Skip to main content

Abbildung bioelektrischer Quellen

  • Chapter
  • First Online:
Book cover Bildgebende Verfahren in der Medizin
  • 17k Accesses

Zusammenfassung

Luigi Galvani beobachtete 1780 das Zucken von Froschschenkel und entdeckte damit, dass elektrische Signale die Kontraktion von Muskeln steuern. Damit gilt er als Entdecker der bioelektrischen Phänomene. Sein Streit mit Alessandro Volta über die richtige Erklärung seiner Beobachtungen brachte die Wissenschaft in vielerlei Hinsicht voran. Meilensteine der wissenschaftlichen Untersuchung bioelektrischer Signale waren die erste Messung der elektrischen Signale des Herzens durch Augustus Desire Waller 1882, dann 1903 die erste Messung eines Elektrokardiogramms durch Willem Einthoven und schlieβlich die erste Messung eines Elektroencephalogramms 1924 durch Hans Berger. Damit begann die systematische Nutzung der elektrischen Signale an der Körperoberfläche für die medizinische Diagnose. Man begnügte sich aber damit, die Signale von Gesunden und Kranken zu vergleichen und zu kategorisieren. Die Frage, wo genau im Inneren des Körpers welche Art von Quelle diese Signale hervorgerufen hat, wurde erst im späten 20ten Jahrhundert gestellt. Damit entstand der Wunsch, Bilder (oder besser gesagt „movies“) von den bioelektrischen Vorgängen im Körper zu bestimmen um daraus ortsaufgelöste Informationen für die medizinische Diagnostik abzuleiten.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 79.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literatur

  1. Geselowitz D.: On the theory of the electrocardiogram. Proceedings of the IEEE, 77, 857–876, 1989.

    Google Scholar 

  2. Webster J.G.: Medical instrumentation, application and design. 2nd ed. Boston, Toronto: Houghton Mifflin Comp., 1992.

    Google Scholar 

  3. Hämäläinen M.: Functional localization basesd on measurements with a whole-head magnetometer system. Brain Topography, 7, 283–289, 1995.

    Google Scholar 

  4. Brooks D.H., MacLeod R.S.: Electrical imaging of the heart. IEEE Signal Processing Magazine, vol. 14, pp. 24–42, 1997.

    Google Scholar 

  5. Malmivuo J., Plonsey R.: Bioelectromagnetism. Principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields. New York Oxford: Oxford University Press, 1995.

    Google Scholar 

  6. Dössel O., David B., Fuchs M., and Wischman H.: SQUID sensors, medical applications. in: Handbook of Applied Superconductivity, vol. 2 Part G 2.3, Applications, B. Seeber, Ed.: Institute of Physics Publishing, 1998.

    Google Scholar 

  7. Dössel O.: Inverse problem of electro- and magnetocardiography: Review and recent progress. Int. J. Bioelectromagnetism, 2, number 2, 2000.

    Google Scholar 

  8. Babiloni F., Babiloni C., Carducci F., Romani G. L., Rossini P. M., Angelone L.M., Cincotti F.: Multimodal integration of EEG and MEG data: a simulation study with variable signal-to-noise ratio and number of sensors. Human Brain Mapping, 22, 52–62, 2004.

    Google Scholar 

  9. Koch H.: Recent Advances in Magnetocardiography. Journal of Electrocardiology, 37, 117–122, 2004.

    Google Scholar 

  10. Michel C.M., Murray M. M., Lantz G., Gonzalez S., Spinelli L., Grave de Peralte R: EEG source imaging. Clinical Neurophysiology, 115, 2195–2222, 2004.

    Google Scholar 

  11. Wang Y., Cuculich P. S., Zhang J., Desouza K. A., Vijayakumar R., Chen J., et al.: Noninvasive electroanatomical mapping of the human ventricular arrhythmias with electrocardiographic imaging (ECGI). Sci. Transl. Med., 3: 98ra84, 2011.

    Google Scholar 

  12. He B.: Modeling and Imaging of Bioelectrical Activity, Springer, 2005.

    Google Scholar 

  13. Pullan A. et al.: The inverse Problem of Electrocardiography. in: Comprehensive Electrocardiology, Macfarlane P.W. et al., Springer, 2010.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Olaf Dössel .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2016 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Dössel, O. (2016). Abbildung bioelektrischer Quellen. In: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54407-1_14

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-54407-1_14

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-54406-4

  • Online ISBN: 978-3-642-54407-1

  • eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)

Publish with us

Policies and ethics