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<TBODY>
<TR>
<TD width="15%" vAlign=top bgColor=#f5f5f5> </TD>
<TD width="85%">
<P
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宋体?;?> </P>
<P> <SPAN class=style24>脉搏波速度产生原理</SPAN> </P>
<P
style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-INDENT: 2px; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "
宋体?;?><FONT color=#000000> <SPAN
class=style23></SPAN><SPAN class=style21><SPAN
style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">在介绍脉搏波速度之前,先看一下这张脉搏波成因图:</SPAN></SPAN></FONT></P>
<P
style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-INDENT: 2px; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "
宋体?;?> <FONT
color=#000000> 在收缩期开始的时候,左心室把血液射入主动脉根部,使其附近血管段内的血液压力上升,血管壁往外扩张;在收缩期终止、左心室停止射血的时候,这部分血管内的血液压力下降,血管壁也将回缩。随着心脏周期性的收缩和舒张,主动脉根部附近这部分血管壁也发生周期性的扩张和收缩。这种周期性上升和下降的压力将直接影响到下游与这部分相邻的另一血液段,使其压力也跟着周期性脉动,从而使血管壁作径向周期性振荡。这个血液段的脉动又将影响下游与其相邻的另一小段血液,如此继续,将使得这种血液压力时高时低的脉动以及动脉管壁时张时缩的振动在整个动脉管系统中向前传播。</FONT></P>
<P class=style22 align=center><IMG height=156
src="images/PPP-1.gif" width=300 border=0></P>
<P style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: "
宋体?;?><FONT
color=#000000> 我们就把这种起于主动脉根部的起伏性搏动,沿动脉管壁向下游末梢血管周期性传播的波形,称为脉搏波。</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%" align=justify> <FONT
color=#000000> </FONT>如下图所示,以颈-股 PWV 的检测过程为例: </P>
<P align=center><IMG height=224 src="images/image01.jpg"
width=300></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%" align=justify>
我们都知道速度等于距离除以时间,脉搏波速度也是如此。我们把两个记录部位的距离(上图中颈动脉博动最强点 A 和股动脉搏动最强点 B
之间的距离△ d )除以脉搏波在这段距离内传播所需要的时间(△ t
),就得到了从颈动脉到股动脉之间的这一段血管的脉搏波传导速度。如果动脉弹性比较好,动脉管壁的僵硬度很低,那么波传播的也就慢,传导需要的时间就将更多,对应到
PWV 值就越小;如果动脉弹性比较差,动脉管壁的僵硬度很高,那么波传播的就越快,传导需要的时间也就越少,对应到 PWV 值就越大。 </P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%" align=justify>
由此可以看出, PWV 这样一个具体量化的数值可以直接客观地反映一个人动脉弹性的好坏。</P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN
class=style24>康普乐工作原理及特点:</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%" align=justify>
通过四个高灵敏度的压电晶体式传感器,同步记录颈动脉、桡动脉、股动脉以及远端动脉四处脉搏跳动最强点的脉搏波波形(传感器感受脉搏跳动的压力,再把其转换成可识别和输出的电信号),从颈动脉到其他三处动脉脉搏跳动点之间的脉搏波传导时间延迟可以经由软件分析系统自动检测出来(注:因涉及软件专利,此处对具体检测原理不作解释)。 </P></TD></TR>
</TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
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