curso de electrocardiografía normal

40
Curso de Electrocardiografía Normal Dr. Ricardo Gutiérrez Leal Cardiólogo Intervencionista HR CRM ISSSTE

Upload: medea

Post on 11-Jan-2016

82 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Curso de Electrocardiografía Normal. Dr. Ricardo Gutiérrez Leal Cardiólogo Intervencionista HR CRM ISSSTE. Generalidades. 50. 0. -50. -100. 100. 200. 300. 400. 500. Tiempo (Mseg). Fases del potencial de acción. Fase 1. Fase 2. Pot. Transmembrana (mV). Fase 0. Fase 3. Umbral. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Curso de Electrocardiografía Normal

Curso de ElectrocardiografíaNormal

Dr. Ricardo Gutiérrez LealCardiólogo IntervencionistaHR CRM ISSSTE

Page 2: Curso de Electrocardiografía Normal

Generalidades

Page 3: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 4: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 5: Curso de Electrocardiografía Normal

Fases del potencial de acción

Tiempo (Mseg)100 200 300 400 500

Fase 2

Fase 1

Fase 3

Fase 4Po

t. T

ran

smem

bra

na

(mV

)

-50

0

50

-100

Fas

e 0

Umbral

E Na E Ca S Io K Na-K ATP

Page 6: Curso de Electrocardiografía Normal

La despolarización va del endocardio al epicardio, y la repolarización va del epicardio al endocardio.

Page 7: Curso de Electrocardiografía Normal

VECTORES El primer vector (1) de despolarización septal. Se dirige de izquierda a derecha, de arriba abajo y de atrás adelante.

El segundo vector (2) de la pared libre. Es el de mayor voltaje. Se dirige de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante.

El tercer vector (3) de las masas paraseptales altas. Se dirige de izquierda a derecha, de delante atrás hacia Determinan la morfología

del QRS

Page 8: Curso de Electrocardiografía Normal

Magnitud, dirección y sentido, está representado por una flecha.

Page 9: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 10: Curso de Electrocardiografía Normal

Propiedades de las células cardiacas

• Inotropismo o contractilidad: Capacidad del MuCa de transformar energía

química en fuerza contráctil en respuesta a un estimulo

• Cronotropismo o automatismo:Propiedad del MuCa de generar impulsos capaces

de activar el tejido y producir una contracción

Page 11: Curso de Electrocardiografía Normal

Propiedades de las células cardiacas

• Badmotropismo o excitabilidad:Capacidad del MuCa de responder a un

estímulo

• Dromotropismo o conductibilidad:Propiedad que tiene el MuCa de poder

transmitir el impulso

Page 12: Curso de Electrocardiografía Normal

Derivaciones plano frontal

Page 13: Curso de Electrocardiografía Normal

Derivaciones monopolares extremidades

Page 14: Curso de Electrocardiografía Normal

Derivaciones precordiales monopolares

Page 15: Curso de Electrocardiografía Normal

Ubicación de electrodos

Page 16: Curso de Electrocardiografía Normal

V1: En el 4º espacio intercostal, con el borde paraesternal derecho. V2: En el 4º espacio intercostal con el borde paraesternal izquierdo.

V3: Entre V2 y V4. V4: En el 5º espacio intercostal con LMCIV5: En el 5º espacio intercostal con la LAx anteriorV6: En el 5º espacio intercostal con la línea axilar media.

Derivaciones precordiales:

Page 17: Curso de Electrocardiografía Normal

Electrocardiograma normal

Page 18: Curso de Electrocardiografía Normal

Onda P

• Despolarización auricular• Morfología redondeada• Duración 0.07 a 0.10 s• Voltaje 0.25mV (2.5mm)• Positiva todas las

derivaciones• Negativa aVR• Isodifásica en V1. +/-

Page 19: Curso de Electrocardiografía Normal

Complejo QRS

• Despolarización ventricular

• Duración 0.6 a 0.10 s• Positivo, negativo o

bifásico• Onda es < de 5mm

nombran LMin q, r o s• Onda es > 5mm

nombran LMay Q, R o S Signo de ChapmanSigno de Cabrera

Page 20: Curso de Electrocardiografía Normal

Onda T

• Repolarización ventricular

• Positiva en todas la derivaciones

• Negativa en aVR• - en DIII en obesos• - V1 a V4 en niños <6

años• 25% de las mujeres

Page 21: Curso de Electrocardiografía Normal

Onda U

• Onda positiva• Bajo voltaje• Sigue onda T• Repolarización de Mpap• Repolarización fibras de

Purkinje

Page 22: Curso de Electrocardiografía Normal

Intervalos

• Intervalo RR

• Intervalo PP

Page 23: Curso de Electrocardiografía Normal

Intervalo QRS

• Mide el tiempo total de despolarización ventricular

• Mide del inicio de la onda Q o R hasta el final de la onda S

• Valores 0.06 a 0.10 s

Page 24: Curso de Electrocardiografía Normal

Causas de QRS ancho.

- Bloqueos completos de rama - Hipertrofias ventriculares.- Marcapasos.- Síndromes de preexcitación.- Alteraciones electrolíticas (ej.- hiperpotasemia).- Hipotermia.- Necrosis.- Extrasistolia ventricular.- Taquicardia ventricular.- Taquicardia SPV con conducción aberrada.- Miocardiopatías.

Page 25: Curso de Electrocardiografía Normal

Intervalo QT• Mide desde el inicio del QRS

hasta el final de la onda T• Representa la sístole

eléctrica ventricular• Medida depende de la FC• Acorta FC altas• Alarga FC bajas• QTc 0.44 s.• Fórmula de Bazett• Fórmula Hegglin y Holzmann

QT= 0,39x√intervalo RR

Page 26: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 27: Curso de Electrocardiografía Normal

Causas de QT corto:- Hipercalcemia.- Hiperpotasemia.- Digoxina.- Repolarización precoz (atletas).

Causas de QT largo:- Fármacos antiarrítmicos (amiodarona)- Cardiopatía isquémica.- Miocardiopatías.- Hipocalcemia.- Mixedema.- Síndrome del QT largo hereditario:

•Sin sordera (síndrome de Romano-Ward).•Con sordera (síndrome de Jerwell-Lange-Nielsen).

El QT largo causa TV tipo torsade de pointes, que pueden dar síncope y muerte súbita.

Page 28: Curso de Electrocardiografía Normal

Intervalo PR

Page 29: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 30: Curso de Electrocardiografía Normal

Willem Einthoven

• Nacido Semarang, Isla de Java, actual Indonesia

• Premio Nobel de Medicina en 1924

1860-1927

Page 31: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 32: Curso de Electrocardiografía Normal

Eje Eléctrico

Page 33: Curso de Electrocardiografía Normal

Axiomas

• El eje eléctrico se encuentra en la perpendicular de la derivación isodifásica

• El eje eléctrico es paralelo a la derivación de mayor voltaje

• Por lo tanto es posible determinarlo en forma matemática

Page 34: Curso de Electrocardiografía Normal

El eje eléctrico del corazón es la representación de la suma total de los vectores principales

Page 35: Curso de Electrocardiografía Normal

Cálculo frecuencia cardiaca

• 300 entre el numero de cuadros• Contar los QRS en 10s y multiplicar los

complejos por 6

Page 36: Curso de Electrocardiografía Normal
Page 37: Curso de Electrocardiografía Normal

Ritmo sinusal

1.- Siempre debe haber ondas P2.- Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS3.- El intervalo RR debe ser constante4.- El intervalo PR es de valor constante igual o mayor a 0,12s5.- La FC 60 y 100 lpm

Page 38: Curso de Electrocardiografía Normal

RECOMENDACIONES LECTURA

• Ritmo. RS regular o irregular• Frecuencia <60, >100 x’• Eje eléctrico• Intervalos PR, QRS, RR, PP, QTm, QTc• Segmento ST• Ondas P, T, U• Patológico. Crecimientos cavidades,

cardiopatia isquémica

Page 39: Curso de Electrocardiografía Normal

Eje Eléctrico

Page 40: Curso de Electrocardiografía Normal

Patológico IDENTIFICAR

• Isquemia• Hipertrofias• Bloqueos

• SOLICITAR electrocardiogramas previos para su comparación