке аппарата или кушетки могут имитировать желудочковые экстрасистолы. Однако, при внимательном рассмотрении артефакты легко распознаются. Неравномерная работа отметчика времени или лентопротяжного механизма может симулировать аритмию.

При сопоставлении динамических изменений нельзя придавать диагностическое значение изменениям амплитуды зубцов, если серийные электрокардиограммы у одного и того же пациента зарегистрированы при разной чувствительности электрокардиографа.

Большое значение имеет  постоянство нулевой (или основной) линии, от которой производится отсчет амплитуды зубцов. Стабильность нулевой линии зависит от наличия достаточно высокого входного сопротивления усилительной системы и минимального кожного сопротивления.

Нередко основная линия  электрокардиограммы колеблется вместе с элементами кривой. Подобную электрокардиограмму не следует считать патологической, так как причиной могут быть нарушения режима питания аппарата, форсированное дыхание пациента, кашель, икота, чиханье, перистальтика кишечника. В грудных отведениях подобные изменения нередко проявляются при трении электрода о выступающие ребра.

Низкий вольтаж зубцов иногда обусловливается плохим контактом  электродов с кожей.

Значительные помехи вызывают наводные токи («фон»), распознаваемые по правильности колебаний 50 Гц (от осветительной сети). Подобные помехи могут появиться при плохом контакте электродов с кожей, особенно при ее волосатости. Нетрудно распознать локализацию возникновения помех. Например, если «наводка» вида во II и III отведении, а в I отведении ее нет, то провод от левой ноги имеет плохой контакт с электродом, или последний неплотно прилегает к коже. Если «наводка» видна в I и II отведении, то плохой контакт на правой руке. Если контакты достаточные, а «наводка» наблюдается во всех отведениях, то рекомендуется заземлить правую ногу, присоединив ее специальным кабелем к отопительным и водопроводным трубам. Иногда полезно изменить положение койки пациента, поскольку тело человека иногда можно уподобить антенне, которая в одних положениях подвержена влиянию атмосферных токов, а в других — свободна от них. Кроме того, нельзя укладывать пациента так, чтобы осветительная сеть была параллельна оси отведения. Для устранения «наводки» часто прибегают к различным фильтрам. Такого способа устранения помех следует избегать, так как при этом наряду с освобождением кривой от наводных токов нередко выбрасываются и частоты сигнала сердца. Наилучший способ, помогающий освобождению от помех, заключаются в использовании клетки Фарадея.

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК1Т-03М

1. НАЗНАЧЕНИЕ

 

Электрокардиограф ЭК1Т-03М является модернизированной моделью электрокардиографа ЭК1Т-03.

ЭК1Т-03М - это одноканальный  электрокардиограф, 3-го класса точности, с перьевой записью на термочувствительной  бумаге.

Электрокардиограф ЭК1Т-03М  предназначен для определения контактным методом зависимости разности потенциалов электрического поля сердца от времени в лечебно-профилактических медицинских учреждениях.

 

Электрокардиограф и  принадлежности к нему:

  1. электрокардиограф;
  2. электроды для конечностей;
  3. электрод грудной;
  4. резиновые ленты для крепления электродов к конечностям;
  5. кабель сетевой;
  6. кабель отведений;
  7. техническая документация.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

  • Отведения регистрируемые электрокардиографом: I; II; III; aVR; aVL; aVF; V.
  • Диапазон измерения напряжения U от 0,03 до 4 мВ.
  • Диапазон измерения интервалов времени t от 0,01 до 2,00 с. Погрешность измерения напряжения сигналов со спектром в диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц DU = ± (0,6/x + 0,15U) мВ.
  • Чувствительность: x - 5, 10, 20 мм / мВ.
  • Погрешность измерения интервалов времени: Dt = ± (0,5/v + 0,1t) с.
  • Скорость движения носителя записи: v - 25 и 50 мм / с.
  • Эффективная ширина записи канала 40 мм.
  • Полоса пропускания от 0,2 до 60 Гц.
  • Неравномерность амплитудно-частотной характеристики ± 15%.
  • Верхняя граничная частота от 60 до 70 Гц.
  • Входное сопротивление не менее 5 Мом.
  • Эквивалентное сопротивление синфазных помех не более 100 Ом.
  • Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 30 мкВ.
  • Время установления рабочего режима не более 1 мин.
  • Время непрерывной работы 8 час.
  • Питание от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц напряжением 127±12,7В или 220±22В.
  • Потребляемая мощность от сети переменного тока - не более 25 Вт.
  • Габариты в мм - 270 х 200 х 100.
  • Масса с сетевым блоком питания не более 3,9 кг.

Условия эксплуатации: электрокардиограф должен работать при температуре окружающей среды +25 ± 15°С, относительной влажности воздуха 65 ± 15% и атмосферном давлении 750 ± 30 мм рт. ст.

Электрокардиограф имеет  изоляцию сетевой цепи относительно рабочей части и корпуса прибора, испытанную напряжением 4000 В, обеспечивающую безопасность пациента и обслуживающего персонала.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Информация о работе Электрокардиография