心脏传导系统介绍
心脏传导系统解剖及心律失常机制资料

折返激动
折返径路:
窦房结和其周围组织之间。 房室结或其周围的组织内。 希氏束内纵向分离。 希氏束和束支之间。 普肯耶纤维网及其末梢与心肌连接处。 房室结-希浦系与旁路之间或旁路与旁路之间。
折返机制
三要素:
1.折返环路 2.单向阻滞 3.折返周期 (缓慢传导)
心律失常机制
1.自律性增高, 冲动、的频 率和、节律 发生、改变
心律失常机制
2.传导异常: 传导障碍:A 组织处于不应期
B 递减传导 C 不均匀传导 传导途径异常 折返激动
• 折返径路
折返激动
(1)固定环路顺序折返: 由房室交界区(长椭圆形 区)、心室肌、房室旁路 (短椭圆形区)和心房肌构 成折返环路
窦房结 房室束 右束支
左束支
房室束、束支和Purkinje 纤维网的功能是将心房传来的兴奋迅速传播 到整个心室的心肌。
窦房结
• 窦房结长15mm,宽ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-3mm,由窦房结动脉供
血。 窦房节
Standard values
房室节
希氏束
ECG
房室结
房室结长7mm,宽4mm。
希氏束及左右束支
希氏束长15mm。
心脏传导系统解剖及 心律失常机制
石家庄市第一医院 胡喜田
心脏传导系统
五、心传导系
(一)窦房结
位置: 上腔静脉与右心房交界处
功能: 心的正常起搏点
(二)房室结 位置: 房间隔下部右侧心内膜下
功能: 将窦房结传来的兴奋发 生短暂延搁再传向心室
(三)房室束(His束)
1、右束支
房室结
《心脏特殊传导系统》课件
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04
心脏特殊传导系统的疾病 与治疗
窦房结变性与治疗
总结词
窦房结变性是一种常见的心脏传导系统疾病,可能导致心率失常和心脏功能不全 。
详细描述
窦房结变性通常与年龄、遗传、心肌缺血等因素有关。患者可能出现心悸、胸闷 、头晕等症状。治疗窦房结变性的方法包括药物治疗、起搏器植入和手术治疗等 。
房室传导阻滞与治疗
房室结主要由N细胞组成,这 些细胞具有较长的电位平台, 能够将窦房结产生的电信号延 迟传导至心室。
房室结的血液供应主要来自左 冠状动脉,其神经支配主要来 自迷走神经。
希氏束的解剖结构
希氏束起自房室结,沿右纤维三角内缘下行,穿过右心室壁,至室间隔膜部后分叉 为左束支和右束支。
希氏束主要由快传导的浦肯野细胞组成,这些细胞能够将电信号快速传导至心室肌 细胞。
希氏束的血液供应主要来自冠状动脉分支,其神经支配主要来自交感神经。
浦肯野氏纤维网的解剖结构
浦肯野氏纤维网分布于整个心室壁, 与心室肌细胞交织在一起,形成一种 特殊的肌肉组织。
浦肯野氏纤维网的血液供应主要来自 冠状动脉分支,其神经支配主要来自 交感神经。
浦肯野氏纤维网由快传导的浦肯野细 胞组成,这些细胞能够将电信号快速 传导至心室肌细胞。
解释
这些细胞主要位于心肌内,包括窦房 结、房室结和希氏束等。它们通过电 信号的传递,协调心脏的节律和收缩 ,以确保心脏的正常功能。
心脏特殊传导系统的功能
功能
心脏特殊传导系统的功能是产生和传导电信号,以控制心脏的节律和收缩。这 些电信号通过心肌细胞的电兴奋传递,引起心脏的节律性收缩,从而维持血液 循环。
总结词
房室传导阻滞是一种常见的心脏传导系统疾病,可能导致心 房和心室之间的电信号传递障碍。
心脏的传导系统
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心律失常心脏的传导系统::由正常心电冲动形成与传导的特殊心肌组成;正常窦性心律的起搏点是窦房结,位于上腔静脉入口与右心房后壁交界处,长10~20mm,宽2~3m,由起搏细胞(P细胞)、移行细胞(T细胞)组成;由窦房结动脉供血,60%起源于右冠状动脉,40%起源于左冠状动脉。
主要有两种神经支配:1迷走神经:抑制窦房结的自律性与传导性,延长窦房结与周围组织的不应期,减慢房室结的传导并延长其不应期→心率减慢,传导减慢2交感神经:作用与迷走神经相反→心率增快,传导加速心律失常的定义:心脏冲动的频率、节律、起搏部位、传导速度或激动次序的异常。
心律失常的分类:按发生原理分为:冲动形成异常;冲动传导异常。
按心率的快慢分为:快速性心律失常;缓慢性心律失常。
一、冲动形成异常(一)窦性心律失常:窦性心动过速;窦性心动过缓;窦性心律不齐;窦性停搏(二)异位心律:⑴被动性异位心律:逸搏(房性、房室交界性、室性);(2) 主动性异位心律:期前收缩(早搏): 房性、房室交界性、室性阵发性心动过速: 房性、房室交界性、心房扑动、心房颤动,心室扑动、心室颤动二、冲动传导异常⑴窦房传导阻滞⑵房内传导阻滞⑶房室传导阻滞⑷束支或分支阻滞或室内阻滞(5)房室间传导途径异常:预激综合征心律失常发生机制:一.冲动形成异常:1.自律性增强2.触发活动二.冲动传导异常折返:快速心律失常发生的最常见的发生机制窦性心动过速:一、心电图特点:1. P波在I、II、aVF导联直立,在aVR导联倒置;2. PR间期0.12~0.20s;3. P波频率大于100次/分。
二、临床意义:可见于正常人,亦可见于多种病理状态,主要处理原发病,可用β受体阻滞剂减慢心率。
窦性心动过缓:一、心电图特点:1. P波在I、II、aVF导联直立,在aVR导联倒置;2. PR间期0.12~0.20s;3. P波频率小于60次/分。
二、临床意义:可见于正常人,亦可见于多种病理状态,无症状者无需处理。
心脏传导系统名词解释
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心脏传导系统名词解释
心脏传导系统是一种自主控制心跳的机制,由一系列神经细胞构成。
它起到了协调心脏收缩和舒张的作用,可以说是心脏的“引擎”和“指挥系统”。
心脏传导系统包括心房传导系统和心室传导系统。
心房传导系统由窦房结、房间隔、房室结和房室束分支构成,主要负责心跳的起搏和传导。
心室传导系统由束支系统和左右束支构成,主要负责将心房传导的信号传递到心室,使心脏顺序收缩,保证心室充分排空。
窦房结是心脏传导系统中的起搏点,它可以自主发放电信号,引起心房收缩,同时也是心房传导系统的核心。
房室结是心房传导系统与心室传导系统的交界处,该位置传导速度缓慢,以便让心房和心室的收缩相互配合,形成有效的血液泵送。
心脏传导系统是非常复杂的机制,其正常工作对于维持健康的心脏功能十分重要。
某些心律失常的发生就与心脏传导系统的部分异常有关,如房颤、室颤等都是由于传导系统发生异常而引起的。
总之,心脏传导系统在人体中发挥着至关重要的作用,任何对其产生的损伤或障碍都有可能对心脏健康造成不良影响。
因此,我们应该认识到心脏传导系统的重要性,并注意保持良好的生活习惯,以保持身体健康。
心脏传导系统
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心脏自律传导系统心脏自律传导系统的组成心脏传导系统包括窦房结、结间束、房室结、希氏束、左、右束支及其分支和浦肯野纤维网系统。
主要电生理功能有自律性、兴奋性、传导性和不应性,保持心脏正常节律的跳动和心房收缩与心室收缩的协调性。
正常人心跳60—100bpm ,每分钟心排出量约5升,24小时心跳10万次左右,排血量约7万升。
一位80岁老人,心跳已达30亿次,心排血量约31亿升(图1)。
图1心脏自律传导系统示意图(改自程树槃)1.窦房结1a..窦房结头1b.窦房结尾2.窦房联接处3.房内束3a.前结间束3b.中结间束3c.后结间束3d.上房间束3e 至3h..下房间束各分支3e.来自前结间束的分支3f.来自中结间束的分支3g.来自后结间束的分支3h.沿斜韧带(或静脉)而联结右房和左房的分支4.房室结4a.房-结区4b.结区4c.结-束区5.房室束5a.房室束穿隔部5b.房室束非贯穿部或隔后部5c.房室束分叉部6.房室附加束6a.James 旁路(束)(房-束附加束)6b.Mahaim 氏纤维(束-室附加束)6c.右Kent 氏束(右房肌-室肌附加束)6d.左Kent 氏束(左房肌-室肌附加束)6e.Ohnell 氏束(左后房肌-室肌附加束)7.束支7a.右束支7b.左束支8.束支的分支8a.右前分支8b 右外分支8c.右后分支8d.左前分支8e.左间隔支8f.左后分支9.浦氏纤维网10.浦氏纤维-心肌联接处(P-M-J )A.心房V.心室AS.房间隔FR.房室纤维SVC.上腔静脉。
正常人心脏激动起源于窦房结,由窦房结发出的激动沿结间束下传心房,速度约1000mm/s ,引起心房除极。
到达房室结激动传导慢至200mm/s 。
通过房室结的时间约需50—100ms ,进入希氏束传导速度恢复到1000mm/s ,随后左右束支激动,到达浦肯野细胞的传导速度高达4000mm/s ,并引起心室除极。
但心室肌传导速度较慢,约为400mm/s 。
心脏电传导系统概述
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1)P-波的异常位置可出现在QRS波群前,或者在QRS波群间或者在QRS波群后。QRS的宽度在正常范围内。
2)现
4-4病态窦房结综合症
异常抑制窦房结的自律性和异常的窦房结传导
1)P-P间期延长
2)1个心动周期以上缺少P-波
1-4希氏束:又称房室束,其电位极小,在心内记录约为0.1~0.5 mV,若在体表记录仅为
1~10μV。因此,用普通心电图机是不可能记录下来的。如仅增加仪器的增益,信号仍要被噪声掩盖,可以通过信噪比把它们在体表检测出来;称为希氏束心电图。它在临床上有较大的实用价值。
1-5束支:支希氏束分为左,右二支;右束支细而长,沿途分支少,分布于右心室;左
比预期是短还是长?
6
P-波
是否清楚识别?波形如何表现?
7
波形排列
P-波是否跟着QRS波群?
8
P-Q间期
P-Q间期是否变得更长?
比较P-Q间?
4心律不齐举例
4-1窦房传导阻滞
窦房结兴奋没有传导至心房。
△缺少P-波和QRS波群
4-2房-室传导阻滞
心房收缩但没有传导到心室
△只出现P-波
4-3心房和心室交界性节律
关于心脏内的兴奋传导时间:窦房结与房室结之间动作电位传导时间约为40 ms;房室交界延迟时间110 ms;希氏束支及其分布传导速度快,从兴奋进入希氏束只需30 ms即达到最远的浦肯野氏纤维;心室肌外层的1/3~1/2由普通心室肌传导,右心室约需10 ms,左心室约需30 ms,所以从窦房结到心室外表面的总心内传导时间约为0.22秒。
1)二个或更多的持续性心室异常跳动
4-12心室心动过速
1)QRS波群的持续时间延长并且伴随着重复性和振幅增大
简述心脏兴奋传导的途径及特点
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简述心脏兴奋传导的途径及特点
心脏兴奋传导的途径主要包括窦房结、房间束、希氏束和束支系统。
心脏兴奋传导的特点是如下几点:
1. 顺序性传导:心脏兴奋传导沿着特定的路径进行,按照一定的顺序先后激活心房和心室,确保心脏的有序收缩和舒张。
2. 自律性:心脏具有自发产生电活动的能力,窦房结作为心脏的起搏点,能够发出规律的兴奋冲动,引导心脏节律。
3. 传导速度的递减性:心脏的兴奋传导速度是逐渐减慢的。
从窦房结到房间束、希氏束再到束支系统,传导速度逐渐降低,确保心脏有足够的时间进行收缩和舒张。
4. 双向传导:心脏的兴奋传导可以同时从窦房结向下传导到心室,也可以从心室向上传导到心房,形成双向传导。
这种双向传导在某些心律失常状态下可能会产生异常的心电图表现。
总的来说,心脏兴奋传导的途径和特点保证了心脏的正常节律和协调收缩,确保了心脏的正常功能。
心脏的临床应用解剖(5)心传导系统
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Department of Anatomy ,Medical College,Qingdao University 2006
Jin lixin
历史回顾 1664年Willies提出了心脏的兴奋传导为神经纤维传 导, 年 提出了心脏的兴奋传导为神经纤维传 即心脏兴奋的神经元学说。 即心脏兴奋的神经元学说。 1759年Haller认为心脏的兴奋是心肌细胞所固有的, 认为心脏的兴奋是心肌细胞所固有的, 年 认为心脏的兴奋是心肌细胞所固有的
Department of Anatomy ,Medical College,Qingdao University 2006 Jin lixin
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心脏的临床应用解剖学
第一节 心传导系特殊的心肌细胞
组成心传导系的细胞有起搏细胞、 组成心传导系的细胞有起搏细胞、过渡细胞和浦肯野纤维 起搏细胞 一、起搏细胞 起搏细胞 Pacemaker cell 有起搏性、色苍白( 细胞。 有起搏性、色苍白(Pale)又称 细胞。 )又称P细胞 见于窦房结和房室结又称结细胞 见于窦房结和房室结又称结细胞 P细胞为圆形或卵圆形, 细胞为圆形或卵圆形, 细胞为圆形或卵圆形 直径4~9µm,成团或单个存在, 直径 ,成团或单个存在, 核大居中,呈椭圆形,占细胞直径的1/2~1/3, 核大居中,呈椭圆形,占细胞直径的 , 可见1~2个核仁,核周清亮,着色淡。 个核仁, 可见 个核仁 核周清亮,着色淡。
Department of Anatomy ,Medical College,Qingdao University 2006 Jin lixin
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细胞器少,分布不规则,胞内显得空旷, 细胞器少,分布不规则,胞内显得空旷, 肌丝少且无完整的肌节。 但有时可见Z线 肌丝少且无完整的肌节 。 但有时可见 线 , 肌丝多不 附着于肌膜上。 附着于肌膜上。 P细胞内线粒体结构简单,线粒体内嵴的数目少, 细胞内线粒体结构简单,线粒体内嵴的数目少, 细胞内线粒体结构简单 有人认为这些线粒体是一种特殊的、 有人认为这些线粒体是一种特殊的、抗低氧功能的结 以维持其正常的起搏功能。 构,以维持其正常的起搏功能。 P细胞内很少见到肌浆网和 小管, 细胞内很少见到肌浆网和T小管 细胞内很少见到肌浆网和 小管, 此点与一般的心肌细胞明显不同。 此点与一般的心肌细胞明显不同。 P细胞的细胞膜表面光滑, 细胞的细胞膜表面光滑, 细胞的细胞膜表面光滑 由基膜和质膜组成。 由基膜和质膜组成。
《心脏传导系统》课件
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房室结
房室结位于房间隔下部,是心脏传导系 统的重要部分,负责将窦房结产生的电 信号传递到心室。
它由特殊的心肌细胞构成,这些细胞具有不 同的电生理特性,能够将窦房结产生的电信 号进行转换和传递,使心室能够协调地收缩 和舒张。
房室结的电信号传递过程受到多种 神经和体液因素的影响,这些因素 可以调节心脏的节律和搏动强度。
03
02
房室传导阻滞
房室结、希氏束等部位传导障碍, 影响心脏电信号传递。
预激综合征
心脏先天发育异常,导致心脏电信 号异常传导。
04
心脏传导系统疾病的诊断
心电图检查
通过心电图记录心脏电信号变化,判断心脏 传导系统是否存在异常。
动态心电图监测
长时间监测心脏电信号变化,提高诊断准确 性。
心内电生理检查
通过心导管检查心脏电生理特性,明确心脏 传导系统异常的部位和性质。
心脏传导系统的功能
控制心脏节律
心脏传导系统能够产生和传导电 信号,使心脏按照一定的节律收 缩和舒张。
维持血液循环
通过控制心脏的节律,心脏传导 系统能够维持血液循环的稳定, 保证身体各器官的正常功能。
调节心率
通过调节电信号的传导速度和幅 度,心脏传导系统能够调节心率 ,以适应身体在不同生理状态下 的需要。
当前研究已经取得了一定的成果,例 如对心脏传导系统的解剖和生理功能 有了更深入的了解,开发出了一些新 的诊断和治疗方法。
心脏传导系统疾病的研究趋势
随着科技的不断进步和研究的深入,未来心脏传导系统疾病的研究趋势将更加注重跨学科的合作和创 新。
基因组学、蛋白质组学、代谢组学等新兴学科的快速发展将为心脏传导系统疾病的研究提供更多的思路 和方法。
浦肯野纤维
心电图基础知识
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1. 心脏激动异常所致的心律失常
arrhythmias involving abnormal impulse formation
(1)窦性心律 sinus rhythmia (2)交界性心律 atrial ventricular junctional rhythm (3)过早搏动 premature beat (4)逸搏与逸搏心律 escape and escape rhythms
②右心室肥大 right ventricular hypertrophy ③双心室肥大 biventricular ventricular hypertrophy
左心室肥大 left ventricular hypertrophy
(1)左室高电压表现:V1 ① RV5(或RV6) >2.5mV 或RV5+SV1 >4.0mV(男 V2 性) RV5+SV1> 3.5mV(女性)
窦性心律不齐 sinus arrhythmia
Ⅱ
心电图特征 窦性心律的起源不变,但节律不整,在同一导联上 P-P间期差 异大于0.16sec。 多见于青少年或植物神经功能不稳定者,常与呼吸周期有关, 多无临床意义。
窦性静止 sinus arrest
心电图特征 在规律的窦性心律中,有时可因迷走神经张力增大 或窦房结自身的原因,在一段时间内停止发放冲动。在 规则的P-P间隔中P波突然消失,而且所失去的P波在 时间上与正常P-P间隔不成倍数关系。
Ⅱ
心电图特征 1. QRS波与窦性者相同或略有变形; 2. 如交界区激动逆向上传至心房,可产生一个逆行的P' 波(P'II, III, aVF倒臵,P'aVR直立); 3. P`波可出现在QRS波之中,之后,也可在其前,P'R<0.12sec; 4. 交界区激动不能上传者,可以不出现P'波; 5. 常有完全性代偿间歇。
心脏的解剖结构及传导系统
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2 心律失常
心律失常是心脏电传导系统发生异常,导致 心跳节奏异常。
3 心力衰竭
心力衰竭是心脏不能有效泵血,导致机体组 织器官血供不足。
4 先天性心脏病
先天性心脏病是指在出生前或出生后的早期 发生的心脏结构异常。
心脏疾病的症状和诊断
心脏疾病的症状包括胸痛、气短、心悸等,诊断方法包括心电图、血液检查和心脏超声等。
心脏的解剖结构及传导系 统
欢迎来到心脏的奇妙世界!在本次演讲中,我们将揭开心脏的神秘面纱,探 索其解剖结构和传导系统的奥秘。
心脏的解剖结构
了解心脏的解剖结构对于理解其功能和疾病非常重要。心脏由四个腔室组成: 左心房、左心室、右心房和右心室。
心脏的组成部分
心肌
心肌是组成心脏壁的肌肉组织,负责收缩和推 动血液循环。
心脏病的治疗和预防
心脏病的治疗方法包括药物治疗、手术干预和心脏康复等,预防方法包括健 康饮食、定期锻炼和减少心脏病风险因素。
心脏保健和健康建议
保持心脏健康的重要性无法低估。我们分享一些心脏保健的建议,帮助您维 持健康的心脏和全身。
保持心脏健康的方法
1 健康
心脏的起搏和传导
心脏的自主起搏和传导系统确保了心脏的节律和协调的收缩,包括窦房结、 房室结和心室。
心脏的节律和控制
心脏的节律由神经和激素系统控制,以适应身体的需求,如运动、休息和紧张。
心脏疾病和障碍
心脏疾病是指影响心脏结构和功能的各种疾病,包括冠心病、心力衰竭、心 律失常等。
心脏病的类型
1 冠心病
心脏的血液供应
心脏本身也需要血液供应以满足其能量需求。冠状动脉系统负责为心脏提供 氧和营养物质,有左冠状动脉和右冠状动脉两个主要的血管。
(医学课件)心脏的传导系统
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《医学课件》心脏的传导系统xx年xx月xx日CATALOGUE 目录•心脏的传导系统的概述•心脏的传导系统的解剖结构•心脏的传导系统的生理功能•心脏的传导系统的疾病诊断•心脏的传导系统的疾病预防•心脏的传导系统的未来研究方向01心脏的传导系统的概述•定义:心脏的传导系统是心脏内的一个复杂的神经网络,它包括多个特殊的心肌细胞和神经细胞,这些细胞共同协作以控制心脏的节律和跳动。
心脏的传导系统的定义1心脏的传导系统的组成23它是心脏的正常起搏点,可以自动产生节律性的电信号,这些信号通过心脏的传导系统传遍整个心脏。
窦房结它位于心房和心室之间,是电信号从窦房结传到心室的重要中转站。
房室结这些是传导系统的最后部分,它们将电信号从房室结传到心室肌肉。
希氏束和浦肯野纤维心脏的传导系统通过产生和传播电信号来控制心脏的节律和跳动。
控制心脏节律心脏的传导系统通过调节心室的收缩和舒张来调节心脏的血流量,以满足身体的需要。
调节心脏血流量心脏的传导系统的作用02心脏的传导系统的解剖结构心内膜心肌细胞构成心脏传导系统的主要细胞,包括窦房结、房室结和房室束。
浦肯野纤维细胞位于心室肌肉中,负责将窦房结的兴奋传递至心室肌肉,引起心室收缩。
心脏的传导系统的细胞构成窦房结01位于上腔静脉入口处,是心脏的正常起搏点,负责产生心脏节律性冲动。
房室结02位于房间隔下部,负责将窦房结的冲动传递至心室。
房室束03从房室结发出,穿过房间隔,延伸到室间隔中部。
通过释放去甲肾上腺素等神经递质,加速心脏传导系统的传导速度,增加心率和心肌收缩力。
迷走神经通过释放乙酰胆碱等神经递质,减慢心脏传导系统的传导速度,降低心率和心肌收缩力。
交感神经VS03心脏的传导系统的生理功能心肌细胞具有“全或无”式同步兴奋和收缩的特点,即当一个心肌细胞兴奋时,可使整块心肌兴奋。
心肌细胞的膜电位与骨骼肌细胞相似,但心内膜电位为负值,心外膜电位为正值。
心脏的传导系统的电生理特性正常心脏的窦房结是起搏点,窦房结P细胞自律性最高,约100次/分。
心脏传导系统介绍
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心脏传导系统介绍
对身体要进行全面保护,身体很容易受到损害,尤其是对婴幼儿更是要注意,这个阶段身体免疫力都是比较差的,家长不进行各方面保护,很容易产生疾病,这样对身体影响很多,心脏传导系统是很多人不熟悉的,对它出现问题的时候,需要对它先进行了解,使得治疗能够正确进行。
心脏传导系统介绍:
心脏传导系统:是指心壁内有特殊心肌纤维组成的传导系统,包括窦房结、房室结、房室束、前后结间束、左右房室束分支、分布到心室乳头肌和心室壁的许多细支。
组成心脏传导
系统的细胞有起搏细胞、移行细胞和浦肯野纤维。
心脏传导系统功能是发生冲动并传导到心脏各部,使心房肌和心室肌按一定节律性收缩。
1)心脏的传导系统包括窦房结、房室结、房室束、左右房室束分支以及分布到心室乳头肌和心室壁的许多细支。
2)除窦房结位于右心房心外膜深部,其余的部分均分布在心内膜下层。
3)组成心脏传导系统的特殊心肌纤维有以下三种类型:起搏细胞(参与组成窦房结和房室结)、移行细胞(起传导冲动的作用)和浦肯野纤维(能快速传导冲动)。
4)房室束分支末端的浦肯野纤维与心室肌相连。
5)心脏传导系统的功能是产生并传导冲动,维持心脏的节律性搏动。
在对心脏传导系统认识后,对心脏传导系统保护上,更是要全面的进行,饮食要合理,情绪要稳定,而且生活习惯要好,不要有经常熬夜的现象,这样对心脏传导系统不会有任何损害,使得身体能够健康的发展。
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心脏传导系统介绍
导语:对身体要进行全面保护,身体很容易受到损害,尤其是对婴幼儿更是要注意,这个阶段身体免疫力都是比较差的,家长不进行各方面保护,很容易产
对身体要进行全面保护,身体很容易受到损害,尤其是对婴幼儿更是要注意,这个阶段身体免疫力都是比较差的,家长不进行各方面保护,很容易产生疾病,这样对身体影响很多,心脏传导系统是很多人不熟悉的,对它出现问题的时候,需要对它先进行了解,使得治疗能够正确进行。
心脏传导系统介绍:
心脏传导系统:是指心壁内有特殊心肌纤维组成的传导系统,包括窦房结、房室结、房室束、前后结间束、左右房室束分支、分布到心室乳头肌和心室壁的许多细支。
组成心脏传导系统的细胞有起搏细胞、移行细胞和浦肯野纤维。
心脏传导系统功能是发生冲动并传导到心脏各部,使心房肌和心室肌按一定节律性收缩。
1)心脏的传导系统包括窦房结、房室结、房室束、左右房室束分支以及分布到心室乳头肌和心室壁的许多细支。
2)除窦房结位于右心房心外膜深部,其余的部分均分布在心内膜下层。
3)组成心脏传导系统的特殊心肌纤维有以下三种类型:起搏细胞(参与组成窦房结和房室结)、移行细胞(起传导冲动的作用)和浦肯野纤维(能快速传导冲动)。
4)房室束分支末端的浦肯野纤维与心室肌相连。
5)心脏传导系统的功能是产生并传导冲动,维持心脏的节律性搏动。
在对心脏传导系统认识后,对心脏传导系统保护上,更是要全面的
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