สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาแบบจำลองทางสรีรวิทยาแบบไม่เชิงเส้นและระบบไฮบริดสำหรับระบบวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจความละเอียดสูงเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายเต้นผิดปกติของประชาชนในเขตภาคอีสานตอนบน
ยุทธนา พิมพ์ทองงาม - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบจำลองทางสรีรวิทยาแบบไม่เชิงเส้นและระบบไฮบริดสำหรับระบบวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจความละเอียดสูงเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายเต้นผิดปกติของประชาชนในเขตภาคอีสานตอนบน
ชื่อเรื่อง (EN): The Development of Nonlinear Physiological Modeling and Hybrid Systems for A High Resolution Electrocardiograph System to Detection Ventricular Fibrillation of People in the Upper Northeast
บทคัดย่อ: จุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญสองส่วนคือ ประเด็นแรกผู้วิจัยต้องการพัฒนารูปแบบเสมือนจริงของหัวใจห้องล่างของมนุษย์เพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัวที่สัมพันธ์กับสาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประเด็นที่สองคณะผู้วิจัยต้องการศึกษาทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของคลื่นกลบนรูปแบบเชิงกลที่ผิดรูปและผลกระทบของการป้อนกลับไฟฟ้าเชิงกลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นกลของหัวใจ คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบจำลองของไนเดอเรอร์-ฮันเตอร์-สมิทธ์ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแรงตึงของคลื่นรูปก้นหอยเข้าสู่ค่าศูนย์ ผลการศึกษาพบว่าพารามิเตอร์รีแลกซ์เซชั่นของแบบจำลองสามารถกระชับพอดีกับข้อมูลจริงโดยมีค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นมีค่า ?1 = 2 s?1 และ ?2 = 1.75s?1 ค่าพารามิเตอร์เอเทรียลไมโอไซเตส มีค่า ?1 = 0.52 s?1 และ ?2 = 16 s?1และสำหรับ เวนตริคูล่าไมโอไซเตสมีค่า ?1 = 0.15 s?1 และ ?2 = 2.90 s?1ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการการนำแบบจำลองไปใช้กับมนุษย์มีการแปรผันอยู่มากจำเป็นต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ทุกตัวใหม่เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมและพบว่าการเพิ่มขึ้นของค่า ?2 จะทำให้เกิดการลดลงของค่าความตึงของเนื้อเยื้อหัวใจมากที่สุด ต่อมาคณะผู้วิจัยได้นำเสนอแบบจำลองสี่มิติของการผิดรูปเชิงกลด้วยระเบียบวิธีไฟไนอิลิเมนต์ระหว่างการเต้นของหัวใจแบบปกติ โดยสีที่ปรากฏในผลการทดลองแสดงถึงการกระจายของสนามศักย์เมมเบรนซึ่ง สีเข้มแสดงถึงค่าสูงสุดของสนามศักย์เมมเบรนที่มีค่าประมาณ 20 mV และสีอ่อนแสดงถึงค่าต่ำสุดของค่าสนามศักย์เมมเบรนที่มีค่าประมาณ -80 mV เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในมิติของเวลาพบว่าที่เวลาน้อยกว่า 0.05 วินาทีแกนตั้งของหัวใจจะหดสั้นลงหลังจากนั้นที่เวลาประมาณ 0.05 วินาทีหัวใจห้องล่างซ้ายจะเกิดการดีโพลาไรเซชันและมีค่าแรงตึงเพิ่มขึ้นแล้วหัวใจจะเริ่มหดตัวที่เวลาประมาณ 0.06?0.08 วินาที ต่อมาส่วนปลายของหัวใจจะเริ่มบิดตัวและรัศมีของพื้นผิว เอนโดคาร์เดียลและอีพิคาร์เดียลจะลดลง ปริมาตรของหัวใจห้องล่างซ้ายจะลดลง หลังจากเวลาประมาณ 0.10-0.12 วินาทีแรงตึงจะเริ่มลดลงหัวใจห้องล่างซ้ายเริ่มคลายตัวส่วนปลายจะเริ่มบิดตัวกลับ ผนังจะเริ่มบางลงและแกนในทิศเดียวกับส่วนปลายของหัวใจจะยืดตัวขึ้น และที่เวลา 0.4 วินาทีปริมาตรของหัวใจจะเพิ่มขึ้นกลับสู่ขั้นตอนเริ่มต้นถือว่าจบขั้นตอนไดแอสโตลิค
บทคัดย่อ (EN): The aim of this study was twofold. First, we wanted to develop a more realistic model of the human ventricles to detect ventricular fibrillation associated with the causes of cardiovascular disease. Second, we wanted to study both the effect of wave dynamics on mechanical deformation, as well as the effect of mechano-electrical feedback on wave dynamics. We modified the Niederer-Hunter-Smith (NHS) model in such way that also during spiral wave active tension is restored to zero. The results showed that the relaxation parameters of the model were fitted based on experimental data. The default settings of the NHS model are ?1 = 2 s?1 and ?2 = 1.75s?1, respectively. The values parameters for atrial myocytes of ?1 = 0.52 s?1 and ?2 = 16 s?1, and for ventricular myocytes of ?1 = 0.15 s?1 and ?2 = 2.90 s?1, respectively. However, changing the model into a human variant requires reparametrization of all parameters. Nonetheless, increasing ?2 also decreases the maximal active tension. Later, we show the mechanical 4D deformations of the finite element method during a normal heart beat. The colors denote a fitted field of the membrane potential, with dark color denoting the maximal membrane potential of 20 mV and light color denoting the resting membrane potential of -80 mV. Considering the changes in the dimension of time during the first few ms. (t < 0.05 seconds) we found axial shortening (x2). After approximately 0.05 seconds the entire left ventricle was depolarized, and active tension increased. As a result, the heart started to contract (t = 0.06?0.08 seconds): the apex started to twist, and the radii of the endocardial and epicardial surfaces decreased (x1). As a consequence the LV volume decreased. After approximately 0.10-0.12 seconds active tension started to decrease, and as a result the LV started to relax: the apex twisted back, the wall became thinner, and in the axial direction the apex to base length increased until the apex reached its original position. The LV volume increased to its original end-diastolic volume (t = 0.40 seconds).
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ภาคอีสานตอนบน
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาแบบจำลองทางสรีรวิทยาแบบไม่เชิงเส้นและระบบไฮบริดสำหรับระบบวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจความละเอียดสูงเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายเต้นผิดปกติของประชาชนในเขตภาคอีสานตอนบน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
30 กันยายน 2557
การพัฒนาต้นแบบเครื่องสีข้าวเปลือกขนาดเล็กแบบไฮบริดสำหรับชุมชนชนบท การศึกษาสภาพน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลตอนล่าง โดยแบบจำลอง MIKE 11 การใช้ระบบ Fisheries Map เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่จับสัตว์น้ำ การออกแบบแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งขาว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้พะยูงด้วยระบบ Temporary immersion เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและ ผลิตไม้แปรรูป การปรับตัวทางมิติเศรษฐศาสตร์ต่อปัญหาน้าท่วมของชุมชนลุ่มน้ามูล ตอนล่าง กรณีศึกษา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงเพื่อใช้กับเชื้อเพลิงน้ำมันสบู่ดำ การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก