Galería de mapas mentales Electrocardiografía
Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Editado a las 2025-03-19 23:47:08,Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
Este mapa Guía explora en profundidad las propiedades biofísicas de la membrana celular, una estructura importante. A partir de la expresión dinámica de la membrana celular en el entorno humoral, se analiza en detalle su fluidez; Características básicas como la asimetría. Se centra en explicar el principio de cálculo de la densidad de flujo del transporte de sustancias a través de las membranas y el papel clave del equilibrio de Gibbs - donan en el mantenimiento del gradiente de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Al integrar las leyes termodinámicas y los principios electroquímicos, se construye sistemáticamente una comprensión de la permeabilidad selectiva de las membranas celulares; La base física de funciones fisiológicas como la transmisión de señales proporciona un marco teórico para una comprensión profunda de las actividades fisiológicas celulares.
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Electrocardiografía
Anatomía y Fisiología del miocardio
Tipos celulares
Cél Nodales → forman el nodo sinusal y AV
Potecial de reposo → -5' a -70 mV
Cada despolarización = sístole
FC normal → 60-100 lat/min
- Nodo sinusal → 70 - 80 lat/min - Nodo auriculoventricular → 40 - 60 lat/min - Fibras de Purkinje → 15 - 40 lat/min
Cél de transición
Cél de conducción
< excitabilidad que las nodales y > que los miocardiocitos
Miocardiocitos → células musculares que funcionan como sincitio y estan unidas por discos intercalares
Electrocardiograma
Registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón obtenida desde la superficie corporal
Teoría del dipolo
Dipolo ⭢ sistema formado por 2 cargas de igual valor y signo contrario separadas por una distancia determinada
Cuando una célula se comienza a despolarizar se establece un dipolo entre las zonas despolarizadas y las que aún no se despolarizaron
Momento bipolar ⭢ Producto del valor de una de sus cargas por el brazo (d) ⭢ unidad vectorial
En torno al dipolo se forma un campo eléctrico con diferentes potenciales ⭢ potencial generado por dipolo
El voltaje registrado en distintos puntos de este tiene distintas características
Nulo o isodifásico cuando se toma perpendicular
Postivo cuando se toma en la cabeza
Negativo cuando se toma en la cola
Dipolos cardiacos ⭢ resultantes de las áreas del corazón
1) V de despolarización auricular (onda P)
2) V de repolarozación auricular (no aparece en el ECG)
3) V de despolarización del tabique interventricular
4) V de despolarización de la pared ventricular
5) V de despolarización de bases ventriculares
6) V de repolarización ventricular
Derivaciones
Óptica desde donde un electrodo mide el potencial
Einthoven - Bipolares ⭢ ubico electrodos en tres zonas
2 tipos de electródos ⭢ activo, punta (+) ⭢ referido, cola (-)
DI ⭢ brazo izq activo - derecho referencia
DII ⭢ pierna izq activa - brazo der referencia
DIII ⭢ pierna izq ⭢ brazo izq referencia
Son bipolares porque miden la diferencia de potencial entre dos puntos
Wilson ⭢ unio los electrodos de Einthoven con un 4to y por intercambio de resistencia se obtiene un voltaje próximo a 0
Son derivaciones unipolares
VR ⭢ brazo derecho
VL ⭢ brazo izquierdo
VF ⭢ pierna izquierda
Goldberger ⭢ aumento el potencial quitando la resistencia, se usa la misma terminología agregando "a"
Lipman y Massie - Precordiales ⭢ introdujeron una serie de 6 derivaciones en la pared torácica
Estudian el plano horizontal del corazón
V1 ⭢ 4to espacio interc izq
V2 ⭢ 4to espacio interc der
V3 ⭢ mitad de V2 y V4
V4 ⭢ 5to espacio interc, línea hemiclavicular izq
V5 ⭢ 5to espacio interc, línea axilar anterior izq
V6 ⭢ 5to espacio interc, línea axilar media izq
Técnica de registro
Consta de
Electrodos receptores ⭢ captan señales y las envian al amplificador
Galvanómentro ⭢ detecta la existencia, dirección, intensidad y duración de la corriente
Amplifiacdor ⭢ amplifica la actividad eléctrica del corazón
Inscriptor ⭢ aguja que se mueve gracias a influencias del amplificador y tiene una t° de 50 a 60°
Papel de registro ⭢ termosensible donde se marcan las deflexiones de la aguja
Onda ⭢ deflexión + o - respecto a la línea isoeléctrica
Segmento ⭢ línea isoeléctrica que une una onda con otra
Intervalo ⭢ un segmento con una o dos ondas
Ondas, segmentos e intervalos
ONDA P Despolarización auricular Duración: 0,09 a 0,10s Amplitud: no mayor a 0,25mV
Complejo QRS Despolarización ventricular (Q: tabique IV, R: paredes, S: bases) Duración: 0,06 a 0,08s Amplitud: onda R no mayor a 0,5mV
ONDA Q No debe ser mayor al 30% de la onda R Duración: no más de 0,04s
ONDA T Asimétrica, con rampa ascendente lenta y descendente rápida Duración: muy variable
Punto J Unión del final del complejo QRS con el segmento ST Amplitud: normalmente isoeléctrica
Segmento ST Final onda S – comienzo onda T Amplitud: isoeléctrico
Intervalo PQ Onda P – Comienzo de onda T Duración: 0,12 a 0,20s
Segmento PQ Final de onda P – Comienzo de onda Q Retraso fisiológico por la despolarización del nodo AV, haz de His y sus ramas Duración: 0,06 a 0,11s Amplitud: isoeléctrico
Intervalo QT Comienzo onda Q – final onda T Despolarización y repolarización ventricular