рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ход работы

Ход работы - раздел Медицина, МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса Подготовка К Работе: 1. Проверить, Заземлён Ли Элек...

Подготовка к работе:

1. Проверить, заземлён ли электрокардиограф.

2. Наложить на испытуемого электроды, подкладывая под них салфетки, смоченные 3% раствором NaCl. Испытуемый должен находиться на кушетке в горизонтальном положении в расслабленном состоянии. Обратить внимание на его неподвижность.

3. Записать калибровочный сигнал, выбрав усиление электрокардиографа, чтобы высота калибровочного сигнала была равна 10 мм (для удобства последующих расчётов).

4.Записать ЭКГ в трёх стандартных отведениях.

5.Наклеить полученную запись в лабораторную тетрадь, обозначить зубцы электрокардиограммы.

а – зубец Р

b – интервалPQ

c – комплексQRS

d – сегментST

е – зубец Т

f – зубецU (непостоянный)

1 – длительность < 0,1 с

2 – длительность < 0,12 с

3 – интервал PQ< 0,2 с

4 – интервал QT зависит от частоты; при 70/мин 0,32 – 0,39 с.

 

Упражнение 1.Определение амплитуды зубцов.

Для определения амплитуды зубцов необходимо:

а) Найти высоту в мм калибровочного сигнала, амплитуда которого

равна 1мВ, и рассчитать цену 1мм по высоте в мВ:

 

, где A - амплитуда калибровочного сигнала;

h - высота зубца в мм.

 

б) Рассчитать амплитуду зубцов Q, R, S в I, II и III стандартных

отведениях по формуле:

,

где U- амплитуда в мВ.

Это выполнить легко, т.к. регистрация ЭКГ осуществляется на миллиметровой бумаге.

 

в) Найти алгебраическую сумму зубцов Q, R, S для каждого стандартного отведения: I, II и III

г) Результаты вычислений занести в таблицу №1.

Таблица №1

U,мВ I II III
Q        
R        
S        
å        

 

Упражнение 2.Построение треугольника Эйнтховена.

 

а) Согласно примеру, представленному на рис.10 постройте ниже треугольник Эйнтховена, стороны которого, соответствуют I, II и III стандартным отведениям. (Сторона треугольника равна 6 см)

б) Начертить положение электрической оси сердца.

За начало электрической оси берётся точка нулевого потенциала, которая находится в месте пересечения высот равностороннего треугольника Эйнтховена, т.е. в центре треугольника. Каждая ось отведения делится пополам и выбирается масштаб построения (например, 1см соответствует 1мВ).

На стороны треугольника откладывается алгебраическая сумма зубцов Q, R, S. Если алгебраическая сумма амплитуд зубцов Q, R,S имеет положительное значение, тогда она откладывается на той половине оси отведения, которая соответствует положительному потенциалу. В случае отрицательного значения алгебраической суммы – построения выполняются на той части оси отведения, которая соответствует отрицательному потенциалу. Из конца отрезков, полученных при откладывании алгебраической суммы зубцов Q, R, S на стороны треугольника Эйнтховена восстанавливают перпендикуляры. В месте пересечения этих перпендикуляров находят положение конца вектора электрической оси сердца. Соединив точки начала и конца вектора, получают электрическую ось сердца.

 

 
 

 


в) Найти угол, который составляет электрическая ось сердца с осью

первого отведения (угол a):

 

где SII-алгебраическая сумма зубцов Q, R, S во втором отведении,

SIII- алгебраическая сумма зубцов Q, R, S в третьем отведении.

г) Сделайте заключение о положении электрической оси сердца:

Упражнение 3.Определение частоты сердечных сокращений.

а) Рассчитать длительность интервала R-R в секундах по формуле:

,

где L - длина интервала в мм;

υ = 25мм/с - скорость движения ленты.

б) Рассчитать частоту сердечных сокращений (ЧСС):

,

где Т - длительность интервала в секундах;

60- число секунд в 1 минуте.

в) Результаты вычислений занести в таблицу №2.

 

Таблица №2

Отведение L, мм T, с ЧСС, уд/мин
I        
II        
III        

 

 

По результатам выполненной работы записать вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Подпись преподавателя:___________________________________________________

 

« »______________201_г.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса

Профессионального образования Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской... ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравасоцразвития России Кафедра... Схематическое изображение электрического поля сердца...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ход работы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Кафедра медицинской и биологической физики с курсом медицинской информатики
  МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ для студентов первого курса     Тюмень, 2011 г.

Краткая теория
   

Электрокардиографические отведения
  Для регистрации электрической активности сердечной мышцы необходимо отвести разность потенциалов с поверхности тела человека. Для этой цели используются электроды – металлические пл

Регистрирующие устройства
Усиленный сигнал с выхода усилителя поступает на регистрирующее устройство, которое предст

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.5
Тема:Изучение статистических методов обработки опытных данных. Значение темы в системе знаний врача: Работники здравоохранения поставляют основную массу д

I. Проведение статистической обработки результатов исследования
Рассмотрим краткую схему обработки полученной цифровой информации. Например, исследователь провел изучение каких-то показателей у здоровых людей и больных. Что делать с этими цифрами дальше?

II. Нормальный закон распределения
Результаты, полученные при измерении той или иной величины, нельзя принять из-за ряда случайностей за достоверные (действительные значения измеряемых величин). Тогда приходится говорить о вероятнос

III. Проверка распределения эмпирических данных на нормальный закон распределения.
Нормальное распределение случайной величины встречается в природе очень часто. В связи с этим при отсутствии оснований предполагать, что случайная величина распределена не нормально, в первую очере

IV. Получение статистического материала.
Определение времени полного сердечного сокращения по электрокардиограмме.  

Ход работы
Упражнение 1.Измерение длительности полных сердечных сокращений (SR-R). 1)Исследуя 30 интервалов зубцов R-R, на

ТЕМА: Изучение устройства и работы аппарата для УВЧ-терапии.
  Цель работы: Ознакомление с принципом действия аппарата для УВЧ-терапии; исследование пространственного распределения электрического поля УВЧ, а так же исследование

Физиотерапия
Воздействие переменным электромагнитным полем на организм человека для достижениялечебного эффекта следует отнести к методам физиотерапии (греческое physics–природа + therapy–лечение).

Индуктотермия
Индуктотермия (лат.Inductio-наведение + греческое therme-теплота) – метод электролечения, при котором на ткани организма воздействуют переменным электромагнитным полем высокой частоты (13,56 МГц).

УВЧ-терапия
Ультравысокочастотная терапия – метод лечения переменным электромагнитным полем в частотном диапазоне от 30 до 3000 МГц. При УВЧ-терапии лечебный эффект достигается за счет воздействия на органы и

Конструктивные особенности аппаратов для УВЧ –терапии и индуктотермии
  Основным функциональным блоком указанных аппаратов является двухтактный ламповый генератор переменного электромагнитного поля. Электромагнитные колебания возникают в колебате

Явление преломления света. Закон Снелля
При переходе света через границу раздела двух сред, скорость распространения света, в которых различна, происходит изменение его направления. Это явление называется преломлением или рефра

Предельные углы преломления и полного отражения.
При переходе света из среды с меньшим показателем преломления (оптически менее плотная среда) в сред

Естественный и поляризованный свет
Свет – это электромагнитные волны, уравнение которых имеет вид: где

Поляризатор и анализатор
Устройство, позволяющее получать поляризованный свет из естественного, называют поляризатором. Он пропускает только составляющие вектора

Закон Малюса
Пусть колебания вектора поляризованной световой волны совершаются в плоскости, составляющей угол j с

Вращение плоскости поляризации
Явление вращения плоскости поляризации заключается в повороте плоскости поляризации поляризованного света при прохождении через вещество. Вещества, обладающие таким свойством, называют оптически

Устройство и принцип работы поляриметра
Принципиальная схема поляриметра:    

Устройство и работа составных частей прибора
Составные части прибора (рис.4): 1 – кронштейн 2 – соединительная трубка

Поглощение света веществом.
При пропускании света через слой вещества его интенсивность уменьшается. Интенсивность уменьшается вследствие взаимодействия световой волны с электронами вещества, в результате чего часть световой

Коэффициент пропускания, оптическая плотность.
Отношение интенсивности света, прошедшего сквозь данное тело или раствор к интенсивности света, падающего на тело, называется коэффициентом пропускания:

Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра.
Фотоэлектроколориметр ФЭК служит для определения концентраций окрашенных растворов по поглощению света этими растворами.  

Использование концентрационной колориметрии в медицине.
Метод концентрационной колориметрии широко применяется в медицине. Фотоэлектроколориметр используется в клинико-биохимических исследованиях. Колориметр позволяет производить измерения коэффициентов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги