心筋血流量

出典: meddic

myocardial blood flow
心筋シンチグラフィ


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和文文献

  • 心筋血流量の定量的評価 : 放射|生薬剤の選択 (特集 心臓核医学の最先端)
  • 吉永 恵一郎,玉木 長良
  • PET journal -(17) (-), 25-27, 2012
  • NAID 40019257624
  • 心筋血流ポジトロン断層撮像(PET)検査 : 心筋血流イメージングから心筋血流量定量まで(1.虚血性心臓病診療における画像診断の進歩,<特集>第75回日本循環器学会学術集会)
  • 吉永 恵一郎,玉木 長良
  • 循環器専門医 : 日本循環器学会専門医誌 19(2), 205-210, 2011-09-25
  • NAID 110008750697
  • イソフルレン麻酔下の犬におけるドパミン,ドブタミン,アムリノンおよびミルリノンが主要臓器血流量に及ぼす影響の比較(外科学)
  • 戸畑 伝治,高尾 幸司,西村 亮平,望月 学,佐々木 伸雄
  • The journal of veterinary medical science 66(9), 1097-1105, 2004-09-25
  • … の血流量を比較的増加させた.ドブタミンは中用量から高用量にかけての心筋および骨格筋の血流量の増加が,検討した薬剤の間では最も大きかった.アムリノンおよびミルリノンはカテコラミンと同程度の心筋血流量の増加を示し,ミルリノンはほとんどの臓器で組織末梢血管抵抗を減少させた.血圧低下に注意する必要があるものの,うっ血性心不全や末梢循環不全の改善において,ミルリノンはカテコラミンよりも有用で …
  • NAID 110003886518

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心臓の構造と心臓内の血流について. 心臓は左右の肺にはさまれ、心膜に包まれて 横隔膜の上にあります。円錐形をしており、大きさはその人の握りこぶし大、重量は250 ~300gです。心臓の上部で大血管が出入りする広い部分を心底、左下端前方の尖った ...

関連画像

 の左心室心筋血流応答の計測例冠血流予備能とは・・・心筋血流マップ循環器系13-運動循環循環器系13-運動循環負荷心筋血流シンチグラフィ


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先読み心筋シンチグラフィ」「myocardial blood flow
関連記事心筋」「」「血流量」「心筋血流」「血流

心筋シンチグラフィ」

  [★]

myocardial perfusion scintigraphy
心筋血流シンチグラフィ、(方法)心筋シンチグラフィ、(図)心筋シンチグラム
シンチ99mTc-心筋血流製剤


  • 心筋血流を表す放射性医薬品を用いて心筋を描画する核医学画像診断法。

201Tl=

  • 早期像(静注後10分後)、後期像?(3-4時間後) ← 虚血心筋におけるタリウムの再分布を見るため。半減期73hr。放出エネルギー低。解像度が悪い

99mTc

  • 肝臓に集積しやすいため投与後30-60分後に撮影。再分布がないので安静時と負荷時の撮影が必要


myocardial blood flow」

  [★]

myocardial perfusion

心筋」

  [★]

cardiac muscle (K), heart muscle, myocard cardiac muscle, myocardium
心筋の活動電位横紋筋筋肉
筋小胞体が発達していない

心筋の酸素消費量 (SPC.226)

(tension-time index)=左心室内圧曲線収縮期相の面積(mmHg/s)×心拍数
(doble product)∝(tension-time index)

心筋の筋収縮

  • 1. 骨格筋細胞と違い心筋細胞は介在板を有しており、介在板近傍に存在するギャップ結合によって活動電位が伝播する。
  • 2. ギャップジャンクションを通じて活動電位が伝播すると、心筋細胞膜上の電位依存性Na+チャネルが開き、脱分極が筋細胞全体に広がる。
  • 3. 脱分極はT細管(横行管)に伝わり、T細管に存在する電位依存性のタンパク質の構造を変化させ、筋小胞体上のCa2+放出チャネルを開く。
  • 4. さらに少し遅れてCa2+/Na+チャネルが長時間開口し、細胞内に多量のCa2+/Na+を取り込む。
  • 5. 心筋細胞のT細管は細胞外部に開口しており、Ca2+の取り込みが容易になっている。
  • 6. このようにして、細胞外と筋小胞体中のCa2+が細胞質に拡散する。
  • 7. ここで、筋収縮に関わるアクチンフィラメントにトロポミオシンとトロポニンが結合し、収縮開始を妨げているが、Ca2+がトロポニンに結合すると、トロポミオシンがアクチンフィラメント上で場所を変える。
  • 8. この結果、トロポミオシンが覆い隠していたアクチンフィラメントのミオシン結合部位が露出する。
  • 9. ミオシンはATPの加水分解のエネルギーを使って、アクチンフィラメントに結合できる構造をとり、アクチンに結合する。
  • 10. ミオシンがアクチンフィラメントで首振り運動をすることで筋収縮が起こる。


Henry Gray (1825-1861). Anatomy of the Human Body. 1918.



量」

  [★]

amountvolumecontentquantity
含有量含量体積達する容積内容物内容ボリューム

血流量」

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血液流量


心筋血流」

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血流」

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血液




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