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物理诊断学/心电图导联
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{{Hierarchy header}} [[心脏]]除极,复极过程中产生的心电向量,通过容积导电传至身体各部,并产生电位差,将两[[电极]]置于人体的任何两点与[[心电图机]]连接,就可描记出[[心电图]],这种放置电极并与心电图机连接的线路,称为心电图导联(lead)。常用的导联如下: '''(一)标准导联亦称双极肢体导联,反映两个肢体之间的电位差。''' Ⅰ导[[联将]][[左上肢]]电极与心电图机的正极端相连,[[右上肢]]电极与负极端相连,反映左上肢(L)与右上肢(r )的电位差。当l 的[[电位]]高于r 时,便描记出一个向上的波形;当r 的电位高于l 时,则描记出一个向下的波形。 Ⅱ导联将左下肢电极与心电图机的正极端相连,右上肢电极与负极端相连,反映左下肢(F)与右上肢(r )的电位差。当f 的电位高于r 时,描记出一个向上波;反之,为一个向下波(图14-3-1)。 Ⅲ导联:将左下肢与心电图机的正极端相连,左上肢电极与负极端相联,反映左下肢(F)与左上肢(l )的电位差,当f 的电位高于l 时,描记出一个向上波;反之,为一个向下波(图14-3-1)。 {{图片|gt862k93.jpg|标准导联的连接方式}} {{图片|gt862hmz.jpg|标准导联的连接方式}} {{图片|gt862x4p.jpg|标准导联的连接方式}} 图14-3-1标准导联的连接方式 '''(二)加压单极肢体导联'''标准导联只是反映体表某两点之间的电位差,而不能探测某一点的电位变化,如果把心电图机的负极接在零电位点上(无关电极),把探查电极接在人体任一点上,就可以测得该点的电位变化,这种导联方式称为单极导联。Wilson提出把左上肢,右上肢和左下肢的三个电位各通过5000欧姆高电阻,用导线连接在一点,称为中心电端(T)。理论和实践均证明,中心电端的电位在整个心脏激动过程中的每一瞬间始终稳定,接近于零,因此中心电端可以与电偶中心的零电位点等效。在实际上,就是将心电图机的无关电极与中心电端连接,探查电极在连接在人体的左上肢,右上肢或左下肢,分别得出左上肢单极导联(VL)、右上肢单极导联(VR)和左下肢单极导联(VF)(图14-3-2 ) {{图片|gt862rz5.jpg|单极肢体导联的连接方式}} {{图片|gt862ujv.jpg|单极肢体导联的连接方式}} {{图片|gt862ch0.jpg|单极肢体导联的连接方式}} 图14-3-2单极肢体导联的连接方式 由于单极肢体导联(VL、Vr 、VF)的心电图形振幅较小,不便于观测。为此,Gold-berger提出在上述导联的基础上加以修改,方法是在描记某一肢体的单极导联心电图时,将该肢体与中心电端相连接的高电阻断开,这样就可使心电图波形的振幅增加50%,这种导联方式称为加压单极肢体导联,分别以avl、avr 和avF表示(图14-3-3)。 {{图片|gt862zuo.jpg|加压单极肢体导联的连接方式}} {{图片|gt8629vw.jpg|加压单极肢体导联的连接方式}} {{图片|gt862pei.jpg|加压单极肢体导联的连接方式}} 图14-3-3加压单极肢体导联的连接方式 '''(三)胸导联'''亦是一种单极导联,把探查电极放置在胸前的一定部位,这就是单极胸导联(图14-3-4)。这种导联方式,探查电极离心脏很近,只隔着一层胸壁,因此心电图波形振幅较大 常用的几个胸导联位置见图14-3-5,V<sub>1</sub><sub>、</sub>2导联面对右室壁,V<sub>5</sub>、V<sub>6</sub>导联面对左室壁,V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>介于两者之间。 {{图片|gt862f1h.jpg|加压单极肢体导联的连接方式}} 图14-3-4 加压单极肢体导联的连接方式 {{图片|gt862mtd.jpg|胸导联探查电极的位置}} 图14-3-5 胸导联探查电极的位置 在常规心电图检查时,通常应用以上导联即可满足临床需要,但在个别情况下,例如疑有右室肥大,[[右位心]]或特殊部位的[[心肌梗塞]]等情况,还可以添加若干导联,例如右胸导联V<sub>3</sub>R~V<sub>5</sub>R,相当于V<sub>3</sub>~V<sub>5</sub>相对应的部位;V<sub>7</sub>导联在左[[腋后线]]与V<sub>4</sub>水平线相交处。 {{Hierarchy footer}} {{物理诊断学图书专题}}
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