Сърдечната електрическа система и как бие сърцето

Posted on
Автор: Virginia Floyd
Дата На Създаване: 11 Август 2021
Дата На Актуализиране: 12 Може 2024
Anonim
3D Обучение по анатомия – Сърце
Видео: 3D Обучение по анатомия – Сърце

Съдържание

Електрическата система на сърцето е от решаващо значение за функцията на сърцето. Електрическата система определя сърдечната честота (колко бързо бие сърцето), а също така координира и организира биенето на сърдечните мускули, така че сърцето да работи ефективно при всеки сърдечен ритъм.

Аномалиите в сърдечната електрическа система могат да доведат до проблеми със сърдечната честота (твърде бърза или твърде бавна) или могат да нарушат изцяло нормалното функциониране на сърцето - дори ако самите сърдечни мускули и клапи са напълно нормални.

Разговорите за сърдечната електрическа система и ненормалните сърдечни ритми могат да бъдат много объркващи. Когато говорим за сърдечни заболявания, много хора се сещат за блокирани коронарни артерии, които могат да доведат до инфаркт или необходимост от байпас хирургия. И все пак, проблеми с електрическата система могат да възникнат, дори ако сърдечният ви мускул е нормален.

Полезно е да си представите сърцето си като къща, а сърдечната ви електрическа система като електрическа инсталация във вашия дом. Може да имате проблеми с окабеляването на вашия дом, дори ако вашият дом като конструкция е напълно нормален. По същия начин сърцето ви може да е нормално, но може да възникне електрически проблем, причиняващ абнормен сърдечен ритъм.


Сърдечните заболявания могат да доведат до отклонения в електрическата система на сърцето ви, подобно на това, че къща, повредена от торнадо или наводнение, може да има проблеми с електрическата система. Всъщност увреждането на електрическата система на сърцето често е причина за внезапна смърт с инфаркт, дори ако увреждането на сърцето, причинено от инфаркта, е само леко или умерено. Това е една от причините за извършване на РПР и достъп до дефибрилатори. Ако сърдечният ритъм може да бъде възстановен, някои от тези инфаркти (и други причини за аритмии) могат да бъдат оцелени.

Нека да разгледаме как сърдечната електрическа система работи, за да накара сърцето ви да бие, както и медицинските състояния, които могат да повлияят на пулса ви.

Въведение в сърдечния електрически сигнал


Сърцето генерира собствен електрически сигнал (наричан още електрически импулс), който може да бъде записан чрез поставяне на електроди върху гърдите. Това се нарича електрокардиограма (ЕКГ или ЕКГ).

Сърдечният електрически сигнал контролира сърдечния ритъм по два начина. Първо, тъй като всеки електрически импулс генерира един сърдечен ритъм, броят на електрическите импулси определя сърдечен ритъм. И второ, тъй като електрическият сигнал се „разпространява“ по сърцето, той задейства сърдечния мускул да се свива в правилната последователност, като по този начин координира всеки сърдечен ритъм и гарантира, че сърцето работи възможно най-ефективно.

Електрическият сигнал на сърцето се произвежда от малка структура, известна като синусов възел, който се намира в горната част на дясното предсърдие. (Анатомията на сърдечните камери и клапи включва две предсърдия в горната част на сърцето с две вентрикули в долната част.)

От синусовия възел електрическият сигнал се разпространява през дясното предсърдие и лявото предсърдие (горните две камери на сърцето), причинявайки свиване на двете предсърдия и изтласкване на натоварването им с кръв в дясната и лявата камера (долните две камери на сърцето). След това електрическият сигнал преминава през AV възел до вентрикулите, където кара вентрикулите да се свиват на свой ред.


Компонентите на сърдечния електрически сигнал

Фигура 1: Тук са илюстрирани компонентите на сърдечната електрическа система, включително синусов възел (SN) и атриовентрикуларен възел (AV възел). От електрическа гледна точка сърцето може да се разглежда като разделено на две части: предсърдията (горните камери) и вентрикулите (долните камери). Отделянето на предсърдията от вентрикулите е влакнест „диск". Този диск (обозначен с AV диск на фигурата) предотвратява преминаването на електрическия сигнал между предсърдията и вентрикулите.Единственият начин сигналът да достигне от предсърдията до вентрикулите е през AV възела.

На тази фигура:

  • SN = синусов възел
  • AVN = AV възел
  • RA = дясно предсърдие
  • LA = ляво предсърдие
  • RV = дясна камера
  • LV = лява камера
  • TV = трикуспидална клапа (клапа, която разделя дясното предсърдие от дясната камера)
  • MV = митрална клапа (клапа, която разделя лявото предсърдие от лявата камера)

Сърдечният електрически сигнал се разпространява през предсърдията

Фигура 2: Електрическият импулс произхожда от синусовия възел. Оттам се разпространява в двете предсърдия (обозначени със сините линии на снимката), което води до свиване на предсърдията. Това се нарича „предсърдна деполяризация“.

Тъй като електрическият импулс преминава през предсърдията, той генерира така наречената "Р" вълна на ЕКГ. (Вълната Р се обозначава с плътната червена линия на ЕКГ вляво).

Синусова брадикардия („бради“ означава бавна) е най-честата причина за ниска сърдечна честота и се причинява от стрелба на SA възел с намалена скорост.

Синусова тахикардия ("тахи" означава бърза) се отнася до бърз сърдечен ритъм и може да бъде причинена от SA възли стрелба с повишена скорост.

Сърдечният електрически сигнал достига AV възела

Фигура 3: Когато вълната от електричество достигне AV диска, той се спира, освен в AV възела. Импулсът преминава през AV възела само бавно. Плътната червена линия на ЕКГ на тази фигура показва PR интервала.

Сърдечният електрически сигнал преминава към вентрикулите

Фигура 4: Специализираната система за AV проводимост се състои от AV възел (AVN), "His snop" и десен и ляв клон разклонения (RBB и LBB). AV възелът провежда електрическия импулс много бавно и го предава на His-снопа (произнася се "съскане"). Неговият сноп прониква в AV-диска и предава сигнала към десния и левия клон на снопа. От своя страна десният и левият сноп изпращат електрическия импулс съответно към дясната и лявата камера. Фигурата показва също, че самият LBB се разделя на левия преден фасцикул (LAF) и левия заден фасцикул (LPF).

Тъй като импулсът преминава много бавно през AV възела, има пауза в електрическата активност на ЕКГ, наричана PR интервал. (PR интервалът е илюстриран на ЕКГ на фигура 3.) Тази „пауза“ в действието позволява на предсърдията да се свият напълно, изпразвайки кръвта им в камерите, преди вентрикулите да започнат да се свиват.

Проблеми навсякъде по този път от AV възела могат да причинят аномалии в ЕКГ (и сърдечния ритъм).

AV блокът (сърдечен блок) е една от двете основни причини за ниския сърдечен ритъм (брадикардия). Има различни степени, като сърдечният блок от трета степен е най-тежък и обикновено изисква пейсмейкър.

Блоковият клон се появява или в десния, или в левия клон, като тези в левия клон обикновено са най-сериозни. Блоковите клонове могат да се появят без видима причина, но често се случват, когато сърцето е повредено поради инфаркт или други сърдечни заболявания.

Блокът от ляв сноп от сърдечен удар е важна причина за внезапна сърдечна смърт.

Сърдечният електрически сигнал се разпространява през вентрикулите

Фигура 5: Тази фигура показва електрическия импулс, който се разпространява в дясната и лявата камера, което кара тези камери да се свиват. Докато електрическият сигнал преминава през вентрикулите, той генерира „QRS комплекс" на ЕКГ. Комплексът QRS се обозначава с плътната червена линия на ЕКГ по-долу.

По този начин електрическата система на сърцето кара сърдечния мускул да се свива и да изпраща кръв или към всички органи на тялото (през лявата камера), или към белите дробове (през дясната камера).

Долна линия

От инициирането на сърдечен ритъм в SA възела, чрез свиване на вентрикулите, сърдечната електрическа система кара сърцето да се свива координирано, максимизирайки ефективността на биещото сърце.