|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Информационный блок. Рис.1. Схема проводящей системы сердца (А) и потенциалов действия кардиомиоцитов (Б)
Рис.1. Схема проводящей системы сердца (А) и потенциалов действия кардиомиоцитов (Б). Табл 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КАРДИОМИОЦИТОВ И ИХ СВОЙСТВА
Рис. 2. Потенциал действия клетки-пейсмекера синоатриального узла и сократительного кардиомиоцита. По оси ординат мембранный потенциал, по оси абсцисс время (мс) П – пороговый потенциал (критический уровень деполяризации) МДП – максимальный диастолический потенциал ПП - потенциал покоя Р – реверсия мембранного потенциала ∆t – время проведения возбуждения от синоатриального узла к желудочкам
Рис. 4. Графики потенциала действия, фаз возбудимости кардиомиоцитов и кардиограммы во время систолы и диастолы (процесс электромеханического сопряжения в миокарде)
Поиск по сайту: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.361 сек.) |