Monitorování kontinuálního EEG v intenzivní péči. Mgr. Moravčík Branislav, KARIM FN Brno Mgr. Flajšingrová Jana, KARIM FN Brno

Podobné dokumenty
Kontinuální EEG v intenzivní péči. Mgr. Moravčík Branislav, KARIM FN Brno

Magda Kovářová Vojtěch Outlý

Elektroencefalografie. doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

8. PŘEDNÁŠKA 20. dubna 2017

Laboratorní úloha č. 8: Elektroencefalogram

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz

Standardní EEG základy, indikace a základní nálezy

Elektroencefalografie

6.4 Zpracování elektroencefalografických záznamů pomocí umělých neuronových sítí

Elektroencefalografie v intenzivní péči. Petr Aulický

Bioelektromagnetismus. Zdeněk Tošner

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální

Elektrokardiografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Etiologie epilepsie. Epilepsie nevychází z centra jizvy nebo postmalatické pseudocysty, ale spíše z jejího okraje, kde přežívají poškozené neurony.

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, Praha 6 tel./fax: obchod@btl.cz

Interaktivní simulátor EEG

Elektrokardiografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

MĚŘENÍ OXYGENACE MOZKOVÉ TKÁNĚ

PROGNÓZA PO KPR. MUDr. Ondřej Hrdý KARIM FN Brno

Vigilita (bdělost, "arousal") Lucidita (jasnost, "awareness")

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven ( ), EKG: 1903, Nobelovka: Princip EKG EKG přístroj

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Příloha č. 1 1

Jan Dvořák Bio(elektrické)signály a jejich zpracování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava

Signál v čase a jeho spektrum

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Hodnocení vývojové dyspraxie u dětí s epilepsií. Příloha č. 1: Dělení epilepsií a epileptických syndromů

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

Nedestruktivní metody 210DPSM

Středofrekvenční proudy

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Vybrané funkční metody mapování mozku: PET a SPECT (SISCOM)

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Biosignál snímání, zpracování, hodnocení

malý TesT Použité zkratky: OO - otevřené oči, ZO - zavřené oči, FO - fokus

BERA. Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec. Doc MUDr Mojmír Lejska. CSc.

Katedra biomedicínské techniky

Úvod do medicínské informatiky pro Bc. studium. 6. přednáška

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ALFA MONITOR ALPHA MONITOR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Evokované potenciály. Principy, možnosti a meze, indikace. Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

PSYCHIATRICKÝ PACIENT NA URGENTNÍM PŘÍJMU NA ROZDÍL OD RESUSCITACE KAŽDODENNÍ REALITA

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Středofrekvenční terapie (SF)

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Obr.1 Žilní splavy.

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Neurofeedback. Úvod. Princip

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Topografické mapování elektrické aktivity mozku Topographical mapping of brain electrical activity

Elektrická impedanční tomografie

Modulace a šum signálu

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Využití elektroencefalografie v současnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

NOVÉ MOŽNOSTI HOLTEROVSKÉ DIAGNOSTIKY

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Jméno: Skupina: Datum: Elektrookulografie

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi X. POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V NEUROLOGII

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Ultrazvukový defektoskop MFD800C

Transkript:

Monitorování kontinuálního EEG v intenzivní péči Mgr. Moravčík Branislav, KARIM FN Brno Mgr. Flajšingrová Jana, KARIM FN Brno

Elektroencefalografie - EEG definice Registruje časoprostorové změny mozkových biopotenciálů vzniklých na základě kontinuální aktivity vzrušivých membrán neurosynapsí Kladné a záporné náboje vytvářejí dipóly, které jsou obvykle kolmé k mozkovému povrchu Snímací elektrody registrují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi Hlavní význam v epileptologii Pomocná vyšetřovací a hodnotící metoda na ICU nutná je korelace s klinickým obrazem pacienta Zobrazení na displeji nebo na papíře

Elektrická mozková aktivita Beta: 14-30 Hz, stav bdělosti. Je stavem vědomí soustředění se na vnější svět, akceschopnosti a připravenosti reagovat Alfa: 8-13 Hz, stav uvolnění. Je stavem bdělého odpočinu Theta: 4-8 Hz, stav představivosti. Je částečným útlumem vědomí, dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku, doprovázeném sny. Delta: 0,5-3 Hz, stav spánku. Je charakterizována naprostým útlumem všech mozkových funkcí. Je přítomna v hlubokém bezesném spánku.

Indikace k monitoraci CEEG Výskyt křečových stavů NCSE nonconvulsive status epilepticus Titrace antikonvulzivní terapie Upřesnění diagnostiky vzniku epilepsie Upřesnění diagnostiky lokalizace epileptogenního ložiska

Příčiny vzniku křečových stavů PŘÍČINY PRIMÁRNĚ POSTIHUJÍCÍ MOZEK Epilepsie Tumory (primární, metastázy) Trauma mozku A-V malformace CMP Zánět (meningitida, encefalitida, absces) PŘÍČINY SEKUNDÁRNÍ hypotenze hypoxie metabolické poruchy psychogenní poruchy intoxikace odnětí alkoholu, drog

Stavy na ICU nejčastěji spojené s výskytem křečí Traumatické poranění mozku CMP Mozkové tumory Globální hypoxie-ischemie- stavy po KPR Elektrolytové dysbalance Renální a hepatální selhání Extrémní hypertenze/eklampsie Léky

Pomůcky k monitoraci Monitor vitálních funkcí EEG modul, kabeláž Elektrody Záznamové médium hardisk, papír Případně EEG gel Případně voda Případně desinfekce Holící potřeby

EEG transducer

EEG modul pro propojení s monitorem

Monitor vitálních funkcí s EEG křivkou

Příprava pacienta a monitorování Dle stavu vědomí a schopnosti vnímat informujeme pacienta Připravíme si pomůcky EEG modul, kabeláž, EEG gel, vodu, desinfekci, holení Připravíme si místa naložení elektrod aplikace EEG gelu, oholení, zvlhčení Naložíme a zafixujeme elektrody na hlavu pacienta podle metodiky Na monitoru vitálních funkcí zkontrolujeme kvalitu signálu, odpor vše musí svítit O.K. Průběžně sledujeme kvalitu signálu, zvlhčujeme elektrody, aplikujeme EEG gel Průběžně hodnotíme křivku EEG Průběžně hodnotíme klinický stav pacienta výskyt křečí Monitorování EEG evidujeme v dokumentaci pacienta

Kontrola kvality signálu

Hodnocení výskytu EEG vln

Parametry zesílení signálu Zesílení = kolikrát je napětí na výstupu zesilovače větší než na vstupu - řádově 100 000 1 000 000x Citlivost = je dána maximálním možným zesílením přístroje a vyjadřuje počet µv na vstupu, který odpovídá 10 mm výchylky registračního zařízení na výstupu Standardní citlivost bývá 50 µv/10 mm nebo 70 µv/10 mm

Filtrování signálu EEG Smyslem je Oddělení skutečného signálu od šumu (artefakty) Zvýraznění určité složky mozkové aktivity Filtry nízkofrekvenční a vysokofrekvenční vymezují pásmovou propusť zesilovače tj. frekvenční rozsah ve kterém lze signál zesílit bez zkreslení - standardní nastavení = 0,5 70 Hz Síťové selektivně eliminují síťovou frekvenci = 50 Hz

Metodika EEG Standardní umístění elektrod (Jasper) vždy ve stejné vzdálenosti od referenčních bodů: v sagitální rovině = nasion inion v koronární rovině = levý a pravý preaurikulární bod

Metodika EEG Každá elektroda je označena písmenem a číslicí Písmena označují předozadní lokalizaci podle oblastí: Fp frontopolární F - frontální P - parietální T - temporální O - okcipitální C - centrální Lichá čísla = levá hemisféra Sudá čísla = pravá hemisféra

Metodika CEEG kontinuálního EEG Redukovaný počet 10 elektrod Základní jednotkou registrace bioelektrické aktivity je svod (derivation) tvořen dvěma elektrodami připojenými na dva vstupy diferenčního zesilovače jednoho EEG kanálu Podle zvoleného způsobu uspořádání použitých svodů rozlišujeme zapojení (= montage): referenční bipolární

Metodika CEEG kontinuálního EEG 1. Referenční zapojení (unipolární) = explorační elektrody jsou zapojeny proti společné referenční elektrodě (inaktivní) 1. Referencí je elektroda z ipsilaterálního ucha: výhodou je: snadné rozlišení tranzientů nevýhodou: riziko kontaminace referenční elektrody mozkovou aktivitou, která se pak promítá s opačnou polaritou do všech svodů => zkreslení výsledného obrazu křivky 2. Referencí jsou propojené ušní elektrody (A1 + A2) výhodou je : redukce výskytu EEG artefaktů nevýhodou: pokud artefakt kontaminuje jednu ušní elektrodu pronikne do svodů obou stran

Metodika CEEG kontinuálního EEG 2. Bipolární zapojení = je zapojení postupné, sekvenční propojení elektrod do řady Výhody: - umožňuje přesnou lokalizaci ložiska - dobře zobrazuje místní rozdíly v amplitudě Bipolární zapojení se užívá běžně jako zapojení - longitudinální - transverzální

EEG rozmístňení elektrod

EEG rozmístňení elektrod

EEG - Longitudinální bipolární zapojení

EEG - Longitudinální bipolární zapojení

Referenční unipolární zapojení

Referenční unipolární zapojení elektrod

Druhy EEG elektrod Kalíškové elektrody fixovány ke kůží pomocí speciálního EEG gelu Výhody : - dobrý přenos signálu - nevzniká riziko infekce - nízké riziko vzniku kožních defektů / dekubitů Nevýhody: - vyholení míst naložení elektrod - možnost alergie na EEG gel

Fixování elektrod prubanem

Druhy EEG elektrod Použití jednorázových podkožních elektrod Výhody: - dobrý přenos signálu - není nutné použít vodivé médium / voda, EEG gel - není nutné vyholit místa zavedení elektrod Nevýhody: - riziko vzniku infekce - doba použití elektrody maximálně 72 hodin - riziko zalomení špičky elektrody při náhodné dislokaci

Subkutánní jednorázové EEG elektrody

Druhy EEG elektrod Použití EEG čepice Výhody: - není nutná příprava místa naložení elektrody - nevzniká riziko infekce Nevýhody: - horší fixace a umístnění elektrod - vyšší riziko vzniku kožních defektů / otlaků - horší kvalita a interpretace signálu

Použití EEG čepice

Použití EEG čepice