Fisiologia y anatomia trabajo de medicion de potenciales

Páginas: 173 (43046 palabras) Publicado: 25 de septiembre de 2015
Proyecto Final

Sistema para el registro del
potencial de acción de células
cardíacas con Microelectrodos
Intracelulares

Autor: Cristian Pablo Pennisi
Director: Dr. Leonardo Nicola Siri
Comisión Evaluadora :
Ing. Federico Falco
Bioing. Gabriel Gentiletti
Arq. Enzo Grivarello
Ing. José Vilá

Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ingeniería - Bioingeniería
Oro Verde - Entre Ríos -Argentina
Diciembre de 1998

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Indice Analítico
RESUMEN

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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

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SECCIÓN 1: OBJETIVOS Y ANTECEDENTES

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1. CAPÍTULO UNO: OBJETIVOS

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1.1 OBJETIVOS GENERALES
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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2. CAPÍTULO DOS: ANTECEDENTES

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2.1 ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN
2.1.1 El corazón : breve descripción anatómica y fisiológica
2.1.2 Origen de la actividad eléctrica delcorazón
2.1.2.1 Potencial de membrana.
2.1.2.2 Modelo de las conductancias en paralelo
2.1.2.3 La ecuación de Nernst
2.1.2.4 La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz
2.1.3 Potencial de acción cardíaco
2.1.3.1 El potencial de acción en el miocardio ventricular
2.1.3.2 El potencial de acción en el nódulo sinusal
2.1.4 Registro de la actividad eléctrica del corazón
2.1.4.1 Métodos in vivo
2.1.4.2 Métodosin vitro
2.2 METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO DEL POTENCIAL DE ACCIÓN CON MICROELECTRODOS

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INTRACELULARES

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2.2.1 Sistema ambiental
2.2.1.1 Perfusión de solución fisiológica
2.2.1.2 El control de la temperatura
2.2.1.3 Perfusión de oxígeno
2.2.2 Sistema óptico
2.2.3 Sistema mecánico
2.2.3.1 Mesaantivibratoria
2.2.3.2 Micromanipulador
2.2.3.3 Elementos de fijación
2.2.4 Sistema para el registro analógico de la señal
2.2.4.1 Microelectrodos
2.2.4.2 Preamplificador
2.2.4.3 Guarda electrostática
2.2.4.4 Compensación de capacitancia
2.2.4.5 Circuito amplificador
2.2.4.6 Estimulación del preparado
2.2.4.7 Eliminación de interferencias

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2.2.4.8 Voltímetro
2.2.4.9 Osciloscopio
2.2.5 Sistema deadquisición digital de la señal
2.2.5.1 Requisitos del hardware
2.2.5.2 Requisitos del software
2.3 DISEÑO DEL ESPACIO DE TRABAJO
2.3.1 El diseño de puestos de trabajo
2.3.2 Elección de la postura de trabajo óptima
2.3.3 El espacio de trabajo para personal sentado
2.3.3.1 Dimensiones del espacio de trabajo
2.3.3.2 Area de la superficie horizontal de trabajo
2.3.3.3 Altura de la superficie horizontal detrabajo
2.3.4 Espacio físico y distribución [18]
2.3.4.1 Principios guía de distribución
2.3.4.2 Métodos de análisis
2.3.4.3 Situación general de los componentes
2.3.4.4 Distribución específica de los componentes

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SECCIÓN 2 : DESARROLLO DEL PROYECTO

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3. CAPÍTULO TRES : SISTEMA AMBIENTAL

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3.1 PERFUSIÓN DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA
3.2 EL CONTROL DELA TEMPERATURA
3.2.1 Características del sistema
3.2.2 Fuente de alimentación
3.2.3 Controlador de temperatura
3.2.4 Termómetro digital
3.3 SISTEMA DE PERFUSIÓN DE OXÍGENO
3.4 SISTEMA AUXILIAR DE VACÍO
3.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS

4. CAPÍTULO CUATRO : SISTEMA ÓPTICO
4.1 LUPA BINOCULAR
4.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN
4.2.1 Lámpara
4.2.2 Fuente de alimentación

5. CAPÍTULO CINCO : SISTEMAMECÁNICO
5.1 MESA ANTIVIBRATORIA
5.1.1 Superficie de trabajo
5.1.2 Estructura de acoplamiento
5.2 MICROMANIPULADOR
5.3 ELEMENTOS DE FIJACIÓN
5.3.1 Bases magnéticas
5.3.2 Estructura metálica

6. CAPÍTULO SEIS : SISTEMA PARA EL REGISTRO ANALÓGICO DE LA SEÑAL
6.1 MICROELECTRODOS
6.1.1 El electrodo indiferente
6.1.2 Vidrio
6.1.3 Estirador de micropipetas
6.1.4 Llenado

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6.2 CIRCUITO ELECTRÓNICO DE REGISTRO
6.2.1 Preamplificador
6.2.1.1 Conexión física del microelectrodo
6.2.1.2 Descripción del circuito
6.2.2 Compensación de capacitancia
6.2.3 Circuito amplificador
6.2.4 Filtro pasabajo
6.2.5 Estimulador
6.2.6 Eliminación de interferencias
6.2.7 Voltímetro digital
6.2.8 Osciloscopio
6.2.9 Comparación...
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