ОÑобенноÑти влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ñ‹Ñ…Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑудиÑтого тонуÑа на вариабельноÑÑ‚ÑŒ Ñердечного ритма у крыÑ
DOI:
https://doi.org/10.15407/cryo26.03.260Ключевые слова:
вариабельноÑÑ‚ÑŒ Ñердечного ритма, Ñпектральный анализ, дыхание, ÑоÑудиÑтый тонуÑ, крыÑÑ‹Аннотация
Ð’ работе на оÑновании результатов Ñочетанного иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (ÑлектрокардиографиÑ, пневмотахографиÑ, прÑÐ¼Ð°Ñ ÑфигмографиÑ) изучено влиÑние Ð´Ñ‹Ñ…Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑудиÑтого тонуÑа на вариабельноÑÑ‚ÑŒ Ñердечного ритма (ВСР) ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð¸ предÑтавлена физиологичеÑÐºÐ°Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… диапазонов Ñпектра. При изучении Ð’Ð¡Ð ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð² ÑоÑтоÑнии бодрÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑƒÑтановлено, что нижнÑÑ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° диапазона HF-волн должна быть не более 0,8 Гц, верхнÑÑ â€“ не менее 2,5 Гц, а в ÑтреÑÑовом ÑоÑтоÑнии данный показатель увеличиваетÑÑ Ð´Ð¾ 3 Гц. ÐкÑпериментально доказано, что Ð´Ð»Ñ ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð²Â ÑоÑтоÑнии бодрÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€ÐµÐ½ «пакетный» тип Ð´Ñ‹Ñ…Ð°Ð½Ð¸Ñ (от 2 до 15–20 Ñ). ЧаÑтота дыхательных движений в каждом «пакете» разнаÑ, поÑтому в выÑокочаÑтотной облаÑти Ñпектра может региÑтрироватьÑÑ Ð´Ð²Ð° и более пиков. Ðто подтверждает ÑущеÑтвование неÑкольких оÑциллÑторов – «водителей» ритма дыхательного центра. УÑтановлено, что у наркотизированных ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð²Ð°Ð·Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ волны влиÑÑŽÑ‚ на вариабельноÑÑ‚ÑŒ дыхательного и Ñердечного ритмов в диапазоне 0,25–0,5 Гц Ñ Ð¿Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ 0,4 Гц, поÑтому нижнÑÑ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ñредних MF-волн не должна превышать 0,25 Гц.
Библиографические ссылки
Baevsky R.M., Ivanov G.G., Chireykin L.V. et al. Analysis of heart rate variability using different electrocardiographic systems. Vestnik Aritmologii 2001; (24): 65–87.
Bartsch R., Liu K., Ma Q., Ivanov P. Three independent forms of cardio-respiratory coupling: transitions across sleep stages. Computing in Cardiology 2014; 41: 781–784.
Chizh N.A. Parameters of spectral analysis of heart rate variability in rats. Probl Cryobiol Cryomed 2015; 25 (3): 235–245.
Chizh N.A. Ways of registering electrocardiograms in rats for analyzing heart rate variability. Exp Clin Med 2015; 68 (3): 44–47.
Janssen B.J., Oosting J., Slaaf D.W. et al. Hemodynamic basis of oscillations in systemic arterial pressure in conscious rats. Amer J Physiol 1995; 269: 62–71.
Julien C. The enigma of Mayer waves: facts and models. Cardiovasc Res 2006; 70(1): 12–21. CrossRef PubMed
Khayutin V.M., Lukoshkova E.V. Heart rate oscillation: spectral analysis. Vestnik Aritmologii 2002; (26): 10–18.
Kiselev A.R. Oscillatory processes in vegetative regulation of cardiovascular system (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2011; 7(1): 34–39.
Korkushko O.V., Pisaruk A.V., Shatilo V.B. et al. Analysis of heart rate variability in clinical practice (age-sensitive). Kiev; 2002.
Korolev I.B., Kotelnikov V.N., Osipov I.O. Comparative assessment of state of sympathetic and parasympathetic parts of autonomic nervous system at high blood pressure level in rats. Science and World 2014; 7(3): 122–127.
Kositskii G.I. Respiratory waves of blood pressure in human subjects. Bull Exp Biol Med 1958; 45: 154–157. CrossRef
Kotelnikov S.A., Nozdrachev A.D., Odinak M.M. et al. Ideas about mechanisms of heart rate variability. Human Physiology 2002; 28(1): 130–143.
Kumae T. Assessment of training effects on autonomic modulation of the cardiovascular system in mature rats using power spectral analysis of heart rate variability. Environ Health Prev Med 2012; 17: 415–422. CrossRef PubMed
Lutsenko D.G., Shylo A.V., Marchenko L.N. et al. Peculiarities of heart rhythm regulation at different types of cold acclimation in rats. Probl Cryobiol Cryomed 2013; 23(2): 105–115.
Nilsson H, Aalkjaer C. Vasomotion: mechanisms and physiological importance. Mol Interv 2003; 3(2): 79–89. CrossRef PubMed
Ramaekers D., Beckers F., Demeulemeester H., Aubert A. Cardiovascular autonomic function in conscious rats: a novel approach to facilitate stationary conditions. Ann Noninvasive Electrocardiol 2002; 4: 307–318. CrossRef
Standards of heart rate variability. European Heart Journal 1996; 17: 354–381. CrossRef
Takakura A.C., Moreira T.S., Colombari E., Peripheral chemoreceptor inputs to retrotrapezoid nucleus (RTN) CO2-sensitive neurons in rats. J Physiol 2006; 572: 503–523. CrossRef PubMed
Yabluchansky N.I., Martynenko A.V. Heart rate variability to help practising physician. Kharkov; 2010.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2020 Nikolay A. Chizh
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:
- Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоренности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).