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文档简介

1、心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件一、心肌细胞的除极与复极 心肌是一个肌肉泵,在其产生机械收缩前,心肌细胞先产生电激动。电激动来源于细胞膜内外带电离子的流动心肌细胞发生“极化状态”、 “除极”、“复极”等 生理变化。一、心肌细胞的除极与复极 心肌是一个肌肉泵,在其产生机械收缩Na+K+Na+Na+K+-+静息时,K+可以外渗,而Na+不能自由渗入。细胞膜外排列一定数量的阳离子,而膜内则排列相同数量的阴离子细胞膜内外两侧存在跨膜电位差,即处于内负外正的极化状态。细胞膜外任两点间无电位差1. 静息时心肌细胞膜处于极化状态+Na+K+Na+Na+K+-2. 细胞在受到刺激时产生动作电位

2、心肌细胞都具有兴奋性,在受到刺激后即可产生动作电位动作电位阈电位静息电位2. 细胞在受到刺激时产生动作电位心肌细胞都具有兴奋性,在受动作电位是膜内外电位变化细胞外细胞内动作电位是膜内外电位变化细胞外细胞内除极部分与未除极部分存在膜外电位差当心肌细胞受到刺激发生除极而兴奋时,它的表面就带有负电荷,与仍处于静息状态的细胞表面(带正电荷)之间出现电位差。注意: 电位差 存在 方向性除极部分与未除极部分存在膜外电位差当心肌细胞受到刺激发生除极3. 兴奋的传导形成除极波已除极的心肌细胞膜与仍处于静息状态的细胞膜(带正电荷)之间有电位差,就会引起局部电流,从而触发邻近细胞膜除极产生动作电位。即兴奋的传导通

3、过闰盘,已除极细胞与邻近静息细胞之间亦存在电传导。3. 兴奋的传导形成除极波已除极的心肌细胞膜与仍处于静息状态单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺激 用电流计连续记录下心肌细胞表面在除极过程中的电位变化,由此记录得到的曲线称为除极波。刺激单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺激刺激 当心肌细胞处于静息状态时,细胞膜外均为正电荷, 探查电极与参考电极之间无电位差,故记录出一条等电位线单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极

4、参考电极刺激刺激细胞左侧受到刺激开始除极并迅速向右侧推进已除极的细胞膜外带负电荷,未除极的细胞膜外带正电荷故探查电极正对除极传导方向时,可描记到一正向电流曲线而探查电极背离除极传导方向时,则描记到一负向电流曲线单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺激刺激 当心肌细胞全部除极完毕时,细胞膜外均为负电荷, 探查电极与参考电极之间无电位差,故记录出一条等电位线单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺激刺激单个心肌细胞先除极部分先复极,所以复

5、极从左侧开始向右推进已复极的细胞膜外带正电荷,未复极的细胞膜外带负电荷故探查电极正对复极传导方向时,可描记到一负向电流曲线而探查电极背离复极传导方向时,则描记到一正向电流曲线单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺激刺激 用电流计连续记录下心肌细胞表面在复极过程中的电位变化,由此记录得到的曲线称为复极波。单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺激刺激 当心肌细胞全部复极恢复极化状态,细胞膜外均为正电荷, 探查电极与参考电极之间无电位差,

6、故记录出一条等电位线单个细胞除极复极过程中记录到的电位变化波形探查电极参考电极刺探查电极静息细胞除极细胞复极细胞多个细胞除极复极的电位变化波形探查电极静息细胞除极细胞复极细胞多个细胞除极复极的电位变化波已除极部分与紧邻的未除极部分形成一个所谓的电偶极子(简称电偶),除极波传导的过程就是电偶移动的过程。已复极部分与紧邻的未复极部分亦构成电偶。4. 电偶极子已除极部分与紧邻的未除极部分形成一个所谓的电偶极子(简称电偶定义:一对距离很近的电量相等、电性相反的电荷+q与 -q,其总体称为电偶极子(双极体),简称电偶 电偶的正端称“电源”,电偶的负端称“电穴”。物理学中证明电偶极子P的电场中任一点r的电

7、势是:偶极子的性质可以用偶极矩描述。 电偶极矩的方向由负电荷指向正电荷, 大小等于正电荷量乘以正负电荷之间的距离。 (1) 电偶极子的定义定义:一对距离很近的电量相等、电性相反的电荷+q与(1) 电(2) 电偶电场的电位分布图中虚线代表零电位面,在该平面上各点与电偶的正负电荷距离相等,因此零电位面上任何一点电位为0零电位面把电偶电场分为两个区,靠近正电荷一侧为正电位区,靠近负电荷一侧为负电位区越靠近电偶正电荷的等电位面其电位越高,越靠近负电荷的等电位面电位越低在电偶电量大小与位置变化时,等电位面也必然随之改变(2) 电偶电场的电位分布图中虚线代表零电位面,在该平面上各(3)除极(复极)扩布电偶

8、移动(电场变化)刺激静息状态除极完毕除极过程复极过程静息状态未除极部位为电源,已除极部位为电穴除极扩布为电源在前、电穴在后的电偶前移(3)除极(复极)扩布电偶移动(电场变化)刺激静息状态除极(3)除极(复极)扩布电偶移动(电场变化)刺激静息状态除极完毕除极过程复极过程静息状态已复极部位为电源,未复极部位为电穴复极过程为电穴在前、电源在后的电偶前移(3)除极(复极)扩布电偶移动(电场变化)刺激静息状态除极5. 除极波与复极波的主要区别除极过程电源在前、电穴在后,探查电极正对除极传导方向记录的是正向波,复极过程电穴在前,电源在后探查电极正对复极传导方向记录的是负向波。除极速度比复极速度快,在时间上

9、,复极时间是除极过程的27倍,因此,除极波起伏陡峭,波型高尖复极波起伏迟缓、振幅较低。5. 除极波与复极波的主要区别除极过程电源在前、电穴在后,探当探查电极位于细胞的中部时,除极传导过程中当电源刚好通过探查电极时,电极受正性电位影响最大,瞬时后,电源离开而电穴到达并通过探查复极波时,受负性电位影响最大,电位由最高点突然降到负电位,这个骤然转折称为“本位转折”(或内部转折)。而复极波无本位转折,从复极波形态上不能识别复极过程到达探查电极所在部位。复极过程是耗能过程,与细胞的新陈代谢、生化变化等有密切关系,且易受其影响而发生改变。5. 除极波与复极波的主要区别当探查电极位于细胞的中部时,除极传导过

10、程中当电源刚好通过探查临床描记心电图不可能把电极直接联接在心肌上,而是从体表上来间接测定心肌的电激动情况。人体中含有大量的体液和电解质具有一定的导电性,是一个容积导体。容积导电是电学上的一种导电方式。凡是具有一定体积的整块导电体均称为“容积导体”。二、ECG形成的容积导体原理 +-_+0+-一个电偶的电源和电穴可以看作电池的阳极和阴极,若将其放置在稀释的食盐溶液中,必然有电流由阳极流向阴极,整个容积内的溶液布满了电流这种导电方式称“容积导电”食盐溶液即为“容积导体”临床描记心电图不可能把电极直接联接在心肌上,而是从体表上来间0正电位区负电位区容积导体中各处都有不同强度的电流在流动,其电位也不同

11、,在容积导体内与电池阴阳两极等距离的垂直平面上各处的电位都是“0”靠近阳极的一侧都呈正电位且愈近阳极电位越高靠近阴极的一侧都呈负电位且愈近阴极电位负值越大1. 容积导体内电偶的电位场分布V = E (cos/r2)ABrV各点电位与它到电偶中心的距离的平方呈反比关系,与电偶轴的夹角也呈反比关系。0正电位区负电位区容积导体中各处都有不同强度的电流在流动,其2. 容积导体各点电位的投影表示法除了用公式来计算容积导体中或表面上各点电位外,也可用几何学的方法来说明各点的电位强弱,即“投影法”应用投影法时,首先要考虑距离问题例如:电偶本身的电位强度(E)4mV x点与电偶中心的距离为2个单位 其电位降低

12、的与距离平方呈反比 E=41/22=1mV 经x点画一条与电偶轴(AB线) 平行且长度为E(1mV)的线 该线在ox线的投影(Ecos) 即为x点的电位VxADBCxoyEEEEEEEVxVy2. 容积导体各点电位的投影表示法除了用公式来计算容积导体中3.人体实际与实验中容积导体的区别心肌激动产生的电偶不仅有方向及强度变化,并且位置也不是始终固定在躯体的中心,除此,心室肌除极的方向变动迅速,同时又具有多方向性单个电偶可否代表?在实验室中,容积导体内各部分的导电性均匀一致,心肌及周围组织导电性能并不均匀相等容积导电的原理仅适用于一个电偶处于一无限大的容积中,而躯体对心脏来说容积不足够大,且其外周

13、的皮肤电阻高导电性差。3.人体实际与实验中容积导体的区别心肌激动产生的电偶不仅有方同时存在的电偶可综合看似一个电偶心脏电活动的规律变化可以看成一个方向和强度规律变化的电偶空间心电向量环也可看成固定在原点的电偶矩的依次变化通过体表的电极可以记录心脏综合电偶运动变化的规律。同时存在的电偶可综合看似一个电偶心脏电活动的规律变化可以看成二、心电向量与平面向量图除(复)极波的传导是有方向和大小的,所以它是一种矢量 (即向量),心电生理学上把这种矢量称为“心电向量”。向量(vector)是物理学中的一个专用名词,其代表同时具有方向和大小的变量,如机械力、电流等。通常:箭头代表向量的方向箭杆长短代表向量的大

14、小二、心电向量与平面向量图除(复)极波的传导是有方向和大小的,1. 综合向量a、b的综合向量a、b的综合向量单纯向量单纯向一个方向前进的向量综合向量将同时存在的几个向量叠加综合成一个向量(1)两个向量方向相同时,叠加的结果是: 方向与原来方向相同,大小为两个向量数值之和(2)两个向量方向相反时,叠加的结果是: 方向与数值大者方向相同,大小为两个向量数值之差1. 综合向量a、b的综合向量a、b的综合向量单纯向量单aba、b的综合向量1. 综合向量(3)两个向量方向成角度时,则用平行四边形法进行叠加:用两个向量作为平行四边形的相邻两边,该平行四边形的对角线就是其综合向量。(4)同时存在多个向量时,

15、可按照上述原则,先取两个向量叠加,把得到的综合向量与第3个向量叠加,再把第2次得到的综合向量与第4个向量叠加 依次进行下去去,最终都可合成一个综合向量。aba、b的综合向量1. 综合向量(3)两个向量方向成角度时2. 心电向量的叠加心肌纤维形态走向各异,不同方向传导电激动的综合效果符合向量的叠加2. 心电向量的叠加心肌纤维形态走向各异,不同方向传导电激动3. 瞬间综合向量与空间向量环只有同时发生的向量才能进行综合。每次心脏搏动包括心房和心室的顺序机械收缩和舒张,称为一个心动周期。心脏电活动发生在机械运动之前, 按顺序除极和复极,每一瞬间中包 含着不同部位心肌电活动,可以用 一个综合向量来代表

16、称为该时刻的瞬间综合心电向量如果将心动周期中各瞬间综合心电向 量运行轨迹依次连接起来 即构成空间心电向量环额面侧面水平面3. 瞬间综合向量与空间向量环只有同时发生的向量才能进行综合5. 平面心电向量图心脏各房室电激动过程中形成的是立体空间向量。当我们进行观察和描绘的时候,不论是利用示波器屏幕、照片或是图纸都不可能显示立体心电向量。所以采用该向量分别在三个互相垂直的平面上的投影来表示。把投影在每一平面的形态,绘成平面图,其图形就是平面心电向量图。额面水平面侧面5. 平面心电向量图心脏各房室电激动过程中形成的是立体空间向投影的概念投影的概念5. 平面心电向量图心脏各房室电激动过程中形成的是立体空间

17、向量。当我们进行观察和描绘的时候,不论是利用示波器屏幕、照片或是图纸都不可能显示立体心电向量。所以采用该向量分别在三个互相垂直的平面上的投影来表示。把投影在每一平面的形态,绘成平面图,其图形就是平面心电向量图。额面水平面侧面5. 平面心电向量图心脏各房室电激动过程中形成的是立体空间向三、心电图导联心电图记录的是随心动周期变化的体表特定位置的电位差。为测定电位差并利用其描记产生心电波形而连接在人体的电极对称为导联。电极对可以由两个电极组成,也可由数个电极组合2个电极中的1个。导联轴:某一导联正负电极之间假想的连线,接心电图机正极侧为正,接负极侧为负。三、心电图导联心电图记录的是随心动周期变化的体

18、表特定位置的电1. 导联的种类常规导联:标准肢体导联(I、II、III)加压肢体导联(aVR、aVL、aVF)胸前导联(V1V6)扩增的导联 后胸(V7V9) ,右胸( V3R V8R)上一肋间(V1V5 )、下一肋间(V1V5 )上二肋间(V1V5 ) 、下二肋间(V1V5 )其它导联系统: Frank导联、EASI导联系统 简化导联,衍生常规12导联 头胸导联、食管导联、Fontaine导联等1. 导联的种类常规导联:2. 标准肢体导联I导联左上肢与右上肢之间的电位差(LA-RA)II导联左下肢与右上肢之间的电位差(LL-RA)III导联左下肢与左上肢之间的电位差(LL-LA)在心动周期中

19、的任一时刻,导联=导联+ 导联(Einthoven法则)。 I导联 II导联 III导联 右上左上右上左上左下左下2. 标准肢体导联I导联左上肢与右上肢之间的电位差(LA-R3. 加压肢体导联aVR导联右上肢与改良Goldberger中心电端的电位差aVL导联左上肢与改良Goldberger中心电端的电位差aVF导联左下肢与改良Goldberger中心电端的电位差Goldberger中心电端:aVR导联为(LA+LL)/2,aVL导联为(RA+LL)/2,aVF为(RA+LA)/2。 aVR aVL aVF 左上右上中心中心中心3. 加压肢体导联aVR导联右上肢与改良Goldberger4.

20、胸前导联V1在胸骨右缘第4肋间V2在胸骨左缘第4肋间V3在V2和V4连接线的中点V4在左锁骨中线与第5肋间相交处V5在左腋前线V4水平处V6在左腋中线V4水平处 胸前导联测量的是各胸前电极与Wilson中心电端之间的电位差, Wilson中心电端以肢体电极为基础计算出一个新的参照电位,等于RA、LA、LL电极电位的平均值,即WCT=(RA+LA+LL)/3 4. 胸前导联V1在胸骨右缘第4肋间胸前导联测量的是各胸前电额面导联轴的排列-aVRCabrera排序法按照解剖学排列从右到左依次是、aVF、 -aVR、及aVL导联 额面导联轴的排列-aVRCabrera排序法按照解剖学排列从水平面导联轴

21、的排列右肺左肺胸壁左房右房左室右室V1V2V3V4V5V6胸前导联反映水平面的心电变化水平面导联轴的排列右肺左肺胸壁左房右房左室右室V1V2V3V4. 心电向量环的形成原理心脏是由很多组心肌束以螺旋样层层环绕而构成。它又是一个外为心肌壁,内含流动着的血液的立体形脏器。心肌除极、复极所产生向量的方向及数值在每一瞬间各不相同。把瞬间心肌壁除极的综合向量箭头尖端,按其发生的秩序联系起来,便成为代表心房肌除极、心室肌除极及心室复极的三个立体的心电向量环。4. 心电向量环的形成原理心脏是由很多组心肌束以螺旋样层层环正常心脏的激动起源于右房外膜下、上腔静脉入口处的“窦房结”,除了通过三条结间束下传至房室结

22、外,还有一条Bachman氏纤维从右心房(右前方)传导到左心房。(1)心房肌的除极顺序与P环窦房结激动从右心房壁自上而下地传布,Bachman纤维使左心房壁自右向左的除极,所需时间较右心房除极时间更长些。正常心脏的激动起源于右房外膜下、上腔静脉入口处的“窦房结”,立体心电向量的P环便是自上方指向右下方的,但最后的综合P向量却转向左方,最终回到零点。P环虽然是立体的,但基本与额面平行,因而额面心电向量图P环最清晰,反映额面向量环的 心电图导联P波最清晰。(1)心房肌的除极顺序与P环P环毕竟是立体环,其前后方向在正常情况下主要是略向前,因而在胸前导联上,P波多为直立,但不高。立体心电向量的P环便是

23、自上方指向右下方的,但最后的综合P向量正常情况下,由于心房存在三条结间束且心房肌壁较薄,所以环有下列特点:(1)心房肌的除极顺序与P环全部心房壁除极所产生的电位差并不大,环较小环所历时间也较短,平均仅用0.10s即完毕。正常情况下,由于心房存在三条结间束且心房肌壁较薄,所以环有()QRS向量环把心室(包括心室间隔)的除极向量按其先后顺序连接起来,便形成了一个立体的QRS向量环。激动从心房传到房室交界区后,其传导速度骤然减慢,然后通过希氏束及左、右束支迅速下传心室。()QRS向量环把心室(包括心室间隔)的除极向量按其先后顺希氏束左后分支左前分支左间隔支1)心室肌的除极顺序右束支浦氏纤维本图示左室

24、前壁及部分右室的剖面:希氏束左后分支左前分支左间隔支1)心室肌的除极顺序右束支浦氏希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序左束支在室间隔左侧中部较早分出细小的间隔支,心室内膜室间隔左侧中部最先除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极心室除极从室间隔左侧开始迅速向右上、下方扩展,同时沿左前分支下传的激动使左室前壁上部开始除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序心室除极从室间隔左侧开始迅速向右上、下方扩展,同时沿左前分支希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序心室激动由心内膜向心外膜扩布希氏束左后分

25、支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的

26、除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支

27、浦氏纤维1)心室肌的除极顺序希氏束左后分支左前分支左间隔支右束支浦氏纤维1)心室肌的除极2)QRS向量环的产生把心室(包括心室间隔)的除极向量按其先后顺序连接起来,便形成了一个立体的QRS向量环。室间隔左侧中部最早开始除极,迅速向右上、下方扩展 心电向量由左指向右前方 偏上或偏下(Q向量)。随着室中隔两侧的心室内壁除极,心电向量增大,指向右下方。2)QRS向量环的产生把心室(包括心室间隔)的除极向量按其先2)QRS向量环的产生左、右束支及其分支以及遍布于心内膜下的浦肯野纤维,迅速引起两侧心室除极,由心内膜指向心外膜,由于左室产生电向量较右室大,故综合除极向量指向左前方形成R向量2)QRS向量环

28、的产生左、右束支及其分支以及遍布右室壁较左室薄,右室除极终了,左室仍继续除极,且缺少右室除极向量的对抗,故综合向量更偏左,且较前更大( R向量与心脏解剖长轴方向大致相同)2)QRS向量环的产生右室壁较左室薄,右室除极终了,左室仍继续除极,且缺少右2)Q左室后底部及室间隔最后除极,其除极向量明显减小,指向后上方,产生S向量。2)QRS向量环的产生左室后底部及室间隔最后除极,其除极向量明显减小,指向后上方,由QRS是一连续过程,构成了一逆时针转动的QRS向量环。2)QRS向量环的产生由QRS是一连续过程,构成了一逆时针转动的QRS向量环。()心室复极与T向量环的产生()心室复极与T向量环的产生6.

29、 心室肌细胞动作电位的跨壁变化心外膜中层心内膜6. 心室肌细胞动作电位的跨壁变化心外膜中层心内膜()QRS向量环()QRS向量环窦房结房室结 希氏束 左右束支利用连接在体表的电极即可描记出心电图窦房结房室结 希氏束 左右束支利用连接在体表的电极4. 心脏除极的顺序肺静脉浦肯野纤维窦房结房室结希氏束右束支左束支窦房结心房肌心房优势传导束房室结希氏束左、右束支左、右心房浦肯野纤维网左、右心室Bachman束4. 心脏除极的顺序肺静脉浦肯野纤维窦房结房室结希氏束右束支心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结窦房结心房肌心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌心肌顺序激动的

30、叠加形成心电图窦房结心房肌房室结心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束束 支心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束束 支心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束束 支浦氏纤维心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束束 支浦氏心肌顺序激动的叠加形成心电窦房结心房肌房室结希氏束束 支浦氏纤维心室肌心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束束 支浦氏心室肌心肌顺序激动的叠加形窦房结心房肌房室

31、结希氏束束 支浦氏纤维心室肌心肌顺序激动的叠加形成心电图窦房结心房肌房室结希氏束束 支浦氏心室肌心肌顺序激动的叠加形心房复极的顺序:先除极的心房肌先复极,后除极的心房肌后复极。复极时产生的一系列电偶为:电穴在前,电源在后,与除极时相反。Ta波幅很小,常重叠在PR段或QRS波群中,不易辩认。一度或二度以上房室阻滞时,P波高大的导联可见Ta波。心动过速时,偶可落入ST段而使其移位。(2)心房肌复极与Ta波的产生心房复极的顺序:先除极的心房肌先复极,后除极的心房肌后复极。(2)心室除极与QRS向量环把心室(包括心室间隔)的除极向量按其先后顺序连接起来,便形成了一个立体的QRS向量环。激动从心房传到房

32、室交界区后,其传导速度骤然减慢,然后通过希氏束及左、右束支迅速下传心室。(2)心室除极与QRS向量环把心室(包括心室间隔)的除极向量心房除极房室结延迟间隔除极心尖除极左室除极心房除极房室结间隔除极心尖除极左室除极心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件心电图的产生原理培训课件从而形成一个所谓的双极体(又称电偶),从而形成一个所谓的双极体(又称电偶), Sequence of

33、 ventricular depolarization and QRS complex Sequence of ventricular depol Vector (矢量,向量) is a physical variance which shows both quantity (intensity or length) and direction, for example, the mechanical force, electrical current, etc. The parallel quadrangle law of the resultant (合力的平行四边形法则) Vectorc

34、ardiogram (向量心电图,心电向量图)depicts changes in current vector length and direction at different times during the cardiac cycle. Vector (矢量,向量) is a physical Sequence of myocardial activation and vector ring Sequence of myocardial activa心电图的产生原理培训课件The ECGCan record a reflection of cardiac electrical acti

35、vity on the skin- EKGThe magnitude and polarity of the signal depends onwhat the heart is doing electricallydepolarizingrepolarizingwhateverthe position and orientation of the recording electrodesThe ECGCan record a reflectionFlow of Cardiac Electrical ActivitySA nodeAtrial muscleAV node (slow)Purkinje fiberconducting systemVentricular m

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