Electrocardiograma normal 🤘

Juanse Rodríguez MD
27 Sept 201611:12

Summary

TLDREste vídeo educativo explica el electrocardiograma (ECG) normal, crucial para quienes están aprendiendo sobre el corazón. Se describe la función del nódulo sinusal, la contracción coordinada de las aurículas y ventrículos, y la generación de ondas P, QRS y T en el ECG. Se discuten conceptos como la frecuencia cardiaca, el ritmo sinusal, y cómo identificar arritmias. Además, se explica cómo medir la frecuencia cardiaca y determinar el eje eléctrico del corazón, con énfasis en la importancia de estas medidas en la diagnóstico cardíaco.

Takeaways

  • 😀 El vídeo explica cómo leer un electrocardiograma (ECG) normal, incluyendo la fisiología del corazón y cómo se relaciona con el ECG.
  • 🔍 El nódulo sinusal, ubicado en la aurícula derecha, actúa como el marcapasos del corazón y controla la frecuencia cardiaca.
  • 🧡 La contracción del corazón se inicia con la señal eléctrica enviada desde el nódulo sinusal a la aurícula y el nódulo auriculoventricular.
  • 🕒 El nódulo auriculoventricular hace una pausa para permitir que la aurícula se contraiga antes que el ventrículo, lo cual es crucial para el llenado del ventrículo.
  • 📊 El ECG registra la actividad eléctrica del corazón, mostrando la despolarización y repolarización de las aurículas y los ventrículos.
  • 📈 La onda P representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS la despolarización de los ventrículos, y la onda T la repolarización de los ventrículos.
  • 🏥 Los segmentos y espacios en el ECG, como el PR y el ST, son importantes para detectar condiciones como infartos y arritmias.
  • 📏 Los electrodos se colocan en el pecho y las extremidades para obtener las derivaciones necesarias para un análisis completo del corazón.
  • 🔢 La frecuencia cardiaca se mide en latidos por minuto y se determina a través de la distancia entre las ondas R en el ECG.
  • 📍 El eje eléctrico del corazón se determina por la dirección de la onda predominante en las derivaciones I y aVF, lo que puede indicar condiciones como hipertrofia o infarto.

Q & A

  • ¿Qué es el nódulo sinusal y qué función cumple en el corazón?

    -El nódulo sinusal es el marcapasos del corazón, localizado en la aurícula derecha, y controla la frecuencia cardiaca enviando señales eléctricas al sistema eléctrico conductor del corazón.

  • ¿Cuál es la función del nódulo auriculoventricular y por qué es importante la pausa que realiza?

    -El nódulo auriculoventricular recibe señales del nódulo sinusal y mantiene una pequeña pausa para permitir que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, lo que ayuda a que las aurículas llenen eficientemente los ventrículos.

  • ¿Qué se entiende por 'repolarización' del corazón y cómo se registra en el electrocardiograma?

    -La repolarización es el proceso por el cual las células cardíacas regresan a su estado de reposo después de una contracción. En el electrocardiograma, se registra como la onda T, que es una onda positiva.

  • ¿Cuál es la diferencia entre las derivaciones unipolares y bipolares en un electrocardiograma?

    -Las derivaciones unipolares, como AVF, AL y AE, se obtienen por el electrodo de un solo brazo o pierna. Las bipolares, como I, II y III, se obtienen mezclando las señales de dos extremidades, formando un triángulo.

  • ¿Cómo se determina la frecuencia cardíaca a partir de un electrocardiograma?

    -Para determinar la frecuencia cardíaca, se cuenta el número de cuadrados grandes o pequeños entre las ondas R del complejo QRS en el electrocardiograma y se aplica una fórmula basada en la velocidad de papel y el tamaño de los cuadrados.

  • ¿Qué es un ritmo sinusal y cuáles son sus criterios para ser considerado normal?

    -Un ritmo sinusal es el ritmo cardíaco normal, y cumple con tres criterios: una onda P de morfología normal, una frecuencia cardiaca entre 60 y 100 latidos por minuto, y cada complejo QRS presidido por una onda P.

  • ¿Qué se entiende por 'eje eléctrico' del corazón y cómo se determina?

    -El eje eléctrico del corazón se refiere a la dirección en la que fluye la electricidad durante la despolirización y repolarización. Se determina observando la dirección de la onda predominante, generalmente la R, en las derivaciones I y aVF para un eje normal.

  • ¿Qué indica una desviación del eje eléctrico a la derecha en un electrocardiograma?

    -Una desviación del eje eléctrico a la derecha puede indicar hipertrofia del ventrículo derecho, lo que requiere más electricidad para su contracción.

  • ¿Cómo se identifican las alteraciones del ritmo cardíaco en un electrocardiograma?

    -Las alteraciones del ritmo cardíaco se identifican cuando no se cumplen los criterios del ritmo sinusal, como la presencia de una onda P, la frecuencia cardiaca adecuada o la relación P-QRS.

  • ¿Qué es la bradicardia y cómo se diagnostica en un electrocardiograma?

    -La bradicardia es un ritmo cardíaco lento, menos de 60 latidos por minuto. Se diagnostica en un electrocardiograma contando los intervalos entre las ondas R y encontrando que son más de 3 cuadrados grandes de separación.

Outlines

00:00

💓 Introducción al electrocardiograma normal

Este párrafo presenta una introducción al tema del electrocardiograma (ECG), explicando su importancia para aquellos que comienzan a estudiarlo. Se describe la función del nódulo sinusal como marcapasos del corazón y su papel en la regulación de la frecuencia cardíaca. Se detalla cómo la señal eléctrica viaja desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular (AV), permitiendo la contracción sincronizada de las aurículas y ventrículos. También se explican los principales componentes del ECG, incluyendo la onda P, el complejo QRS y la onda T, así como la relevancia de los segmentos PR y ST en el diagnóstico de infartos.

05:00

🔌 Derivaciones y su colocación en el paciente

Este párrafo describe cómo se colocan los electrodos en el cuerpo del paciente para obtener las diferentes derivaciones en un electrocardiograma. Se explica que se colocan 10 electrodos: 6 en el pecho para las derivaciones precordiales y 4 en las extremidades para las derivaciones unipolares y bipolares. También se menciona la importancia de las diferentes derivaciones para estudiar las distintas regiones del corazón y cómo estas ayudan a diagnosticar condiciones como arritmias e infartos.

10:01

📊 Frecuencia cardíaca, ritmo y eje eléctrico

Este párrafo aborda cómo se determina la frecuencia cardíaca, el ritmo y el eje eléctrico del corazón utilizando un electrocardiograma. Se explica el método para calcular la frecuencia cardíaca contando los cuadrados entre las ondas R, así como la importancia de que la frecuencia se mantenga entre 60 y 100 latidos por minuto para ser considerada normal. Además, se describe cómo el eje eléctrico indica la dirección de la actividad eléctrica en el corazón, lo que puede reflejar condiciones como hipertrofia o infarto.

Mindmap

Keywords

💡Electrocardiograma

El electrocardiograma (ECG) es un procedimiento diagnóstico que registra la actividad eléctrica del corazón. En el vídeo, se explica que el ECG es esencial para entender la fisiología cardíaca normal y detectar posibles alteraciones. Se utiliza para observar la despolarización y repolarización de las cámaras cardíacas, así como para identificar la frecuencia cardiaca y los ritmos cardiacos.

💡Nódulo sinusal

El nódulo sinusal es un grupo de células en la aurícula derecha del corazón que actúa como el 'reloj biológico' del corazón, controlando la frecuencia cardíaca. En el vídeo, se menciona que el nódulo sinusal emite señales eléctricas que desencadenan la contracción de las cámaras cardíacas, y es fundamental para el buen funcionamiento cardíaco.

💡Despolarización

La despolarización es el proceso por el cual las células cardíacas se activan y se preparan para contraerse. En el contexto del ECG, la despolarización de las aurículas y los ventrículos se representa mediante ondas específicas, como la onda P y el complejo QRS, respectivamente. Estas ondas son clave para interpretar el ritmo y la frecuencia cardiaca.

💡Repolarización

La repolarización es el proceso inverso de la despolarización, durante el cual las células cardíacas se preparan para la siguiente contracción. En el ECG, la repolarización del ventrículo se muestra como la onda T. Este concepto es importante para entender el ciclo completo de activación y relajación del corazón.

💡Frecuencia cardíaca

La frecuencia cardíaca se refiere a la cantidad de latidos del corazón por minuto. Según el vídeo, un ritmo sinusal normal varía entre 60 y 100 latidos por minuto. Se puede calcular a través del ECG contando los intervalos entre las ondas R de los complejos QRS.

💡Ritmo cardiaco

El ritmo cardiaco describe la secuencia y la regularidad de los latidos del corazón. Un ritmo sinusal es el más común y se caracteriza por cumplir con tres criterios específicos, como se explica en el vídeo: la presencia de una onda P normal, una frecuencia cardíaca dentro del rango normal y la relación adecuada entre los complejos QRS y las ondas P.

💡Arritmia

Las arritmias son alteraciones en la frecuencia, la duración o la secuencia normal de los latidos del corazón. En el vídeo, se menciona que si los criterios del ritmo sinusal no se cumplen, se está frente a una arritmia, que puede ser un indicativo de problemas cardíacos serios.

💡Eje eléctrico

El eje eléctrico se refiere a la dirección general de la corriente eléctrica en el corazón durante la despolarización. Se puede determinar a través del análisis de las ondas en las derivaciones del ECG. Un eje eléctrico normal indica una dirección hacia abajo y hacia la izquierda, mientras que una desviación puede sugerir hipertrofia o daño cardíaco.

💡Complejo QRS

El complejo QRS es una parte crucial del ECG que representa la despolarización de los ventrículos. Se compone de la onda Q, la onda R y la onda S, y su morfología y duración pueden revelar información valiosa sobre el funcionamiento del corazón, como se discute en el vídeo.

💡Infarto

Un infarto, también conocido como ataque al corazón, se produce cuando el suministro de sangre al corazón se interrumpe, lo que puede provocar daño o muerte de tejido cardíaco. En el ECG, los cambios en el segmento ST son particularmente importantes para detectar un infarto, ya que pueden elevarse o disminuir en respuesta a daño cardíaco, como se menciona en el vídeo.

Highlights

El vídeo explica cómo leer un electrocardiograma normal y su importancia en la fisiología del corazón.

Se describe el nódulo sinusal como el marcapasos del corazón, localizado en la aurícula derecha.

La función del nódulo auriculoventricular y la importancia de la pausa para llenar el ventrículo antes de la contracción.

La descripción de la división del septo interventricular y su papel en la despolarización del músculo cardíaco.

La forma en que se registra la actividad eléctrica del corazón en el electrocardiograma, incluyendo las ondas P, QRS y T.

La significancia del segmento PR y cómo puede indicar problemas cardíacos como bloqueo o taquicardia.

La importancia del segmento ST en la detección de infartos del corazón.

La explicación de los intervalos y segmentos en el electrocardiograma y su papel en la medición de la frecuencia cardíaca.

Cómo se miden el tiempo y el potencial eléctrico en el electrocardiograma utilizando cuadrados grandes y pequeños.

La diferencia entre las derivaciones unipolares y bipolares en el electrocardiograma.

La técnica para colocar electrodos en el pecho y extremidades para obtener una lectura completa del electrocardiograma.

La utilidad de las derivaciones precordiales y su papel en el estudio de la frecuencia y el ritmo cardíaco.

La definición de la frecuencia cardíaca normal y cómo se determina a través del electrocardiograma.

La explicación de los criterios para identificar un ritmo sinusal y cómo se diferencia de una arritmia cardíaca.

La forma de calcular la frecuencia cardíaca utilizando el número de cuadraditos entre las ondas R del electrocardiograma.

La importancia del eje eléctrico del corazón y cómo se determina su dirección a través de las lecturas del electrocardiograma.

La descripción de la desviación del eje eléctrico y su relación con la hipertrofia y los infartos del corazón.

Un ejercicio práctico para determinar la dirección del eje eléctrico a través de la lectura de un electrocardiograma.

El vídeo invita a los espectadores a suscribirse y ver más contenido sobre arritmias, hipertrofia y infarto cardíaco.

Transcripts

play00:00

hola a todos qué tal en este vídeo vamos

play00:02

a ver el electrocardiograma normal para

play00:04

todos aquellos que recién es también

play00:05

este tema entonces recordemos la

play00:08

fisiología primero que todo hay un

play00:10

nódulo sinusal el nódulo sinusal se

play00:12

localiza en la aurícula derecha y este

play00:14

es el marcapasos del corazón este es el

play00:17

que controla la frecuencia cardiaca este

play00:19

va a mandar fibras del sistema eléctrico

play00:22

conductor para el nódulo

play00:23

auriculoventricular y también para la

play00:26

aurícula izquierda para que estas dos se

play00:27

contraigan al mismo tiempo el nódulo

play00:30

auriculoventricular cuando recibe esta

play00:32

esta señal eléctrica hace una pequeña

play00:34

pausa un pequeño stop para poner

play00:36

gasolina

play00:38

y esto es súper importante porque esto

play00:39

permite que la aurícula se contraiga

play00:41

antes que el ventrículo cosa que la

play00:43

aurícula le llena el ventrículo se

play00:45

cierre las válvulas mitral tricúspide y

play00:48

el ventrículo puede hacer la sístole y

play00:49

después entonces hay una pequeña demora

play00:52

aquí mandas las de gis y las de heath en

play00:55

el septo interventricular se divide en

play00:58

rama izquierda y rama derecha y cuando

play01:01

ya llega a la plenitud del ventrículo

play01:04

forma una gran red que es la red de

play01:07

parking que es la que termina dando a

play01:09

todo el músculo y entonces como se

play01:12

registra esto en el electro primero que

play01:15

toda la despolarización de las aurículas

play01:16

si las despolarización de las aurículas

play01:19

forman una onda p como es esta onda p

play01:22

que la primera reflexión positiva luego

play01:25

ahí la demora del auriculoventricular

play01:26

como les dije ese pequeño stop que hace

play01:29

forma está el inicio eléctrica este

play01:31

espacio chiquito no es cierto luego en

play01:33

la siguiente parte hay la

play01:36

despolarización de los ventrículos y

play01:38

esto forma un complejo de tres ondas la

play01:41

onda q negativa la onda era positiva y

play01:44

la onda s negativa esto se llama

play01:46

complejo q r s bien luego el ventrículo

play01:50

pasa contraído un ratito gracias a los

play01:53

canales lentos de calcio que prolongan

play01:55

la contracción y hacen más efectiva la

play01:58

expulsión de la sangre y hacen otra

play02:00

línea de descanso como la vena y chip

play02:03

donde no se registra actividad eléctrica

play02:05

luego viene la repolarización del

play02:07

ventrículo que se registra como una onda

play02:09

positiva que la onda t

play02:12

y aquí tenemos p q r s t aquí las

play02:15

podemos ver p qué es despolarización de

play02:17

las aurículas qr s de despolarización de

play02:20

los ventrículos y onda t que es

play02:22

repolarización de los ventrículos y se

play02:25

le conoce como segmentos a los espacios

play02:27

donde no se registra actividad eléctrica

play02:29

como el segmento pr que vemos aquí o el

play02:31

st el st es súper importante en los

play02:33

infartos porque puede este elevarse a

play02:37

aplanarse o digamos disminuirse en este

play02:40

caso tendrías un infarto con elevación

play02:42

del st o infarto sin elevación del st y

play02:45

eso tiene aplicaciones clínicas muy

play02:46

importantes también tenemos los

play02:48

intervalos en los que sí hay ondas el pr

play02:51

y el qt el más importante de todos es el

play02:53

pr el pr es importantísimo porque te

play02:56

determina si es que está muy largo si el

play02:58

bloqueo el primer grado que es un tipo

play03:00

de arritmia

play03:02

y si está muy corto si hay taquicardia o

play03:04

síndrome de wolf parkinson guay donde

play03:06

más alteraciones

play03:08

ahora este trazo que les acabo de poner

play03:11

se dibuja sobre un papel este papel es

play03:15

milimétrico y tiene cuadrados grandes y

play03:17

cuadrados chiquitos que miden un

play03:18

milímetro en el eje horizontal

play03:21

tenemos los el tiempo medido en segundos

play03:24

y en el eje vertical el potencial

play03:25

eléctrico medido en mil voltios

play03:27

y aquí lo tenemos la mayoría de

play03:30

electrocardiogramas de equipos tienen

play03:32

una velocidad de papel de 25 milímetros

play03:35

por segundo entonces si esto ocurre

play03:37

tienes lo siguiente que en el eje

play03:40

vertical dos cuadrados grandes

play03:42

signifiquen un milivoltios por

play03:44

consiguiente un cuadrado grande sería

play03:46

0.5 milivoltios y uno chiquito sería 0.1

play03:50

milivoltios en cambio en el eje

play03:51

horizontal tenemos que 5 cuadrados

play03:53

grandes forman un segundo un cuadrado

play03:57

grande sería 0.2 segundos y uno chiquito

play04:00

sería 0.04 segundos es la métrica lo que

play04:03

recordarla ahora a ti te van a entregar

play04:06

el electro así justo como lo están

play04:09

viendo ahí tienes derivaciones es decir

play04:13

cuando tú vas a conocer algún monumento

play04:15

chévere digamos la torre eiffel tú no le

play04:19

tomas una foto de un lado sino tomas

play04:20

foto de varios lados igual para el

play04:22

corazón

play04:23

esto es como tomarle fotos desde varios

play04:25

ángulos desde varios lugares para tener

play04:27

un estudio más completo recuerda tenemos

play04:29

las derivaciones que son 12 1 2 3

play04:32

a ver bf b1 b2 b3 b4 de 5 y b6 estas de

play04:37

acá las de 1 hasta el 6 se le conoce

play04:40

como precordial es las que están acá con

play04:43

letras a ver el df se les conoce como

play04:46

unipolares y 1 y 23 se les conoce como

play04:49

bipolares ahora como pueden ver el 2 se

play04:54

repite en la parte inferior y se le pone

play04:56

solito como ven solito esto es con el

play04:58

objetivo de que podamos tener una

play05:00

derivación donde la estudiamos mejora la

play05:02

frecuencia y el ritmo

play05:03

entonces tu a tu paciente le vas a

play05:06

colocar 10 electrodos 6 en el pecho y

play05:09

uno por cada extremidad 6 + 4 total 10

play05:11

los 6 que están en el pecho te van a dar

play05:14

las derivaciones precordial sabe uno de

play05:16

hasta de seis si las que están las

play05:19

extremidades te van a dar el resto si

play05:21

las que son unipolares son este ataque a

play05:24

ver es para él es lo que se obtiene por

play05:27

el electrodo el brazo derecho l por el

play05:30

brazo izquierdo y efe por la pierna

play05:32

izquierda y las bipolares se obtienen

play05:34

mezclando las estas décadas por ejemplo

play05:36

uno es brazo izquierdo + brazo derecho 2

play05:40

el brazo izquierdo perdón brazo derecho

play05:43

con pierna izquierda y 3 es brazo

play05:45

izquierdo con pierna izquierda formando

play05:47

un triángulo entonces estas son las

play05:49

derivaciones que te van a entregar te

play05:51

sirven para saber qué regiones del

play05:53

corazón son las que estás estudiando

play05:55

esto ya lo vamos a ver en otro vídeo en

play05:57

el vídeo de infarto

play05:59

entonces para qué sirve esto te sirve

play06:02

para sacar la frecuencia el ritmo el eje

play06:05

eléctrico del corazón la hipertrofia y

play06:07

el infarto

play06:08

ahora como hipertrofia e infartos son

play06:10

patológicas en este vídeo solo vamos a

play06:13

ver frecuencia ritmo y eje y por

play06:15

consiguiente las alteraciones del ritmo

play06:17

de las arritmias cardíacas ese es otro

play06:19

vídeo aparte de que por favor me vean en

play06:21

mi canal se llama ritmos cardíaca está

play06:23

súper bueno y ya los voy a subir uno de

play06:26

infarto y de hipertrofia ahora la

play06:29

frecuencia cardíaca entonces a dónde nos

play06:31

vamos para en frecuencia cardiaca en la

play06:32

larga en en dos ésta está aquí abajo sí

play06:36

y la frecuencia cardíaca debe estar

play06:38

entre 60 y 100 60 y 110 menos de 60

play06:42

latidos por minuto es bradicardia si es

play06:44

más de 100 es taquicardia ahora ritmo es

play06:47

la frecuencia cardíaca es los latidos

play06:50

por minuto el ritmo es como son estos

play06:52

latidos por minuto el ritmo normal que

play06:55

una persona debe tener se le llama ritmo

play06:57

sinusal el ritmo sinusal cumple tres

play06:59

criterios y si no se cumple esto estos

play07:02

estamos hablando de arritmia cardíaca sí

play07:04

entonces los

play07:06

ritmoson primero que todo los criterios

play07:09

de vino son una onda p de morfología

play07:11

normal y que sea positiva en 23 ave el

play07:15

ave efe y que sea negativa en ave r eso

play07:18

es el primer criterio el segundo

play07:20

criterio que la frecuencia cardiaca sea

play07:21

60 a 100 o si no sería taquicardia o

play07:23

radical y que todo complejo qr esté

play07:27

presidido por una onda p esos tres

play07:29

criterios son el ritmo si no sabes si es

play07:32

que los tres uno de los tres no se

play07:33

cumple estamos hablando de arritmia como

play07:36

sacamos la frecuencia cardíaca usando el

play07:38

electrocardiograma es sencillo

play07:41

tenemos que contar cuántos cuadrados hay

play07:43

entre en la onda r

play07:44

la onda r del siguiente latido si

play07:46

entonces tenemos una onda o hiere aquí

play07:49

al inicio y cae en un cuadrado grande o

play07:53

sea que el espacio que entre r y r es de

play07:56

un cuadrado grande la frecuencia

play07:57

cardíacas 300 si espacio es dos

play08:00

cuadrados grandes 150 63 cuadrados

play08:02

grandes 100 luego 75 luego 60 y luego 50

play08:06

entonces tú tendrás que esperar

play08:08

y el intervalo entre r y r esté entre 3

play08:12

a 5 cuadrados porque porque la

play08:14

frecuencia sería 100 a 60 que es lo

play08:16

normal no o si no estaría taquicardia o

play08:19

bradicardia ahora no siempre tienes la

play08:22

suerte de que la rt caía justo en los

play08:24

espacios de los cuadrados grandes en tal

play08:27

caso tendría que ser el método largo que

play08:30

es dividir 1500 para el número de

play08:33

cuadraditos digamos que estuviera aquí

play08:35

en la mitad es que es al lado de tener

play08:37

que 1500 divididos para el número de

play08:40

cuadrados chiquitos y así se quería la

play08:42

frecuencia cardíaca ahora para sacar el

play08:44

eje el primero entendamos que es el eje

play08:47

el eje es hacia dónde se está yendo la

play08:49

electricidad del corazón lo normal es

play08:51

que se vaya hacia abajo y hacia la

play08:53

izquierda es decir siguiendo esta forma

play08:55

piramidal que tiene el corazón hacia lo

play08:58

que sería esto de acá que es normal si

play09:00

si un ventrículo digamos el derecho

play09:02

entrar en hipertrofia creciera mucho

play09:05

necesitaría más electricidad entonces el

play09:07

eje se desviaría a la derecha digamos

play09:09

que este mismo ventrículo derecho de

play09:11

entrar en infarto

play09:13

ya no funcionará y hay menos células que

play09:16

están recibiendo electricidad y por

play09:18

consiguiente el eje ya no se iría tanto

play09:21

a la derecha sino se desviaría a la

play09:22

izquierda porque ya no hay tanto que

play09:24

capte electricidad en la derecha si me

play09:26

tiene entonces el eje te sirve para

play09:28

determinar hacia dónde se va la

play09:30

electricidad por la razón que fuere y

play09:32

hay un montón de métodos para sacar el

play09:34

eje pero yo les propongo el más fácil de

play09:36

todos que es ver uno y abe efe

play09:40

si ves uno y a bf tienes que ver hacia

play09:42

dónde va la onda predominante usualmente

play09:44

es la erre o la cv pero bueno

play09:46

si la onda r bueno la deflexión más

play09:51

significativa del trazo es positiva en 1

play09:54

y en ave efe estamos hablando de un

play09:55

trato normal pare de contar pero si

play09:58

fuera negativa en ave efe y positiva en

play10:01

1 sería un eje desviado la izquierda y

play10:04

lo contrario si uno fuera negativo pero

play10:06

a bf fuera positivo sería desviación a

play10:08

la derecha si es que ambos fueran

play10:10

negativos se le conoce como una

play10:12

desviación del eje a la derecha el

play10:14

extremo es decir que la desviación hacia

play10:16

la derecha o inclusive se ha dado la

play10:19

vuelta desde la izquierda es demasiado

play10:21

pronunciada es una cardiopatía demasiado

play10:24

importante tenerla en cuenta pues vamos

play10:27

a hacer un ejercicio ya

play10:29

aquí les traje un electro un poquito

play10:31

viejito pero entonces veamos cuál es el

play10:33

eje fácil de sacar nos vemos el 1 y hay

play10:36

una onda de poderosa y una q poderosa

play10:38

pero cual predomina la r entonces de uno

play10:41

positivo una vez hay una guerra chiquita

play10:44

y una s increíblemente larga entonces

play10:47

decimos a efe negativo que sería

play10:49

desviación del eje a la veamos sería

play10:53

desviación del eje a la izquierda porque

play10:55

1 positivo al negativo no me creen

play10:58

1 positivo y negativo así de sencillo

play11:01

muchachos espero que les sirva mucho

play11:02

este vídeo y complementarlo con nosotros

play11:05

de arritmia hipertrofia

play11:07

el de infarto y espero que os vaya muy

play11:09

bien en sus estudios suerte

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Étiquettes Connexes
ElectrocardiogramaRitmo cardíacoFrecuencia cardíacaDesviación ejeArritmiasBradicardiaTaquicardiaInfartoHipertrofiaCorazón
Besoin d'un résumé en anglais ?