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导联
心电图各导联应怎么放?颜色依次为何?

提问时间:2006-4-12 8:17:24
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ⅰ导联将左上肢电极与心电图机的正极端相连,右上肢电极与负极端相连,反映左上肢(l)与右上肢(r)的电位差。当l的电位高于r时,便描记出一个向上的波形;当r的电位高于l时,则描记出一个向下的波形。

ⅱ导联将左下肢电极与心电图机的正极端相连,右上肢电极与负极端相连,反映左下肢(f)与右上肢(r)的电位差。当f的电位高于r时,描记出一个向上波;反之,为一个向下波(图14-3-1)。

ⅲ导联:将左下肢与心电图机的正极端相连,左上肢电极与负极端相联,反映左下肢(f)与左上肢(l)的电位差,当f的电位高于l时,描记出一个向上波;反之,为一个向下波(图14-3-1)。







图14-3-1标准导联的连接方式

(二)加压单极肢体导联标准导联只是反映体表某两点之间的电位差,而不能探测某一点的电位变化,如果把心电图机的负极接在零电位点上(无关电极),把探查电极接在人体任一点上,就可以测得该点的电位变化,这种导联方式称为单极导联。wilson提出把左上肢,右上肢和左下肢的三个电位各通过5000欧姆高电阻,用导线连接在一点,称为中心电端(t)。理论和实践均证明,中心电端的电位在整个心脏激动过程中的每一瞬间始终稳定,接近于零,因此中心电端可以与电偶中心的零电位点等效。在实际上,就是将心电图机的无关电极与中心电端连接,探查电极在连接在人体的左上肢,右上肢或左下肢,分别得出左上肢单极导联(vl)、右上肢单极导联(vr)和左下肢单极导联(vf)(图14-3-2)







图14-3-2单极肢体导联的连接方式

由于单极肢体导联(vl、vr、vf)的心电图形振幅较小,不便于观测。为此,gold-berger提出在上述导联的基础上加以修改,方法是在描记某一肢体的单极导联心电图时,将该肢体与中心电端相连接的高电阻断开,这样就可使心电图波形的振幅增加50%,这种导联方式称为加压单极肢体导联,分别以avl、avr和avf表示(图14-3-3)。







图14-3-3加压单极肢体导联的连接方式

(三)胸导联亦是一种单极导联,把探查电极放置在胸前的一定部位,这就是单极胸导联(图14-3-4)。这种导联方式,探查电极离心脏很近,只隔着一层胸壁,因此心电图波形振幅较大常用的几个胸导联位置见图14-3-5,v1、2导联面对右室壁,v5、v6导联面对左室壁,v3、v4介于两者之间。



图14-3-4加压单极肢体导联的连接方式



图14-3-5胸导联探查电极的位置

在常规心电图检查时,通常应用以上导联即可满足临床需要,但在个别情况下,例如疑有右室肥大,右位心或特殊部位的心肌梗塞等情况,还可以添加若干导联,例如右胸导联v3r~v5r,相当于v3~v5相对应的部位;v7导联在左腋后线与v4水平线相交处。

二、导联轴

某一导联正负电极之间假想的联线,称为该导联的导联轴。标准导联的导联轴可以画一个等边三角形来表示(14-3-6)。等边三角形的三个顶点l、r、f分别代表左上肢,右上肢和左下肢,l与r的连线代表ⅰ导联的导联轴,rl中点的r侧为负,l侧为正;同理rf是ⅱ导联的导联轴,r侧为负,f侧为正;lf是ⅲ导联的导联轴,l侧为负,f侧为正。

等边三角形的中心相当于电偶中心,即零电位点或中心电端,按导联轴的定义不难看出、ol、of分别是单极肢体导联vr、vl、vf的导联轴,rr′,ll′,ff′分别是avravlavf的导联轴,其中,ol,of段为证,′ol′of′段为负(图14-3-7)



图14-3-6标准导联的导联轴



图14-3-7加压单极肢体导联的导联轴



图14-3-8六轴系统

标准导联和加压单极肢体导联都是额面,为了更清楚地表明这六个导联轴之间的关系,可将三个标准导联的导联轴平行移动到三角形的中心,使其均通过电偶中心0点,再加上加压单极肢体的导联三个导联轴,这样就构成额面上的六轴系统(图14-3-8)。每一根轴从中心0点分为正负两半,各个轴之间均为30°,从ⅰ导联正侧端顺钟向的角度为正,逆钟向的角度为负,例如导联ⅰ的正侧为0度,负侧为±180°;导联avf的正侧为+90°,负侧为-90°,导联ⅱ的正侧为+60°,负侧为-120°(或+240°),依次类推。六轴系统对测定心电轴及判断肢体导联心电图放形很有帮助。

单极胸导联的导联轴如图14-3-9所示,ov1、ov2……ov6分别为v1、v2……v6的导联轴,0点为电偶中即无关电极所连接的中心电端,探查电极侧为正,其对侧为负。



图14-3-9胸导联的导联轴

三、心电向量与心电图的关系

心电图就是平面心电向量环在各导联轴上的投影(即空间向量环的第二次投影)。额面向量环投影在六轴系统各导联轴上,形成肢体导联心电图,横面向量环投影在胸导联的各导联轴上就是导联的心电图。

(一)额面向量环与肢体导联心电图的关系正常额面qrs向量环长而窄,多数呈逆钟向运行,最大向量位置在60°左右,p环和t环与qrs环方向基本一致。下面以图14-3-10为例说明额面向量环在肢体导联轴上的投影。

ⅰ导联p环和t环的向量均投影在ⅰ导联轴的正侧,因此出现向上的p波和t波。qrs环初始向量投影在ⅱ导联轴的负侧,得q波;最大向量及终末向量均投影在ⅱ导联轴的正侧,得高r波,因此ⅱ导联的qrs波群呈qr型。

avr导联p环和t环的向量均投影在avr导联轴的负侧,因此p波和t波均向下。qrs环的初始向量投影在avr导联的正测,得小r波;最大向量及终末向量投影在avr导联轴的负侧,得深s波,因此avr波导联的qrs波群呈rs。

ⅲ、avf、avl导联的波形可依次类别。



图14-3-10额面心量环与肢体导联心电图的关系

(二)横面向量环与胸导联心电图的关系正常横面qrs环多为卵园形,环体呈逆钟向运行,最大向量指向345°左右,p环和t环的方向与此大体一致。14-3-11示横面向量环在胸导联轴上的投影。



图14-3-11横面心向量环与胸导联心电图的关系

v1导联p环的前部分投影在v1导联的正侧,后部分在该导联轴的负侧,故得一先正后负的双向p波。qrs环初始向量投影在v1导联轴的正侧,最大向量和终末向量均投影在负侧,因此qrs波群呈rs型。t环投影在v1导联轴的负侧,故t波倒置。

v5导联p环和t环均投影在v5导联轴的正侧,因此p波和t波均向上。prs环的初始部分投影在v5导联轴的负侧,得q波,最大向量投影在v5导联轴的正侧,得r波,终末向量投影在负侧,得s波,因此v5导联的qrs波群呈qrs型。

其他胸导联的波形可依次类推。

四、心电轴及心脏转位

(一)平均心电轴及心脏转位将心房除极,心室除极与复极过程中产生的多个瞬间综合心电向量,各自再综合成一个主轴向量,即称为平均心电轴,包括p、qrs、t平均电轴。其中代表心室除极的额面的qrs平均电轴在心电图诊断中更为重要,因而通常所说的平均电轴就是指额面qrs平均电轴而言,它与心电图ⅰ导联正侧段所构成的角度表示平均心电轴的偏移方向。

(二)平均心电轴的测定方法

1.目侧法一般通过观察ⅰ与ⅲ导联qrs波群的主波方向,可以大致估计心电轴的偏移情况。如ⅰ和ⅲ导联的主波都向上,心电轴在0°~90°之间,表示电轴不偏;如ⅰ导联的主波向上,ⅲ导联的主波向下,为电轴左偏;如ⅰ导联的主波向下,ⅲ导联的主波向上,则为电轴右偏(图14-3-12)。



图14-3-12心电轴简单目侧法

2.振幅法先测出ⅰ导联qrs波群的振幅,r为正,q与s为负,算出qrs振幅的代数和,再以同样的方法算出ⅲ导联qrs振幅的代数和。然后将ⅰ导联qrs振幅数值画在ⅰ导联轴上,作一垂线;将ⅲ导联qrs振幅数值画在ⅲ导联轴上,也作一垂线;两垂线相交于a点,将电偶中心0点与a点相连,oa即为所求的心电轴。如图14-3-12所示qrsⅰ为+10;qrsⅲ为-8,作两垂线相交于a,用量角器测量oa与ⅰ导联轴正侧段的夹角为―19°,表示心电轴为―19°。

(三)心电轴偏移及其临床意义心电轴的正常变动范围较大,约在-30°~+110°,一般在0°~+90°之间,正常心电轴平均约为+60。自+30°~-90°为电轴左偏,+30°~-30°属电轴轻度左偏(图14-3-14),常见于正常的横位心脏(肥胖、腹水、妊娠等)、左室肥大和左前分支阻滞等。+90°~+110°属轻度电轴右偏,常见于正常的垂直位心脏和右室肥大等;越过+110°的电轴右偏,多见于严重右室肥大和左后分支阻滞等。

(四)心脏转位方向

1.顺钟向转位心脏沿其长轴(自心底部至心尖)作顺钟向(自心尖观察)放置时,使右心室向左移,左心室则相应地被转向后,故自v1至v4,甚至v5v6均示右心室外膜rs波形(图14-3-15),明显的顺钟转位多见于右心室肥厚。

2.逆钟向转位心脏绕其长轴作逆钟向旋转时,使左心室向前向右移,右心室被转向后,故v3、v4呈现左心室外膜qr波型(图14-3-16)。显著逆钟向转位时,v2也呈现qr型,需加做v2r或v4r才能显示出右心室外膜的波型,显著逆钟向转位多见左心室肥厚。



图14-3-13振幅法测定心电轴



图14-3-14心电轴正常范围与偏移



图14-3-15顺钟向转位时胸前导联示意图



图14-3-16逆钟向转位时胸前导联示意图



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