Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetokardiografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
SQUIDs (Superconducting QUantum Interference Devices) are the most sensitive known sensors of magnetic field. Measurements with SQUID-based magnetometers are though expensive, which leads to attempts at replacing them with magnetometers cheaper in use. Research on atomic sensors CSAMs (Chip-Scale Atomic Magnetometers), that can be used in room-temperature, seems promising. Measuring method and possible applications of CSAMs are presented.
PL
SQUIDy, czyli nadprzewodzące interferometry kwantowe (ang. Superconducting QUantum Interference Devices), są aktualnie najczulszymi znanymi czujnikami pola magnetycznego. Magnetometry oparte na detektorach SQUID są jednak drogie w eksploatacji, co doprowadziło w ostatnich latach do próby zastąpienia interferometrów kwantowych magnetometrami tańszymi w obsłudze. Obiecujące wydają się być badania nad atomowymi sensorami CSAMS (ang. Chip-Scale Atomic Magnetometers), które mogą być stosowane w temperaturze pokojowej. W artykule przybliżono zasadę działania oraz możliwości aplikacji magnetometrów atomowych do badania czynności różnych narządów.
PL
SQUIDy, czyli nadprzewodzące interferometry kwantowe (ang. Superconducting QUantum Interference Devices), stanowią najbardziej czułe znane aktualnie czujniki pola magnetycznego. Ze względu na możliwość pomiaru niezwykle małych wartości indukcji magnetycznej wykorzystywane są między innymi w pomiarach biomagnetyzmu. W artykule przedstawiono możliwość aplikacji oraz metody pomiarów magnetycznych przy użyciu czujników SQUID do badania czynności różnych narządów organizmu.
EN
SQUIDs (Superconducting QUantum Interference Devices) are the most sensitive known sensors of magnetic field. The possibility to detect extremely subtle magnetic fields makes them suitable for biomagnetism measurements. Measuring methods and possible applications using SQUIDs are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obrazowania kardiologicznego uzyskane za pomocą dwóch metod diagnostycznych: magnetokardiografii (MKG) i scyntygrafii (SC). Techniki te ukierunkowane są na odmienne aspekty patofizjologiczne i wnoszą komplementarne informacje diagnostyczne. Metoda scyntygraficzna polega na analizie akumulacji izotopów promieniotwórczych w poszczególnych obszarach serca. Wyniki uzyskiwane metodą scyntygraficzną reprezentują ukrwienie mięśnia serca przyporządkowane do określonej, umownej skali barwnej w trzech projekcjach, w warunkach spoczynkowych i po obciążeniu wysiłkiem fizycznym. Obserwowane efekty porównano na wykresach otrzymanych w przypadku scyntygrafii poprzez skanowanie obrazów scyntygraficznych, zaś w przypadku magnetokardiografii poprzez analizę chwilowego promienia trajektorii wektora. Celem badania była weryfikacja zależność pomiędzy zaburzeniami ukrwienia mięśnia serca wykrywanymi techniką scyntygraficzną a obrazem magnetokardiograficznym.
EN
The paper presents the results of cardiac imaging obtained by means of two diagnostic methods: magnetocardiography and cardiac scintigraphy. These methods focus on different pathophysiological aspects of heart activity and provide complementary diagnostic information. Scintigraphy is based on the analysis of the accumulation of radioactive isotopes within various regions of the heart. The results obtained by cardiac scintigraphy present myocardial perfusion in accordance with established colour scale in three projections, measured in a resting and a post-physical exercise state. A comparison was made on the basis of diagnostic images analysis. In the case of scintigraphy, it was realized by scanning the scintigraphy images, whereas magnetocardiography was done by analysing the momentary radius of vector trajectory. The aim of the study was to verify the relation between myocardial perfusion disorders revealed by means of scintigraphy and by magnetocardiography imaging.
PL
Magnetokardiografia (MKG) jest medyczną, bezinwazyjną metodą diagnostyczną wykorzystującą własności pola magnetycznego generowanego w trakcie pracy serca. W ramach tej publikacji opisano podstawowe zasady przeprowadzania badania magnetokardiograficznego, istotę rejestrowanych danych oraz formaty wykorzystywane do ich wizualizacji. Objaśniono również budowę aparatury, uwzględniając przy jej opisie zjawiska fizyczne wykorzystywane w ramach funkcjonowania poszczególnych komponentów aparatu. Przedstawiono zarys procesu interpretacji wyników badania i podano zestawienie najważniejszych parametrów diagnostycznych. Opisano zawartość bazy danych, która wykorzystywana będzie w dalszych badaniach nad komputerowymi technikami interpretacji takich danych w systemach wspomagania diagnostyki chorób serca.
EN
Magnetocardiography (MCG) is a non-invasive diagnostic method that bases on magnetic field which is generated during cardiac electric activity. This paper concerns basic rules of measurement conduction, meaning of recorded data sets, as well as data formats that are commonly used for visualization. Moreover, system architecture description was extended to focus not only on technical details but also on physical nature of the process. Basics of post-examination analysis process were presented, as well as the list of the most common diagnostic parameters. Detailed description was given on database content that will be used for further research on computer interpretation techniques of such data sets in decision support systems for heart disease diagnostics.
5
Content available remote Magnetic heart vector and its potential use in magnetocardiography
EN
A new method of magnetocardiograms presentation bas been developed. The basis of the method is the average magnetic field vector calculated from the map of extracorporeal magnetic field of the heart, generated by cellular ionic currents. An ion current source similar to the shape of “W” letter is defined. The average magnetic field vector (AMFV) from this source is calculated and plotted as a form of trajectory. The trajectory shape contains serial information about electrical functioning of the heart. It may be used for diagnostics of the ion conduction in the heart.
PL
Przedstawiono nową metodę obrazowania wyników magneto-kardiograficznych. Podstawą metody są obliczenia średniego wektora pola magnetycznego wyznaczonego z mapy zewnętrznego pola magnetycznego serca generowanego przez jonowe prądy komórkowe. Określono źródło prądów o kształcie podobnym do litery „W”. Średni wektor pola magnetycznego (AMFV) z tego źródła jest obliczony i wykreślony w formie trajektorii. Kształt trajektorii zawiera szeregowe informacje o elektrycznym działaniu serca. Może być on użyty w celu diagnostyki przewodnictwa jonowego serca.
EN
Independent Component Analysis (ICA) is a method to decompose a multi-channel signal into statistically independent components. An overview over a second order blind identification algorithm is given and implications of its constraints for the application on multi-channel ECG and magnetocardiogram (MCG) are discussed. We tested parameters for that ICA algorithm that led to a good separation of low frequency noise and power line interference from the heart signal. The usefulness of ICA to separate different physiological signals is shown in examples from a fetal ECG recording and in ECGs/MCGs from atrial flutter patients. While the separation of noise and physiological signal yields stable results, the identification of distinct physiological components of the heart signal by ICA can only be achieved in special cases and needs further investigations.
EN
Electrically or magnetically measured electrophysiologic activity of some organs can be described by equivalent current sources that replace in a model the collective contribution of many electrically active cells. These modelled current sources are introduced in order to simplify the calculation of electric potentials and magnetic fields that are needed in the process of finding the diagnostically relevant information. The equivalent current sources will be presented in form of current multipole expansion and in form of elementary current distribution with special emphasis on their use in ECG and MCG.
PL
Aktywność narządów wewnętrznych, np. serca, mierzona elektrycznie lub magnetycznie może być opisana za pomocą równoważnego źródła prądowego zastępującego rezultat działania wielu aktywnych elektrycznie komórek. Takie modele prądowe są proponowane w celu uproszczenia obliczeń potencjałów elektrycznych i pól magnetycznych i pomimo pewnych uproszczeń umożliwiają uzyskanie informacji użytecznych dla diagnostyki medycznej. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne opisu modeli prądowych stosowanych w elektro- i magnetokardiografii jak również zasady ich oceny i rozwiązywania zagadnień odwrotnych.
8
Content available remote Mathematical modelling of the thorax and the heart
EN
The paper presents a short overviev of the presents stste in computer modelling of the heart and the thorax. Source models and numerical techniques to solve the forward and inverse problems of magneto-and electrocardiography are described. In addition, accurate integration of the inverse solutions with the heart anatomy is discussed.
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd obecnego stanu badań komputerowego modelowania serca i klatki piersiowej. Opisano źródła modeli oraz techniki numeryczne do rozwiązywania problemów forward i inverse w magnetokardiografii i elektrokardiografii. Ponadto omówiono dokładne integrowanie rozwiązania (invers solution) z anatomią serca.
EN
During the last ten years an increasing number of laboratories has reported data validating the use of magnetocardiography as an effective method for preoperative localization of arrhythmogenic substrates and for planning the best catheter ablation approach for different arrhythmias. In this paper the accuracy of magnetocardiography to localize arrhythmogenic substrates has been revieved on the basis of available data from literature, concerning the dinical use in patients with the Wolff-Parkinson- White syndrome and with ventricular arrhythmias. Furthermore, the localization of amagnetic catheters as independent calibration method is described in order to assess the state-of-art of this technology and its possible use for non-fluoroscopic navigation of catheters for electrophysiology and ablation. Finally some suggestions for industrial development of more compact, medically-oriented MCG equipment at reasonable cost are given.
PL
W ciągu ostatnich 10 lat stale rosnąca liczba laboratoriów przekazywała informacje potwierdzające wykorzystanie magnetokardiografii jako efektywnej metody przedoperacyjnej lokalizacji czynników arytmogennych i do planowania optymalnego sposobu ablacji cewnikiem w różnych przypadkach arytmii. W artykule omówiono, na podstawie danych dostępnych w literaturze dotyczących klinicznego wykorzystania u pacjentów z syndromem Wolfa-Parkinsona-White i arytmiami komorowymi, dokładność magnetokardiografii w lokalizacji czynników arytmogennych. Ponadto, opisano lokalizację amagnetycznych cewników jako niezależną metodę kalibracji w celu oceny aktualnego stanu tej techniki i możliwych zastosowań do bezfluoroskopowej nawigacji cewnikiem dla elektrofizjologii i ablacji. Podano kilka propozycji dla przemysłowego opracowania po rozsądnych kosztach wyposażenia MKG, bardziej zwartego, przeznaczonego do zastosowań medycznych.
10
Content available remote Electromagnetism of the heart
EN
Health care is today favoring the use of noninvasive, or at least minimally invasive methods. This trend emphasizes the role of various medical imaging methods. The combination of the noninvasive bioelectromagnetic measurements with other medical imaging methods is a very powerful research tool for functional studies of the heart, both in basic research anel in clinical applications. The bioelectromagnetic fields are produced by the bioelectric activity of the human tissue. Thus no illumination with electromagnetic radiation is needed, and the measurements are totally noninvasive. Recently, the measurement and interpretation of data from the electric body surface potential mappings, as well as from magnetic field mappings has been of increasing interest. Although the methods are useful for clinical applications as well, they still have to be developed for more easy and reliable use. For instance, more advanced methods for data processing and analysis are still needed.
PL
Współczesna ochrona zdrowia preferuje stosowanie nieinwazyjnych lub przynajmniej minimalnie inwazyjnych metod. Ten trend wzmacnia pozycję wielu różnorodnych metod obrazowania w medycynie. Kombinacja nieinwazyjnych pomiarów bioelektromagnetycznych z innymi metodami obrazowania medycznego jest bardzo wydajnym narzędziem badawczym w badaniach funkcjonalnych serca, zarówno w badaniach podstawowych, jak i w zastosowaniach klinicznych. Pola bioelektromagnetyczne są wytwarzane przez aktywność bioelektryczną ludzkich tkanek. Dlatego nie jest potrzebne naświetlanie za pomocą promieniowania elektromagnetycznego, a pomiary są całkowicie nieinwazyjne. Ostatnio wzrasta zainteresowanie pomiarami i interpretacją danych uzyskanych z mappingu potencjałów elektrycznych z powierzchni ludzkiego ciała, jak również z mappingu pól magnetycznych. Chociaż metody są użyteczne również w zastosowaniach klinicznych, muszą one być wciąż rozwijane, aby ich wykorzystanie było łatwiejsze i bardziej wiarygodne. Na przykład wciąż są potrzebne bardziej zaawansowane metody przetwarzania i analizy danych.
EN
A method for automatic signal analysis and signal averaging of multichannel electric or magnetic heart signals is proposed. The method is based on the calculation of a matrix of similarity between all ventricular complexes in the multichannel signal. This similarity matrix is used to group the heart beats into different clusters. The temporal alignment of heart beat signals belonging to one cluster is optimized for signal averaging. The similarity matrix contains also useful informations about physiological processes that alter the pattern of the heart activation. Various applications of the method are described.
PL
W pracy zaproponowano metodę automatycznej analizy i uśredniania wielokanałowych sygnałów czynności elektrycznej lub magnetycznej serca. Metoda jest oparta na wyznaczeniu tablicy współczynników określających podobieństwo między wszystkimi zespołami QRS, opisującymi czynność elektryczną komór, w sygnale wielokanałowym. Tablica podobieństwa jest wykorzystywana do grupowania cykli serca w osobne klasy. Przed uśrednianiem sygnałów jest optymalizowane czasowe położenie cykli serca należących do jednej klasy. Tablica podobieństwa zawiera również użyteczne informacje o fizjologicznych procesach, które zmieniają wzorzec aktywacji serca. W pracy przedstawiono także różne zastosowania opisanej metody.
12
Content available remote Clinical applications of magnetocardiography state of the art 1998
EN
Magnetocardiography offers a relatively new non-invasive method for examination of heart electrical activity. In the paper progress of clinical magnetocardiography during last years is presented and most promising trends in clinical studies are discussed. Most important application of MCG, especially in myocardial ischemia and viability, ventricular hypertrophy, fetal magnetocardiography, risk stratification and localization of cardiac arrhythmias are revieved.
PL
W artykule opisano postęp w magnetokartografii klinicznej w ostatnich latach oraz przedstawiono niektóre perspektywy rozwoju tej techniki w najbliższym czasie. Omówiono również najbardziej aktualne kierunki zastosowań magnetokartografii, szczególnie w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, w ocenie ryzyka arytmii komorowej lokalizacji obszarów arytmogennych a także magnetokardiografię płodu.
13
Content available remote Arrhythmia vulnerability evaluation in the BioMag laboratory
EN
In this paper, an approaeh taken in the BioMag Laboratory in Helsinki University Central Hospital for non-invasive deteetion of patients at risk for malignant arrhythmias is deseribed. The multichannel high-resolution magnetoand eleetroeardiographic instrumentation and other facilities of the BioMag Laboratory are introdueed. The different methods implemented to deteet arrhythmogeneity and repolarization as wen as autonomie nervous system, are presented, and examples of applieation to patient data are given.
PL
W artykule opisano metodę nieinwazyjnej identyfikacji pacjentów zagrożonych groźnymi zaburzeniami rytmu serca wykorzystywaną w Laboratorium BioMag w University Central Hospital w Helsinkach. Przedstawiono aparaturę do pomiarów magneto i elektro-kardiograficznych o wysokiej rozdzielczości oraz inne wyposażenie laboratorium BioM ag. Opisano różne metody wykorzystywane do wykrywania w kardiogramach cech wskazujących na źródła arytmii, obejmujące analizę depolarayzacji i repolaryzacji komór jak również autonomicznego układu nerwowego oraz pokazano przykłady zastosowania tych metod li pacjentów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.