Новости
12.04.2024
Поздравляем с Днём космонавтики!
08.03.2024
Поздравляем с Международным Женским Днем!
23.02.2024
Поздравляем с Днем Защитника Отечества!
Оплата онлайн
При оплате онлайн будет
удержана комиссия 3,5-5,5%








Способ оплаты:

С банковской карты (3,5%)
Сбербанк онлайн (3,5%)
Со счета в Яндекс.Деньгах (5,5%)
Наличными через терминал (3,5%)

ВЛИЯНИЕ МАССЫ/РАЗМЕРА ТЕЛА НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСПЕРСИИ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ (QTPEAK, QTEND, ТPEAK-TEND) У СОБАК

Авторы:
Город:
Сыктывкар
ВУЗ:
Дата:
06 ноября 2017г.

Актуальность. Миокард сердца обладает электрической неоднородностью (Кобрин, 1993), которая обусловлена неодинаковой плотностью реполяризующих токов в сердце - в разных его камерах, слоях, областях (Nerbonne, Kass, 2005). В результате формируется специфическое распределение локальных длительностей реполяризации в миокарде желудочков, которое наряду с последовательностью активации определяет последовательность реполяризации. Дисперсия реполяризации определяется как разность между самым ранним и самым поздним временем окончания реполяризации в миокарде и представлена на электрокардиограмме интервалом Тpeak-Tend. Известно, что распределение реполяризующих токов в миокарде видоспецифично (Szentadrassy et al., 2005; Cheng et al. 1999), следовательно, дисперсия реполяризации будет определяться видом животного. В тоже время открытым остается вопрос о возможности влияния размеров сердца на величину дисперсии реполяризации. Известно, что масса сердца и масса организма находятся в определенном соотношении для каждого из видов животных: у более крупных форм соответственно более объемные камеры сердца, чем у форм небольших. Установлено, что у животных с маленьким и большим сердцем обнаруживаться различия хода реполяризационных процессов миокарда (Szentadrassy et al., 2005; Cheng et al. 1999). Собаки являются уникальным объектом для сравнительно- физиологических исследований, так как в рамках одного вида можно встретить особей разных размеров (т.е, разных по массе, размеру тала).

Цель  работы  -  изучение  электрокардиографических  показателей  дисперсии  реполяризации  (QTpeak, QTend, Тpeak-Tend) миокарда собак разной массы.

Материалы и методы. Электрофизиологические исследования проведены на здоровых собаках обоего пола (n=63) на базе ИФ Коми НЦ УрО РАН город Сыктывкар.

В исследовании приняли участие собаки, имеющие овальную форму грудной клетки: чихуахуа, малый шпиц, цвергшнауцер, хаски, пинчер, золотистый ретривер, японская акита, джек-рассел терьер и беспородные.

Собак взвешивали на весах, сантиметровой лентой измеряли обхват грудной клетки на уровне первого ребра (у рукоятки грудины) (l1) и на уровне мечевидного отростка (l2), а также межэлектродное расстояние l1-l2. Электрокардиограмму животных регистрировали с помощью электрокардиографа в трех стандартных отведениях от конечностей по Эйнтховену и в шести модифицированных прекардиальных отведениях J1-J6 (Рис. 1).




В отведениях от конечностей и в модифицированных прекардиальных отведениях (J1-J6) проанализированы интервалы QTpeak, QTend, показатель дисперсии реполяризации (Трeak-Теnd). Корреляционный анализ проведен в программе Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics 22), 2013.

Результаты. Обнаружена прямая связь между интервалом R-R (р<0,01, r=0,544) и массой тела, обхватом грудной клетки l1 (р<0,01, r=0,615), обхватом грудной клетки l2 (р<0,01, r=0,523), межэлектродным расстоянием l1-l2 (р<0,01, r=0,595). Обнаружена положительная связь между показателем дисперсии реполяризации Трeak-Теnd и массой тела животного (р<0,01, r=0,342), обхватом грудной клетки l1 (р<0,01,r=0,352), обхватом грудной клетки l2 (р<0,01, r=0,388) и межэлектродным расстоянием l1-l2 (р<0,01, r=0,351). Масса тела находилась в прямой связи с интервалами QTpeak (р<0,01, r=0,495) и QTеnd (р<0,01, r=0,589).

Таким образом, у животных с большей массой/размером тела установлены большие электрокардиографические показатели дисперсии реполяризации (QTpeak, QTend, Тpeak-Tend).

Список литературы

 

1.       Кобрин В.И. Гетерогенность миокарда и аритмии сердца// Усп. Физиол. Наук. 1993. Т. 24, №1. С. 19-21.

2.       Szentadrassy N., Banyasz T., Biro T., Szabo G., Toth B.I., Magyar J., Lazar J., Varro A., Kovacs L., Nanasi P.P. Apico-basal inhomogeneity in distribution of ion channels in canine and human ventricular myocardium// Cardiovasc. Res. 2005. Vol. 65, № 4. P. 851-860.

3.       Nerbonne J.M., Kass R.S. Molecular physiology of cardiac repolarization// Physiol Rev. 2005. Oct. Vol. 85, № 4. P. 1205-1253.

4.       Cheng J., Kamiya K., Liu W., Tsuji Y., Toyama J., Kodama I. Heterogeneous distribution of the two components of delayed rectifier K+ current: a potential mechanism of the proarrhythmic effects of methanesulfonanilideclass III agents// Cardiovasc Res. 1999. Jul. Vol. 43, №1. P. 135- 147.