Разделы презентаций


Биофизика сердца

Содержание

Работа и мощность сердцаМиокард- источник энергии. Обеспечивает непрерывное движение крови по сосудистой системе.Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на преодоление сил давленияи сообщение крови кинетической энергии

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Биофизика сердца

Биофизика сердца

Слайд 2Работа и мощность сердца
Миокард- источник энергии. Обеспечивает непрерывное движение крови

по сосудистой системе.
Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на
преодоление сил давления
и

сообщение крови кинетической энергии
Работа и мощность сердцаМиокард- источник энергии. Обеспечивает непрерывное движение крови по сосудистой системе.Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на

Слайд 3Ударный объем крови
Это объем крови, который выталкивается из сердца за

одно сокращение
Он равен
600 мл

6 л

Столовая ложка 15 г
6 мл

60

мл

Ответ: 60 мл

ВОПРОС:

Ударный объем кровиЭто объем крови, который выталкивается из сердца за одно сокращениеОн равен 600 мл6 лСтоловая ложка

Слайд 4Работа левого желудочка
Работа правого желудочка
Апр = 0,2 А лев.


Всего: Работа сердца
Р – среднее

динамическое давление. 13 кПа
V – ударный объем крови. 70 мл

Плотность крови 1050 кг/м3

-скорость кровотока 0,5 м/с

Работа левого желудочкаРабота правого желудочкаАпр = 0,2 А лев.     Всего: Работа сердца

Слайд 5Доли статической и кинетической компоненты работы сердца:

Доли статической и кинетической компоненты работы сердца:

Слайд 6Мощность сердца

Мощность сердца

Слайд 7Электрический диполь -
это система двух равных по модулю и противоположных

по знаку точечных зарядов.
Основная характеристика диполя
– дипольный момент:




+
-
Плечо диполя

– расстояние между точечными зарядами

q- величина заряда
l- плечо диполя

Электрический диполь -это система двух равных по модулю и противоположных по знаку точечных зарядов.Основная характеристика диполя –

Слайд 8Электрическое поле диполя
Диполь и его электрическое поле
Потенциал электрического поля, созданного

диполем

Электрическое поле диполяДиполь и его электрическое полеПотенциал электрического поля, созданного диполем

Слайд 9Диполь во внешнем электрическом поле
Диполь в однородном электрическом поле
F
М –

вращающий момент силы
Р – дипольный момент
Е – напряженность электрического поля

Диполь во внешнем электрическом полеДиполь в однородном электрическом полеFМ – вращающий момент силыР – дипольный моментЕ –

Слайд 10Диполь в неоднородном электрическом поле

P – дипольный момент

Диполь в неоднородном электрическом полеP – дипольный момент

Слайд 11Токовый диполь
Двухполюсная система в проводящей среде, состоящая из истока и

стока тока, называется дипольным электрическим генератором или токовым диполем.
Расстояние между

истоком и стоком тока называется плечом токового диполя.

Токовый диполь и его эквивалентная электрическая схема

Токовый дипольДвухполюсная система в проводящей среде, состоящая из истока и стока тока, называется дипольным электрическим генератором или

Слайд 12Токовый диполь – это двухполюсная система, состоящая из истока

и стока тока в проводящей среде

r

- внутреннее сопротивление источника тока;
R – сопротивление проводящей среды;
l- расстояние между истоком и стоком Ɛ- ЭДС источника тока.


r˃˃R –токовый диполь

Ток
токового диполя:

Токовый диполь – это двухполюсная система, состоящая из истока   и стока   тока в

Слайд 13меняется беспрестанно.
Потенциал электрического поля токового диполя:
(дипольного электрического генератора).
Где

удельная электропроводимость, характеризует проводящие свойства среды.
ρ-удельное сопротивление
или

меняется беспрестанно.Потенциал электрического поля токового диполя:(дипольного электрического генератора).Где    удельная электропроводимость, характеризует проводящие свойства среды.ρ-удельное

Слайд 14Электрический момент токового диполя:
Направлен от минуса к плюсу –
от

возбужденного участка к невозбужденному.
Возбужденный участок
Невозбужденный
участок

Электрический момент токового диполя:Направлен от минуса к плюсу – от возбужденного участка к невозбужденному.Возбужденный участокНевозбужденный участок

Слайд 15Функционирование живых клеток сопровождается возникновением мембранных потенциалов. Состояние клеток, тканей

и органов связано с их электрической активностью.

Электрография (ЭГ) –

регистрация БП тканей и органов с диагностической целью.

Электрограмма – это график зависимости изменения разности потенциалов от времени.
Функционирование живых клеток сопровождается возникновением мембранных потенциалов. Состояние клеток, тканей и органов связано с их электрической активностью.

Слайд 16ОБРАТНАЯ
(диагностическая)
Определение характеристик электрической активности органа по измеренным потенциалам на поверхности

тела



Задачи электрографии
ПРЯМАЯ
Выяснение механизма возникновения электрограммы

ОБРАТНАЯ(диагностическая)Определение характеристик электрической активности органа по измеренным потенциалам на поверхности телаЗадачи электрографииПРЯМАЯВыяснение механизма возникновения электрограммы

Слайд 17ЭКГ – электрокардиография – регистрация на поверхности тела биопотенциалов, возникающих

в сердечной мышце при ее возбуждении;

ЭРГ – электроретинография – регистрация

биопотенциалов сетчатки глаза, возникающих в результате воздействия на глаз;

ЭЭГ – электроэнцефалография – регистрация биоэлектрической активности головного мозга;

ЭМГ – электромиография – регистрация биоэлектрической активности мышц

Электрографические диагностические методы

ЭКГ – электрокардиография – регистрация на поверхности тела биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении;ЭРГ –

Слайд 18Характеристики биопотенциалов

Характеристики биопотенциалов

Слайд 19Представление об эквивалентном электрическом генераторе тканей и органов
Биопотенциал органа отличен

от биопотенциала клетки, так как
БПоргана

= Σ ПД отдельных клеточных

элементов

Очень трудно описать изменения во времени. Надо учитывать не только I и l каждого из диполей, но и фазовые сдвиги между биопотенциалами под электродами. Поэтому для оценки функционального состояния органа по его электрической активности используют принцип эквивалентного генератора.


Представление об эквивалентном электрическом генераторе тканей и органовБиопотенциал органа отличен от биопотенциала клетки, так как

Слайд 20Он состоит в том, что изучаемый орган, состоящий из множества

клеток, возбуждающихся в различные моменты времени, представляется моделью единого эквивалентного

генератора, который находится внутри ! организма. Этот генератор создает на поверхности ! тела электрическое поле, которое изменяется в соответствии с изменением электрической активности изучаемого органа.

Принцип эквивалентного генератора.

Он состоит в том, что изучаемый орган, состоящий из множества клеток, возбуждающихся в различные моменты времени, представляется

Слайд 21Что означает термин «эквивалентный»?
Термин «эквивалентный» означает, что это воображаемый генератор

создает на поверхности тела такое распределение биопотенциалов, как и реальный

орган.

ПРИМЕР: В теории Эйнтховена сердце, клетки которого возбуждаются в сложной последовательности, представляется токовым диполем. Он и является эквивалентным генератором.

Что означает термин «эквивалентный»?Термин «эквивалентный» означает, что это воображаемый генератор создает на поверхности тела такое распределение биопотенциалов,

Слайд 22Поле токового диполя сердца
Распределение силовых (сплошные) и эквипотенциальных
(прерывистые) линий на

поверхности тела

Поле токового диполя сердцаРаспределение силовых (сплошные) и эквипотенциальных(прерывистые) линий на поверхности тела

Слайд 23Поляризованная клетка
Деполяризованная клетка

Поляризованная клеткаДеполяризованная клетка

Слайд 24Распространение возбуждения по миокарду
Процесс распространения возбуждения по миокарду имеет сложную

пространственную и временную зависимость.
Синусовый узел → по миокарду предсердий →

атриовентрикулярный узел → по ножкам пучка Гиса → волокна Пуркинье → сократительный миокард желудочков
Распространение возбуждения по миокардуПроцесс распространения возбуждения по миокарду имеет сложную пространственную и временную зависимость.Синусовый узел → по

Слайд 25физиолог, основоположник теории ЭКГ
сконструировал первый прибор для регистрации

электрической активности сердца (1903 г.)
впервые использовал метод ЭКГ для

диагностики (1906 г.)
Нобелевская премия по физиологии и медицине (1924 г.)

Виллем Эйнтховен
(нидерл.1860 -1927) 

физиолог, основоположник  теории ЭКГ сконструировал первый прибор для регистрации электрической активности сердца (1903 г.) впервые использовал

Слайд 26Основные постулаты модели Эйнтховена
Сердце есть токовый диполь с дипольным моментом

(электрический вектор сердца - ЭВС)
ЭВС находится

в однородной проводящей среде, которой являются ткани организма
ЭВС меняется по величине и направлению в соответствии с фазами возбуждения.
Существует связь между ЭВС и разностью потенциалов между точками на поверхности тела.
Основные постулаты модели ЭйнтховенаСердце есть токовый диполь с дипольным моментом     (электрический вектор сердца

Слайд 27Три стандартных отведения
Отведение – разность потенциалов между точками

на поверхности тела

Три стандартных отведенияОтведение – разность потенциалов между   точками  на поверхности тела

Слайд 29Три стандартных отведения
Схематическое изображение трех стандартных отведений ЭКГ

Три стандартных отведенияСхематическое изображение трех стандартных отведений ЭКГ

Слайд 30Нормальная ЭКГ в трех стандартных отведениях

Нормальная ЭКГ в трех стандартных отведениях

Слайд 31Генез зубцов ЭКГ
Р – деполяризация предсердия;
QRS – деполяризация желудочков;


T - реполяризация желудочков;

Генез зубцов ЭКГР – деполяризация предсердия; QRS – деполяризация желудочков; T - реполяризация желудочков;

Слайд 35Анализ электрокардиограмм
Электрокардиограмма здорового человека и ее спектр:
Р – деполяризация

предсердия;
QRS – деполяризация желудочков;
T - реполяризация желудочков;
ЧСС

= 60 ударов в минуту (период сокращения - 1 с)
Анализ электрокардиограммЭлектрокардиограмма здорового человека и ее спектр: Р – деполяризация предсердия; QRS – деполяризация желудочков; T -

Слайд 36Схема преобразования ВЭКГ из двух электрокардиограмм
Векторэлектрокардиограмма – геометрическое место точек,

соответствующих концу вектора ЭВС, положение которого изменяется за время сердечного

цикла.
Схема преобразования ВЭКГ из двух электрокардиограммВекторэлектрокардиограмма – геометрическое место точек, соответствующих концу вектора ЭВС, положение которого изменяется

Слайд 37ЭКГ и ВЭКГ больного с гипертрофией левого желудочка и увеличением

левого предсердия

ЭКГ и ВЭКГ больного с гипертрофией левого желудочка и увеличением левого предсердия

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика