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    Wilson假設(shè)的否定與肯定

    2015-09-01 03:25:38顧春英
    心電圖雜志(電子版) 2015年3期
    關(guān)鍵詞:心內(nèi)膜心外膜外膜

    顧春英

    Wilson假設(shè)的否定與肯定

    顧春英

    正常情況下,心室除極順序是從心內(nèi)膜至心外膜,復(fù)極也應(yīng)該從心內(nèi)膜至心外膜,這樣產(chǎn)生的T波是倒置的,因為心臟除極和復(fù)極時電荷移動方向相反,而實際心電圖QRS波與T波極性一致。為了解釋這一現(xiàn)象,Wilson于1931年提出除極與復(fù)極方向相反的假設(shè)[1]。這一假說背后的生物物理原理是首先激動的細(xì)胞必須最后復(fù)極才能產(chǎn)生一個與R波極性相同的T波(圖1)。眾所周知,復(fù)極過程分1、2、3、4相,1相是復(fù)極的開始,那么按Wilson的假設(shè)內(nèi)膜心肌先除極而后要等待外膜心肌除極完畢再復(fù)極,這似乎不符合邏輯,很多學(xué)者(包括筆者在內(nèi))對外膜心肌后除極但先復(fù)極的假設(shè)提出質(zhì)疑。筆者根據(jù)目前的研究進(jìn)展對Wilson假設(shè)是否成立做如下論述。

    1 Wilson假設(shè)的否定

    正常情況下體表心電圖T波與QRS波總是一致,因此后來提出有關(guān)壓力及溫度等原因?qū)е峦饽ば募『蟪龢O而先復(fù)極的客觀理由來證實Wilson這一假設(shè)的成立。研究認(rèn)為心內(nèi)膜下心室肌由于受到射血的反作用力,壓力較高,所以雖然除極最早,但復(fù)極最晚;而心外膜下心室肌由于周圍受脂肪包圍,溫度較高,所以雖然除極開始最晚,復(fù)極卻最早。這樣,就形成了心室的復(fù)極和除極向量一致。這一假設(shè)長期以來一直被大多數(shù)學(xué)者所認(rèn)可,但至今缺少實驗依據(jù)。20世紀(jì)80年代,日本的兩個學(xué)者Higuchi和Nakaya通過改變心外膜溫度,來觀察心室壁復(fù)極順序?qū)波極性的影響[2]。他們研究發(fā)現(xiàn)冷卻犬的心外膜,導(dǎo)致外膜的動作電位的時程延長,產(chǎn)生負(fù)向T波,提高外膜溫度,動作電位時程縮短,T波直立(圖2)。這一結(jié)果似乎也證實了Wilson的心外膜溫度高先復(fù)極這一假設(shè)。我們仔細(xì)分析這一實驗結(jié)果不難看出,心外膜不同溫度其實影響的是復(fù)極速度,而不是復(fù)極開始的先后。讓我們從另一個實驗來看溫度對復(fù)極的影響。90年代,Yan等[3]在研究J波時,利用灌注犬的左室楔狀心肌組織塊,同步記錄心外膜和心內(nèi)膜的動作電位和跨壁心電圖,觀察溫度及起搏順序?qū)?fù)極波的影響(圖3)。通過A、B兩圖對比,可見29℃比36℃時動作電位時程(APD)明顯延長;當(dāng)給予心內(nèi)膜起搏,激動從內(nèi)膜向心外膜方向傳導(dǎo),J波出現(xiàn)(圖4A),說明外膜后復(fù)極;而給予外膜起搏時,激動從外膜向心內(nèi)膜方向傳導(dǎo)時J波與QRS重疊,J波消失(圖4B),說明外膜先復(fù)極。所以先除極者先復(fù)極, 從而否定了Wilson的假設(shè)。另外該試驗還提示我們,內(nèi)膜起搏時,心電圖QRS波直立,T波也直立(如圖4A)。如果先除極者先復(fù)極的話,T波應(yīng)該倒置,所以先除極者先復(fù)極對T波直立肯定解釋不通。那么用Wilson的假設(shè)來解釋似乎成立,可這是離體組織塊,它沒有內(nèi)外膜壓力及溫度等的差異,如何理解QRS與T波同向呢?

    圖1 Wilson假設(shè)

    圖2 心外膜溫度變化對T波影響的模式圖

    圖3 溫度對復(fù)極的影響

    圖4 分別在內(nèi)外膜起搏對心室肌復(fù)極的影響

    Wilson假設(shè)是在如何解釋T波與QRS波同向而提出的,從單細(xì)胞復(fù)極的過程看,復(fù)極過程應(yīng)該是除極的反過程(圖1B),然而除極時細(xì)胞內(nèi)外電荷翻轉(zhuǎn)僅需1~2 ms,而復(fù)極時細(xì)胞內(nèi)外電荷翻轉(zhuǎn)需數(shù)百毫秒,而且參與的離子多且復(fù)雜。所以復(fù)極波產(chǎn)生的機(jī)制不是簡單的除極過程的反向推理。首先,全部心肌除極需100 ms完畢。無論那一部分的心肌從除極開始在100 ms后都相繼進(jìn)入復(fù)極2相平臺期,此期細(xì)胞表面都帶同種電荷,電位差為零,所以ST段位于等電位線上。毫無疑問T波的形成應(yīng)該是復(fù)極3相心肌表面再度出現(xiàn)電位差。

    2 Wilson假設(shè)的肯定

    90年代初,Antzelevitch等[4]在犬左心室壁中發(fā)現(xiàn)M細(xì)胞,從而提出了心肌細(xì)胞不均一性的概念,這對于心室復(fù)極研究具有里程碑式意義。1998年Yan[5]等對此進(jìn)行了深入研究,他們利用犬楔形左心室壁組織塊,同步記錄內(nèi)中外三層心肌細(xì)胞的動作電位和跨壁心電圖,以觀察動作電位與心電圖T波的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn),如果心電圖記錄電極放在標(biāo)本的首尾兩端,記錄不到T波,如果將記錄電極分別放在近心內(nèi)膜下和心外膜下心室肌處(后者為正),則可以記錄到很好的T波,如果將記錄電極成角度放置,T波變?。▓D5A)。

    與此同時,發(fā)現(xiàn)M細(xì)胞的動作電位時程(APD)最長,外膜細(xì)胞最短,在2相末進(jìn)入3相時外膜心肌復(fù)極快先復(fù)極,這樣與M細(xì)胞平臺間出現(xiàn)電位差,T波開始;隨著復(fù)極過程中兩者的電位差逐步加大,表現(xiàn)為T波的上升支;當(dāng)外膜復(fù)極完畢,T波達(dá)到頂峰(T peak);當(dāng)M細(xì)胞復(fù)極完畢,T波也結(jié)束(T end)(圖5B)。進(jìn)而,研究者通過干預(yù)各層細(xì)胞動作電位的時程和幅度(圖6,圖7)[6],結(jié)果上述現(xiàn)象仍然符合這一規(guī)律。因此,他們認(rèn)為T波的形成機(jī)制是心肌復(fù)極3相內(nèi)外膜電位差(跨壁離散)。而且T波的極性與內(nèi)外膜心肌3相復(fù)極的先后順序相關(guān),外膜心肌復(fù)極速度快,先開始復(fù)極,先結(jié)束;而內(nèi)膜心肌復(fù)極慢,后結(jié)束,T波直立(圖6A,7A、7B),如果外膜心肌復(fù)極時限長于內(nèi)膜心肌,T波倒置(圖6B,7C、7D)。

    圖5 動作電位與心電圖T波關(guān)系

    圖6 各層心肌細(xì)胞動作電位的時程與T波關(guān)系

    圖7 干預(yù)各層細(xì)胞動作電位的時程和幅度與T波變化

    目前研究證實:內(nèi)外膜心肌復(fù)極不同步(跨壁離散)的主要機(jī)制是離子通道在心肌細(xì)胞上分布密度不均,但受溫度影響。T波的形成電位差是在內(nèi)外膜之間,內(nèi)膜電位高,外膜電位低,T向量由內(nèi)膜指向外膜,對整體心臟而言相當(dāng)于大球套小球。因此T波的極性與內(nèi)外膜心肌復(fù)極3相先后順序相關(guān),正常情況下外膜復(fù)極在前,內(nèi)膜復(fù)極在后,這就符合了外膜后除極而先復(fù)極的假設(shè)。因此Yan的跨壁離散理論是對Wilson假設(shè)的肯定。應(yīng)該強(qiáng)調(diào),外膜先復(fù)極指的是與T波對應(yīng)的3相,而不是1相。這樣就不至于誤解了。

    [1]Wilson FN,Macleod AG,Barker ps,The T deflection of the electrocardiogram,Trans Asson Am Physiccians.1931,46:29-38.

    [2] Higuchi T,Nakaya Y. T wave polarity related to the repolarization process of epicardial and endocardial ventricular surfaces[J]. Am Heart J. 1984,108:290-5.

    [3] Yan GX,Antzelevitch C. Cellular basis for the electrocardiographic J wave[J]. Circulation. 1996,93(2):372-9.

    [4] Antzelevitch C,Sicouris Liovsky SH,et al. Helerogenety with in the ventricular wall Electrophysiology and phann acology of epicardial endocardial and M cells[J]. CIRE r ES 1991,69(6):1427-1449.

    [5]Yan GX, Antzelevitch C.Cellular basis for the normal T wave and the electrocardiographic manifestations of the long-QT syndrome[J]. Circulation. 1998,98:1928-36.

    [6]Zhu TG,Patel C,Martin S,et al. Ventricular transmural repolarization sequence: its relationship with ventricular relaxation and role in ventricular diastolic function[J]. Eur Heart J. 2009,30:372-380.

    R540.41

    A

    2095-4220(2015)03-0156-03

    2015-05-21)

    (本文編輯:李俊峽)

    300450 天津,天津市第五中心醫(yī)院

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