心脏的传导系统是由特殊分化的心肌细胞构成,其主要功能是产生并传导激动,以维持心脏的正常节律。传导系统包括窦房结、结间束、房室交界区、房室束(希氏束)、束支及浦肯野纤维(图1-1)。1窦房结窦房结位于右心房,恰在上腔静脉...[继续阅读]
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心脏的传导系统是由特殊分化的心肌细胞构成,其主要功能是产生并传导激动,以维持心脏的正常节律。传导系统包括窦房结、结间束、房室交界区、房室束(希氏束)、束支及浦肯野纤维(图1-1)。1窦房结窦房结位于右心房,恰在上腔静脉...[继续阅读]
心脏由左、右冠状动脉供给血液,左冠状动脉起于主动脉左后窦,在肺动脉干和左心耳之间沿着冠状沟向左前方,其主干长约0.5~1.0cm,便分出前降支和左旋支;前降支沿前室间沟下行,绕过心尖走在左心室的后面,大部分终止于后室间沟下...[继续阅读]
心脏受交感神经及迷走神经的支配,交感神经起源于脊髓胸段1~5节的灰质侧角神经元,在交感链换神经元,再发出节后纤维到心脏。迷走神经起源于延髓的迷走神经背核,进入心脏后与心内神经节细胞发生突触联系,再发出节后纤维支配...[继续阅读]
活体心肌细胞在相对静止或明显活动时都有电的现象产生,称为心肌细胞的生物电现象。心肌细胞的生物电现象是心肌兴奋的标志,表现为细胞膜内外的电位变化,这种细胞膜内外具有不同的电位,保持一定的电位差,称为跨膜电位(tran...[继续阅读]
心肌组织具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性四种生理特性。心肌的收缩性是指心肌能够在肌膜动作电位的触发下产生收缩反应的特性,它是以收缩蛋白质之间的生物化学和生物物理反应为基础的,是心肌的一种机械特性。兴奋性、...[继续阅读]
极化状态的心肌细胞,在适宜外来刺激的作用下,心肌细胞发生兴奋,使原有的极化状态变为去极化状态,这一激动转化过程称为除极。心肌细胞膜除极之后,又逐渐恢复到极化状态,这一过程称为复极。1心肌细胞的除极与复极(1)心肌细胞...[继续阅读]
在心脏激动过程中,心房和心室的除、复极的电位变化较为复杂,由于各部分电位变化的传导方向、途径、次序和时间却具有一定的规律性,所以构成了心电图的固有波形。1P波的形成正常心脏的激动起源于窦房结,窦性冲动沿结间束、...[继续阅读]
1心电向量的形成心脏的除、复极过程中产生无数的电动力,这些电动力既有方向、又有大小,通常可用箭矢(带箭头线段)表示:箭矢的长短代表向量的大小;箭头所指的方向表示向量的方向;箭头为正电荷(电源),箭尾为负电荷(电穴),电流的...[继续阅读]
心电向量图是记录心脏活动各瞬间综合向量在空间的方向和大小,投影在三个互相垂直的平面上,形成不同平面的心电向量环。为了全面反映心脏兴奋全过程所发生的心电线路变化情况,只要把心脏在兴奋过程中先后出现瞬间综合向量...[继续阅读]
心电向量图和心电图均系以不同的方式记录心脏电活动的过程,心电向量图是记录心脏活动各瞬间综合向量在空间的方向和大小,投影在三个互相垂直的平面上,形成不同平面的心电向量环,能全面反映心房、心室除复极的立体图形;而心...[继续阅读]