BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ SIGNÁLY

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Základy teorie řízení 2010.
Advertisements

Analýza signálů - cvičení
Statistická indukce Teorie odhadu.
Třídění dat OA a VOŠ Příbram. Třídění  rozdělení jednotek souboru do takových skupin, aby co nejlépe vynikly charakteristické vlastnosti zkoumaných jevů.
Diagnostika pacientů s Parkinsonovou chorobou Jan Doležel Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek Ph.D.
NORMOVANÉ NORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ
EDA pro časové řady.
Hodnocení způsobilosti měřících systémů
Cvičení 6 – 25. října 2010 Heteroskedasticita
Vyhodnocování signálů vibrací, var. 1
3. PRINCIP MAXIMÁLNÍ VĚROHODNOSTI
CHYBY MĚŘENÍ.
Základy ekonometrie Cvičení září 2010.
STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ
Tato prezentace byla vytvořena
Harmonická analýza Součet periodických funkcí s periodami T, T/2, T/3,... je periodická funkce s periodu T má periodu T perioda základní frekvence vyšší.
QT intervaly – metody detekce konce T vlny Jitka Jirčíková.
Diskrétní Fourierova transformace
Náhodný jev A E na statistickém experimentu E - je určen vybranou množinou výsledků experimentu: výsledku experimentu lze přiřadit číslo, náhodnou proměnnou.
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ
SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
MODULAČNÍ RYCHLOST – ŠÍŘKA PÁSMA
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tvorba simulačních modelů. Než vznikne model 1.Existence problému 2.Podrobnosti o problému a o systému 3.Jiné možnosti řešení ? 4.Existence podobného.
Experimentální fyzika I. 2
SIGNÁLY A SOUSTAVY V MATEMATICKÉ BIOLOGII
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Najman. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ III.
Určení parametrů elektrického obvodu Vypracoval: Ing.Přemysl Šolc Školitel: Doc.Ing. Jaromír Kijonka CSc.
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
CW01 - Teorie měření a regulace © Ing. Václav Rada, CSc. cv ZS – 2010/2011 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
© Institut biostatistiky a analýz INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
© Institut biostatistiky a analýz ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁL Ů FREKVENČNÍ SPEKTRUM SPOJITÝCH SIGNÁLŮ.
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků.
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ II.
Monte Carlo simulace hexameru vody Autor: Bc. Lenka Ličmanová Vedoucí práce: Mgr. Aleš Vítek Seminář KFY PŘF OU.
© Institut biostatistiky a analýz ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁL Ů prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Systémy vnitřní kontroly kvality
IV..
© Institut biostatistiky a analýz ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁL Ů V. ELEKTROENCEFALOGRAM ZPRACOVÁNÍ V ČASOVÉ OBLASTI.
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků.
SIGNÁLY A SOUSTAVY V MATEMATICKÉ BIOLOGII
SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
Aplikovaná statistika 2.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
REGRESNÍ ANALÝZA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
© Institut biostatistiky a analýz SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA Č ASOVÝCH Ř AD prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Variabilita srdeční frekvence a její analýza u sportovců a pacientů
Korelace. Určuje míru lineární vazby mezi proměnnými. r < 0
Harmonická analýza Součet periodických funkcí s periodami T, T/2, T/3,... je periodická funkce s periodu T má periodu T perioda základní frekvence vyšší.
Chyby měření / nejistoty měření
- váhy jednotlivých studií
Úvod do praktické fyziky
Úvod do Globálních Navigačních Satelitních Systémů
Neurofyziologie a pohybový systém 8.seminář
ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. setkání šesté a poslední
Název: Chyby měření Autor: Petr Hart, DiS.
normální EKG Chlapec, věk 9 roků LEH STOJ.
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY (ČASOVÉ ŘADY)
Statistika a výpočetní technika
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
Induktivní statistika
SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav
Základy statistiky.
Transkript prezentace:

BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ SIGNÁLY VI. VARIABILITA SRDEČNÍHO RYTMU

VARIABILITA SRDEČNÍHO RYTMU VARIABILITA SRDEČNÍHO RYTMU, tj. fluktuace jak dob trvání po sobě jdoucích srdečních cyklů, tak hodnot okamžité srdeční frekvence (HRV – Heart Rate Variability) je jev, který reprezentuje stav autonomního nervového systému řídicího srdeční činnost. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VARIABILITA SRDEČNÍHO RYTMU Heart Rate Variability: Standards of Measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology. European Heart Journal, vol. 17 (1996), p.354-381. North American Society of Pacing and Electrophysiology. Standards of Professional Practice for the Allied Professional in Pacing and Electrophysiology (Policy Statement). PACE, vol. 26 (2003), p.127-131 Didier C. Combatalade, D. C.: Basics of Heart Rate Variabilty. Applied to Psychophysiology. Thought Technology Ltd., Feb. 2010, http://www.emfandhealth.com/HRVThoughtTechnology.pdf ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

SOUVISLOSTI v závislosti na stavu a zatížení nervového a kardiovaskulárního systému se srdeční rytmus mění v rozsahu 5  15 % vnější faktory (svalové a psychické zatížení, trávení, poloha, hluk, podnebí, počasí); vnitřní faktory (dány autonomní fyziologickou aktivitou – dýchání, oscilace tlaku krve, termoregulace); ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VNITŘNÍ FAKTORY dýchání (respirační arytmie x sinová arytmie) frekvence 10  30 vdechů/min, tj. 0,15  0,5 Hz krevní tlak – spontánní oscilace o frekvenci ~0,1 Hz termoregulace – oscilace do 0,08 Hz ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

MĚŘENÍ VARIABILITY SRDEČNÍHO RYTMU odvození od signálu EKG … referenční bod počátek vlny P (?) – začátek QRS změny PR intervalů < 5 ms (při záteži i bez ní) x přesnost měření ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV ZÁKLADNÍ METODY POPISU popis naměřených intervalů RR pomocí statistických parametrů popis průběhu posloupnosti intervalů RR v časové nebo frekvenční oblasti ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

STACIONARITA časová stálost vybraných sledovaných parametrů (závisí na charakteru podmínek vyšetření) minimálně 100  200 intervalů RR (prokazatelně stanovuje složky o periodě 10 až 60 s (90  120 s) maximálně - ? praxe – 200 s, 256 intervalů, 2  5 minut ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POPIS POMOCÍ STATISTICKÝCH PARAMETRŮ RRi střední hodnota standardní odchylka frekvence lokálních extrémů F[(RRi+1<RRi>RRi-1) V (RRi+1>RRi<RRi-1)] střední hodnota absolutních hodnot rozdílů mezi dvěma sousedními intervaly ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POPIS POMOCÍ STATISTICKÝCH PARAMETRŮ RRi střední hodnota kladných, resp. záporných hodnot rozdílů mezi dvěma sousedními intervaly : : histogramy počet relativních maxim přesahujících stanovené prahy ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POPIS POMOCÍ STATISTICKÝCH PARAMETRŮ parametry vyšších řádů parametry lineárních autoregresivních systémů 1. a 2. řádu modelujících změřenou posloupnost (komplementární spektrálním metodám) ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POPIS V ČASOVÉ OBLASTI stavový popis ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POPIS V ČASOVÉ OBLASTI ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POPIS V ČASOVÉ OBLASTI ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

MODEL VARIABILITY  RYTMU ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

MODEL VARIABILITY  RYTMU ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

MODEL VARIABILITY  RYTMU ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VZORKOVÁNÍ INTERVALOVÉ FUNKCE ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VZORKOVÁNÍ INTERVALOVÉ FUNKCE ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VÝPOČET SPEKTRA náhodný charakter – konečná délka  zkoumaného úseku výkonnová spektrální  hustota odhad FFT – spektrum vypočtené FT není statisticky konzistentní odhad skutečného spektra (variabilita spektra neklesá s rostoucím počtem vzorků), ve spektru se mohou objevit vzorky s vysokou variabilitou a malou statistickou významností  váhování okny ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VÝPOČET SPEKTRA řídká diskrétní Fourierova transformace hodnoty jednotkové intervalové funkce jsou většinou rovny nule; není třeba počítat hodnoty všech spektrálních čar, nýbrž pouze v rozsahu zajímavém z hlediska analyzované úlohy; protože hodnoty jednotkové intervalové funkce nabývají pouze hodnot 1, nepoužívá se při výpočtu spektra operace násobení; hodnoty goniometrických funkcí potřebných pro výpočet lze tabelizovat (?) ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VÝPOČET SPEKTRA řídká diskrétní Fourierova transformace pracnost 200 s, 1 kHz ŘDFT: 6,4.104  a 6,4.104 hledání v tabulkách DFT: 4.106 komplexních  a  FFT (pro nízký počet vzorků): 1,76.106 komplexních  a  FFT (tachogram): ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

HRV - experimenty ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Za týden nashledanou ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE