plazmatická membrána schéma

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Matematická analýza Lineární algebra Diferenciální rovnice
Advertisements

ELEKTRICKÉ JEVY NA MEMBRÁNĚ
Elektrické vlastnosti buňky
EKG – úsek ST, vlny T a U.
Úvod do biomedicínské informatiky
MEZIBUNĚČNÁ KOMUNIKACE
Oběh krve Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LFUK v Praze
Elektrokardiogram a zátěž výukové ilustrace pro fyzioterapeuty
Biofyzika Petr Wagner.
Measurement of electromagnetic oscillations of yeast cells in kHz and GHz region PhD student: Michal CIFRA Školitel: Jan VRBA Školitel specialista: Jiří.
EKG – pokračování.
SRDCE JAKO PUMPA A tlaková práce B objemová práce
STRUKTURA BUŇKY.
MUDr. Jan Šimek, PhD. 2. Interní klinika VFN
Shodnost v rovině Autor: Marie Stejskalová
Fyziologie srdce Daniel Hodyc Ústav fyziologie UK 2.LF.
ELEKTROKARDIOGRAFIE.
Homogenní duté kovové vlnovody
EKG – tachykardie (2.část)
Eukaryota – buněčná stavba
E-learning ve výuce mikrobiologie
Vyšetření srdce.
QT intervaly – metody detekce konce T vlny Jitka Jirčíková.
Andrej Stančák, 2.LF UK, kruh 9.
Jiří Dostál, EKG Jiří Dostál, X33BMI, LS 2006, FEL ČVUT.
EKG a něco málo kolem Gabča Styborová X33BMI.
Aminokyseliny a bílkoviny
Buňka - test Milada Roštejnská Helena Klímová Obr. 1. Různé typy buněk
Srdeční sval: syncytium
Třífázová soustava střídavého proudu
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
BUNĚČNÁ SIGNALIZACE.
Membrány a membránový transport
Bio(elektrické)signály a jejich zpracování
Semestrální práce z předmětu Úvod do BMI
MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
seminář z patologické fyziologie
Řízení srdeční činnosti.
FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU
Molekulární mechanismy účinku léčiv
Snímání biologických potenciálů
Vypracoval: Ondřej Mašek 3. Ročník Kybernetika a měření
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků.
Základy elektrokardiografie (EKG)
Základy elektrokardiografie
Arytmie/Arrhytmias Martin Vokurka 2006.
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ II.
doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. ÚNPKF, 3. LF UK
1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Minutový objem srdeční/Cardiac output Systolický objem/Stroke Volume Krevní tlak/Blood Pressure EKG/ECG.
Vypracovali Jana Říhová a Jaroslav Chalupa
1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Molekulární mechanismy účinku léčiv
Základy interpretace EKG. Poruchy rytmu v intenzívní péči František Duška.
Einthoven neměl k disposici elektronické zesilovače, proto EKG křivku sledoval pomocí strunových galvanometrů. Jako končetinové elektrody jsou použity.
Tranzistory Tranzistor je třívrstvá polovodičová součástka u které se střídají přechody PN. Podle uspořádání přechodů mohou být tranzis- tory buď NPN nebo.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr.
Arytmie/Arrhytmias Martin Vokurka
Přenos látek přes membránu
NERVOVÁ SOUSTAVA 29. prosince 2012 VY_32_INOVACE_110101
Ischemická choroba srdeční
EKG – začátek… Normální EKG
seminář z patologické fyziologie
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
princíp vyšetrenia a fyziologický EKG obraz
Right ventricular lead proarrhythmia: A novel intervention for an under-recognized phenomenon  Justin Hayase, MD, Houman Khakpour, MD, Kalyanam Shivkumar,
MAGNETICKÝ INDUKČNÍ TOK
Minutový objem srdeční Krevní tlak EKG
Elektronika – POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
Fyziologie srdce.
Transkript prezentace:

plazmatická membrána schéma prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. plazmatická membrána schéma

Schéma PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA glykokalyx ligand iont hydrofilní hydrofobní Protein molecules Membrane molecules I – integrální bílkovina R – receptor E – enzym K – kanál P – pumpa (ATP-áza)

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. Ekg schémata a animace

Stacionární v homogenním vodivém prostředí ELEKTRICKÝ DIPÓL Stacionární v homogenním vodivém prostředí Lokální proudy Maximální v ose dipólu (1) Nulový v rovině středu (0)

ŠÍŘENÍ DEPOLARIZAČNÍ FRONTY

ŠÍŘENÍ DEPOLARIZAČNÍ FRONTY – bez rámečku

PROJEKČNÍ ROVINY HLAVNÍHO SRDEČNÍHO VEKTORU A EKG SVODY

PROJEKČNÍ ROVINY HLAVNÍHO SRDEČNÍHO VEKTORU A EKG SVODY aVR I. aVL E III. II. Frontální rovina končetinové svody I., II., III., aVR, aVL, aVF Horizontální rovina V1 – V6 Obě roviny jsou posunuty do úrovně elektrického středu srdce (0) E – Einthovenův trojúhelník V6 V5 V4 V1 V2 V3 aVF

Schéma slaid 9 Atrial depol. Ventricular complex Isoelectrical segments Concordance of twave Frequency dependence Ta absence Conduction systém A PQ interv. 0,16 QRS 0,1 QT 0,3 – hr – dependent Atrial depol. Ventricular complex (depol.) (repol.)

KONČETINOVÉ SVODY I. II. III. aVR aVL aVF Frontální projekce vektoru! WILSON II. III. GOLDBERG augmented Bipolární (I, II, III) Unipolární (augmentované) aVR, aVL, aVF Frontální projekce vektoru! aVF

Horizontální projekce vektoru! HRUDNÍ SVODY 4TH I.C 5TH I.C Horizontální projekce vektoru!

Electrical akis in frontal plane (R–Q–S) in lead I., II., III. left prepondeance (deviation) Normal range right prepondeance (deviation) • Eqilateral Einthoven triangle Terminology QS RS

Animace sladid 5

Animace sladid 6

Animace sladid 7

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU http://is.muni.cz/stech/