Chapitre 1 · Compteurs · Cas 6

Classification des cycles et sous-détection ventriculaire lors d’un épisode de FV

Patient et épisode

Patient

  • homme implanté d’un défibrillateur triple chambre Gallant ; hospitalisation dans le cadre d’une syncope avec choc électrique

Résumé

  • épisode enregistré en mars 2022 épisode classé FV traité par une séquence d’ATP puis par un choc électrique

Le tracé

Touchez un numéro sur le tracé, ou une ligne de la liste ci-dessous

Électrogramme Abbott ICD, segment 1 sur 3 — Classification des cycles et sous-détection ventriculaire lors d’un épisode de FV
Électrogramme Abbott ICD, segment 2 sur 3 — Classification des cycles et sous-détection ventriculaire lors d’un épisode de FV
Électrogramme Abbott ICD, segment 3 sur 3 — Classification des cycles et sous-détection ventriculaire lors d’un épisode de FV
  1. épisode de FV mais cycles classés T2 ou en transition (-) en raison d’une qualité de la détection très imparfaite
  2. cycle classé F
  3. nouvelle sous-détection et cycle classé VS
  4. sous-détection et nouveau marqueur VS (compteur de retour sinusal à 2)
  5. amélioration de la qualité de la détection ventriculaire et cycle classé F ; le compteur de retour sinusal revient à 0
  6. nouvelle sous-détection mais aucun cycle classé VS
  7. compteur de FV complété
  8. ATP pendant la charge
  9. poursuite de l’arythmie ; pendant la charge, les cycles rapides sont labelisés R soulignés
  10. choc électrique de 36 Joules
  11. choc efficace et diagnostic de fin d’épisode après 3 cycles BP

Données de l'interrogation

Classification des cycles et sous-détection ventriculaire lors d’un épisode de FV
Classification des cycles et sous-détection ventriculaire lors d’un épisode de FV

Les points à retenir

  • ce patient a donc présenté un épisode de FV avec traitement par choc électrique en dépit d’une qualité de détection très imparfaite
  • la priorité absolue pour le fonctionnement d’un défibrillateur implantable est de préserver une sensibilité de 100% et donc de détecter correctement puis traiter tous les épisodes de FV soutenus pouvant conduire à une mort subite
  • ce tracé illustre l’intérêt principal d’une classification des cycles basée sur la comparaison entre intervalle courant et intervalle moyenné ; même si un nombre important de cycles sont classés en transition lors de cet épisode de FV avec sous-détection, le compteur de retour sinusal/fin d’épisode n’est jamais complété (au maximum à 2) ; ce compteur est systématiquement remis à 0 quand un cycle est classé en zone de TV (T1, T2, ou F) ; en présence d’une sous-détection, il existe une certaine latence avant qu’un cycle ne soit classé VS (marqueurs - dans un premier temps) ; de même, il existe une certaine latence avant que le compteur de retour sinusal ne soit complété ; la classification utilisée dans les dispositifs Abbott apporte donc une protection par rapport au risque de ne pas traiter un épisode de FV même quand la détection est imparfaite
  • il est possible de programmer le nombre de cycles nécessaires pour définir le compteur de retour sinusal/fin d’épisode ce qui n’est pas le cas chez les autres constructeurs ; la valeur nominale est de 5 (autres valeurs programmables 3 et 7) ; dans cet exemple, ce compteur avait été reprogrammé à 3 ; quand la détection ventriculaire est imparfaite, il est souhaitable de programmer un compteur de retour sinusal à 7 de façon à réduire au maximum le risque de ne pas détecter un épisode de FV
  • différents paramètres sont programmables pour optimiser la qualité de la détection
  • après détection d’un complexe ventriculaire débute un blanking (période réfractaire) ventriculaire avec 2 valeurs programmables : 125 ms (valeur nominale) et 157 ms ; cette dernière valeur peut être programmée en présence d’un double comptage de l’onde R
  • à la suite du blanking, la sensibilité augmente progressivement au cours du cycle (diminue en valeur) afin de rechercher un éventuel signal de faible amplitude jusqu’à une sensibilité maximale limitée à une valeur réglable
  • trois paramètres sont également programmables : le niveau d’adaptation, le retard d’adaptation et la sensibilité max; les valeurs nominales dépendent du modèle et de la présence d’un filtre spécifique
  • à la fin du blanking , le niveau d’adaptation de la sensibilité ventriculaire débute à un pourcentage (programmable à 50, 62.5, 75 ou 100 %) de l’amplitude de l’onde R détectée (sans excéder 6 mV), reste la même pendant le retard d’adaptation (programmable à 0, 30, 60, 95, 125, 190 or 220 ms) puis la sensibilité augmente progressivement jusqu’à atteindre la valeur de sensibilité programmée ; mëme si le défibrillateur détecte une onde R de 20 mV, le maximum est 6mV, donc un niveau d’adaptation à 50% donnerait 3 mV, une valeur de 62.5% donnerait 3,75 mV, une valeur de 75% donnerait 4,5 mV et une valeur de 100% donnerait 6 mV ; le maximum
  • les périodes réfractaires, niveaux d’adaptation et retard d’adaptation peuvent être réglés différemment en post-stimulation et en post-détection
  • une des spécificités des dispositifs Abbott est que la sensibilité maximale peut être programmée différemment en brady et en tachy ; cela peut permettre d’empêcher des inhibitions de stimulation sur des myopotentiels chez un patient dépendant sans risquer de sous-détecter un épisode de FV ; si par exemple, la sensibilité en tachy est programmée à 0.5 mV et en tachy à 2 mV, les signaux entre 0.5 et 2 mV en post-stimulation n’inhiberont pas la stimulation (fonction stimulateur) mais seront intégrés (fonction défibrillateur) dans le décompte des arythmies

Practice out loud

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Extrait de Défibrillateur Automatique Implantable — cas cliniques basés sur des tracés par P. Bordachar, M. Strik, A. Thiyagarajah, S. Ploux. Publié par Cardiocases. Chaque marqueur numéroté sur un tracé est expliqué dans la liste ci-dessous ; touchez un marqueur sur le tracé ou une ligne de la liste.