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文档简介
3 Bakken Education Center, Atlanta 频率应答功能 3 Bakken Education Center, Atlanta 心血管系统的主要功能 心脏和血管组成机体的循环 系统。循环的主要功能是完成 体内物质的运输,使新陈代谢 能不断进行;运输激素和生物 活性物质,实现机体的体液调 节;维持内环境的相对稳定; 实现血液的防卫功能。 3 Bakken Education Center, Atlanta 正常心脏对增加生理需求的响应 变时性功能 心脏具有改变起搏频率的能力 心率可在50 180ppm间变动 变力性功能 心脏具有改变收缩力的能力 可使每搏收缩量由平时的70ml增至200ml 变传导功能 可改变传导系统的传导速度 3 Bakken Education Center, Atlanta 运动时,心率对心排量的影响 CO=HRSV,正常情况下,每搏输出量(SV)仅能增加50% 的心排量,而HR改变能增加最大至心排量的300%。 房室同步 心肌收缩力 心率 3 Bakken Education Center, Atlanta 课程主要内容 .变时性功能不全的定义和临床基础 .频率响应起搏和传感器 .传感器功能的程控和应用 3 Bakken Education Center, Atlanta 变时性功能不全的定义和临床基础 3 Bakken Education Center, Atlanta 3 Bakken Education Center, Atlanta 3 Bakken Education Center, Atlanta 中国分类 运动早期变时功能不全 运动后期变时功能不全 运动后心率骤降 3 Bakken Education Center, Atlanta 运动试验 活动平板运动试验(北美) 自行车测力计运动试验(欧洲 ) 其他运动方式:原地步行、原 地下蹲、反复爬楼 动态心电图监测 全天的平均心律,最小均值及最大心 率,嘱检查期间正常运动,结合年 龄,性别,运动训练情况进行判断。 动态心电图和一定运动形式结合 心脏变时性功能不全的诊断标准和方法 24小时总心率 65 岁 (n=33) P=ns P=ns P=ns P=ns P=.05 3 Bakken Education Center, Atlanta 性别区分的平均心率分布性别区分的平均心率分布 心率(次/分) 占总心跳% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 男 n=28 女 n=29 0%25%50%75%100% 3 Bakken Education Center, Atlanta 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 心率 (次/分) 占总心跳% 锻炼 n=20 平均 n=24 锻炼少 n=13 0%25% 50%75% 100% 心率储备 体格分类的心率分布 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率适应性起搏的正确需要 1. 年长者需要与年轻人同样高的心率支持 2. 妇女需要至少与男性一样的心率支持 3. 活动少/欠健壮者需要更积极的心率支持 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率应答与新陈代谢需求的关系 “Relationship between heart rate and oxygen kinetics during constant workload exercise” PACE, Oct. 1995, Dr. Neal Kay 氧传递 所需氧耗 缺氧区 休息时,氧耗与传递相等;开始运动时,氧耗呈台阶式上升与氧传递 中存在缺氧现象;心率加快,含氧血泵到全身,需较长时间达到新平衡。 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率应答与新陈代谢需求的关系 研究证明需整合一种反应快速的感应器与一种相对反应较慢的感应器 共同运作来贴近正常人代谢需要的心率反应,包括: 静息至中度运动量时,需快速起搏,以达到快速增加心率,从而减少 缺氧的目的; 在高代谢水平时,应均衡提供与代谢增加相贴近的心率变化,是相对 慢的频率反应 “Physiologic demand during submaximal and maximal exercise may Require different heart rate responses”PACE, Oct.1995, Dr.Neal Kay 3 Bakken Education Center, Atlanta 如何区分中度运动与剧烈运动? 1、日常活动频率 休息时:6080bpm 行走时:心率加快显著, 通常会到90100bpm 2、剧烈运动频率 心率加快,供氧增加至运动 强度要求,心率100个人最 大心率储备(220-年龄) 3 Bakken Education Center, Atlanta 自动频率应答功能和体动传感器 3 Bakken Education Center, Atlanta 起搏器传感器的基本类型 体动型非生理性 传感器 压电晶体传感器 加速度传感器 重力加速度传感 器 生理性传感器 呼吸频率 每分钟通气量 QT间期 心肌阻抗 心肌峰值加速度 静脉血流温度 中央静脉血氧饱 和度 右心室收缩压 dP/dt 右心室除极 dV/dt 静脉血液pH值 3 Bakken Education Center, Atlanta Human movement analysisHuman movement analysis horizontal component vertical component Frequency contents: 1-5 Hz 3 Bakken Education Center, Atlanta 压电晶体传感器 工作原理工作原理 . . 压电晶体固定在起搏器外壳内侧,能够检测身体运动所产生压电晶体固定在起搏器外壳内侧,能够检测身体运动所产生 的振动的振动 . . 压电晶体将振动信号转变为电信号,用以控制起搏频率压电晶体将振动信号转变为电信号,用以控制起搏频率 3 Bakken Education Center, Atlanta 压电晶体传感器 优点 - 反映速度快 - 无需特殊电极 - 程控简便 - 安全可靠 缺点 - 感知到的信号有时与工作负荷无关 - 不能对生理需求做出正确反 映 - 过于灵敏,易受外部环境影响(振 动) 3 Bakken Education Center, Atlanta 压电晶体传感器的工作参数 模式(Mode) 活动阈值(Activity Threshold) 斜率(Slope) 上限传感器频率 低限频率 加速度和减速度(Acceleration and Deceleration) 3 Bakken Education Center, Atlanta 压电晶体传感器 USERS - Medtronic: Prodigy SR and DR, Thera family, Sigma Kappa 400 SR and DR - Saint Jude: Solus, SynchronyII and III, Trilogy SR and DR - Vitatron: Legacy SR and DR, Visa SR and DR Topaz II, Saphir II, Ruby II, Diamond II 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度传感器 测量支撑在弹性元件上的已知质量重物的速度变化量 重物的位移与其上所作用 的力成正比. Force / Masse = Acceleration 主要测量身体运动的横向和前后方向的加速度 ( 步行, 跑步等) 根据所测量到的加速度值控制起搏频率 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计传感器 加速度 感知元件 加速度 检测电路 运算法则 加速度 感知器 指示的 心率 加速度信号活动计数 阈值 从加速度到传感器指示的心率 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计传感器 硅 玻璃 金属电极 Axis of sensitivity Hybrid C1 C2 硅电容加速度感知元件 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计传感器 起搏器植入后,加速度计 对身体前后运动的加速 度响应 硅电容加速度感知元件 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计传感器 0.1110 100 频率 (Hz) 加速度计响应 信号频率带 加速度检测电路 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计感知器 活动计数 时间 感知器 信号 活动阈值水平 加速度检测电路 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计传感器压电晶体传感器的比较 Hybrid Battery 体动感知器 (压电晶体) Hybrid Battery 加速度计感知器 体动 vs 加速度 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度计感知器的程控 模式(Mode) 活动阈值(Activity Threshold) 斜率(Slope) 上限传感器频率 低限频率 加速度和减速度(Acceleration and Deceleration) 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度传感器 优点 - 反应速度快 - 结构简单可靠 - 无需特殊电极 - 对身体以外振动不敏感 - 所测量的加速度信号和病人 的运动能量成比例 缺点 - 非生理性参数 - 特异性差 3 Bakken Education Center, Atlanta 加速度传感器 USERS - Biotronik: Dromos SR and DR - Ela Medical: Opus G - Guidant / CPI: Vigor SR and DR - Medtronic: Kappa 400以上SR and DR one of the Two sensors - Saint Jude: Trilogy SR+ and DR+, Regency SR + and Microny SR + 3 Bakken Education Center, Atlanta 每分钟通气量传感器(MV) 每分钟通气量:可以通过测量经胸腔的电阻抗的变化,来计算一 段时间内肺容量的变化来测量 3 Bakken Education Center, Atlanta 每分钟通气量传感器的测试脉冲 双向测试脉冲,频率:16Hz 测试脉冲电流+/-1mA 测试脉冲宽度50s 3测试频率范围48(次/分) 3 Bakken Education Center, Atlanta 传感器功能的程控和应用 3 Bakken Education Center, Atlanta SIGMA 3 Bakken Education Center, Atlanta 体动频率应答曲线 3 Bakken Education Center, Atlanta “Exercise”频率上升曲线 3 Bakken Education Center, Atlanta “Exercise”频率下降曲线 3 Bakken Education Center, Atlanta 运动测试 Exercise Test 3 Bakken Education Center, Atlanta 运动测试 Exercise Test 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率应答与新陈代谢需求的关系 研究证明需整合一种反应快速的感应器与一种相对反应较慢的感应器 共同运作来贴近正常人代谢需要的心率反应,包括: 静息至中度运动量时,需快速起搏,以达到快速增加心率,从而减少 缺氧的目的; 在高代谢水平时,应均衡提供与代谢增加相贴近的心率变化,是相对 慢的频率反应 “Physiologic demand during submaximal and maximal exercise may Require different heart rate responses”PACE, Oct.1995, Dr.Neal Kay 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率适应的分层处理 Kappa系列起搏器将频率适应分为两段: 1、日常活动范围频率 ADLR (Activity of Daily Living Rate) 2、运动频率 Exertion Rate 3 Bakken Education Center, Atlanta 调整目标频率轨迹调整目标频率轨迹 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率轨迹优化 目标频率轨迹 (已加入起搏器软件) 基于明尼苏达大学的研究 总的心率分布,57例 平均取样43小时 总 的 心 率 百 分 比 心率 3 Bakken Education Center, Atlanta 频率轨迹优化的范围和方式 3 Bakken Education Center, Atlanta 动态优化起搏频率曲线 每月 每日 目标频率轨迹 ADL Range 日常活动范围 Exertion Range 运动范围 比较 和 调整 实际的频率轨迹 简单来看,频率轨迹优化是将病人每月的传感器 频率轨迹去匹配目标频率轨迹。 3 Bakken Education Center, Atlanta EnPulse/Kappa 3 Bakken Education Center, Atlanta Adapta 直观 3 Bakken Education Center, Atlanta New activity level Old activity level 移动滑键表现为反应曲线的改变(桔色曲线)并即刻生效(2 weeks in EnPulse) 运作原理没有任何改变 改变反应曲线-直观 3 Bakken Education Center, Atlanta 改变传感器频率-直观 改变参数表现为反应曲线的改变(桔色曲线)并即刻生效 运作原理没有任何改变 3 Bakken Education Center, Atlanta Kappa 400的双传感器组合技术 体动传感器 压电晶体Piezo-Electric Crystal 启动快速 生理性传感器 每分钟通气量传感器(MV, minute ventilation) 测量潮汐阻抗 相对较慢、均衡成比例 3 Bakken Education Center, Atlanta 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 心 率 体动 M V 双感知 运 动 组合传感器前后的频率应答表现 3 Bakken Education Center, Atlanta Sensor Cross-Checking 组合传感器与分层管理组合传感器与分层管理 下限频率 LR 日常活动频率 ADLR 上限传感器频率 Upper Sensor Rate 100 % 体动传感器 的影响 100% 分钟通气量传 感器的影响 0% 0% 3 Bakken Education Center, Atlanta Kappa 400双传感器的频率交叉核对 通过体动传感器的信号来核对MV Sensor是否有不正 确的高于ADLR的起搏频率; 体动传感器的频率已被限制在ADLR范围内, 因为: 3 Bakken Education Center, Atlanta HR=74bpm,start HR=77bpm,1min HR=82bpm,2min 胸壁挤压试验胸壁挤压试验 ADLRADLR限制了体动传感器所能驱动的频率限制了体动传感器所能驱动的频率 3 Bakken Education C
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