Разделы презентаций


№8.Биопотенциалдарды тіркейтін құралдардың жұмыс істеу принципі

Содержание

Жоспары:1.Ағзалардың электрогенезі: жүректің электрлік белсенділігі (ЭКГ), бастағы мидың электрлік белсенділігі (ЭЭГ). 2. Биопотенциалдарды тіркеудің блок схемасы. Күшейткіштер мен тіркеуіш құралдар.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1№8.Биопотенциалдарды тіркейтін құралдардың жұмыс істеу принципі

№8.Биопотенциалдарды тіркейтін құралдардың жұмыс істеу принципі

Слайд 2Жоспары:
1.Ағзалардың электрогенезі: жүректің электрлік белсенділігі (ЭКГ), бастағы мидың электрлік белсенділігі

(ЭЭГ).
2. Биопотенциалдарды тіркеудің блок схемасы. Күшейткіштер мен тіркеуіш құралдар.

Жоспары:1.Ағзалардың электрогенезі: жүректің электрлік белсенділігі (ЭКГ), бастағы мидың электрлік белсенділігі (ЭЭГ). 2. Биопотенциалдарды тіркеудің блок схемасы. Күшейткіштер

Слайд 3Тірі ағза жасушалары мен мүшелерінің күйі және оның электрлік белсенділігі

өзгеріп отырады. Тәжірибелік зерттеулер жүргізуде дененің беткі қабатындағы және ішкі

мүшелерінің (жүрек, ми және т.б) биопотенциалдарының айырымын өлшеуге болады.
Тірі ағза жасушалары мен мүшелерінің күйі және оның электрлік белсенділігі өзгеріп отырады. Тәжірибелік зерттеулер жүргізуде дененің беткі

Слайд 4Диагноз қою мақсатында:
Тірі ағза мен жасушалардағы биопотенциалдары тіркеу әдісі –

электрография;
Жүрек бұлшық еттерінің жұмыс істеу нәтижесінде пайда болатын биопотенциалдарды тіркеу

– электрокардиография д.а.
Ми қызметінің биоэлектрлік белсенділігін тіркеу әдісі - электроэнцефалография;


Диагноз қою мақсатында:Тірі ағза мен жасушалардағы биопотенциалдары тіркеу әдісі – электрография;Жүрек бұлшық еттерінің жұмыс істеу нәтижесінде пайда

Слайд 5Медициналық практикада кеңінен тараған жүректің электрлік белсенділігін тіркеу – электрокардиография.

Медициналық практикада кеңінен тараған жүректің электрлік белсенділігін тіркеу – электрокардиография.

Слайд 6Тәжірибе нәтижелері жүректің әр бөлігімен қозудың таралуы күрделі екенін көрсетеді.

Жүректегі қозудың таралу жылдамдығы бағыты және шамасы бойынша анықталады.

Тәжірибе нәтижелері жүректің әр бөлігімен қозудың таралуы күрделі екенін көрсетеді. Жүректегі қозудың таралу жылдамдығы бағыты және шамасы

Слайд 7Жүректің бөлімдері бойынша қозудың тізбектей таралуы. Стрелкалар жүрек бұлшық етінің

бөлігіне қозудың келу уақыты мен бағытын көрсетеді.

Жүректің бөлімдері бойынша қозудың тізбектей таралуы. Стрелкалар жүрек бұлшық етінің бөлігіне қозудың келу уақыты мен бағытын көрсетеді.

Слайд 8Зерттелетін және әр түрлі уақыт мезетінде қозатын мүшені эквивалентті генератор

моделі ретінде қарастыруға болады.

Зерттелетін және әр түрлі уақыт мезетінде қозатын мүшені эквивалентті генератор моделі ретінде қарастыруға болады.

Слайд 9Эквивалентті генераторды ағза ішінде орналасқан және ол дененің беткі қабатында

электр өрісін тудырады деп есептеуге болады.

Эквивалентті генераторды ағза ішінде орналасқан және ол дененің беткі қабатында электр өрісін тудырады деп есептеуге болады.

Слайд 10Эквивалентті генератор принципіне сәйкес жүректі эквивалентті генератор тогы алмастырады.

Электр қозғауыш күш
генератор тогының ішкі

кедергісі үлкен r >R десек, онда



токтың шамасы жүктеме кедергісіне тәуелді емес

Эквивалентті генератор принципіне сәйкес жүректі эквивалентті генератор тогы  алмастырады. Электр қозғауыш күш    генератор

Слайд 11Ток генераторы

Ток генераторы

Слайд 12Электр өрісінің потенциалын есептеу үшін эквивалентті генератор бір-бірінен

l арақашықтықта орналасқан оң және теріс зарядтар жүйесінен тұратын электр

диполінің тогы ретінде қарастырылады.
Электр өрісінің потенциалын есептеу үшін эквивалентті генератор бір-бірінен   l арақашықтықта орналасқан оң және теріс зарядтар

Слайд 13Дене бетіндегі потенциалдар айырымының өзгерісін зерттей келе жүректің диполдік моментінің

проекциялары, яғни жүректің биопотенциалдары туралы айтуға болады. Бұл идея 1924

ж. голланд ғалымы Эйнтховен моделінің негізінде құрылған.
Дене бетіндегі потенциалдар айырымының өзгерісін зерттей келе жүректің диполдік моментінің проекциялары, яғни жүректің биопотенциалдары туралы айтуға болады.

Слайд 14Эйнтховен теориясы бойынша жүрек дипольдік ток (эквивалентный генератор) ретінде қарастырылады.



Эйнтховен теориясы бойынша жүрек дипольдік ток (эквивалентный генератор) ретінде қарастырылады.

Слайд 15Моделдің негізгі постулаттары:
Жүректің электр өрісін жүректің интегральды электрлік векторы (ЖИЭВ)

деп аталатын дипольдік моменті Е дипольдік токтың электр өрісі ретінде

қарастырылады.
ЖИЭВ біртекті изотропты өткізгіш ортада орналасады.
Жүректің Е интегральды электрлік векторы шамасы және бағыты бойынша өзгереді.
Моделдің негізгі постулаттары:Жүректің электр өрісін жүректің интегральды электрлік векторы (ЖИЭВ) деп аталатын дипольдік моменті Е дипольдік токтың

Слайд 16 Е векторы бастапқы да қозғалмай, атриовентрикулярлық түйінде орналасады да,

біраз уақыттан кейін күрделі кеңістіктік қисықты сипаттайды. Олардың жазықтықтарға проекциялары

жүректің жиырылу циклында Р,QRS және Т үш шыңдарын түзейді.
Е векторы бастапқы да қозғалмай, атриовентрикулярлық түйінде орналасады да, біраз уақыттан кейін күрделі кеңістіктік қисықты сипаттайды.

Слайд 17Жүректің бір жиырылу цикліндегі векторының бағыты мен

шамасының өзгеруі жүректегі қозудың тізбектей таралуымен түсіндіріледі.

Жүректің бір жиырылу цикліндегі    векторының бағыты мен шамасының өзгеруі жүректегі қозудың тізбектей таралуымен түсіндіріледі.

Слайд 18 Эйнтховен тең қабырғалы үшбұрыштың ортасында дипольдік ток орналасқан деп

қарастырып, үшбұрыштың шыңдарынан тұратын үш нүктеден екі нүкте арасындағы потенциалдар

айырымын өлшеуді ұсынды.
Эйнтховен тең қабырғалы үшбұрыштың ортасында дипольдік ток орналасқан деп қарастырып, үшбұрыштың шыңдарынан тұратын үш нүктеден екі

Слайд 19Үш стандартты тармақтағы электрокардиограмманың QRS комплексін тіркеу схемасы

Үш стандартты тармақтағы электрокардиограмманың QRS комплексін тіркеу схемасы

Слайд 20 Практикада электрокардиографияның потенциалдар айырымы сол қол мен оң қол

арасындағы п.а – I тармақ, сол аяқ пен оң қол

арасындағы п.а– II тармақ, сол аяқ пен сол қол арасындағы п.а – III тармақ болып өлшенеді. Қол және аяқ өткізгіш ретінде қарастырылады.
Практикада электрокардиографияның потенциалдар айырымы сол қол мен оң қол арасындағы п.а – I тармақ, сол аяқ

Слайд 21Әр тармақ үшін потенциалдар айырымы :


I тармақ:


II тармақ:


III

тармақ:

Әр тармақ үшін потенциалдар айырымы :I тармақ: II тармақ: III тармақ:

Слайд 22Электрокардиограмма – әр тармақтардағы потенциалдар айырымының уақытқа тәуелді графигі .

Электрокардиограмма күрделі қисықтардан P Q R S T тістері және

нолдік потенциалдың үш интервалдарынан тұрады. Жүректің интегральды электр векторының модулы және бағыты белгілі бір шамаға ие. Бірақ осы вектордың үш тармаққа проекциялары әр түрлі.
Электрокардиограмма – әр тармақтардағы потенциалдар айырымының уақытқа тәуелді графигі . Электрокардиограмма күрделі қисықтардан P Q R S

Слайд 23Жүректің электр векторының тармақтарға проекциялары мен потенциалдарының айырымының арасындағы байланыс

Жүректің электр векторының тармақтарға проекциялары мен потенциалдарының айырымының арасындағы байланыс

Слайд 25ЭКГ-нің I,II,III тармақтары әр түрлі амплитудалы және бірдей аттағы тістері

бар әр түрлі конфигурацияларға ие болады.
Үш тармақ жүрек туралы

толық ақпарат бермейді. Қазіргі уақытта кардиологияда 12 стандартты тармақтар қолданылады.
ЭКГ-нің I,II,III тармақтары әр түрлі амплитудалы және бірдей аттағы тістері бар әр түрлі конфигурацияларға ие болады. Үш

Слайд 26Векторэлектрокардиография – кеңістіктегі жүректің интегралдық электрлік векторының өзгерісі туралы талқылайтын

әдіс. Күрделі кеңістіктіктік қисықтың проекциялары тіркеледі.

Векторэлектрокардиография – кеңістіктегі жүректің интегралдық электрлік векторының өзгерісі туралы талқылайтын әдіс. Күрделі кеңістіктіктік қисықтың проекциялары тіркеледі.

Слайд 27Электроэнцефалография мидың биоэлектрлік белсенділігін тіркеу, дәрілік заттарды енгізуге және енгізгеннен

кейінгі мидың функционалдық күйін анықтау үшін қолданылады.

Электроэнцефалография мидың биоэлектрлік белсенділігін тіркеу, дәрілік заттарды енгізуге және енгізгеннен кейінгі мидың функционалдық күйін  анықтау үшін

Слайд 28ЭЭГ-де тіркелген потенциалдар айырымы ЭКГ –ге қарағанда аз.

ЭКГ:

0,1 – 5 мВ
ЭЭГ: 0,001-0,05 мВ

Сондықтан ЭЭГ-нің биопотенциалдарының

күшейткіштерінде күшейту коэффициенттері үлкен болуы керек.
ЭКГ: 103-104; ЭЭГ: 105-106
ЭЭГ-де тіркелген потенциалдар айырымы ЭКГ –ге қарағанда аз. ЭКГ:  0,1 – 5 мВЭЭГ:  0,001-0,05 мВ

Слайд 29Электрокардиографияда алынған биопотенциалдар милливольт шамасында, ал электроэнцефалографияда микрольволт шамасында болады.

Сондықтан электроэнцефалографияда биопотенциалдың шамасын күшейткіштер арқылы арттырады.

Электрокардиографияда алынған биопотенциалдар милливольт шамасында, ал электроэнцефалографияда микрольволт шамасында болады. Сондықтан электроэнцефалографияда биопотенциалдың шамасын күшейткіштер арқылы арттырады.

Слайд 30ЭЭГ тіркеуде электродтардың пациенттің басына қойылуы.

ЭЭГ тіркеуде электродтардың пациенттің басына қойылуы.

Слайд 32Электроэнцефалограмма – бастың беткі қабатының әр түрлі бөліктерінің арасындағы потенциалдар

айырымының уақыт бойынша өзгеріс графигі.

Электроэнцефалограмма – бастың беткі қабатының әр түрлі бөліктерінің арасындағы потенциалдар айырымының уақыт бойынша өзгеріс графигі.

Слайд 338 электродпен алынған ЭЭГ –ні тіркеу

8 электродпен алынған ЭЭГ –ні тіркеу

Слайд 34Электроэнцефалограмма әр түрлі жиілікті және амплитудалы күрделі тербелістен тұрады. Әр

түрлі функциональды күйдегі бас миының электрлік белсенділігін зерттеу үшін спектрлік

құрастырушылар (спектральные составляющие) қолданылады.
Электроэнцефалограмма әр түрлі жиілікті және амплитудалы күрделі тербелістен тұрады. Әр түрлі функциональды күйдегі бас миының электрлік белсенділігін

Слайд 351. Үлкен адамдарда жиілігі
8-13 Гц

(қалыпты жағдайда)
- ритм байқалады.
2. Мидың белсенділігін зерттеуде жиілігі
14- 30

Гц - ритм (ойлану кезінде)

3. Жиілігі 30-55 Гц-тен жоғары - ритм (жүйке жүйесінің қозу кезеңінде)

4. Жиілігі 0,5 -3,5 Гц - ритм (ұйықтағанда)

5. Жиілігі 4-7 Гц - ритм байқалады (қысымға ұшырағанда, әсіресе сәтсіздік, үмітсіздік туылғанда)
1. Үлкен адамдарда жиілігі     8-13 Гц (қалыпты жағдайда)- ритм байқалады.2. Мидың белсенділігін зерттеуде

Слайд 36 -төмен диапазон - 12,5-16 Гц
өзін кең ұстап, бірақ зейіні

шоғырланғанда

- орта диапазон - 16,5-20Гц
ойлау

, мәселе шешім ету күйінде

- жоғары диапазон - 20,5-28Гц
тебіреніс, абыржу







-төмен диапазон - 12,5-16 Гц 		өзін кең ұстап, бірақ зейіні шоғырланғанда		 - орта 	 диапазон - 16,5-20Гц

Слайд 39Өлшеуіш тізбектің құрылымдық схемасы

Өлшеуіш тізбектің құрылымдық схемасы

Слайд 40Ақпаратты алу қондырғысы
Күшейткіш
Таратқыш (беруші)
Қабылдағыш
Ақпаратты тіркеуші (өлшегіш құрал)
Таратқыш –

алынған ақпаратты тасмалдаудың немесе таратудың 2 түрі бар
Өткізгіш сымдар
Радиотолқындар

Ақпаратты алу қондырғысыКүшейткішТаратқыш (беруші) Қабылдағыш Ақпаратты тіркеуші (өлшегіш құрал)Таратқыш – алынған ақпаратты тасмалдаудың немесе таратудың 2 түрі

Слайд 41Биологиялық жүйеден және электродтан тұратын контурдың эквиваленттік схемасы


-биопотенциал көзінің э.қ.к.
-ішкі

ұлпаның кедергісі
-тері мен электрод арасындағы кедергі
- биологиялық жүйенің кірісі

Биологиялық жүйеден және электродтан тұратын контурдың эквиваленттік схемасы-биопотенциал көзінің э.қ.к.-ішкі ұлпаның кедергісі-тері мен электрод арасындағы кедергі- биологиялық

Слайд 42Электродтарға қойылатын талаптар:

1. Мықтылық (төзімділік - прочность)
2. Жылдамдық (тез арада

алып тіркеу)
3. Сигналдың бұзылмауы (формасын өзгертпеуі, кедергі жасамауы, яғни параметрлердің

тұрақтылығын қамтамасыз ету - искажения)
4. Биологиялық ұлпаны тітіркендірмеуі


Электродтарға қойылатын талаптар:1. Мықтылық (төзімділік - прочность)2. Жылдамдық (тез арада алып тіркеу)3. Сигналдың бұзылмауы (формасын өзгертпеуі, кедергі

Слайд 43Медицинада биопотенциалдарды күшейту үшін арнайы кернеуді күшейткіштер қолданылады.

Медицинада биопотенциалдарды күшейту үшін арнайы кернеуді күшейткіштер қолданылады.

Слайд 44Бір тактілі күшейткіштер

Бір тактілі күшейткіштер

Слайд 46Екі тактілі күшейткіш

Екі тактілі күшейткіш

Слайд 48Радиотелеметрия әдісі эндорадиозондтар үшін қолданылады.

Радиотелеметрия әдісі эндорадиозондтар үшін қолданылады.

Слайд 50Аналогтық тіркеу құрылғылары

Аналогтық тіркеу құрылғылары

Слайд 52Әдебиеттер:
1. Арызханов Биологиялық физика,
Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика,

Киев, 2004г.
2. Ремизов А.М. Медицинская и биологическая физика, М.,2002г.
3. Антонов

В.Ф. Биофизика, М.,2006 г.
4. Ливенцев Н.М. Курс физики М., 1974 г.

Әдебиеттер: 1. Арызханов  Биологиялық физика, Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика, Киев, 2004г.2. Ремизов А.М. Медицинская и

Слайд 53Бақылау сұрақтары:
Жүректің электрлік белсенділігінің мағынасы қандай?
ЭЭГ-нің қандай негізгі ритмдері бар?
3.

Биопотенциалдарды тіркеудің жалпы схемасы қандай?
4.Күшейткіштердің негізгі сипаттамасы қандай?
5.Биопотенциалдарды тіркеуші қандай

техникалық құралдар бар?
Бақылау сұрақтары:Жүректің электрлік белсенділігінің мағынасы қандай?ЭЭГ-нің қандай негізгі ритмдері бар?3. Биопотенциалдарды тіркеудің жалпы схемасы қандай?4.Күшейткіштердің негізгі сипаттамасы

Слайд 54НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !

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