Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

内部除細動の直後に局所的に拡散した活性化.

N Chattipakorn1, B H KenKnight, J M Rogers

  • 1Department of Physiology and Biophysics, University of Alabama at Birmingham, USA.

Circulation
|May 13, 1998
PubMed
まとめ

電気マッピングは,除細動ショックと全室動脈活性化の間の間隔が静かではないことを明らかにします. 局所伝播活性化 (LPA) が発生し,その後の波伝播に影響を与え,潜在的に除細動の成功に影響を与えます.

関連する実験動画

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Evaluation of a hypothesized Sertoli cell-based adverse outcome pathway for effects of diisononyl phthalate on the developing testis.

Current research in toxicology·2025
Same author

Melatonin and Metformin Mitigate Doxorubicin-Induced Alveolar Bone Toxicity.

Journal of dental research·2024
Same author

Insights into Diagnostic Radiography students' perception of clinical stressors.

Radiography (London, England : 1995)·2022
Same author

Plasma humanin as a prognostic biomarker for canine myxomatous mitral valve disease: a comparison with plasma NT-roBNP.

Polish journal of veterinary sciences·2019
Same author

Strategies to improve beef tenderness by activating calpain-2 earlier postmortem.

Meat science·2017
Same author

Liraglutide preserves intracellular calcium handling in isolated murine myocytes exposed to oxidative stress.

Physiological research·2017

科学分野:

  • 心血管電気生理学 心血管電気生理学
  • 心不律のメカニズム 心不律のメカニズム
  • デフィブリレーション・サイエンスの科学

背景:

  • 電気マッピングの研究では,除細動ショックと全心室活性化 (GPA) の間隔が40〜100ミリ秒であることを示しています.
  • この間隔における活性化の存在と性質は,まだ完全に理解されていない.

研究 の 目的:

  • 活性化が局所的に起こるが,グローバルに広がる前にブロックされるかどうかを調査する (局所的に広がる活性化,LPA).
  • デフィブリレーションショック後のLPAのタイミングと,その後の心臓活性化パターンに対する影響を特徴づける.

主な方法:

  • 麻酔した豚の高解像度マッピングのために504エレクトロドの心内ソックを使用しました.
  • デフィブリレーション値 (DFT) 近くで発生した二相ショックと,活性化シーケンスを分析した.
  • dV/dtの基準に基づいてローカルアクティベーションを定義し,波面の相互作用を視覚化するためにアニメーションディスプレイを使用しました.

主要な成果:

  • 局所伝播活性化 (LPA) は,平均2つの電極を含む50のショックのうち40で観察されました.
  • LPAsは,成功した (41±16 ms) ショックよりも,失敗した (35±8 ms) ショック後により早く発生しました.
  • GPAフロントは,LPA発症からGPA到着までの時間が短い (32±12 ms) の場合,LPA領域によってより頻繁にブロックされました.

結論:

  • 局所伝播活性化 (LPAs) は,DFT.の近くで成功し,失敗した除細動ショックの両方後に存在します.
  • 衝撃の発生と全心室活性化の間の間隔は電気的に静かではなく,LPAは波の伝播ダイナミクスに役割を果たします.