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Suite chronologique de l'onde P sur un tracé normal le complexe QRS révèle la propagation de l'activation électrique à travers le myocarde ventriculaire.



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que normal se fait dans le nœud sinusal Le début de la conduction se faisant à l'étage surpa- ventriculaire la morphologie de l'ECG sera un tracé avec des.



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Cela concerne un apparenté qui peut être asymptomatique ou présenter un examen cardiologique normal (tracé ECG). L'étude des apparentés par les examens 



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16 mai 2008 c) Le tracé E.C.G. normal. L'onde P la première



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Le tracé peut donc être considéré comme dans les limites de la normale mais avec un PR allongé. Mais



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Lélectrocardiogramme de repos normal

V ECG NORMAL. V.1 RYTHME ET FRÉQUENCE. Pour étudier le rythme il faut examiner une dérivation ayant un tracé avec au moins 12 complexes (DII souvent).



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même si le tracé ECG comporte 12 dérivations (ou 18 dans l'idéal) Pour mémoire la lecture d'un ECG normal c'est la recherche des items suivants :.



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Normal. Présente. 60 – 100. Rythme normal. Echappement atrial. Absente ventriculaire la morphologie de l'ECG sera un tracé avec des.



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16 mai 2008 c) Le tracé électrocardiographique (E.C.G.) normal p. 7. III - Les électrodes a) Structure de la peau p. 8 b) Principe des électrodes.



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polymorphes chez des patients ayant un coeur structurellement normal et un aspect de bloc de présenter un examen cardiologique normal (tracé ECG).



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électrique sur un ECG normal provient des oreillettes et est représenté par l'onde « P ». sible d'obtenir un tracé si l'on fait preuve de patience.



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Toute lecture d'ECG doit être strictement complète Aucun élément du tracé ne doit être oublié tant par omission (manque de rigueur) que par ignorance Tout ECG 



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  • Comment décrire un ECG normal ?

    Sur un ECG normal, l'espace entre 2 QRS est toujours le même quel que soit le moment de l'enregistrement (en vert sur le schéma suivant). Cette question est fondamentale pour détecter les arythmies. Est-ce que le rythme est sinusal (ou normal) ? Chaque onde P doit être suivie d'un QRS.
  • Comment lire un ECG pour les nuls ?

    L'étalonnage de l'appareil doit être tel qu'un test de 1 millivolt provoquer un signal rectangu- laire de 1 cm de haut. La vitesse de déroulement est habituelle- ment de 25 mm/seconde, cha- que millimètre correspond alors à 0,04 seconde, 5 millimètres à 0,20 secondes et 25 millimètres à 1 seconde.
  • Qu'est-ce qu'un ECG anormal ?

    Un ECG anormal peut être causé par divers facteurs, notamment une maladie cardiaque, un déséquilibre électrolytique et des médicaments. Dans la plupart des cas, un ECG anormal se manifeste par un battement cardiaque irrégulier ou une ligne plate sur le moniteur.
  • Il faut lire le tracé comme un livre, de haut en bas puis de gauche à droite, c'est-à-dire commencer par les six dérivations frontales qui contiennent des informations essentielles sur l'activité atriale, le rythme, l'axe du coeur et la conduction AV, et qui permettent l'analyse les parois inférieures et latérales

L'ECG NORMAL

P DASSIER, HEGP 2006

I- INTRODUCTION

L'anesthésiste est amené au cours de la consultation préanesthésique à interpréter les ECG.

Cette interprétation doit aboutir à l'indication d'un éventuel avis cardiologique qu'en cas de

stricte nécessité. En effet, pour la renommée de notre spécialité, i1 est préjudiciable de se

décharger complètement de la lecture des ECG sur les cardiologues.

Pour les infirmier(e)s anesthésistes, seule la lecture électroscopique est nécessaire, mais cette

lecture requiert une formation préalable de l'ECG norm al.

Toute lecture d'ECG doit être strictement complète. Aucun élément du tracé ne doit être

oublié tant par omission (manque de rigueur) que par ignorance. Tout ECG doit être abordé avec mé thode. Cet exposé se veut essentiellement pratique. Seule l'interprétation de l'ECG est ici abordée. Les troubles de la conduction et du rythme ainsi que les indications de pose de

Pace Maker seront traités ultérieurement.

ECG normal, P Dassier

version061022 1/17

Il - INTERPRETATION ECG

2.1) Etude de la fréquence cardiaque (Fc) :

Soit par l'Intermédiaire d'une règle de lecture des ECG. Soit en utilisant un moyen mémo technique : Si l'espace R-R correspond à un grand carreau, la Fc est de 300 / mn. Pour 2 carreaux la Fc est de 150, 3 carreaux : 100, 4 carreaux : 75, 5 carreaux : 60, 6 carreaux : 50 ou 45 selon les auteurs, et 7 carreaux : 35 / mn. L'absence de complexe QRS dans l'intervalle de 2 triangles équivaut à une pause de 3 secondes (pour un déroulement de 2 5).

2.2) Etude du caractère de la fréquence cardiaque :

Il faut toujours apprécier la Fc sur plusieurs complexes et de façon simultanée sur trois dérivations (problème des artéfacts).

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La Fc est ici régulière

Dans le cas où La Fc est irrégulière, il convient de suspecter : - une arythmie par fibrillation auriculaire (ACFA) - des extrasystoles supra ventriculaires (ESupraV) ou jonctionnelles (ESJ) - des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire comme un bloc AV ( BAV ) du III° degré ou un BAV du II° degré Mobitz 2 ( Luciani Wenckebach ) .

2.3) Etude du rythme cardiaque :

Il faut rechercher 1a présence des ondes P, les localiser par rapport au complexe QRS.

Le rythme est dit sinusal si :

- la Fc est régulière et inférieure (< ) ou égale à 1 20 /mn - tous les complexes QRS sont précédés d'une seule onde P - l'onde P est normale en son aspect - l'espace PR est compris entre 0,12 et 0,20 secondes (entre 3 et 5 petits carreaux). L'absence d'onde P avant les complexes QRS peut correspondre : - soit à un rythme jonctionnel, - soit à un rythme idioventriculaire.

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Un espace PR < à 0,1 2 s, peut faire suspecter à un Syndrome de Wolf Parkinson White (S WPW) si 1e complexe QRS présente une onde delta, ou à une dissociation AV. A l'inverse un espace PR supérieur (>) peut faire évoquer un BAV du 1° degré.

2.4) Etude de l'aspect de l'onde P :

L'onde P normale est positive (+) en D1, D2 et négative en AVR. La négativité de P en D3 fait suspecter un rythme du sinus coronaire, sans conséquence

clinique. L'onde P est rarement négative en AVL et AVF. L'axe de P peut être calculé, et, est

normal entre 0° et 90 °. La durée de l'onde P est de 0,08 s.

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2.5) Etude du complexe QRS :

L'onde Q est la première onde négative non précédée d'une positivité L'onde R est la première onde positive, précédée ou non d'une onde Q L'onde S est Tonde négative survenant après R. L'axe des complexes QRS est facile à calculer et doit toujours être calculer (triangle de

Einthoven, normale entre 0° et 90°).

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La déflexion intrinsécoide (D1) correspond au délai entre le tout début du QRS et le sommet

de l'onde R. Pour les dérivations précordiales droites (VI, V2, V3), la DI normale est de 0.03 s. Pour les dérivations gauches (V5, V6) la DI normale est de 0.06s. Le QRS est toujours négatif en AVR. Sa positivité doit faire suspecter une ma1position des

électrodes standards.

2.6) Etude du segment ST.

Il se mesure au début du QRS à ta fin de T.

Le QT théorique se calcule suivant la formule de Bazett :

QT (s.)= 0,4 RR (s.) +/- 0,04 s.

Tout allongement pathologique du QT expose au risque de survenue de torsade de pointe.

2.7) Etude de l'onde T :

L'onde T est de faible amplitude, asymétrique avec une pente ascendante plus faible que la pente descendante et de même axe que 1e QRS.

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III - LES ANOMALIES ELECTRIQUES

3.1) Les Hypertrophies auriculaires :

3.1.1) Les hypertrophies droites (HAD)

Par définition :

- Axe de P dévié a droite - Amplitude de P > 2,5 mm en D2, D3 et V1.

Les causes de l'HAD sont:

- le rétrécissement tricuspidien, - les hypertrophies ventriculaires droite (HVD) avec hypertension pulmonaire (HTAP), - un rétrécissement mitral (RM), - une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) voire une sténose pulmonaire.

3.1.2) Les hypertrophies gauches (HAG),

- L'axe de P dévié à gauche

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- Un allongement en double bosse, de P > 0,1 2 s. en D1 et V6 avec négativité terminale de P en V1.

Les causes de l'HAG sont :

- le RM, - les cardiopathies à retentissement sur le ventricule gauche (HTA, RAC).

3.1.3) les hypertrophies biauriculaires : l'association des signes de l'HAD et de l'HAG

3.2) Les hypertrophies ventriculaires (HV).

3.2.1) Les HV droites (HVD).

Par définition :

- Axe de QRS dévié à droite (au delà de 110°) en l'absence de trouble de la conduction

ventriculaire - rapport des amplitudes R/S en VI supérieur ou égal à 1, - ou index de Lewis <-1 1 (R1+S3°-(S1+R3) - L'axe des ondes T est négatif en V1, V2

Les causes d'HVD sont:

- les HTAP primaires ou secondaires, - les BPCO, les embolies pulmonaires, - le RM et les shunts intracardiaques.

3.2.2) Les HV gauches (HVG).

Par définition :

- Un axe de QRS dévié à gauche (entre -90° et 00°) ; si la déviation est plus accentuée, il

faut rechercher un hémibloc antérieur gauche, - Un grand voltage de QRS en D 1, AVL et V5, V6. - Un Sokolow > 35 (S V1+ R V6) chez l'adulte et > 40 chez l'enfant - les QRS ne dépassant pas 0,08 s. - Une grande onde Q en V5, V6 témoigne d'une hypertrophie septale

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- une anomalie de Tonde T. Les causes d'HVG sont les cardiomyopathie, ou une Insuffisance coronaire chronique. Par l'aspect de l'onde T on définit : - une HVG de type diastolique, s'il n'y a pas d'opposition d'axe du QRS et de l'onde T (c.a.d. onde T positive). - une HVG de type systolique, si l'onde T est opposée dans son axe au QRS (c.a.d. T négative). Les causes d'HVG diastolique : IA, IM, canal artériel.

Les causes d'HVG systolique : RA

3.2.3) Les hypertrophies bi ventriculaires : associent les signes de l'HVD et de l'HVG

3.3) .Les troubles de conduction:

3.3.1) Le BB droit

Il se définit par l'ensemble des critères suivants : - une déviation axiale droite des QRS, avec grande onde S en D1 - Une Grande onde S empâtée en D1 et V6 - Un retard de la D1 > 0.03 s. en VI - un aspect typique de grande onde R en VI, en M soit de type rS R' - une onde T négative On distingue les BBC complet si le QRS est > 0,12 S. Par contre le BB est dit Incomplet si

1e QRS est > 0,08 s. et < 0,1 2 s. A noter en cas d'association d'une HVD avec un BBD,

l'amplitude de R en VI est volontiers > à 5 mm

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3.3.2) Les BB gauches,

Ils se définissent par l'association des signes suivants : - L'absence d'onde s en D1, AVL, V5 et V6 et d'onde r en VI et V2 - Un retard de 1a D1 > à 0.06 s. en V5 et V6 - L'aspect en M ou crocheté des QRS en V5, V6 - Une onde T Inversée et asymétrique en D1, AVL, V5 et V6.

Les critères sont les mêmes pour définir le caractère incomplet ou complet que pour le BBD.

3.3.3) L'hémibloc antérieur gauche (HBAG).

Il faut suspecter un HBAG lorsque l'axe des QRS est < à -30° ou < à -45°. Puis il convient de

rechercher les signes électriques suivants : - Une petite onde q en D1, AVL - Une grande onde R en D1, AVL - La présence d'une onde S en D2, D3 et V6 (très bon signe).

3.3.4) L'hémibloc postérieur gauche.

C'est devant une déviation axiale > à 1 10° des QRS, qu'il faut suspecter un HBPG et rechercher :

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- Une petite onde q en D2, D3, AVF - Une grande onde R en D2, D3, AVF Il convient de souligner ta grande fréquence d'association d'un BBD avec un HBAG (évoquer devant 1a déviation des QRS à gauche). Par contre l'association BBD avec HBPG est moins fréquente.

3.3.5) les BAV :

Le BAV du 1° degré se définit par l'allongement de l'espace PR > à 0.20 s. Les BAV du II° degré, dont il existe deux types : - le Mobitz l ou Luciani Wenckenbach, se traduit par l'allongement progressif du PR, avec blocage d'un QRS. De ce fait l'espace R-R est irrégulier - le Mobitz II, se caractérise par 2 voire 3 ou 4 ondes P précédant un QRS. On parle alors d'un BAV II° degré de type 2/1 ,3/1 et 4/1. L'espace R-R est régulier ou un multiple du R-R de base.

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Les BAV du III° degré ou DAV.

Les ondes P sont dissociées et ne conduisent aucun QRS, Les ondes P et tes complexes QRS ont leurs fréquences propres. Si l'espace P-P peut être régulier, l'espace R-R est parfois irrégulier.

3.3.6) citons :

Les blocs pariétaux :

Ils se caractérisent par un allongement du QRS >0.01 2 s. avec opposition des vecteurs

terminaux de QRS et des vecteurs initiaux liés à la nécrose. La cause 1a plus fréquente est

l'infarctus du myocarde (IDM) récent ou ancien compliqué d'une ectasie pariétale.

Les blocs sino auriculaires (BSA) :

On distingue des BSA

- de I° degré de diagnostic endocavitaire - du II° degré se traduisant par un rythme sinusal grevé d'un manque d'une séquence P QRS - du III° degré qui se traduit par une pause totale avec échappement nodal ou ventriculaire.

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On peut également définir ;

- des blocs bi fasciculaires (BBD+HBAG) - et de blocs tri fasciculaires (BBD+HBAG+BAV 1°).

IV- L'INSUFFISANCE CORONARIENNE ;

4.1) Rappel anatomique de la vascularisation coronaire.

Dans sa forme équilibrée.

4.1.1) L'artère coronaire droite (ACD).

L'ACD est composée de trois segments,

- le 1 ° segment vascularise par une de ses branches le noeud sinusal (NS) - le 2° segment vascularise le ventricule droit (VD). - le3° segment vascularise le noeud auriculo-ventriculaire et la branche droite du faisceau de His. Par sa dernière branche, l'artère intra ventriculaire postérieur (IVP) le tiers inférieur du septum intra- ventriculaire (SIV), L'ACD est appréciée par les dérivations D2, D3, VF, V3R et V4R. Un IDM intéressant l'ACD peut se manifester par un syndrome vagal, se compliquer de troubles de 1a conduction le plus souvent réversibles. Enfin il peut se traduire par un infarctus du VD (IDM VD).

4.1.2) L'artère coronaire gauche (ACG).

L'ACG est formée de trois parties :

- 1e tronc commun (TC). - l'artère circonflexe (AC) qui vascularise le bord latéral du VG - l'IV Antérieure qui vascularise le bord antéro-apical du VG, la branche gauche du faisceau de His et les 2/3 supérieurs du SIV. L'IVA est explorée par les dérivations VI, V2 et V3. L'AC est " " " " " " " " D1, VL, V5 et V6 Enfin une atteinte du TC peut être suspectée en cas d'anomalie de VI à V6.

4.1.3) Le septum :

Il est vascularisé par l'IVA et l'IVP, donc exploré par les dérivation D2, D3, VF et VI, V2,

V3.

4.2) Les signes de l'insuffisance coronarienne:

4.2.1) Les signes électriques ;

4.2.1.1) La lésion :

La lésion se traduit par une modification du segment ST (L). On distingue : - les lésion sous épicarique : sus décalage de ST. - les lésion sous endocardîque : sous décalage de ST.

4.2.1.2) L'ischémie :

L'ischémie intéresse l'onde T (I). On distingue : - une ischémie sous endocardique : T positive et symétrique.

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- une ischémie sous épicarique : T négative et symétrique.

4.2.1 3) La nécrose :

Elle intéresse Tonde Q,

Elle se traduit par une onde Q :

- négative - de 1 petit carreau de large (0,04 s.) - de profondeur variable, permettant de définir une nécrose rudimentaire si l'onde Q est peu profonde et une nécrose transmurale si Q est profonde (terminologie actuellement contestée).

4.2.2) Les signes électriques de l'ANGOR :

L'angor associe classiquement :

- une lésion sous endocardique (sous décalage de ST) - une ischémie sous endocardique (T positive et symétrique).

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Les différents territoires de l'angor :

- D2, D3, VF : territoire inférieur ou postéro diaphragmatique (ACD) - VI, V2, V3 : territoire antéroseptal (IVA) - D1, VL : territoire latéral haut (AC) - V5, V6 ; territoire latéral bas (AC ou lVA) - D1, VL, V5 et V6 : territoire latéral - V3 et V4 : territoire apical (IVA et ou IVP) - V7, V8 et V9 : territoire postérieur - VI, V2, V3 et D2, D3 et VF : territoire antéroseptal (IVA ACD) - VI à V6 : territoire antérieur étendu (IVA + AC ou TC).

Moyen mémotéchnique :

Le 0 d'angOr va avec le 0 de sous endocardique, le 0 de sOus décalage de ST. Pour affirmer la

présence électrique d'un angor, il faut rattacher les perturbations électriques aux différents

territoires. A noter en cas d'angor de Prinzmétal, il se traduit par une ischémie sous

Épicardique.

4.2.3) Les signes électriques de l'lDM :

L'IDM est évoqué :

- au début par 1a présence d'une onde T géante (> à trois grand carreaux). - puis une lésion sous épicardique (onde de Pardee) englobant l'onde T dans les territoires incriminés avec image en miroir dans les territoires opposés. - une onde Q de nécrose survenant à la 6° heure. - enfin une ischémie sous épicardique : T négative symétrique,

L'onde Q de nécrose peut persister plusieurs années après l'épisode de l'IDM. Cette onde Q

est donc une onde séquellaire de l'IDM.

Sur 1e plan mnémotechnique :

L'Infarctus correspond à Tonde de Pardee (i), à la lésion sous épicardique et à l'ischémie sous

épicardique. L'infarctUs va avec 1e sUs décalage de S.

ECG normal, P Dassier version061022 15/17

Les différents territoires de l'IDM :

- D2, D3, VF : territoire inférieur ou postéro diaphragmatique (ACD) - VI, V2, V3 : " " antéroseptal (IVA) - D1, VL : " " latéral haut (AC) - V5, V6 : " " latéral bas (ACou l'IVA) - D1, VL, V5 et V6 : territoire latéral - V3 et V4 : territoire apical (IVA et ou IVP) - V7, V8 et V9 : " " postérieur - VI, V2, V3 et D2, D3 et VF : territoire antéroseptale (IVA ACD) - VI à V6 ; territoire antérieur étendu (IVA + AC ou TC). - V3R et V4R : territoire du ventricule droit.

A noter en cas de grande onde R dans le territoire antéroseptale. Il faut évoquer une nécrose

postérieure (l'onde R en V 1 , V2 et V3 est en fait l'expression en miroir d'une onde Q en V7 ,

V8 et V9 ) .

Pour affirmer la présence électrique d'un IDM il faut rattacher les perturbations électriques

aux différents territoires. Enfin, du fait de 1a vascularisation coronarienne, il faut

systématiquement rechercher une nécrose du ventricule droit, en cas de nécrose inférieure, de

nécrose antéroseptale et de nécrose septale profonde.

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IDM inférieur

IDM Antérieur Phase Aigue

ECG normal, P Dassier version061022 17/17

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