心电图产生基本原理.ppt
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1、关于心电图产生的基本原理第一张,PPT共四十二页,创作于2022年6月概念心脏机械收缩之前,先产生电激动,心房和心室的电激动可经人体组织传到体表。心电图指的是心脏在每个心电图指的是心脏在每个心动周期心动周期中,由起搏点、心房、心室相继中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着心电图兴奋,伴随着心电图生物电生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化的图形(简称种形式的电位变化的图形(简称ECG)。心电图是心脏兴奋的发生、)。心电图是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程的客观指标。传播及恢复过程的客观指标。心电图(ECG)是利用心电图机从体表记录心脏每一心动
2、周期所产生电活动变化的曲线图形。心肌细胞在静息状态时,膜外排列阳离子带正电荷,膜内排列同等比例阴离子带负电荷,保持平衡的极化状态极化状态,细胞膜在静息时称为极化膜极化膜。膜内外不产生电位差称极化电位也称静息电静息电位位。不产生电位变化。心肌细胞在静息状态下,细胞膜外带正电荷,膜内带同等数量的负电荷,这种电荷稳定的分布状态称为极化状态。通过实验,测得极化状态的单一心肌细胞内电位为-90mV,膜外为零。这种静息状态下细胞内外的电位差称为静息电位这种稳恒状态就称极化状态。第二张,PPT共四十二页,创作于2022年6月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
3、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(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
4、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。第三张,PPT共四十二页,创作于2022年6月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
5、肌细胞膜内带正电荷,膜外带负电荷,称为除极状除极状态态。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第四张,PPT共四十二页,创作于2022年6月 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-60-70mV的阈电位水平,即迅速开始除极。随后细胞内又逐渐
6、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。第五张,PPT共四十二页,创作于2022年6月动作电位与心电图.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子变化第六张,PPT共四十二页,创
7、作于2022年6月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第七张,PPT共四十二页,创作于2022年6月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定
8、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。第八张,PPT共四十二页,创作于2022年6月穿膜动作电位第九张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第十张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第十一张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第十二张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第十三张,PPT共
9、四十二页,创作于2022年6月第十四张,PPT共四十二页,创作于2022年6月复极时,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。第十五张,PPT共四十二页,创作于2022年6月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。第十六张,PPT共四十二页,创作于2022年6月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
10、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。第十七张,PPT共四十二页,创作于2022年6月通过细胞膜上钠-钾泵的活动加强,使细胞内电位终于恢复到-90mv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。第十八张,PPT共四十二页,创作于2022年6月从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。第十九张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第二十张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第二十一张,PPT共四十二页,创作于2022年6月就单个
11、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第二十二张,PPT共四十二页,创作于2022年6月需要注意,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。第二十
12、三张,PPT共四十二页,创作于2022年6月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。第二十四张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第二十五张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第二十六张,PPT共四十二页,创作于2022年6月第二十七张,PPT共四十二页,创作于2022年6月这种既其有强度,又具有方向性的电位幅度称为心电“向量向量”,通常用箭头表示其方向,而其长度表示其电位强度。心脏的电激动过程中产生许多
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