Formación de Ondas en el electrocardiograma

El Doctor Castro
2 Nov 201805:14

Summary

TLDREl vídeo explica cómo funciona el corazón a través de la electroquímica y la conducción eléctrica. Se describe el proceso desde la aurícula derecha hasta los ventrículos, pasando por el nodo auriculoventricular y las ramas derecha e izquierda. Se menciona la formación de las ondas P, Q, R, S y T en el electrocardiograma (ECG), que son claves para medir el voltaje y el tiempo de cada evento cardíaco. Finalmente, se habla de la repolarización y cómo el corazón se prepara para la próxima contracción.

Takeaways

  • 💓 El corazón utiliza una corriente electroquímica para contraerse, la cual fluye a través de él gracias al tejido de conducción especializado.
  • 🔌 Dos nodos principales generadores de energía: el nódulo sinusal y el nodo auriculoventricular.
  • 🌐 Los cables eléctricos o hazes conectan estos nodos y transmiten la corriente a través del corazón.
  • 📶 Existen tres hazes principales en la aurícula: uno medio, uno anterior y uno posterior.
  • 🔄 Un cable adicional conecta el nódulo sinusal con la aurícula izquierda.
  • 🚦 El haz de Bundle de His (haz de gis) conecta las aurículas con los ventrículos y se subdivide en dos ramas, derecha e izquierda.
  • 🔵 La onda P en el electrocardiograma (ECG) indica la polarización y收缩 de las aurículas.
  • 🔻 La onda Q representa un pequeño flujo retrógrado en la zona del septum interventricular.
  • 📈 La onda R es una onda positiva significativa que indica la des polarización de la masa ventricular.
  • 🔚 La onda T en el ECG representa la repolarización de las células cardíacas, marcando el final de la contracción y el inicio de la relajación.

Q & A

  • ¿Qué es el corazón y qué función cumple?

    -El corazón es un órgano muscular que utiliza corriente electroquímica para contraerse y bombear sangre a través del cuerpo.

  • ¿Cuál es el primer y más importante generador de energía en el corazón?

    -El primer y más importante generador de energía en el corazón es el nódulo sinusal, ubicado en la altura de la aurícula derecha.

  • ¿Qué es el nodo auriculoventricular y qué papel juega en la conducción eléctrica del corazón?

    -El nodo auriculoventricular es un segundo generador de energía que se encuentra en la unión entre la aurícula y el ventrículo, y juega un papel crucial en la conducción eléctrica del corazón.

  • ¿Cómo se comunican el nódulo sinusal y el nodo auriculoventricular?

    -El nódulo sinusal y el nodo auriculoventricular se comunican a través de unos cables eléctricos llamados ases, que se encuentran en el interior de la aurícula.

  • ¿Qué son los ases y cómo contribuyen a la conducción eléctrica en el corazón?

    -Los ases son cables eléctricos que conectan el nódulo sinusal con el nodo auriculoventricular, y facilitan la conducción de la corriente eléctrica a lo largo del corazón.

  • ¿Cuál es la función del haz de gis en la conducción eléctrica del corazón?

    -El haz de gis es un pequeño cable que conecta el nodo auriculoventricular con los ventrículos, permitiendo que la corriente eléctrica pase de las aurículas a los ventrículos.

  • ¿Qué ocurre cuando la corriente eléctrica llega al nodo auriculoventricular?

    -Cuando la corriente eléctrica llega al nodo auriculoventricular, se detiene un poco y no viaja por los ases, lo que se refleja en el trazado eléctrico como una línea y su eléctrica.

  • ¿Cómo se forman las ondas P, Q, R, S y T en el electrocardiograma?

    -Las ondas P, Q, R, S y T en el electrocardiograma se forman a medida que la corriente eléctrica se propaga a través del corazón, des polarizando y repolarizando las diferentes cámaras y músculos cardíacos.

  • ¿Qué es la repolarización y cómo se refleja en el electrocardiograma?

    -La repolarización es el proceso por el cual el corazón se prepara para una nueva descarga eléctrica, intercambiando iones y restableciendo su potencial eléctrico. Esto se refleja en el electrocardiograma como la onda T.

  • ¿Cómo se mide el voltaje y el tiempo en un electrocardiograma?

    -En un electrocardiograma, el voltaje de las ondas se mide hacia arriba y el tiempo, que es la duración de cada onda, se mide hacia adelante, formando una gráfica de voltaje sobre tiempo.

Outlines

00:00

🫀 Función y proceso del sistema eléctrico del corazón

El primer párrafo explica cómo funciona el sistema eléctrico del corazón. Se menciona que el corazón utiliza una corriente electroquímica para contraerse, la cual fluye a través de él gracias al tejido de conducción especializado. Se describen dos nodos principales generadores de energía: el nódulo sinusal y el nodo auriculoventricular, así como los cables eléctricos o hazes que conectan estos nodos y distribuyen la corriente a través del corazón. Se explica el flujo de la corriente desde la aurícula a los ventrículos a través del haz de Gis, y cómo se subdivide en ramas derecha e izquierda que terminan en fibras terminales de Purkinje. Además, se describe el trazado eléctrico y cómo se ve reflejado en el electrocardiograma, incluyendo las ondas P, Q, R, S y T, y el proceso de repolarización.

05:01

📊 Electrocardiograma: Gráfico de voltaje sobre tiempo

El segundo párrafo resume la información del primer párrafo y concluye con una explicación de que el electrocardiograma es una gráfica que muestra el voltaje en función del tiempo. Se menciona que es una herramienta útil para medir y entender lo que está sucediendo en el corazón, y se cierra el vídeo con un saludo informal a los espectadores.

Mindmap

Keywords

💡Corazón

El corazón es un órgano muscular que bombea sangre a través del cuerpo para proveer oxígeno y nutrientes a las células y llevar las desechos. En el vídeo, se describe cómo el corazón utiliza la corriente electroquímica para contraerse y bombear sangre, destacando su papel crucial en la vida.

💡Electroquímica

La electroquímica se refiere a la interacción entre la electricidad y los procesos químicos. En el contexto del corazón, se trata de cómo las células cardíacas utilizan la energía electroquímica para contraerse y relajarse, lo que permite su funcionamiento continuo.

💡Tejido de conducción

El tejido de conducción es un tipo especializado de células cardíacas que se encargan de generar y transmitir los impulsos eléctricos que provocan la contracción del corazón. En el vídeo, se mencionan diferentes partes del tejido de conducción como el núcleo sinusal y el nodo auriculoventricular.

💡Núcleo sinusal

El núcleo sinusal, también conocido como nódulo sinusal, es el generador principal del impulso eléctrico que inicia la contracción del corazón. Se encuentra en la aurícula derecha y se describe como el 'primer y más importante generador de energía' en el vídeo.

💡Nodo auriculoventricular (NAVE)

El nodo auriculoventricular es una estructura del tejido de conducción cardíaca que se encuentra en la entrada de los ventrículos. En el vídeo, se menciona que actúa como un 'pequeño cable' que conecta el núcleo sinusal con los ventrículos.

💡Haces

Los haces son caminos específicos por los cuales fluye la corriente eléctrica dentro del corazón. En el vídeo, se describen cómo los haces se comunican entre sí y cómo la corriente fluye a través de ellos para activar la contracción cardíaca.

💡Haz de Gis

El haz de Gis es un pequeño cable del tejido de conducción que conecta el nodo auriculoventricular con el músculo del ventrículo. Se menciona en el vídeo como el punto a través del cual la corriente pasa de las aurículas a los ventrículos.

💡Fibras terminales de Purkinje

Las fibras terminales de Purkinje son ramas finales del tejido de conducción que distribuyen el impulso eléctrico a lo largo del músculo cardíaco. En el vídeo, se describe cómo estas fibras 'entregan finalmente el impulso eléctrico a todas partes' del corazón.

💡Despolarización

La despolarización es el proceso por el cual las células cardíacas se preparan para contraerse al cambiar su potencial eléctrico. En el vídeo, se describe cómo la corriente fluye y las aurículas se despolarizan, lo que provoca su contracción.

💡Repolarización

La repolarización es el proceso por el cual las células cardíacas regresan a su estado de reposo después de una contracción. Se menciona en el vídeo como el momento en que el corazón se prepara para una nueva descarga eléctrica y se restablece su potencial eléctrico.

💡Electrocardiograma (ECG)

El electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. En el vídeo, se explica cómo se construye un ECG midiendo el voltaje y el tiempo de las ondas eléctricas, proporcionando información vital sobre la salud del corazón.

Highlights

El corazón utiliza corriente electroquímica para contraerse.

La corriente fluye a través del tejido de conducción especializado.

Existen dos principales generadores de energía y varios cables eléctricos.

El primer generador de energía se encuentra en la aurícula derecha.

El segundo nodo importante es el nodo auriculoventricular.

Los nodos se comunican a través de unos aces dentro de la aurícula.

Hay cables eléctricos que incluyen uno medio, uno posterior y uno anterior.

Otro cable lleva la corriente a la aurícula izquierda desde el nodo sinusal.

La corriente pasa de las aurículas a los ventrículos a través del haz de gis.

Las ramas derecha e izquierda se adentran en el músculo cardíaco.

Las fibras terminales de Purkinje entregan el impulso eléctrico a todas partes.

La actividad eléctrica inicia en el nó sinusal y se propaga a través de los ases.

Las aurículas se despolarizan y se contraen, mostrando la onda P en el electrocardiograma.

El impulso se detiene un poco en el nodo AV antes de viajar a los ventrículos.

La corriente generada en el tabique interventricular crea una pequeña onda Q.

La onda R se forma al despolarizar la gran masa ventricular.

La corriente eléctrica sigue por las ramas derecha e izquierda, formando la onda S.

La repolarización del corazón se muestra en el trazado eléctrico con la onda T.

El electrocardiograma es una gráfica de voltaje sobre tiempo.

El intercambio de iones sodio, potasio y calcio restablece el potencial eléctrico de las células.

Transcripts

play00:00

hola amigos cómo están el corazón

play00:02

utiliza corriente electroquímica para

play00:04

contraerse la cual fluye a través de él

play00:07

gracias al tejido de conducción

play00:09

especializado en otras palabras dos

play00:12

principales generadores de energía y

play00:15

varios cables el primer y más importante

play00:19

generador de energía se encuentra aquí a

play00:22

la altura de la aurícula derecha éste no

play00:24

sinusal y en la unión entre la aurícula

play00:28

y el ventrículo encontramos el nodo

play00:30

auriculoventricular estos dos nodos se

play00:34

comunican entre sí gracias a unos aces

play00:36

que se encuentran en el interior de la

play00:39

aurícula en otras palabras usan cables

play00:41

eléctricos estos cables o haces los hay

play00:45

uno medio uno posterior y uno anterior

play00:50

asimismo hay otro cable que se origina

play00:52

en el nodo sinusal y llevará la

play00:55

corriente a la aurícula izquierda

play00:59

ahora bien la corriente pasa de la

play01:02

aurícula a los ventrículos a través de

play01:05

un pequeño cable que se conoce como el

play01:08

haz de gis el cual entra aquí esta zona

play01:12

al septum interventricular y se

play01:15

subdivide en dos ramas una rama derecha

play01:18

y una rama izquierda

play01:21

estas dos ramas se adentran en el

play01:24

músculo cardíaco y terminan en pequeñas

play01:27

ramitas que se conocen como fibras

play01:29

terminales de purkinje y entregan

play01:32

finalmente el impulso eléctrico a todas

play01:34

partes ahora bien un trazado sin flujo

play01:39

de energía mostrará una línea que no es

play01:42

ni positiva ni negativa es decir hizo

play01:46

eléctrica

play01:48

entonces en condiciones normales la

play01:51

actividad eléctrica inicia en el no

play01:53

sinusal y discurre a través de los ases

play01:56

hasta el nodo ave a medida que la

play01:59

corriente fluye las aurículas sedes

play02:02

polarizan y se contraen y en el trazado

play02:05

eléctrico aparece la onda p

play02:09

cuando la corriente llega al nodo ave el

play02:13

impulso se detiene un poquito y no viaja

play02:16

por lo que el trazado muestra nuevamente

play02:19

una línea y su eléctrica y ahora la

play02:23

corriente pasa a los ventrículos aquí en

play02:27

la zona del tabique interventricular el

play02:30

cual sedes polariza de derecha a

play02:33

izquierda generando un pequeño flujo

play02:36

retrógrado es decir no sigue la

play02:39

dirección que traía hacia la punta del

play02:41

corazón y toma un pequeño retroceso

play02:46

esto hace que la siguiente onda sea

play02:48

pequeña y negativa llamada onda q

play02:53

luego se propaga por las dos ramas

play02:56

principales derecha e izquierda ahora sí

play02:59

hacia la punta del corazón des

play03:01

polarizando la gran masa ventricular y

play03:04

formando así la onda r

play03:08

aquí

play03:10

haciéndose notablemente positiva

play03:14

luego la corriente eléctrica sigue su

play03:16

camino por las dos ramas derecha e

play03:19

izquierda des polarizando las porciones

play03:22

terminales de ambos ventrículos

play03:26

si se fijan la electricidad en este

play03:29

punto lleva una dirección retrógrada

play03:33

por eso la siguiente será una onda

play03:36

negativa s

play03:39

aquí bien negativa y listo sedes

play03:44

polarizó todo el corazón desde las

play03:46

aurículas hasta los ventrículos en sus

play03:49

porciones distales y allí se queda

play03:51

quieto no hay flujo eléctrico no hay

play03:54

movimiento de corriente por lo que el

play03:57

trazado eléctrico vuelve a la línea y su

play04:00

eléctrica es decir no muestra

play04:02

reflexiones ni positivas ni negativas

play04:06

se queda quieto

play04:08

aquí en este punto el corazón se prepara

play04:12

para una nueva descarga eléctrica porque

play04:14

debe contraerse otra vez e inicia el

play04:17

equilibrio electroquímico dentro de cada

play04:20

una de sus células empieza el

play04:23

intercambio de los iones sodio potasio y

play04:26

calcio y restablece su potencial

play04:28

eléctrico quedando listo para otra

play04:31

descarga esto se conoce como la

play04:34

repolarización y forma aquí en el

play04:36

trazado eléctrico finalmente la onda

play04:39

tape

play04:42

y así se forman las ondas del trazado

play04:45

eléctrico el cual podemos montar sobre

play04:47

un papel milimetrado con el único

play04:49

objetivo de medir lo que está ocurriendo

play04:51

hacia arriba medimos el voltaje de las

play04:54

ondas y hacia adelante medimos cuánto

play04:57

demora cada una es decir el tiempo por

play05:00

lo tanto el electrocardiograma es una

play05:03

gráfica de voltaje sobre tiempo

play05:06

y eso es todo amigos espero que otra vez

play05:09

se hayan dado cuenta que es súper fácil

play05:11

nos vemos chao

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
ElectroquímicaCorazónSalud CardíacaConductividadNodos CardíacosElectrocardiogramaPotencial EléctricoRepolarizaciónIonesSodio Potasio
Do you need a summary in English?