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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Arritmias potenciadas por isquemia sub-epicárdica en pared transmural heterogénea cardiaca: un estudio teórico de simulación]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Ventricular fibrillation, myocardial ischemia and sudden cardiac death are inseparable cardiac pathophysiologies. The influence of the distribution of myocardial cells in the formation of arrhythmias in the heterogeneous cardiac wall in the presence of sub-epicardial ischemia is not entirely elucidated. This study models a flat portion of the transmural wall under different myocardial cell configurations attached to the biochemical heterogeneity present in sub-epicardial ischemia to quantify their influence on the development of arrhythmias. Lobular non-sustained reentries were obtained around the ischemic lesion that interfere with M cells, altering the tissue repolarization. Vulnerability function that quantifies prospection to reentries is approximated by a logistic function, and its main expression occurs in 8.75 minutes of modeled ischemia. The biochemical and morphological heterogeneity in the virtual tissue studied results in a reentrant arrhythmia; its sequel to the tissue vulnerability increases as the severity of hyperkalemia grows. Electrograms obtained show TQ depression and ST elevation with a morphology of polymorphic ventricular tachycardia.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana"> <h3>    <center>Arritmias potenciadas por isquemia sub-epic&aacute;rdica en pared transmural heterog&eacute;nea cardiaca: un estudio te&oacute;rico de simulaci&oacute;n </center></h3>   <h4>    <center>Arrhythmias potentiated by sub-epicardial ischemia in transmural heterogeneous cardiac wall: theoretical simulation study</center></h4>     <p>    <center>&Oacute;scar A. Henao<sup>(1,2,3)</sup>;  Jos&eacute; M. Ferrero de Loma-Osorio<sup>(1)</sup>; Javier S&aacute;iz<sup>(1)</sup>; Jorge Reynolds<sup>(3)</sup></center></p>       <p><sup>(1)</sup> 	Instituto de Investigaci&oacute;n Interuniversitario en Bioingenier&iacute;a y Tecnolog&iacute;a Orientada al Ser Humano, Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia.Valencia, Espa&ntilde;a.    <br>   <sup>(2)</sup>	Laboratorio de Fisiolog&iacute;a Celular e Inmunolog&iacute;a, Universidad Tecnol&oacute;gica de Pereira. Pereira, Colombia.    <br>   <sup>(3)</sup>	Grupo de Seguimiento al Coraz&oacute;n V&iacute;a Sat&eacute;lite, Ciudadela Salud Bogot&aacute;. Bogot&aacute;, Colombia.</p>     <p><b>Correspondencia</b>: Dr. &Oacute;scar A. Henao Gallo, Celular: 310-504 28 17. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:oshegal@aaa.upv.es">oshegal@aaa.upv.es</a><a href="mailto:oscarhe@utp.edu.co">oscarhe@utp.edu.co</a>. </p>       <p>Recibido: 30/09/2010. Aceptado: 09/11/2010.</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La fibrilaci&oacute;n ventricular, la isquemia mioc&aacute;rdica y la muerte s&uacute;bita son fisiopatolog&iacute;as cardiacas inseparables. La influencia de la distribuci&oacute;n de c&eacute;lulas del medio miocardio en la formaci&oacute;n de arritmias en la pared heterog&eacute;nea cardiaca en presencia de isquemia sub-epic&aacute;rdica, no est&aacute; del todo dilucidada. En este estudio se modela una porci&oacute;n plana de la pared transmural con diferentes configuraciones de c&eacute;lulas del medio miocardio que se adjuntan a las heterogeneidades bioqu&iacute;micas presentes en isquemia sub-epic&aacute;rdica para cuantificar su influencia en la formaci&oacute;n de arritmias. </p>       <p>Se obtuvieron reentradas lobulares no sostenidas en torno de la lesi&oacute;n isqu&eacute;mica que interfieren con las c&eacute;lulas M, alterando la repolarizaci&oacute;n del tejido. La funci&oacute;n de vulnerabilidad que cuantifica la prospecci&oacute;n a reentradas es aproximada por una funci&oacute;n log&iacute;stica, y su mayor expresi&oacute;n ocurre en el minuto 8,75 de isquemia modelada. </p>     <p>La heterogeneidad bioqu&iacute;mica y morfol&oacute;gica en el tejido virtual estudiado dan como resultado una arritmia por reentrada; su secuela en la vulnerabilidad del tejido aumenta a medida que crece la severidad de la hiperkalemia. Los electrogramas obtenidos muestran depresi&oacute;n TQ y elevaci&oacute;n ST con una morfolog&iacute;a de taquicardia ventricular polim&oacute;rfica. </p>       <p><i>PALABRAS CLAVE</i>: c&eacute;lulas M, electrogramas, funci&oacute;n de vulnerabilidad, isquemia sub-epic&aacute;rdica, modelo de Luo-Rudy, reentrada transmural, taquicardia polim&oacute;rfica.</p> <hr size="1">     <p>Ventricular fibrillation, myocardial ischemia and sudden cardiac death are inseparable cardiac pathophysiologies. The influence of the distribution of myocardial cells in the formation of arrhythmias in the heterogeneous cardiac wall in the presence of sub-epicardial ischemia is not entirely elucidated. This study models a flat portion of the transmural wall under different myocardial cell configurations attached to the biochemical heterogeneity present in sub-epicardial ischemia to quantify their influence on the development of arrhythmias.</p>       <p>Lobular non-sustained reentries were obtained around the ischemic lesion that interfere with M cells, altering the tissue repolarization. Vulnerability function that quantifies prospection to reentries is approximated by a logistic function, and its main expression occurs in 8.75 minutes of modeled ischemia.</p>     <p>The biochemical and morphological heterogeneity in the virtual tissue studied results in a reentrant arrhythmia; its sequel to the tissue vulnerability increases as the severity of hyperkalemia grows. Electrograms obtained show TQ depression and ST elevation with a morphology of polymorphic ventricular tachycardia.</p>       <p><i>KEY WORDS</i>: M cells, electrograms, vulnerability function, sub-epicardial ischemia, Luo-Rudy model, transmural reentry, polymorphic tachycardia.  </p> <hr size="1">   <h4>Introducci&oacute;n</h4>       <p>Hasta finales de la d&eacute;cada de los ochenta, se cre&iacute;a que los corazones sanos s&oacute;lo ten&iacute;an dos tipos de c&eacute;lulas que lo conformaban: el sistema de conducci&oacute;n His-Punkinje y las del miocardio. En 1988 Litovsky y Antzelevitch (1, 2) describieron por primera vez las diferencias esenciales entre c&eacute;lulas epic&aacute;rdicas y endoc&aacute;rdicas para luego caracterizar, de manera un&iacute;voca, un conjunto de c&eacute;lulas del medio miocardio con unas caracter&iacute;sticas particulares en la fase de repolarizaci&oacute;n del potencial (3). Las c&eacute;lulas del medio miocardio (c&eacute;lulas M) se diferencian del epicardio y el endocardio en la expresi&oacute;n de densidad de canales asociados con la activaci&oacute;n d&eacute;bil y lenta de la corriente de rectificaci&oacute;n retardada de potasio (I<sub>Ks</sub>) produciendo alargamiento en los potenciales de acci&oacute;n y la corriente transitoria de salida de potasio (I<sub>to</sub>) produciendo la morfolog&iacute;a de espiga y domo en epicardio y medio miocardio, adem&aacute;s de una larga corriente tard&iacute;a de sodio (I<sub>Na_late</sub>) y del intercambiador sodio_calcio (I<sub>Na_Ca</sub>) (4).</p>       <p>Los gradientes transmurales de repolarizaci&oacute;n se presentan por la aparici&oacute;n de una ranura mediada por (I<sub>to</sub>) en epicardio pero no en endocardio, siendo estos los que expresan la onda Osborne (J) del electrocardiograma (5). Gradientes de voltaje desarrollados por diferencia temporal en la fase 2 y 3 del potencial en los tres tipos de c&eacute;lula, conllevan la formaci&oacute;n de gradientes de voltaje de signo opuesto lateralmente concomitante con las c&eacute;lulas M siendo responsables en mayor parte de la inscripci&oacute;n de la onda T del electrocardiograma (6, 7). Estos gradientes son sensitivos de modulaci&oacute;n por comunicaci&oacute;n electrot&oacute;nica entre los tres tipos de c&eacute;lulas, y aumento de [K+]o, lo cual conduce a alteraciones de la onda T del electrograma (8-10). Una reducci&oacute;n en la corriente de repolarizaci&oacute;n conlleva prolongamiento preferencial del potencial en c&eacute;lulas M, responsable de la prolongaci&oacute;n del intervalo QT e incrementa la dispersi&oacute;n transmural de repolarizaci&oacute;n la cual delinea arritmias tipo torsades de pointes (11, 12).</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La isquemia aguda afecta la incidencia de arritmias en enfermedad coronaria de diversas formas, haciendo imposible investigar su intrincada fisiopatolog&iacute;a en modelos experimentales dise&ntilde;ados s&oacute;lo para medir algunos de sus par&aacute;metros relevantes (13-15) (aumento de concentraciones i&oacute;nicas intra y extracelular, falta de oxigenaci&oacute;n e intercambio de gases y metabolitos (16-18). De igual manera, la isquemia aguda genera muchos cambios bioqu&iacute;micos que influencian la se&ntilde;al el&eacute;ctrica producida por los miocitos (ver Janse (19) , Carmeliet (20) para una revisi&oacute;n). Por lo anterior, el estudio de la isquemia aguda utilizando modelos matem&aacute;ticos biof&iacute;sicamente detallados que incluyen balance i&oacute;nico, aumento de potasio extracelular (13), corriente de potasio modulada por ATP (21), heterogeneidad celular (22, 23) y anisotrop&iacute;a en la conducci&oacute;n del impulso (24) permite entender el papel preponderante de la isquemia en el desarrollo de arritmias fatales en la pared transmural (25). </p>       <p>En este trabajo se presenta un modelo detallado de isquemia aguda regional sub-epic&aacute;rdica en un tejido virtual transmural bidimensional, en el cual se dise&ntilde;an de manera realista diferentes arreglos conformacionales de c&eacute;lulas del medio miocardio. </p>       <p>La actividad el&eacute;ctrica de las c&eacute;lulas es descrita por un modelo de potencial de acci&oacute;n detallado de Luo-Rudy (23, 26, 27) (versi&oacute;n 2000). El modelo se us&oacute; para estudiar la predisposici&oacute;n a generar los diferentes patrones de reentrada que son causados por alteraciones bioqu&iacute;micas del tejido generando taquicardia ventricular tanto en pared transmural heterog&eacute;nea como en epicardio sujeto a isquemia regional. </p>   <h4>M&eacute;todos</h4>       <p>Es inter&eacute;s del grupo de investigadores estudiar la influencia de la heterogeneidad de la pared cardiaca (funcional, lesionada por isquemia) y sus mecanismos i&oacute;nicos como generadores de patrones reentrantes en isquemia sub-epic&aacute;rdica aguda. Sus diferentes alteraciones bioqu&iacute;micas: hipoxia, acidosis e hiperkalemia han sido modelados e incluidos en la descripci&oacute;n cin&eacute;tica de iones a trav&eacute;s de la membrana desarrollada por Luo-Rudy (28). La estructura matem&aacute;tica b&aacute;sica de una c&eacute;lula cardiaca del modelo es (ver parte A de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>):</p>       <p><img src="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6fo1.gif"></p>     <p>Donde I<i><sub>m</sub></i> es la corriente a trav&eacute;s de la membrana, C<i><sub>m</sub></i> es la capacitancia de la membrana celular, V<i><sub>m</sub></i> es el potencial, I<sub>ion</sub> es la suma de las corrientes i&oacute;nicas las bombas electrog&eacute;nicas y los intercambiadores por unidad de &aacute;rea en la descripci&oacute;n de Luo-Rudy, y I<sub>est</sub> es el est&iacute;mulo de corriente aplicado. Cada corriente a trav&eacute;s de un canal espec&iacute;fico es descrita por el formalismo de Hodgkin-Huxley (29).</p>   <h4>Formulaci&oacute;n del monodominio</h4>       <p>Si el tejido cardiaco se asume como un sincitio funcional (conglomerado de c&eacute;lulas que act&uacute;an como una unidad funcional) entonces se puede describir mediante la ecuaci&oacute;n del cable desarrollada por Wiedmann (30). Una extensi&oacute;n de dicha ecuaci&oacute;n para un tejido bidimensional espacialmente extendido se suscribe como:</p>       <p><img src="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6fo2.gif"></p>     <p>El tejido consiste en una malla de c&eacute;lulas interconectadas por medio de resistencias que representan las &quot;gap junction&quot;. La cin&eacute;tica i&oacute;nica se modela mediante Luo-Rudy. En todos los tejidos simulados (30 x 30 mm en epicardio y 30 x 15 mm en pared transmural), como el representado en la parte B de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>, cada c&eacute;lula interna (sin fronteras) es modelada como un nodo con cuatro puntos adyacentes lineales conectados por resistencia (detalle en la parte A de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>). Algunos estudios recientes (31, 32) dan soporte a dicho modelo, y por lo tanto cada conexi&oacute;n longitudinal y transversal puede ser programada de manera individual. La naturaleza microsc&oacute;pica de la estructura del ventr&iacute;culo es ignorada y as&iacute; el tejido es tratado como un sistema continuo modelado por una ecuaci&oacute;n de reacci&oacute;n-difusi&oacute;n:</p>       <p><img src="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6fo3.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Donde <i>S<sub>v</sub></i> es el cociente entre superficie y volumen celular y <span style='font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol'><span style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>r</span></span>x y <span style='font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol'><span style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>r</span></span>y son las resistividades en la direcci&oacute;n transversal y longitudinal respectivamente. Por prop&oacute;sitos computacionales, el tejido fue discretizado en porciones de 100 x 100 <span style='font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol'><span style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>m</span></span>m. La ecuaci&oacute;n [3] fue resuelta utilizando el m&eacute;todo num&eacute;rico de operador partido. Los valores de resistividades celulares fueron escogidos de tal forma que la velocidad de conducci&oacute;n en direcci&oacute;n longitudinal fue de 50 cm-1 y en direcci&oacute;n trasversal fue de 13 cm-1 con un cociente anisotr&oacute;pico en la velocidad de aproximadamente 4:1 (33). Se utiliz&oacute; protocolo de estimulaci&oacute;n S1-S1 con un adecuado intervalo de acople (CI) para el pulso prematuro aplicado al tejido con isquemia regional. La amplitud del pulso de corriente aplicado es dos veces el umbral diast&oacute;lico y su duraci&oacute;n es de 2 ms.</p> <h4>Modelo de isquemia regional aguda</h4>       <p>La parte B de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> muestra la estructura electrofisiol&oacute;gica del tejido modelado (correspondiente al minuto ocho despu&eacute;s del comienzo de la isquemia), en el cual existen diferentes zonas que representan los cambios generados por la isquemia. El tama&ntilde;o de estas zonas, as&iacute; como los valores relevantes de los par&aacute;metros del modelo y sus gradientes espaciales, se tomaron de datos experimentales revisados por Coronel (34). Se identifican una zona central (CZ) lesionada, una zona en forma de aro correspondiente con la zona de borde (BZ) y una zona normal de tejido epic&aacute;rdico (NZ) rodeando la zona de borde. Se mantiene la misma disposici&oacute;n geom&eacute;trica para la lesi&oacute;n isqu&eacute;mica sub-epic&aacute;rdica de la pared. Los valores de los par&aacute;metros que modelan la acidosis y la hiperkalemia en la lesi&oacute;n isqu&eacute;mica fueron descritos anteriormente por Ferrero (35). La corriente, la fracci&oacute;n de canales abiertos y la conductancia del canal considerados por el modelo se suscriben como:</p>       <p><img src="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6fo4.gif"></p>     <p><img src="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6fo5.gif"></p>     <p>Los niveles de ATP y ADP proporcionan una fracci&oacute;n de canales dada por   en la CZ lesionada (21). En la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a> se describen los diferentes instantes de isquemia regional modelados en este estudio; se resalta que los canales de potasio dependientes de ATP son activados y mantenidos dentro de su valor normal para el modelo.</p> <h4>Modelo de heterogeneidad transmural</h4>       <p>La heterogeneidad cardiaca es incluida en el modelo variando las conductancias de la corriente transitoria de salida I<sub>to</sub> (22) y la componente lenta del rectificador inverso de potasio I<sub>Ks</sub> (36) con una relaci&oacute;n de 23:7:15 entre las c&eacute;lulas del epicardio: medio miocardio: endocardio respectivamente. Los valores de conductancia se alteraron con base en el trabajo de simulaci&oacute;n de Clayton (37). Las diferentes configuraciones de c&eacute;lulas M se muestran en la parte C de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> y se basan en trabajos experimentales en porciones de tejido ventricular canino (38, 39) su distribuci&oacute;n es en aglomerados circulares ocupando 35% de la pared, una banda que ocupa 55% de la pared, un dise&ntilde;o circular que alberga el 17% y un caso control donde no se modelan c&eacute;lulas del medio miocardio en la parte medial del tejido, siendo el epicardio 20% de la porci&oacute;n transmural (Henao describi&oacute; detalles del modelo) (40).</p>   <h4>Modelo de electrograma</h4>       <p>La actividad el&eacute;ctrica cardiaca involucra la forma del potencial de acci&oacute;n y su propagaci&oacute;n a trav&eacute;s del coraz&oacute;n. Esta actividad el&eacute;ctrica determina las fuentes bioel&eacute;ctricas. Los cambios en el volumen conductor son a menudo extra cardiacos y se reflejan en el electrograma (EG). </p>       <p><img src="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6fo6.gif"></p>       <p>A partir del modelo de fuentes doble capa, Geselowitz mostr&oacute; que el electrograma, que se calcula a partir del modelo de doble capa uniforme descrito por la ecuaci&oacute;n [6], puede dar informaci&oacute;n diagn&oacute;stica sobre eventos acaecidos en el coraz&oacute;n (41). Se supone un electrodo de captaci&oacute;n del electrograma a un mil&iacute;metro del centro de la zona lesionada y all&iacute; se eval&uacute;a la se&ntilde;al de EG con base en una versi&oacute;n discreta de la ecuaci&oacute;n [6].</p>   <h4>Resultados</h4>       <p>La <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> muestra el ciclo que conduce a eventos arr&iacute;tmicos por reentrada y taquicardia polim&oacute;rfica. Por un lado, f&aacute;rmacos o alteraciones en acople resistivo celular (42) pueden ocasionar una marcada dispersi&oacute;n en la duraci&oacute;n del potencial que desarrollan los mecanismos de gatillo a trav&eacute;s de la formaci&oacute;n de despolarizaciones tempranas que pueden delinear los complejos prematuros que inician las caracter&iacute;sticas de la taquicardia ventricular, torsades de pointes en pacientes con s&iacute;ndrome de QT largo. La dispersi&oacute;n en la repolarizaci&oacute;n en la zona de la lesi&oacute;n genera una reentrada en figura de ocho en torno de la zona central, cuya manifestaci&oacute;n electrocardiogr&aacute;fica es la aparici&oacute;n de potenciales dobles generados por el choque de los dos l&oacute;bulos reentrantes, potenciando la taquicardia ventricular polim&oacute;rfica que se observa en el electrograma emn la parte media derecha de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>. En el modelo de figura de ocho, el latido reentrante genera un frente de onda que circula en torno a una l&iacute;nea de bloqueo funcional, uni&eacute;ndose en la parte distal del bloqueo. El singular arco de bloqueo se divide en dos partes y la activaci&oacute;n reentrante contin&uacute;a como dos frentes de onda circulantes que viajan a favor y en contra del movimiento de las manecillas del reloj en una configuraci&oacute;n oblonga en ocho horizontal. </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> muestra el patr&oacute;n reentrante en cuatro instantes predeterminados, para los cuatro minutos analizados en este estudio y para cada una de las configuraciones estudiadas. En la parte inferior de la figura se muestran los instantes prominentes, la propagaci&oacute;n del est&iacute;mulo b&aacute;sico (100 ms), la formaci&oacute;n de la reentrada lobular despu&eacute;s de aplicar el segundo est&iacute;mulo prematuro (320 ms), el retraso y la dispersi&oacute;n de repolarizaci&oacute;n en la zona isqu&eacute;mica (460 ms) y el avance y la terminaci&oacute;n aut&oacute;noma del est&iacute;mulo en la parte distal (590 ms). En el primer cuadro se nota la propagaci&oacute;n del est&iacute;mulo a trav&eacute;s de la pared y resalta las diferentes configuraciones de c&eacute;lulas del medio miocardio. La formaci&oacute;n lobular tiene igual configuraci&oacute;n en todos los instantes; s&oacute;lo se percibe una leve alteraci&oacute;n en su proceso de repolarizaci&oacute;n al llegar a la zona central de la lesi&oacute;n en aquellas configuraciones que interfieren con ella. En el tercer cuadro se muestra una de las alteraciones m&aacute;s dram&aacute;ticas; n&oacute;tese el avance del frente de onda en las dos primeras configuraciones y la dr&aacute;stica disminuci&oacute;n de este avance por alteraciones en la repolarizaci&oacute;n en la zona central. En las dos &uacute;ltimas configuraciones, el frente aun no ha empezado a excitar en direcci&oacute;n contraria la parte superior del tejido virtual. En el &uacute;ltimo cuadro, en la parte superior, se observa la detenci&oacute;n del frente reentrante en la zona distal de la lesi&oacute;n, sin embargo a medida que avanza la severidad de la isquemia, en la escala vertical, el frente cada vez m&aacute;s excita menos tejido llegando a visualizarse la segunda reentrada lobular en la &uacute;ltima configuraci&oacute;n, debido al extenso retardo en la propagaci&oacute;n del frente en la zona lesionada.</p>       <p>La <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> muestra los respectivos electrogramas de las simulaciones de la figura anterior, el primer pulso aplicado al tejido presenta una deflexi&oacute;n TQ (aproximadamente de 10 mV) debido a la severidad de la hiperkalemia en la zona de la lesi&oacute;n (<a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>), aparece un complejo QRS de 90 ms de duraci&oacute;n, con una peque&ntilde;a deformaci&oacute;n de la onda S en las dos &uacute;ltimas configuraciones. Luego una elevaci&oacute;n del segmento ST en todos los electrogramas y una amplia y deformada onda T cuyo retraso temporal va en aumento. Cuando se aplica el segundo est&iacute;mulo al tejido, este interrumpe el final de la onda T del pulso anterior y hay una nueva despolarizaci&oacute;n de la zona isqu&eacute;mica cuya amplitud y duraci&oacute;n est&aacute; alterada. El electrograma de la parte A presenta un segundo pulso puntiagudo y cuasi sim&eacute;trico cuya amplitud y duraci&oacute;n son mayores que la del pulso de acondicionamiento, alter&aacute;ndose por completo la excitaci&oacute;n del tejido y su respectiva repolarizaci&oacute;n. En los electrogramas de la parte B y C aparece el segundo pulso con dos peque&ntilde;os y retardados picos en su onda R (de mayor tama&ntilde;o en electrograma de la configuraci&oacute;n de un c&iacute;rculo, respecto de la configuraci&oacute;n control) y una profunda y retardada onda S que da informaci&oacute;n sobre la profunda alteraci&oacute;n de la repolarizaci&oacute;n del tejido; el retraso en dichas ondas informa sobre alteraciones en la velocidad de conducci&oacute;n del frente de onda reentrante dentro del tejido virtual. El electrograma de la parte D muestra una onda R retardada y disminuida que representa lo lento de la propagaci&oacute;n del frente por la zona isqu&eacute;mica, y una onda S de mayor profundidad que la del caso anterior donde se hace m&aacute;s evidente el cambio en la repolarizaci&oacute;n del tejido. Finalmente, el tramo correspondiente a la formaci&oacute;n de la onda T del frente reentrante, cada vez es menor, evidenci&aacute;ndose mayor cantidad de tejido entrando a fase de repolarizaci&oacute;n disminuyendo la propagaci&oacute;n del frente de onda en la zona isqu&eacute;mica, hasta detenerlo de manera aut&oacute;noma en la parte distal de la regi&oacute;n.</p>       <p>La <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> muestra expl&iacute;citamente las funciones de vulnerabilidad para los minutos de isquemia estudiados en este trabajo y para cada una de las configuraciones utilizadas. En la parte A se muestra una comparaci&oacute;n de las funciones: vulnerabilidad en t&eacute;rminos de distribuci&oacute;n (eje X organizadas de mayor a menor tama&ntilde;o de c&eacute;lulas del medio miocardio), minuto estudiado (eje Y cuya duraci&oacute;n se incrementa de derecha a izquierda) e intensidad (alturas variables de las columnas), en la cual se evidencia c&oacute;mo la funci&oacute;n de vulnerabilidad aumenta al doble si la zona de c&eacute;lulas del medio miocardio interfiere con la zona de la lesi&oacute;n (a la izquierda de la parte B) y disminuye de forma mon&oacute;tona en las dos distribuciones donde las c&eacute;lulas del medio miocardio no est&aacute;n presentes en la zona de la lesi&oacute;n (a la derecha de la parte B). Es de notarse el peque&ntilde;o incremento de la vulnerabilidad en los primeros instantes estudiados, convirti&eacute;ndose en el doble y casi el triple de este intervalo en los dos &uacute;ltimos instantes analizados. Esta disparidad entre los intervalos, hace suponer un comportamiento de dos estados en las funciones de vulnerabilidad; as&iacute;, un primer estado ha de ser un intervalo peque&ntilde;o de 5 &oacute; 6 ms y un segundo estado donde la probabilidad a presentar reentradas presenta un valor triple respecto del primero. Un an&aacute;lisis estad&iacute;stico de este comportamiento permite aproximar estas funciones de vulnerabilidad por una funci&oacute;n log&iacute;stica con una media de 4,60 y una desviaci&oacute;n de 9,71 cuyo par&aacute;metro de comparaci&oacute;n es el logaritmo de verosimilitud, y su valor de -443,58.</p>   <h4>Discusi&oacute;n</h4>       <p><b>Rol de curvatura del frente de onda</b></p>       <p>La curvatura local a lo largo del frente de onda, es un concepto clave en la formaci&oacute;n, mantenimiento y terminaci&oacute;n de la reentrada obtenida. Los cambios en la velocidad de propagaci&oacute;n son dependientes de la curvatura del frente. La curvatura del frente reentrante es m&aacute;s grande cerca de la singularidad y decrece a medida que se aleja. La curvatura es limitada por la habilidad de una onda convexa para excitar el tejido delante de ella. La noci&oacute;n de curvatura cr&iacute;tica provee el concepto de fuente de corriente deprimida que puede llevar a bloqueo en la propagaci&oacute;n y terminar la reentrada de forma funcional (43, 44).</p>       <p>Interacciones funcionales del tejido, despu&eacute;s de la estimulaci&oacute;n prematura (alterando la dispersi&oacute;n en los tres componentes celulares modelados), con obst&aacute;culos funcionales como la lesi&oacute;n isqu&eacute;mica (depresi&oacute;n de excitabilidad y por tanto menos corriente disponible en el frente de onda) bloquean la conducci&oacute;n del frente y generan, en la interface de los tejidos, despolarizaci&oacute;n de manera transversal, que crea la singularidad de fase (45). La zona de borde por donde se propaga el frente reentrante genera un frente convexo que cambia en su trasegar por la zona isqu&eacute;mica; amplios frentes que llegan a la zona distal de la lesi&oacute;n cambian, dependiendo de las condiciones isqu&eacute;micas, a estrechos y lentos, generando el amplio retraso en la conducci&oacute;n por la zona isqu&eacute;mica y alterando la dispersi&oacute;n de repolarizaci&oacute;n del tejido. En la reentrada lobular, el concepto clave es la curvatura del frente de onda. Esta curvatura en el frente forma una regi&oacute;n de desbalance de alta impedancia (desbalance de fuente-sumidero), donde la corriente provista por el frente reentrante (fuente) es insuficiente para cargar la capacidad del tejido circundante y de este modo excitar largos vol&uacute;menes de tejido pr&oacute;ximo (sumidero) (46, 47). </p>       <p><b>Rol de dispersi&oacute;n de repolarizaci&oacute;n (temporal y espacial)</b></p>       <p>La duraci&oacute;n del periodo refractario es determinada por componentes dependientes de voltaje y tiempo. La duraci&oacute;n de la fase de meseta del potencial de acci&oacute;n determina la componente dependiente de voltaje del periodo refractario, mientras que el potencial de reposo determina la componente dependiente de tiempo. El periodo refractario se hace m&aacute;s largo excediendo la duraci&oacute;n del potencial reflejando el continuo aumento de hiperkalemia actuando sobre el potencial de reposo y, a trav&eacute;s de este mecanismo, alterando la excitabilidad de la membrana (25, 48).</p>       <p>La dispersi&oacute;n no uniforme de refractariedad es referida como los cambios en velocidad de recuperaci&oacute;n de excitabilidad punto a punto dentro de una regi&oacute;n determinada. La dispersi&oacute;n uniforme hace referencia a cambios mon&oacute;tonos de la refractariedad en aproximadamente la misma cantidad sobre una distancia dada en todas las direcciones y en todos los puntos (49). Cuando se dispersa de manera no uniforme, la refractariedad cambia a diferentes velocidades en diferentes sitios y direcciones de manera no mon&oacute;tona (50, 51). De acuerdo con la hip&oacute;tesis anterior, el est&iacute;mulo prematuro aplicado al tejido forma un frente de onda que se bloquea cuando encuentra una regi&oacute;n en la cual la dispersi&oacute;n de la refractariedad es altamente no uniforme. El frente de activaci&oacute;n no puede desplazarse desde sitios con alta excitabilidad a otros adyacentes de baja excitaci&oacute;n y un camino alterno, v&iacute;a despolarizaci&oacute;n transversal, sobreviene al bloqueo unidireccional en la interface epicardio-zona lesionada. En caninos se ha mostrado que la secuencia de activaci&oacute;n, en especial el protocolo de campo gemelo con CI incremental en la zona refractaria del est&iacute;mulo b&aacute;sico, distorsiona espacialmente el gradiente de repolarizaci&oacute;n y genera in-homogeneidades en el tejido que sirven de sustrato para eventos reentrantes (52). En las simulaciones realizadas se nota una marcada alteraci&oacute;n de vulnerabilidad si la distribuci&oacute;n geom&eacute;trica de las c&eacute;lulas M dise&ntilde;ada, compromete la zona de la lesi&oacute;n isqu&eacute;mica. Lo anterior indica que alteraciones din&aacute;micas entre los pulsos aplicados y los frentes reentrantes cambian la secuencia de repolarizaci&oacute;n de todo el tejido de manera diferencial en diversos puntos del tejido (53).</p>       <p><b>Rol de heterogeneidad transmural</b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La heterogeneidad transmural de la pared cardiaca es un par&aacute;metro inherente que cambia la disposici&oacute;n celular del modelo dise&ntilde;ado. La alteraci&oacute;n del sustrato la genera la existencia diferenciada de c&eacute;lulas de epicardio, medio miocardio y endocardio con dis&iacute;miles respuestas el&eacute;ctricas y distribuidas en distintas zonas, de tama&ntilde;os y formas variables (54, 55). Gradientes de voltaje transmural aparecen debido a la disparidad de (Ito) en epicardio pero no en endocardio; la expresi&oacute;n g&eacute;nica selectiva potencia esta disparidad transmural en la formaci&oacute;n de canales i&oacute;nicos diferenciados en la pared transmural (56, 57). La diferencia en el transcurso del tiempo de repolarizaci&oacute;n entre la fase dos y tres en los diferentes tipos de c&eacute;lula forma gradientes opuestos en ambos lados de la regi&oacute;n del medio miocardio siendo responsables en gran parte de la inscripci&oacute;n de la onda T del electrocardiograma (58, 59). En las simulaciones, en el l&iacute;mite inferior de intervalo de acople para aplicar el est&iacute;mulo prematuro, en la interface del tejido epicardio y c&eacute;lulas M existe un desbalance de excitabilidad muy alto (fotograma 3 en la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>). &Eacute;ste vuelve m&aacute;s lento el discurrir del frente de onda haciendo m&aacute;s dif&iacute;cil, a medida que aumenta el gradiente de hiperkalemia, la propagaci&oacute;n por la zona lesionada aumentando el valor del pico de despolarizaci&oacute;n en el electrograma y variando la duraci&oacute;n de la onda S del pulso reentrante (ver electrogramas en la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>) (60, 61).</p>       <p>Recientemente se ha encontrado una distribuci&oacute;n en forma de islas de c&eacute;lulas M en pared transmural humana, utilizando m&eacute;todos &oacute;pticos de alto detalle de descripci&oacute;n. Estas distribuciones est&aacute;n de acuerdo con las simulaciones que se presentan en este art&iacute;culo, lo cual permite su respectiva convalidaci&oacute;n experimental en corazones humanos (62). </p>       <p><b>Rol de hiperkalemia</b></p>       <p>Los efectos electrofisiol&oacute;gicos del incremento en la concentraci&oacute;n de potasio extracelular son el resultado de una alteraci&oacute;n en el periodo refractario y por consiguiente sus efectos sobre viabilidad de sodio, potencial m&aacute;ximo de subida y cambios en la conductancia de potasio que afectan la duraci&oacute;n de la fase de meseta del potencial y el desarrollo de despolarizaci&oacute;n espont&aacute;nea. Las alteraciones en la conductancia de potasio tienen inferencia de manera diferencial en las diferentes corrientes que manejan la fase de meseta del potencial y por ende su duraci&oacute;n. En la corriente I<sub>to</sub> e I<sub>Ks</sub> puede notarse una marcada diferenciaci&oacute;n de estos efectos, que manejan la forma de espiga y domo del potencial y su duraci&oacute;n respectivamente (1, 63). </p>       <p>Los cambios en potasio extracelular en la pared ventricular incrementan excitabilidad y refractariedad. El cambio temporal del periodo refractario efectivo a nivel de las c&eacute;lulas del tejido se debe casi por completo al aumento del potasio extracelular; como resultado, la corriente de sodio dependiente de voltaje se inactiva y la amplitud del potencial decae al igual que el potencial de reposo que pasa de -85 a -62 mV (64). Estos cambios proceden disminuyendo la velocidad de conducci&oacute;n en todo el tejido y reduciendo la viabilidad de corriente para excitar porciones extensas del frente de onda (65). Las alteraciones de potasio extracelular dentro de la zona isqu&eacute;mica se modelaron con un gradiente de ascenso constante, no obstante existe una marcada variabilidad dentro de la zona lesionada en diversos animales (66). Se observ&oacute; que los niveles de potasio extracelular superiores a 11 mM potenciaban la reentrada con el modelo dise&ntilde;ado (parte A de la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>). Datos experimentales de corazones de cerdo sometidos a isquemia regional fijan este aumento de inducci&oacute;n de reentrada y posterior paso a fibrilaci&oacute;n entre 8 y 13,5 mM de potasio extracelular en la zona isqu&eacute;mica (67). </p>       <p>El comportamiento de las reentradas obtenidas, respecto de la concentraci&oacute;n de potasio extracelular, permite observar un cambio no lineal en su afecci&oacute;n electrofisiol&oacute;gica; es decir cambios superiores a 11 mM producen bloqueo unidireccional en la zona proximal y una conducci&oacute;n cada vez m&aacute;s lenta del frente reentrante por la zona isqu&eacute;mica, alterando la recuperaci&oacute;n del tejido (parte inicial de la funci&oacute;n de vulnerabilidad, <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>), pero a partir de 12 mM se presenta bloqueo bidireccional (parte final de dichas funciones) en la parte distal de la lesi&oacute;n para todos los intervalos de acople utilizados. En cobayas la hiperkalemia modifica el potencial de reposo, la amplitud del potencial y el APD de manera diferencial, siendo m&aacute;s acentuados en epicardio respecto del endocardio (68). A mayor incremento de la hiperkalemia, m&aacute;s se acrecent&oacute; la disparidad de respuesta de las c&eacute;lulas del epicardio respecto del endocardio (69). En las simulaciones de pared transmural, el gradiente espacial de aumento de potasio extracelular hace que la porci&oacute;n del epicardio sea la m&aacute;s comprometida por los cambios de la isquemia. El bloqueo unidireccional sucede en la interface de la zona de borde y la lesi&oacute;n en c&eacute;lulas de epicardio.</p>       <p><b>Rol de acidosis</b></p>       <p>En cobayas, los efectos de la acidosis sobre disminuci&oacute;n de la velocidad de conducci&oacute;n fueron potenciados a concentraciones extracelulares de potasio de 9 a 13 mM. De datos experimentales se conoce la relaci&oacute;n intr&iacute;nseca entre acidosis y decrecimiento en la excitabilidad celular; esta relaci&oacute;n puede ser directa a trav&eacute;s de la afecci&oacute;n de las corrientes de entrada que soportan la excitabilidad (sodio y calcio a trav&eacute;s de los canales tipo L) o puede ser indirecta debido a que la acidosis afecta el potencial de reposo y por medio de &eacute;ste la excitabilidad celular (70).</p>       <p>Los cambios en el potencial de reposo y el potencial de acci&oacute;n producidos por acidosis en isquemia regional pueden actuar en detrimento de favorecer las arritmias reentrantes. El volverse menos negativo el potencial de reposo observado durante acidosis puede contribuir a la depresi&oacute;n del segmento TQ del electrograma (en forma notoria en la <a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>, en su parte inicial los electrogramas hallados siempre presentan dicha deflexi&oacute;n). En la pared transmural canina, la refractariedad es prolongada (debido a retardo en la recuperaci&oacute;n de la corriente de sodio) y la conducci&oacute;n es retardada como consecuencia del descenso de la corriente de excitaci&oacute;n (20). Utilizando corazones de cobayas y simulaciones a trav&eacute;s del modelo de Luo-Rudy se ha mostrado que alteraciones de la corriente (I<sub>K1</sub>) modifican el establecimiento y la estabilidad de reentradas en tejido cardiaco (33, 71). La acidosis influencia dicha corriente acortando dram&aacute;ticamente la duraci&oacute;n del potencial en sitios cercanos con la zona de bloqueo unidireccional, conformando un ingrediente din&aacute;mico adicional que influencia el mantenimiento del circuito reentrante en la zona isqu&eacute;mica.</p>       <p><b>Rol de la hipoxia</b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Uno de los mayores efectores de arritmias en eventos isqu&eacute;micos es la activaci&oacute;n de los canales en la sarcolema de potasio activados por ATP debido a su gran influencia en el acortamiento de la duraci&oacute;n del potencial en la zona lesionada (35, 72). Sin embargo, breves periodos de isquemia de cero flujo en modelos de animales con activaci&oacute;n de la corriente I<sub>KATP</sub>, presentan protecci&oacute;n antiarr&iacute;tmica y disminuyen el tama&ntilde;o del infarto (73).</p>       <p>Se ha propuesto que la activaci&oacute;n de la corriente I<sub>KATP</sub>  durante los primeros instantes del evento isqu&eacute;mico acorta el potencial y de ah&iacute; que exista mucho menos tiempo viable para entrada de calcio dentro de la c&eacute;lula durante la meseta del potencial. En la zona de borde entre la lesi&oacute;n y el tejido sano, el potasio se difunde de territorio isqu&eacute;mico a normal (74, 75); entonces, hacia el final de la zona, donde el potasio puede aproximarse a valores normales, la refractariedad puede corresponder con el APD, y el acelerado acortamiento del APD durante isquemia ser&aacute; acompa&ntilde;ado por un correspondiente acortamiento en la refractariedad, el cual puede ser pro-arr&iacute;tmico (66, 76). Se hace importante notar que es en la zona de borde donde se generan la mayor&iacute;a de arritmias isqu&eacute;micas, tanto en modelos animales (19) como en humanos (77, 78).</p>       <p>Aun no est&aacute; establecida la raz&oacute;n por la cual la activaci&oacute;n de I<sub><i>KATP</i></sub> puede presentar efectos duales, en tejido isqu&eacute;mico, esto es arr&iacute;tmico y pro-arr&iacute;tmico. Algunas explicaciones pueden basarse en diferencias de especies animales estudiadas. Se han observado efectos anti-arr&iacute;tmicos en perros (79) y cobayas (17) y efectos pro-arr&iacute;tmicos en cerdos (15) y conejos (80). As&iacute; mismo, el curso del tiempo de pos-repolarizaci&oacute;n en la refractariedad var&iacute;a de forma marcada entre especies (81). En las simulaciones realizadas se encontr&oacute; que la activaci&oacute;n de la corriente I<sub><i>KATP</i></sub> acelera la propagaci&oacute;n del frente de onda y hace m&aacute;s marcada la alteraci&oacute;n temporal en la refractariedad, debido a la repolarizaci&oacute;n temprana en la zona isqu&eacute;mica del epicardio y, por tanto, un aumento en el periodo refractario (Henao y colaboradores, art&iacute;culo enviado para publicaci&oacute;n). Este aumento bloquea el frente de onda reentrante en la parte distal del tejido y difumina la propagaci&oacute;n del potencial, impidiendo de esta manera el establecimiento de una reentrada funcional en el tejido (82).</p>     <p><b>Comportamiento de vulnerabilidad</b></p>     <p> La vulnerabilidad de la pared del miocardio en diferentes minutos de isquemia regional es desconocida y la influencia de diversos par&aacute;metros (dispersi&oacute;n transmural de repolarizaci&oacute;n, componentes de la isquemia) es primordial para comprender la fenomenolog&iacute;a de iniciaci&oacute;n y desestabilizaci&oacute;n de frentes reentrantes. Un efecto importante es el que sucede cuando el est&iacute;mulo prematuro genera un potencial que se propaga de manera exitosa en un tejido que relativamente aun no se ha recuperado. La velocidad de propagaci&oacute;n del frente de onda es necesariamente m&aacute;s baja que aquella predecesora, por dos razones. Primero, la velocidad en el medio que se ha recuperado parcialmente es m&aacute;s baja debido a que las c&eacute;lulas vecinas de manera lateral no son estimuladas por el frente de onda que se mueve, sino que act&uacute;an como sumidero de corriente, deprimiendo la velocidad de conducci&oacute;n. Segundo, eventualmente, si el medio es lo suficientemente grande, la porci&oacute;n local de medio estimulada por el frente de onda no es muy grande en la fase vulnerable, entonces la propagaci&oacute;n lateral comienza a ser posible (83). En este punto la propagaci&oacute;n se convierte en retr&oacute;grada; el frente de onda se mueve hacia atr&aacute;s a trav&eacute;s de la vecindad por un camino viable de tejido recuperado hacia el punto de estimulaci&oacute;n original (84).</p>     <p> La dispersi&oacute;n no-uniforme de refractariedad, la cual es amplificada por eventos bioqu&iacute;micos en isquemia, se reconoce como uno de los mayores factores de inducci&oacute;n de arritmias letales en miocardio cardiaco. Esta dispersi&oacute;n forma el sustrato para bloqueo unidireccional de conducci&oacute;n, indispensable para la formaci&oacute;n de eventos reentrantes mediados por estimulaci&oacute;n prematura (extras&iacute;stole ventricular). En estos t&eacute;rminos, vemos que la dispersi&oacute;n no uniforme de refractariedad es una condici&oacute;n necesaria (<a href="img/revistas/rcca/v18n1/v18n1a6f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>) para la predisposici&oacute;n a arritmias en la pared transmural cardiaca. Aunque la cuantificaci&oacute;n de este par&aacute;metro es un hecho estad&iacute;stico, en las funciones que se reportan en este trabajo, la reentrada es much&iacute;simo m&aacute;s probable en presencia de distribuci&oacute;n geom&eacute;trica de c&eacute;lulas M que comprometen la zona de la lesi&oacute;n (aumentando el gradiente de dispersi&oacute;n transmural de repolarizaci&oacute;n) y se establecen cuando la hiperkalemia y la acidosis logran su mayor valor en el minuto 8,75 de isquemia (este comportamiento se mantiene para todas las distribuciones de c&eacute;lulas M dise&ntilde;adas, como se observa en la figuras 4 y 5).</p>     <p> En cobayas se ha cuantificado la influencia de dispersi&oacute;n espacial de repolarizaci&oacute;n y su influencia en la vulnerabilidad a arritmias en presencia de obst&aacute;culos anat&oacute;micos (85). En modelos de s&iacute;ndrome de LQT, se ha medido utilizando m&eacute;todos &oacute;pticos la alternaci&oacute;n de la onda T y el gradiente transmural de repolarizaci&oacute;n y su interdependencia con vulnerabilidad a reentrada (86). En este trabajo la dispersi&oacute;n de repolarizaci&oacute;n conforma la base para el establecimiento de elevaci&oacute;n del segmento ST y depresi&oacute;n TQ en los electrogramas obtenidos y concuerda con resultados experimentales (87). </p>   <h4> Conclusi&oacute;n</h4>     <p> La vulnerabilidad a reentrada en la pared transmural sujeta a isquemia regional, sin variar el punto de aplicaci&oacute;n del est&iacute;mulo y la amplitud de la corriente aplicada, depende en este caso de dos tipos de gradientes presentes de manera funcional en la configuraci&oacute;n de tejido modelada:</p>       <p> -	Gradientes permanentes de par&aacute;metros (hiperkalemia, acidosis, heterogeneidad celular). <br /> -	Gradientes ef&iacute;meros de estados (velocidad de conducci&oacute;n, curvatura, dispersi&oacute;n transmural de repolarizaci&oacute;n).</p>       <p> El delicado balance de gradientes morfol&oacute;gicos transmurales y funcionales creados por la isquemia en el tejido, sirve como formante mediador de un comportamiento din&aacute;mico y parada aut&oacute;noma de eventos reentrantes. <br /> La heterogeneidad bioqu&iacute;mica y morfol&oacute;gica en el tejido virtual estudiado da como resultado una arritmia por reentrada; su influencia en la vulnerabilidad del tejido aumenta a medida que la severidad de la hiperkalemia crece. Los electrogramas obtenidos presentan depresi&oacute;n TQ y elevaci&oacute;n ST con una morfolog&iacute;a de taquicardia ventricular polim&oacute;rfica.</p> <h4> Agradecimientos</h4>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Este trabajo fue parcialmente financiado por el Plan Nacional de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica, Desarrollo e Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica del Ministerio de Educaci&oacute;n y Ciencia (proyectos TIN2004-03602 y TEC 2005-04199/TCM), de Espa&ntilde;a.</p> <h4> Bibliograf&iacute;a</h4>       <!-- ref --><p> 1. 	Antzelevitch C, Sicouri S, Litovsky SH, et al. Heterogeneity within the ventricular wall. Electrophysiology and pharmacology of epicardial, endocardial, and M cells. Circ Res 1991; 69 (6): 1427-1449.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-5633201100010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. 	Litovsky SH, Antzelevitch C. Transient outward current prominent in canine ventricular epicardium but not endocardium. Circ Res 1988; 62 (1): 116-126.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-5633201100010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 3. 	Sicouri S, Antzelevitch C. A subpopulation of cells with unique electrophysiological properties in the deep subepicardium of the canine ventricle. The M cell. Circ Res 1991; 68 (6): 1729-1741.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-5633201100010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. 	Antzelevitch C. Modulation of transmural repolarization. Ann N Y Acad Sci 2005; 1047: 314-323.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-5633201100010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. 	Liu DW, Gintant GA, Antzelevitch C. Ionic bases for electrophysiological distinctions among epicardial, midmyocardial, and endocardial myocytes from the free wall of the canine left ventricle. Circ Res 1993; 72 (3): 671-687.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-5633201100010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. 	Yan GX, Lankipalli RS, Burke JF, Musco S, Kowey PR. Ventricular repolarization components on the electrocardiogram: cellular basis and clinical significance. J Am Coll Cardiol 2003; 42 (3): 401-409.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-5633201100010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. 	Gima K, Rudy Y. Ionic current basis of electrocardiographic waveforms: a model study. Circ Res 2002; 90 (8): 889-896.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-5633201100010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 8. 	Antzelevitch C. Heterogeneity and cardiac arrhythmias: an overview. Heart Rhythm 2007; 4 (7): 964-972.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-5633201100010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. 	Antzelevitch C. Role of spatial dispersion of repolarization in inherited and acquired sudden cardiac death syndromes. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2007; 293 (4): H2024-H2038.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-5633201100010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. 	Atar S, Barbagelata A, Birnbaum Y. Electrocardiographic diagnosis of ST-elevation myocardial infarction. Cardiol Clin 2006; 24 (3): 343-65, VII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-5633201100010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. 	Antzelevitch C, Fish J. Electrical heterogeneity within the ventricular wall. Basic Res Cardiol 2001; 96 (6): 517-527.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-5633201100010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. 	Antzelevitch C. Cardiac repolarization. The long and short of it. Europace. 2005; 7 (Suppl 2): 3-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-5633201100010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. 	Coronel R, Fiolet JW, Wilms-Schopman FJ, et al. Distribution of extracellular potassium and its relation to electrophysiologic changes during acute myocardial ischemia in the isolated perfused porcine heart. Circulation 1988; 77 (5): 1125-1138.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-5633201100010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. 	Janse MJ, Cinca J, Morena H et al. The &quot;border zone&quot; in myocardial ischemia. An electrophysiological, metabolic, and histochemical correlation in the pig heart. Circ Res 1979; 44 (4): 576-588.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-5633201100010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. 	Morena H, Janse MJ, Fiolet JW et al. Comparison of the effects of regional ischemia, hypoxia, hyperkalemia, and acidosis on intracellular and extracellular potentials and metabolism in the isolated porcine heart. Circ Res 1980; 46 (5): 634-646.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-5633201100010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 16. 	Cascio WE, Johnson TA, Gettes LS. Electrophysiologic changes in ischemic ventricular myocardium: I. Influence of ionic, metabolic, and energetic changes. J Cardiovasc Electrophysiol 1995; 6 (11): 1039-1062.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-5633201100010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 17. 	Wilde AA, Kleber AG. The combined effects of hypoxia, high K+, and acidosis on the intracellular sodium activity and resting potential in guinea pig papillary muscle. Circ Res 1986; 58 (2): 249-256.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-5633201100010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. 	Wilde AA, Aksnes G. Myocardial potassium loss and cell depolarisation in ischaemia and hypoxia. Cardiovasc Res 1995; 29 (1): 1-15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-5633201100010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. 	Janse MJ, Wit AL. Electrophysiological mechanisms of ventricular arrhythmias resulting from myocardial ischemia and infarction. Physiol Rev 1989; 69 (4): 1049-1169.<br />   20. 	Carmeliet E. Cardiac ionic currents and acute ischemia: from channels to arrhythmias. Physiol Rev 1999; 79 (3): 917-1017.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-5633201100010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-5633201100010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. 	Ferrero JM, Jr., Saiz J, Ferrero JM, Thakor NV. Simulation of action potentials from metabolically impaired cardiac myocytes. Role of ATP-sensitive K+ current. Circ Res 1996; 79 (2): 208-221.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-5633201100010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 22. 	Dumaine R, Towbin JA, Brugada P, et al. Ionic mechanisms responsible for the electrocardiographic phenotype of the Brugada syndrome are temperature dependent. Circ Res 1999; 85 (9): 803-809.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-5633201100010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. 	Viswanathan PC, Shaw RM, Rudy Y. Effects of IKr and IKs heterogeneity on action potential duration and its rate dependence: a simulation study. Circulation 1999; 99 (18): 2466-2474.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-5633201100010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 24. 	Kleber AG, Janse MJ, Wilms-Schopmann FJ, Wilde AA, Coronel R. Changes in conduction velocity during acute ischemia in ventricular myocardium of the isolated porcine heart. Circulation 1986; 73 (1): 189-198.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-5633201100010000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 25. 	Cascio WE. Myocardial ischemia: what factors determine arrhythmogenesis? J Cardiovasc Electrophysiol 2001; 12 (6): 726-729.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-5633201100010000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 26. 	Faber GM, Rudy Y. Action potential and contractility changes in [Na(+)](i) overloaded cardiac myocytes: a simulation study. Biophys J 2000; 78 (5): 2392-2404.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-5633201100010000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. 	Luo CH, Rudy Y. A dynamic model of the cardiac ventricular action potential. I. Simulations of ionic currents and concentration changes. Circ Res 1994; 74 (6): 1071-1096.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-5633201100010000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 28. 	Rudy Y, Silva JR. Computational biology in the study of cardiac ion channels and cell electrophysiology. Q Rev Biophys 2006; 39 (1): 57-116.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-5633201100010000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. 	Hodgkin AL, Huxley AF. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. J Physiol 1952; 117 (4): 500-544.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-5633201100010000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. 	Weidmann S. Electrical constants of trabecular muscle from mammalian heart. J Physiol 1970; 210 (4): 1041-1054.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-5633201100010000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. 	Jongsma HJ, Wilders R. Gap junctions in cardiovascular disease. Circ Res 2000; 86 (12): 1193-1197.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-5633201100010000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32. 	Kleber AG, Rudy Y. Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias. Physiol Rev 2004; 84 (2): 431-488.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-5633201100010000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33. 	Beaumont J, Davidenko N, Davidenko JM, Jalife J. Spiral waves in two-dimensional models of ventricular muscle: formation of a stationary core. Biophys J 1998; 75 (1): 1-14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-5633201100010000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34. 	Coronel R. Heterogeneity in extracellular potassium concentration during early myocardial ischaemia and reperfusion: implications for arrhythmogenesis. Cardiovasc Res 1994; 28 (6): 770-777.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-5633201100010000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 35. 	Ferrero JM, Jr., Trenor B, Rodr&iacute;guez B, S&aacute;iz J. Electrical activity and reentry during acute regional myocardial ischemia: insights from simulations. Int J Bifurcation and Chaos 2003; 13 (12): 3703-3715.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-5633201100010000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 36. 	Liu DW, Antzelevitch C. Characteristics of the delayed rectifier current (IKr and IKs) in canine ventricular epicardial, midmyocardial, and endocardial myocytes. A weaker IKs contributes to the longer action potential of the M cell. Circ Res 1995; 76 (3): 351-365.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-5633201100010000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>37. 	Clayton RH, Holden AV. Propagation of normal beats and re-entry in a computational model of ventricular cardiac tissue with regional differences in action potential shape and duration. Prog Biophys Mol Biol 2004; 85 (2-3): 473-499.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-5633201100010000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>38. 	Akar FG, Yan GX, Antzelevitch C, Rosenbaum DS. Unique topographical distribution of M cells underlies reentrant mechanism of torsade de pointes in the long-QT syndrome. Circulation 2002; 105 (10): 1247-1253.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-5633201100010000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>39. 	Poelzing S, Rosenbaum DS. Nature, significance, and mechanisms of electrical heterogeneities in ventricle. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol 2004; 280 (2): 1010-1017.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-5633201100010000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>40. 	Henao O, Ferrero JM, Ram&iacute;rez E, S&aacute;iz J. Arritmias cardiacas generadas por heterogeneidad electrofisiol&oacute;gica: estudio mediante simulaci&oacute;n. Rev Colomb Cardiol 2007; 14 (4): 185-197.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-5633201100010000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>41. 	Geselowitz DB. On the theory of the electrocardiogram. Proceedings of the IEEE 1989; 77 (6): 857-876.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-5633201100010000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 42. 	Saiz J, Ferrero JM, Jr., Monserrat M, Ferrero JM, Thakor NV. Influence of electrical coupling on early afterdepolarizations in ventricular myocytes. IEEE Trans Biomed Eng 1999; 46 (2): 138-147.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-5633201100010000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>43. 	Winfree AT. On measuring curvature and electrical diffusion coefficients in anisotropic myocardium: comments on &quot;effects of bipolar point and line simulation in anisotropic rabbit epicardium: assessment of the critical radius of curvature for longitudinal block&quot;. IEEE Trans Biomed Eng 1996; 43 (12): 1200-1203.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-5633201100010000600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>44.	Winfree AT. Electrical singular filaments in the heart wall. In: The Geometry of Biological Time, 2nd. ed. J. Marsden, L. Sirovich, and S. Wiggins, Eds. Springer Verlag; 2001. p. 455-526.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-5633201100010000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>45. 	Sidorov VY, Aliev RR, Woods MC, et al. Spatiotemporal dynamics of damped propagation in excitable cardiac tissue. Phys Rev Lett 2003; 91 (20): 208104.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-5633201100010000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>46. 	Winfree AT. Heart muscle as a reaction-diffusion medium: The roles of electric potential diffusion, activation front curvature, and anisotropy. Int J Bifurcation and Chaos 1997; 7 (3): 487-526.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-5633201100010000600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>47. 	Fast VG, Kleber AG. Role of wavefront curvature in propagation of cardiac impulse. Cardiovasc Res 1997; 33 (2): 258-271.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-5633201100010000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>48. 	Gettes LS, Cascio WE. Effect of acute ischemia on cardiac electrophysiology. In: The Heart and Cardiovascular System. H. A. Fozzard, E. Haber, R. Jennings, A. Katz, and H. Morgan, Eds. New York: Raven Press ltd.; 1992. p. 2021-2053.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-5633201100010000600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>49. 	Franz MR, Zabel M. Electrophysiological basis of QT dispersion measurements. Prog Cardiovasc Dis 2000; 42 (5): 311-324.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-5633201100010000600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>50. 	Burton FL, Cobbe SM. Dispersion of ventricular repolarization and refractory period. Cardiovasc Res 2001; 50 (1): 10-23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-5633201100010000600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>51. 	Restivo M, Gough WB, El-Sherif N. Ventricular arrhythmias in the subacute myocardial infarction period. High-resolution activation and refractory patterns of reentrant rhythms. Circ Res 1990; 66 (5): 1310-1327.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-5633201100010000600051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>52. 	Osaka T, Kodama I, Tsuboi N, Toyama J, Yamada K. Effects of activation sequence and anisotropic cellular geometry on the repolarization phase of action potential of dog ventricular muscles. Circulation 1987; 76 (1): 226-236.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-5633201100010000600052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>53. 	Restivo M, Caref EB, Kozhevnikov DO, El-Sherif N. Spatial dispersion of repolarization is a key factor in the arrhythmogenicity of long QT syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol 2004; 15 (3): 323-331.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-5633201100010000600053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 54. 	Akar FG, Yan GX, Antzelevitch C, Rosenbaum DS. Unique topographical distribution of M cells underlies reentrant mechanism of torsade de pointes in the long-QT syndrome. Circulation 2002; 105 (10): 1247-1253.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-5633201100010000600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>55. 	Yan GX, Shimizu W, Antzelevitch C. Characteristics and distribution of M cells in arterially perfused canine left ventricular wedge preparations. Circulation 1998; 98 (18): 1921-1927.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-5633201100010000600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>56. 	Gaborit N, Le Bouter S, Szuts V, et al. Regional and tissue specific transcript signatures of ion channel genes in the non-diseased human heart. J Physiol 2007; 582 (2): 675-693.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-5633201100010000600056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>57. 	Soltysinska E, Olesen S, Christ T et al. Transmural expression of ion channels and transporters in human nondiseased and end-stage failing hearts. Pflugers Archiv Eur J Physiol 2009; 459 (1): 11-23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-5633201100010000600057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>58. 	Antzelevitch C, Shimizu W, Yan GX et al. The M cell: Its contribution to the ECG and to normal and abnormal electrical function of the heart. J Cardiovasc Electrophysiol 1999; 10 (8): 1124-1152.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-5633201100010000600058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>59. 	Antzelevitch C. Cellular basis for the repolarization waves of the ECG. Ann N Y Acad Sci 2006; 1080: 268-281.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-5633201100010000600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>60. 	Janse MJ. ST segment mapping and infarct size. Cardiovasc Res 2000; 45 (1): 190-193.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-5633201100010000600060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 61. 	Janse MJ. ST-segment elevation or TQ-segment depression? Heart Rhythm 2007; 4 (2): 207.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-5633201100010000600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 62. 	Glukhov A, Fedorov V, Lou Q et al. Transmural dispersion of repolarization in failing and nonfailing human ventricle. Circ Res 2010; 106 (5): 981-991.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-5633201100010000600062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>63. 	Burashnikov A, Antzelevitch C. Prominent I(Ks) in epicardium and endocardium contributes to development of transmural dispersion of repolarization but protects against development of early afterdepolarizations. J Cardiovasc Electrophysiol 2002; 13 (2): 172-177.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-5633201100010000600063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>64. 	Kleber AG. Resting membrane potential, extracellular potassium activity, and intracellular sodium activity during acute global ischemia in isolated perfused guinea pig hearts. Circ Res 1983; 52 (4): 442-450.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-5633201100010000600064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>65. 	Kleber AG, Janse MJ, Wilms-Schopmann FJ, Wilde AA, Coronel R. Changes in conduction velocity during acute ischemia in ventricular myocardium of the isolated porcine heart. Circulation 1986; 73 (1): 189-198.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0120-5633201100010000600065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>66. 	Tice BM, Rodr&iacute;guez B, Eason J, Trayanova N. Mechanistic investigation into the arrhythmogenic role of transmural heterogeneities in regional ischaemia phase 1A. Europace 2007; 9 (Suppl 6): VI46-VI58.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-5633201100010000600066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>67. 	Coronel R, Wilms-Schopman FJ, Dekker LR, Janse MJ. Heterogeneities in [K+] o and TQ potential and the inducibility of ventricular fibrillation during acute regional ischemia in the isolated perfused porcine heart. Circulation 1995; 92 (1): 120-129.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-5633201100010000600067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>68. 	Wan X, Bryant SM, Hart G. The effects of [K+]o on regional differences in electrical characteristics of ventricular myocytes in guinea-pig. Exp. Physiol 2000; 85 (6): 769-774.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-5633201100010000600068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>69. 	Gronich N, Kumar A, Zhang Y, Efimov I, Soldatov N. Molecular remodeling of ion channels, exchangers and pumps in atrial and ventricular myocytes in ischemic cardiomyopathy. Channels 2010; 4 (2): 1-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-5633201100010000600069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>70. 	Kagiyama Y, Hill JL, Gettes LS. Interaction of acidosis and increased extracellular potassium on action potential characteristics and conduction in guinea pig ventricular muscle. Circ Res 1982; 51 (5): 614-623.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-5633201100010000600070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>71. 	Jalife J, Berenfeld O. Molecular mechanisms and global dynamics of fibrillation: an integrative approach to the underlying basis of vortex-like reentry. J Theor Biol 2004; 230 (4): 475-487.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-5633201100010000600071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 72. 	Ferrero J, Jr., Torres V, Montilla F, Colomar E. Simulation of reentry during acute myocardial ischemia: role of ATP-sensitive potassium current and acidosis. Computers in Cardiology 2000; 27: 239-242.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-5633201100010000600072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 73. 	Remme CA, Wilde AA. KATP channel openers, myocardial ischemia, and arrhythmias -should the electrophysiologist worry? Cardiovasc. Drugs Ther 2000; 14 (1): 17-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0120-5633201100010000600073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>74. 	Taggart P, Yellon DM. Preconditioning and arrhythmias. Circulation 2002; 106 (24): 2999-3001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-5633201100010000600074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 75. 	Yan GX, Yamada KA, Kleber AG, McHowat J, Corr PB. Dissociation between cellular K+ loss, reduction in repolarization time, and tissue ATP levels during myocardial hypoxia and ischemia. Circ Res 1993; 72 (3): 560-570&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-5633201100010000600075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 76. 	Trenor B, Romero L, Ferrero JM, Jr., et al. Vulnerability to reentry in a regionally ischemic tissue: a simulation study. Ann Biomed Eng 2007; 35 (10): 1756-1770.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-5633201100010000600076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>77. 	Taggart P, Sutton PM, Opthof T et al. Transmural repolarisation in the left ventricle in humans during normoxia and ischaemia. Cardiovasc Res 2001; 50 (3): 454-462.<&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0120-5633201100010000600077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>78. 	Sutton PMI, Taggart P, Opthof T et al. Repolarisation and refractoriness during early ischaemia in humans. Heart 2000; 84 (4): 365-369.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-5633201100010000600078&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>79. 	Donaldson RM, Nashat FS, Noble D, Taggart P. Differential effects of ischaemia and hyperkalaemia on myocardial repolarization and conduction times in the dog. J Physiol 1984; 353: 393-403.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-5633201100010000600079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>80. 	Weiss JN, Venkatesh N, Lamp ST. ATP-sensitive K+ channels and cellular K+loss in hypoxic and ischaemic mammalian ventricle. J Physiol 1992; 447: 649-673.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0120-5633201100010000600080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>81. 	Janse MJ, van Capelle FJ, Morsink H, et al. Flow of &quot;injury&quot; current and patterns of excitation during early ventricular arrhythmias in acute regional myocardial ischemia in isolated porcine and canine hearts. Evidence for two different arrhythmogenic mechanisms. Circ Res 1980; 47 (2): 151-165.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-5633201100010000600081&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>82. 	Glukhov A, Flagg T, Fedorov V, Efimov I, Nichols C. Differential KATP channel pharmacology in intact mouse heart. J Molec Cell Cardiol 2010; 48 (1): 152-160.<br />   83. 	Keener J. A mathematical model for the vulnerable phase in myocardium. Mathematical Biosciences 1988; 90 (1): 3-18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-5633201100010000600082&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0120-5633201100010000600083&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>84. 	Winfree AT. Electrical instability in cardiac muscle: phase singularities and rotors. J Theor Biol 1989; 138 (3): 353-405&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-5633201100010000600084&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>85. 	Laurita KR, Girouard SD, Akar FG, Rosenbaum DS. Modulated dispersion explains changes in arrhythmia vulnerability during premature stimulation of the heart. Circulation 1998; 98 (24): 2774-2780.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-5633201100010000600085&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>86. 	Wan X, Laurita KR, Pruvot EJ, Rosenbaum DS. Molecular correlates of repolarization alternans in cardiac myocytes. J Mol Cell Cardiol 2005; 39 (3): 419-428.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-5633201100010000600086&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>87. 	Di Diego JM, Antzelevitch C. Cellular basis for ST-segment changes observed during ischemia. J Electrocardiol 2003; 36 (Suppl): 1-5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-5633201100010000600087&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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