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是起搏器随访中常出现的问题之一 单极感知比双极感知容易出现 常见的原因包括感知阈值低、交叉感知、T波感知、电磁干扰等 感知过度易引起竞争性心律失常 对交叉感知引起的感知过度,可适当降低对应心腔的起搏输出电压
心房不应期由心房起搏或感知触发,分为心房空白期和相对不应期,设置目的是为了避免感知心房脉冲后电位及其后的R波及T波 心房后心室空白期由心房起搏或感知信号触发,不可程控,设置目的是为了防止心室电路对心房脉冲的交叉感知 心室不应期由心室起搏或感知触发,分为心室空白期和相对不应期,设置目的是为了避免感知起搏的QRS后电位及T波 心室后心房不应期(PVARP)由心室起搏或感知信号触发,分为空白期和相对不应期,设置目的是为了避免心房电路对心室脉冲的交叉感知或感知逆行P波 总心房不应期=AV间期+PVARP=上限跟踪频率间期
心房后心室空白期内心室不能感知任何电信号,避免交叉感知 心室不应期(VRP),由心室事件启动,主要作用是防止交叉感知T波,引起心室抑制 心室后心房不应期(PVARP),由心室事件启动,主要是防止心房感知逆传P波,诱发PMT 通常PVARP要小于VRP 总心房不应期等于AV间期+PVARP,等于上限起搏间期
心室起搏+心房感知+感知后触发 心房起搏+心室感知 心室起搏+心室感知+感知后触发 心室起搏+心室感知+感知后抑制 心房起搏+心房感知+感知后抑制
心房后心室空白期内心室不能感知任何电信号,避免交叉感知 心室不应期(VRP),由心室事件启动,主要作用是防止交叉感知T波,引起心室抑制 心室后心房不应期(PVARP),由心室事件启动,主要是防止心房感知逆传P波,诱发PMT 通常PVARP要小于VRP 总心房不应期等于AV间期+PVARP,等于上限起搏间期
感知阈值设置过高 交叉感知 T波感知 外源性干扰源,如交流电、电磁信号等 内源性干扰,如肌电信号、电极后电位等
是起搏器随访中常出现的问题之一 单极感知比双极感知容易出现 常见的原因包括感知阈值低、交叉感知、T波感知、电磁干扰等 感知过度易引起竞争性心律失常 对交叉感知引起的感知过度,可适当降低对应心腔的起搏输出电压
心室起搏+心房感知+感知后触发 心房起搏+心室感知 心室起搏+心室感知+感知后触发 心室起搏+心室感知+感知后抑制 心房起搏+心房感知+感知后抑制
心房后心室空白期内心室不能感知任何电信号,避免交叉感知 心室不应期(VRP),由心室事件启动,主要作用是防止交叉感知T波,引起心室抑制 心室后心房不应期(PVARP),由心室事件启动,主要是防止心房感知逆传P波,诱发PMT 通常PVARP要小于VRP 总心房不应期等于AV间期+PVARP,等于上限起搏间期
心室起搏+心房感知+感知后触发 心房起搏+心室感知 心室起搏+心室感知+感知后触发 心室起搏+心室感知+感知后抑制 心房起搏+心房感知+感知后抑制
心室电路感知了T波 一个心腔的电信号被另一个心腔电路所感知 心房电路感知了肌电位 心房电路感知了P波 心室电路感知了QRS波群
心房不应期由心房起搏或感知触发,分为心房空白期和相对不应期,设置目的是为了避免感知心房脉冲后电位及其后的R波及T波 心房后心室空白期由心房起搏或感知信号触发,不可程控,设置目的是为了防止心室电路对心房脉冲的交叉感知 心室不应期由心室起搏或感知触发,分为心室空白期和相对不应期,设置目的是为了避免感知起搏的QRS后电位及T波 心室后心房不应期(PVARP)由心室起搏或感知信号触发,分为空白期和相对不应期,设置目的是为了避免心房电路对心室脉冲的交叉感知或感知逆行P波 总心房不应期=AV间期+PVARP=上限跟踪频率间期
感知阈值设置过高 交叉感知 T波感知 外源性干扰源,如交流电、电磁信号等 内源性干扰,如肌电信号、电极后电位等
心室起搏+心房感知+感知后触发 心房起搏+心室感知 心室起搏+心室感知+感知后触发 心室起搏+心室感知+感知后抑制 心房起搏+心房感知+感知后抑制
心房不应期由心房起搏或感知触发,分为心房空白期和相对不应期,设置目的是为了避免感知心房脉冲后电位及其后的R波及T波 心房后心室空白期由心房起搏或感知信号触发,不可程控,设置目的是为了防止心室电路对心房脉冲的交叉感知 心室不应期由心室起搏或感知触发,分为心室空白期和相对不应期,设置目的是为了避免感知起搏的QRS后电位及T波 心室后心房不应期(PVARP)由心室起搏或感知信号触发,分为空白期和相对不应期,设置目的是为了避免心房电路对心室脉冲的交叉感知或感知逆行P波 总心房不应期=AV间期+PVARP=上限跟踪频率间期
心室起搏+心房感知+感知后触发 心房起搏+心室感知 心室起搏+心室感知+感知后触发 心室起搏+心室感知+感知后抑制 心房起搏+心房感知+感知后抑制