Eletroneuromiografia (ENMG)
NeuroLab
Eletroneuromiografia
Condução e músculo no mesmo traçado, correndo juntos
O paciente contraindo o músculo. Soma com a resposta evocada no mesmo eletrodo, como num exame.
O traçado corre continuamente. Dispare Pulso ou Trem e a resposta evocada aparece somada à atividade voluntária, no mesmo eletrodo — como num exame real.
Pool de unidades motoras: Fuglevand AJ, Winter DA, Patla AE. J Neurophysiol. 1993;70(6):2470-2488. doi:10.1152/jn.1993.70.6.2470. Limiar axonal: Izhikevich EM. IEEE Trans Neural Netw. 2003;14(6):1569-1572. doi:10.1109/TNN.2003.820440.
Roteiro de prática
Condução nervosa e músculo, no mesmo exame
Oito experimentos guiados no simulador. Ao final você deve conseguir ler um traçado de ENMG combinando os dois lados do exame — o que a condução mostra e o que a agulha mostra — e explicar por que às vezes os dois achados apontam pra doenças diferentes no mesmo paciente.
Duração estimada: 50 minutos · Pré-requisitos: potencial de ação, unidade motora, junção neuromuscular
O traçado corre continuamente, com quatro canais no mesmo eixo de tempo:
Estímulo elétrico: o pulso do estimulador de nervo, quando você dispara.
Condução nervosa (CMAP): a resposta evocada pelo estímulo — some com o canal de EMG no mesmo eletrodo, exatamente como num exame real.
EMG do músculo: a atividade voluntária contínua, com o artefato do estímulo somado.
Envelope: o EMG retificado e suavizado.
A janela mostra 4 segundos — pequena demais pra ver a forma do CMAP (que dura poucos milissegundos). Por isso existe a Lupa abaixo, sempre mostrando a última resposta evocada em zoom.
Síntese
Um paciente chega com fraqueza distal. A condução mostra amplitude reduzida com velocidade normal; a agulha mostra unidades grandes e recrutamento reduzido. Em poucas frases, explique por que os dois achados, juntos, apontam pra um processo específico — e o que mudaria na sua resposta se a condução mostrasse dispersão temporal em vez de amplitude reduzida isolada.
Fuglevand AJ, Winter DA, Patla AE. J Neurophysiol. 1993;70(6):2470-2488. doi:10.1152/jn.1993.70.6.2470.
Izhikevich EM. IEEE Trans Neural Netw. 2003;14(6):1569-1572. doi:10.1109/TNN.2003.820440.
