Оформление электрокардиографического протокола и заключения

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………...3

История…………………………………………………………………………….4

Применение………………………………………………………………………..4

Прибор……………………………………………………………………………..5

Нормальная ЭКГ…………………………………………………………………..6

Другие методы…………………………………………………………………….9

Оформление электрокардиографического  протокола и заключения………...11

Отражение в культуре…………………………………………………………...13

Заключение……………………………………………………………………….14

Список использованной литературы…………………………………………...15

 

 

Введение

 

Электрокардиография — метод  графической регистрации из¬менений величины и направления электродвижущей  силы (ЭДС) возбужденных участков миокарда во времени соответ¬ственно определенной оси отведения.

Это метод исследования сердечной  мышцы путём регистрации биоэлектрических потенциалов работающего сердца.

Сокращению сердца (систоле) предшествует возбуждение миокарда, сопровождающееся перемещением ионов  через оболочку клетки миокарда, в  результате которого изменяется разность потенциалов между наружной и  внутренней поверхностями оболочки.

Измерения при помощи микроэлектродов  показывают, что изменение потенциалов  составляет около 100 мв. В нормальных условиях отделы сердца человека охватываются возбуждением последовательно, поэтому  на поверхности сердца регистрируется меняющаяся разность потенциалов между  уже возбуждёнными и ещё не возбуждёнными участками.

Благодаря электропроводности тканей организма, эти электрические  процессы можно уловить и при  размещении электродов на поверхности  тела, где изменение разности потенциалов  достигает 1—3 мв.

Электрокардиограмма (ЭКГ) —  это проекция динамики суммарного вектора  возбуж¬дения в течение сердечного цикла на ось отведения.

Электрофизиологические  исследования сердца в эксперименте проводились ещё в 19 в., однако внедрение  метода в медицину началось после  исследований Эйнтховена в 1903—24, который  применил малоинерционный струнный гальванометр, разработал обозначение  элементов регистрируемой кривой, стандартную  систему регистрации и основные критерии оценки.

 

История

 

В XIX веке стало ясно, что  сердце во время своей работы производит некоторое количество электричества. Первые электрокардиограммы были записаны Габриелем Липпманом с использованием ртутного электрометра. Кривые Липпмана имели монофазный характер, лишь отдалённо  напоминая современные ЭКГ.

Опыты продолжил Виллем Эйнтховен, сконструировавший прибор (струнный гальванометр), позволявший регистрировать истинную ЭКГ. Он же придумал современное  обозначение зубцов ЭКГ и описал некоторые нарушения в работе сердца. В 1924 году ему присудили Нобелевскую премию по медицине.

Первая отечественная  книга по электрокардиографии вышла  под авторством русского физиолога  А. Самойлова в 1909 г. (Электрокардиограмма. Йенна, изд-во Фишер).

 

Применение

 

Определение частоты и  регулярности сердечных сокращений (например, экстрасистолы (внеочередные сокращения), или выпадения отдельных  сокращений — аритмии).

Показывает острое или  хроническое повреждение миокарда (инфаркт миокарда, ишемия миокарда).

Может быть использована для  выявления нарушений обмена калия, кальция, магния и других электролитов.

Выявление нарушений внутрисердечной  проводимости (различные блокады).

Метод скрининга при ишемической  болезни сердца, в том числе  и при нагрузочных пробах.

Даёт понятие о физическом состоянии сердца (гипертрофия левого желудочка).

Может дать информацию о  внесердечных заболеваниях, таких как  тромбоэмболия лёгочной артерии.

Позволяет удалённо диагностировать  острую сердечную патологию (инфаркт  миокарда, ишемия миокарда) с помощью  кардиофона.

 

Прибор

 

Первые электрокардиографы вели запись на фотоплёнке, затем появились  чернильные самописцы, теперь, как правило, электрокардиограмма записывается на термобумаге. Полностью электронные  приборы позволяют сохранять  ЭКГ в компьютере. Скорость движения бумаги составляет обычно 25 мм/с. В некоторых случаях скорость движения бумаги устанавливают на 12,5 мм/с, 50 мм/с или 100 мм/с. В начале каждой записи регистрируется контрольный милливольт. Обычно его амплитуда составляет 10 мм/мВ. Медицинские приборы имеют определенные метрологические характеристики, обеспечивающие воспроизводимость и соспоставимость измерений электрической активности сердца.

 

Электроды

 

Для измерения разности потенциалов  на различные участки тела накладываются  электроды.

 

Фильтры

 

Применяемые в современных  электрокардиографах фильтры сигнала  позволяют получать более высокое  качество электрокардиограммы, внося  при этом некоторые искажения  в форму полученного сигнала. Низкочастотные фильтры 0,5-1 Гц позволяют уменьшать эффект плавающей изолинии, внося при этом искажения в форму сегмента ST. Режекторный фильтр 50-60 Гц нивелирует сетевые наводки. Антитреморный фильтр низкой частоты (35 Гц) подавляет артефакты, связанные с активностью мышц.

 

Нормальная ЭКГ

 

Соответствие участков ЭКГ  с соответствующей фазой работы сердца

Обычно на ЭКГ можно  выделить 5 зубцов: P, Q, R, S, T. Иногда можно  увидеть малозаметную волну U.

Зубец P отображает процесс  деполяризации предсердий. Деполяризация  начинается в клетках водителях  ритма синусового (синоатриального) узла. Распространяется по проводящим пучкам к правому и левому предсердию. Процесс реполяризации предсердий обычно не виден на поверхностной  ЭКГ. Однако выявляется при некоторых  заболеваниях (инфаркт предсердий, перикардит, полная поперечная блокада).

Комплекс QRS представляет сумму  потенциалов деполяризующихся кардиомиоцитов внутренних (субэндокард) и наружных (субэпикард) слоев миокарда. Субэндокардиальные участки деполяризуются несколько  раньше субэпикардиальных, это приводит к формированию начального зубца Q.

Зубец T возникает в результате реполяризации желудочков. В этом периоде сердечная мышца находится в покое.

Волна U является непостоянным компонентом ЭКГ. Ее точное происхождение  до сих пор остается неясным.

 

Отведения

 

Каждая из измеряемых разниц потенциалов называется отведением. Отведения I, II и III накладываются на конечности: I — правая рука — левая рука, II — правая рука — левая нога, III — левая рука — левая нога. С электрода на правой ноге показания не регистрируются, он используется только для заземления пациента.

Регистрируют также усиленные  отведения от конечностей: aVR, aVL, aVF — однополюсные отведения, они измеряются относительно усреднённого потенциала всех трёх электродов. Заметим, что среди шести сигналов I, II, III, aVR, aVL, aVF только два являются линейно независимыми, то есть сигнал в каждом из этих отведений можно найти, зная сигналы только в каких-либо двух отведениях.

При однополюсном отведении  регистрирующий электрод определяет разность потенциалов между конкретной точкой электрического поля (к которой он подведён) и гипотетическим электрическим  нулём. Однополюсные грудные отведения  обозначаются буквой V.

Схема установки  электродов V1—V6

Отведения

Расположение регистрирующего  электрода

V1

В 4-м межреберье у правого  края грудины

V2

В 4-м межреберье у левого края грудины

V3

На середине расстояния между V2 и V4

V4

В 5-м межреберье по срединно-ключичной  линии

V5

На пересечении горизонтального  уровня 4-го отведения и передней подмышечной линии

V6

На пересечении горизонтального  уровня 4-го отведения и средней  подмышечной линии

V7

На пересечении горизонтального  уровня 4-го отведения и задней подмышечной  линии

V8

На пересечении горизонтального  уровня 4-го отведения и срединно-лопаточной линии

V9

На пересечении горизонтального  уровня 4-го отведения и паравертебральной  линии


В основном регистрируют 6 грудных  отведений: с V1 по V6. Отведения V7-V8-V9 незаслуженно редко используются в клинической практике, так как они дают более полную информацию о патологических процессах в миокарде задней (задне-базальной) стенки левого желудочка.

Для поиска и регистрации  патологических феноменов в «немых» участках миокарда применяют дополнительные отведения (не входящие в общепринятую систему).

Дополнительные задние отведения  Вилсона, расположение электродов и  соответственно нумерация, по аналогии с грудными отведениями Вилсона, продолжается в левую подмышечную  область и заднюю поверхность  левой половины грудной клетки. Специфичны для задней стенки левого желудочка.

Дополнительные высокие  грудные отведения Вилсона, расположение отведений согласно нумерации, по аналогии с грудными отведениями Вилсона, на 1-2 межреберья выше стандартной позиции. Специфичны для базальных отделов  передней стенки левого желудочка.

Брюшные отведения предложены в 1954 г. J.Lamber. Специфичны для переднеперегородочного отдела левого желудочка, нижней и нижнебоковой стенок левого желудочка. В настоящее время практически не используются

Отведения по Небу — Гуревичу. Предложены в 1938 г. немецким учёным W. Nebh. Три электрода образуют приблизительно равносторонний треугольник, стороны которого соответствуют трём областям — задней стенке сердца, передней и прилегающей к перегородке. При регистрации электрокардиограммы в системе отведений по Небу при переключении регистратора в позицию aVL можно получить дополнительное отведение aVL-Neb, высокоспецифичное в отношении заднего инфаркт миокарда.

Правильное понимание  нормальных и патологических векторов деполяризации и реполяризации  клеток миокарда позволяют получить большое количество важной клинической  информации. Правый желудочек обладает малой массой, оставляя лишь незначительные изменения на ЭКГ, что приводит к  затруднениям в диагностике его  патологии, по сравнению с левым  желудочком.

 

Электрическая ось сердца (ЭОС)

 

Электрическая ось сердца — проекция результирующего вектора возбуждения желудочков во фронтальной плоскости (проекция на ось I стандартного электрокардиографического отведения). Обычно она направлена вниз и влево (нормальные значения: 30°…70°), но может и выходить за эти пределы у высоких людей, лиц с повышенной массой тела, детей (вертикальная ЭОС с углом 70°…90°, или горизонтальная — с углом 0°…30°). Отклонение от нормы может означать как наличие каких либо патологий (аритмии, блокады, тромбоэмболия), так и нетипичное расположение сердца (встречается крайне редко). Нормальная электрическая ось называется нормограммой. Отклонения её от нормы влево или вправо — соответственно левограммой или правограммой.

 

Другие методы

 

Внутрипищеводная  электрокардиография

 

Активный электрод вводится в просвет пищевода. Метод позволяет  детально оценивать электрическую  активность предсердий и атриовентрикулярного соединения. Важен при диагностике некоторых видов блокад сердца.

 

Векторкардиография

 

Регистрируется изменение  электрического вектора работы сердца в виде проекции объемной фигуры на плоскости отведений.

 

Прекардиальное  картирование

 

На грудную клетку пациента закрепляются электроды (обычно матрица 6х6), сигналы от которых обрабатываются компьютером. Используется в частности, как один из методов определения  объёма повреждения миокарда при  остром инфаркте миокарда. К текущему моменту расценивается как устаревший.

 

Пробы с нагрузкой

 

Велоэргометрия используется для диагностики ИБС.

 

Холтеровское  мониторирование

 

Синоним — суточное мониторирование ЭКГ. На ремне пациента, который ведет обычный образ жизни, закрепляется регистрирующий блок, записывающий электрокардиографический сигнал от двух или трёх отведений в течение суток или более. Результаты измерений передаются в компьютер и обрабатываются специальным программным обеспечением и врачом.

 

 

Гастрокардиомониторирование

 

Одновременная запись электрокардиограммы  и гастрограммы в течение суток. Технология и прибор для гастрокардиомониторирования  аналогичны технологии и прибору  для холтеровского мониторирования, только, кроме записи ЭКГ по трём отведениям, дополнительно записываются значения кислотности в пищеводе и (или) желудке, для чего используется рН-зонд, введённый пациенту трансназально. Применяется для дифференциальной диагностики кардио- и гастрозаболеваний.

 

Электрокардиография высокого разрешения

 

Метод регистрации ЭКГ  и её высокочастотных, низкоамплитудных потенциалов, с амплитудой порядка 1 — 10 мкВ и с применением многоразрядных АЦП (16 — 24 бита).

 

Оформление электрокардиографического  протокола и заключения

 

Электрокардиографический  протокол оформляют на специальных  бланках, в которых указывают  фамилию и инициалы пациента, его  возраст, клинический диагноз, дату, а при необходимости и час  регистрации ЭКГ. В протоколе  желательно отметить факторы, способные  вызвать те или иные изменения  ЭКГ, в частности применение медикаментозных  препаратов (например, сердечных гликозидов, антиаритмических средств), нарушения  электролитного баланса и т. п. Следует  указать скорость движения ленты во время записи ЭКГ.

При анализе ЭКГ весьма желателен непосредственный контакт  врача – специалиста по функциональной диагностике с лечащим врачом, чтобы точно выяснить конкретную задачу электрокардиографического  обследования.

В протоколе последовательно  описывают источник и частоту  сердечных сокращений, ширину, полярность и сравнительную амплитуду зубца  Р в различных отведениях, продолжительность  интервала P-Q, ширину комплекса QRS, характеристику зубца Q, амплитуду и соотношение  зубцов R и S в различных отведениях, определяют Â QRS, переходную зону, положение  сегмента ST по отношению к изолинии, полярность и амплитуду зубца  Т в различных отведениях, продолжительность  интервала Q-T, характеристику зубца U.

После анализа всех элементов  ЭКГ нужно провести обобщающую оценку полученных данных, сопоставить обнаруженные изменения друг с другом и с  клиническими показателями, сравнить изучаемую ЭКГ с ранее зарегистрированными. После этого можно сформулировать заключение по ЭКГ. Заключение следует  начинать с указания источника ритма  или названия основного вида аритмии, например ритм синусовый, синусовая  тахикардия или брадикардия, мерцание предсердий и т. п.

При выявлении какого-либо нарушения ритма или проводимости необходимо указать основные его  характеристики, в частности источник эктопического ритма, связь между  деятельностью предсердий и желудочков, соотношение предсердных и желудочковых комплексов, локализацию нарушения проводимости и т. п.

В электрокардиографическом заключении следует указать положение  электрической оси сердца (нормальное, горизонтальное, вертикальное). Если выявлено отклонение электрической оси, то нужно  отметить направление и степень  этого отклонения. Далее сообщают о выявлении признаков изменения  миокарда предсердий и желудочков, указывают их возможный характер (гипертрофия, дистрофия, инфаркт, рубцовые изменения, электролитные нарушения  и т. п.), а также выраженность (незначительные, умеренно или резко выраженные), распространенность (очаговые или диффузные) и локализацию (передняя, задняя или  боковая стенка левого желудочка, правый желудочек и т. п.).

 

Нередко для того чтобы  сделать заключение о наличии  и характере изменений сердца, необходимо проследить динамику ЭКГ, сравнив  данную кривую с предыдущими. В таких  случаях в протоколе необходимо указать о подозрении на определенные изменения, для исключения или подтверждения  которых необходимо изучить ЭКГ  в динамике и клиническую картину, после чего и будет сформулировано окончательное заключение.

 

Отражение в культуре

 

Изображение зубцов ЭКГ настолько  распространилось, что их очень часто  можно видеть на логотипах компаний или по телевидению, где они часто  означают приближение смерти или  экстремальные ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В медицине электрокардиография  имеет наибольшее значение для распознавания  нарушений сердечного ритма, а также  для выявления инфаркта миокарда и некоторых других заболеваний. Однако изменения ЭКГ отражают лишь характер нарушения электрических  процессов и, как правило, не являются строго специфичными для определённой болезни.

Изменения ЭКГ могут возникать  не только в результате заболевания, но и под влиянием обычной дневной  активности, приёма пищи, лекарственного лечения и других причин.

Поэтому диагноз ставится врачом не по ЭКГ, а по совокупности клинико-лабораторных признаков заболевания.

Диагностические возможности  возрастают при сопоставлении ряда последовательно снятых ЭКГ (с интервалом в несколько дней или недель). Электрокардиограф используется также  в кардиомониторах (аппаратах круглосуточного  автоматического наблюдения за состоянием тяжелобольных) и для телеметрического контроля за состоянием работающего  человека — в клинической, спортивной, космической медицине, что обеспечивается специальными способами наложения  электродов и радиосвязью между  гальванометром и регистрирующим устройством.

Запись электрокардиограммы (ЭКГ) осуществляется с помощью специального аппарата — электрокардиографа. При  этом электрические потенциалы, возникающие  в сердце, воспринимаются электродами, усиливаются в 600-700 раз и приводят в действие гальванометр, колебания  которого регистрируются в виде кривой на движущейся ленте.

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Водолазский Л.А. Техника  клинической электрографии. –  М.: Медицина, 2001 - 96с.

2. Водолазский Л.А. Основы  техники клинической электрографии.  – М.: Медицина, 1997-132с.

3. Дощицин В. Л. Практическая  электрокардиография. - . М.: Геотар Медицина, 1999 - 56 с. 

4. Сизенцева Г.П. - Методическое  пособие по электрокардиографии  – М.: Медицина, 1998 – 23с

5. Смолева Э.В. Сестринское  дело в терапии. – Ростов  н/Д : Феникс, 2007 – 453с.

 


Оформление электрокардиографического протокола и заключения