Rychlost pulzové vlny (XII)

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK
Advertisements

NEMOCI KREVNÍHO OBĚHU.
Reakce a adaptace oběhového systému na zatížení
SRDCE.
ČLOVĚK - opakování (1. část). Stavbou těla člověka se zabývá věda zvaná anatomie. ANO NE.
Dráha, rychlost, čas.
Fyziologické aspekty PA dětí
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Neúnavná srdeční pumpa
Pevné látky a kapaliny.
Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
METABOLICKÁ ADAPTACE NA TRÉNINK
Fyziologie tělesné zátěže-oběhový systém
My work experience in France Moje praxe ve Francii.
Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
Oběhová soustava člověka
Autor výukového materiálu: Denisa Dosoudilová Datum vytvoření výukového materiálu: březen 2012 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII. Vzdělávací.
Srdce Tereza Potužáková.
Autor: Mgr. Vladimír Drápal
Oběhová soustava zajišťuje transport látek po těle
Cévní a dýchací soustava
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM A ZATÍŽENÍ
Kardiotokografie.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Oběhová soustava Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové.
Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název.
Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž
Koronární průtok - Roman Mizera.
Srdeční sval: syncytium
Systémová arteriální hypertenze
Oběhová soustava- srdce
OBĚHOVÁ SOUSTAVA Oběh krve zajišťuje srdce a cévy Obr.1,2.
Křivka krevního tlaku.
Krvný tlak a jeho regulácie
Systolický, diastolický a střední tlak krve
5.4. Účinné průřezy tepelných neutronů
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků.
Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření
MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Neutronové účinné průřezy
Autor: Mgr. Vladimír Drápal
Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek.
Cévní soustava3 SRDCE, CÉVY.
Fyziologie srdce.
Srdce.
Fyziologie sportovních disciplín
Srdce Prezentace byla vytvořena s použitím obrázků Google a tohoto webu: vytvořil: Richard Jonáš.
Cévní systém lidského těla
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_19 Název materiáluMetodický.
ŠABLONA 32 VY_32_INOVACE_07_28_Oběhová soustava, srdce OBĚHOVÁ SOUSTAVA, SRDCE.
Projekt: EU peníze školám registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUM: VY_52_INOVACE_PŘ.36 Vytvořeno: únor 2013 Základní škola a mateřská škola.
Srdce a jeho funkce v těle by: Jaroslav Nosek čerpáno ze stránek:
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_ Předmět Přírodopis.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Bc. Martina Jeřábková Název materiálu:
METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
Cévní systém Krevní tlak Tonometry Korotkovův fenomén Pletysmografie Krevní tlak, pletysmografie.
Oběhová soustava srdce a cévy
Fyziologie srdečně-cévního a lymfatického systému
VY_32_INOVACE_04-13 Ročník: VIII. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Fyziologické funkce R.W..
Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční Černá D, Veselka J, Páleníčková J Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního.
Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Srdeční revoluce práce chlopní
Anaerobní práh.
Ultrazvuk cév, rychlost pulzové vlny
Krevní tlak a Pletysmografie
Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Fyzika
Projekt: EU peníze školám registrační číslo: CZ / /21
Vyšetření krevního tlaku
Transkript prezentace:

Rychlost pulzové vlny (XII)

Definice pulzové vlny Pulzová vlna vzniká během srdeční revoluce, kdy dochází za systoly k vypuzení krve z levé komory do velkého oběhu. Arteriální systém se s tímto rychle vypuzeným objemem vyrovnává svou elasticitou, tedy schopností krátkodobého zvětšení průřezu artérie. Jednotlivý pulz bezprostředně po systole prochází celým arteriálním systémem velkou rychlostí, neporovnatelně větší než je vlastní rychlost toku okysličené krve. Rychlost šíření pulzové vlny (PWV) je měřitelná, pohybuje se v rozmezí od 4 m.s-1 v aortě. Vlastní rychlost proudící krve je podstatně nižší, udává se kolem 80-100 cm.s-1.

Křivka pulzové vlny Periferie Srdce Zpětná vlna Dopředná vlna Aortální pulzová vlna Periferní pulzová vlna Pulzová vlna je složena ze dvou komponent, dopředné složky a zpětné složky. Dopředná složka směruje od srdce k periferii a zpětná je tvořena odraženou vlnou (na bifurkacích nebo periferiiích), která se vrací stěnou zpět a ovlivňuje tak výslednou vlnu. Jiné časové intervaly setkání vln vytváří rozdílné tvary centrální a periferní pulzové křivky. Protože rychlost pulzové vlny narůstá směrem k periferii, je i amplituda periferní pulzové vlny vyšší.

Rychlost pulzové vlny Rychlost centrální pulzové vlny je 6-8 m.s -1 Centrální pulsová vlna se skládá z anakrotické části, katakrotické části a dikrotické incisury. Anakrotickou část reprezentuje prudký vzestup křivky. Katakrotická část je znázorněna klesající křivkou po nástupu maxima. Dikrotická incisura přerušuje katakrotickou křivku a je známkou uzávěru aortální chlopně (následuje malá dikrotická vlna směrem vzhůru již patří k diastole). Nejvýraznější je dikrotická incisura v mladém věku, se zvyšujícím věkem incisura postupně mizí Rychlost periferní pulzové je 10-20 m.s- 1 (v závislosti na místě měření) Periferní pulsová vlna se skládá ze tří vln; dopadající vlny generované prouděním krve a dvou odražených vln, jednou z oblasti rukou a druhou ze spodní části těla. Tvar periferní křivky závisí na místě, ze kterého je měřena. Nejmenší bude z a. radialis (nejčastější měření), nejvyšší bude z dorsalis pedis. Další možností je a. brachialis nebo a. femoralis.

Faktory ovlivňující rychlost pulzové vlny Ovlivnitelné: Kouření Obezita Fyzická aktivita Diabetes Mellitus Dyslipidemie Neovlivnitelné: Věk Pohlaví Genetická zátěž

Změna pulzové vlny vlivem věku Vzrůstající věk : Důvody zvýšené rychlosti a vymizení typických rysů pulzové vlny: Arteriální rigidita: Rychlý návrat tlakové vlny je způsoben arteriální tuhostí zvyšující rychlost pulsové vlny. Změny v tunica media: hyperplázie. Elastická vlákna ztrácejí své uspořádání jako v rané etapě lidského života a vykazují známky zeslabení, rozštěpení, roztřepení a fragmentace. Nahrazení elastinové složky kolagenní, která je mnohem méně pružná Nárůst tlaku: Se vzrůstajícím věkem dochází k progresivnímu nárůstu tlaku v druhé systole doprovázeném vymizením druhé diastolické tlakové vlny.

Změna pulzové vlny vlivem věku II Dětský věk : Důvody zvýšené rychlosti a vymizení typických rysů pulzové vlny: Délka cévního systému Krátký systém zkracuje dobu návratu zpětné vlny a pulzová vlna je relativně velmi pomalá. Výsledkem je sumace vln, který „stírá“ vrchol první systoly a postsystolické minimum Doba ejekce Relativně dlouhá doba ejekce krve z levé komory navzdory malému tělu a relativně rychlému srdečnímu pulsu způsobuje změny sumace křivek

Hodnoty pulzové vlny Referenční intervaly RPV pro karotido-femorální index. Na Y ose se nacházejí hodnoty rychlosti pulzové vlny typické pro jednotlivé roky. Na X ose potom percentilového zastoupení. Pokud se naměřené hodnoty pohybují výše než je referenční hodnota 90. percentil v odpovídající věkové kategorii jde o určitý ukazatel na kardiovaskulární patologii. V tabulce pod grafem jsou hodnoty rychlosti pulzové vlny.

Metody měření pulzové vlny Přímé Katetrizace Nepřímé Ultrazvuk Sfygmografie Bioimpedance

Sfygmografické měření pulzové vlny Zlatým standardem v klinické praxi je měření karotido-femorálního indexu pomocí postupného měření (sfygmograficky snímané tlakové křivky) na A. carotis a a. femoralis a kontinuálního záznamu EKG. Tato metoda je dobře reprodukovatelná (rozdíly mezi dvěma vyšetřujícími jsou do 5 %) a její výhodou je fakt, že je studován určitý arteriální segment jako celek. Při hodnocení je třeba vzít v úvahu aktuální TK, který je funkční determinantou tepenné tuhosti: vysoký TK zvyšuje rigiditu tepny. Největší význam má sledování rychlosti na aortě, kdy tento parametr charakterizuje nárazníkovou funkci centrálního řečiště A B T1 T2 d PWV= d/ (T2-T1) Čas od R kmitu po začátek vzestupné části tlakových křivek na určuje tranzitní čas. Další komponentou je vzdálenost mezi oběma měřenými místy. Rychlost se pak vypočítá z poměru těchto dvou veličin v metrech za sekundu.