郭書文,王延琦,陳亞妮,賀軍,考希賓,萬紅,閆金海,孔巍,姬麗靜,郭孝文
(兵器工業(yè)衛(wèi)生研究所 中國兵器工業(yè)集團(tuán)人-機(jī)-環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710065)
心率變異性(heart rate variability,HRV)是近來比較受關(guān)注的無創(chuàng)性心電檢測項(xiàng)目之一,是度量心臟自主神經(jīng)系統(tǒng)(autonomic nerve system,ANS)功能的一項(xiàng)有價(jià)值的指標(biāo)[1]。HRV指的是連續(xù)心跳之間瞬時(shí)心率的微小變化,即相鄰RR間期的細(xì)微漲落,反映了交感神經(jīng)、副交感神經(jīng)的張力以及兩者之間平衡的狀態(tài)。HRV可以定量測定ANS某一成分的變化即活性情況。醫(yī)學(xué)研究表明,心率變異信號中蘊(yùn)含著有關(guān)心血管調(diào)節(jié)的重要信息,對HRV進(jìn)行分析可以間接地定量評價(jià)心肌交感、迷走神經(jīng)緊張性和均衡性,而且還能分析ANS的活動(dòng)情況[8]。HRV與很多疾病尤其是心血管方面的疾病有著很大的關(guān)系,具有相當(dāng)廣泛而重要的臨床應(yīng)用價(jià)值[2]。
近年來,越來越多的研究將HRV應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域[3-4]、作業(yè)負(fù)荷[5-6]、精神疲勞和心理壓力[7-9]研究,也有用于情緒識別研究[10]、人格特征選拔[11]、高低溫環(huán)境以及高原低氧環(huán)境影響研究[12-14]、空氣污染影響研究[15]等,極大地拓寬了HRV的應(yīng)用領(lǐng)域,而且取得了一定的研究成果。本研究為尋求特種車輛乘員作業(yè)工效的評價(jià)指標(biāo),建立作業(yè)工效評價(jià)體系,選取2016年10月至2017年7月分別在平原、高原地區(qū)作業(yè)的特種車輛乘員作為觀察人群,對不同地域下作業(yè)前后長時(shí)程動(dòng)態(tài)心電圖監(jiān)測下的各HRV指標(biāo)進(jìn)行了分析觀察。
選擇分別在廣西柳州、西藏拉薩、西藏羊八井地區(qū)(分別標(biāo)注為A、B、C地區(qū)),參加試驗(yàn)的特種車輛乘員作為被試,基本情況見表1。
表1 研究對象基本情況
對參加作訓(xùn)試驗(yàn)的乘員作業(yè)過程的動(dòng)態(tài)心電進(jìn)行測量采集。試驗(yàn)主要儀器及測量方法:采用TLC5000型十二導(dǎo)動(dòng)態(tài)心電分析儀,試驗(yàn)前1小時(shí)穿戴,在試驗(yàn)結(jié)束10 min后停止測量。由于HRV相關(guān)指標(biāo)值的大小會因?yàn)榉治鰯?shù)據(jù)的長度而改變,不同長度的數(shù)據(jù)不能用于比較,同時(shí)受乘員作業(yè)試驗(yàn)時(shí)間的限制,無法進(jìn)行乘員24小時(shí)長時(shí)程動(dòng)態(tài)心電的測量,因此本研究采用長時(shí)程法進(jìn)行測量,測量時(shí)程不小于6小時(shí),按1小時(shí)時(shí)程截取作業(yè)前、作業(yè)過程的HRV時(shí)域指標(biāo)和頻域指標(biāo)值進(jìn)行分析。
選擇的時(shí)域指標(biāo)包括:最大RR間期(maxRR)、平均RR間期(meanRR)、周期長度變異性(SDNN)、HRV三角指數(shù)(HRVindex)、相鄰RR間期差值均方根值(RMSSD)、相鄰RR間期差值大于50 ms的心搏個(gè)數(shù)占比(PNN50),頻域指標(biāo)包括:極低頻功率(VLF)、超低頻功率(ULF)、低頻功率(LF)、高頻功率(HF)、平衡比(LF/HF)。
試驗(yàn)現(xiàn)場氣象條件:A地區(qū),海拔90 m,大氣壓101.2 kPa,平均氣溫20-34℃,相對濕度52-60%,風(fēng)速0.5-3 m/s;B地區(qū),海拔3640 m,大氣壓65.3kPa,平均氣溫7-26℃,相對濕度17-35%,風(fēng)速0.5-3 m/s;C地區(qū),海拔4313 m,大氣壓64.8kPa,平均氣溫6-16℃,相對濕度21-27%,風(fēng)速3-5 m/s。
表2可見,乘員作業(yè)過程中HRV時(shí)域指標(biāo)均有不同程度的降低(A組HRVindex、C組meanRR除外,但差異無顯著性,P>0.05)。A地區(qū)乘員作業(yè)過程maxRR(t=4.605,P<0.01)、RMSSD(t=3.334,P<0.01)、PNN50(t=2.960,P<0.01)與作業(yè)前相比均明顯降低,差異有顯著性;高原B地區(qū)乘員作業(yè)過程maxRR(t=4.418,P<0.01)、SDNN(t=3.445,P<0.01)、RMSSD(t=4.005,P<0.01)、PNN50(t=3.003,P<0.01)與作業(yè)前相比均明顯降低,差異有顯著性;高原C地區(qū)乘員作業(yè)過程與作業(yè)前相比,各項(xiàng)時(shí)域指標(biāo)隨均略有下降,但差異均無顯著性(P>0.05)。
表2 作業(yè)乘員HRV時(shí)域指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
不同地域作業(yè)前比較,與A地區(qū)組比較, B地區(qū)組maxRR(t=2.600,P<0.05)、C地區(qū)組(t=2.958,P<0.01)均明顯降低,差異有顯著性。其余指標(biāo)無顯著性差異(P>0.05);不同地域作業(yè)過程中比較,與A地區(qū)組比較,B地區(qū)組maxRR(t=3.269,P<0.01)、SDNN(t=2.098,P<0.05)均明顯降低,差異有顯著性。其余指標(biāo)無顯著性差異(P>0.05);各組作業(yè)前、作業(yè)過程及其組間對比meanRR、HRVindex指標(biāo)均無顯著性變化(P>0.05)。
表3可見,乘員作業(yè)過程中HRV頻域指標(biāo)ULF、VLF、LF、HF均有不同程度降低,LF/HF升高,其中:A地區(qū)乘員作業(yè)過程ULF(t=3.018,P<0.01)、LF(t=2.404,P<0.05)、HF(t=2.975,P<0.01)、LF/HF(t=-7.925,P<0.01)指標(biāo)較作業(yè)前差異有顯著性,高原B地區(qū)乘員ULF(t=2.458,P<0.05)、VLF(t=2.674,P<0.05)、LF(t=2.469,P<0.05)、HF(t=2.724,P<0.05)、LF/HF(t=-8.088,P<0.01)指標(biāo)差異有顯著性,C地區(qū)乘員僅LF/HF明顯升高,差異有顯著性(t=-2.921,P<0.05)。
表3 作業(yè)乘員HRV頻域指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
三個(gè)不同地域作業(yè)前比較,B組乘員較A組的VLF(t=-2.425,P<0.05)、LF/HF(t=2.126,P<0.05)指標(biāo)差異有顯著性,均明顯升高。C組較A組的HF、LF/HF指標(biāo)差異有顯著性,其中HF明顯降低(t=2.971,P<0.01),LF/HF明顯升高(t=2.791,P<0.01)。B與C地區(qū)組間各項(xiàng)頻域指標(biāo)均無顯著性差異(P>0.05);三個(gè)不同地域作業(yè)過程比較,B組較A組的LF/HF明顯升高,差異有顯著性(t=-2.338,P<0.05),三組間其余指標(biāo)無顯著性差異(P>0.05)。
時(shí)域分析法是對HRV的總體評價(jià),其特點(diǎn)是計(jì)算簡單,能直觀地應(yīng)用于HRV檢測與分析[16-17]。本研究發(fā)現(xiàn):與同一地區(qū)作業(yè)前相比,平原A地區(qū)、高原B地區(qū)乘員作業(yè)過程maxRR、RMSSD、PNN50指標(biāo)值均明顯降低,高原B地區(qū)乘員作業(yè)過程SDNN值也出現(xiàn)明顯降低。maxRR、SDNN值降低說明乘員作業(yè)過程中HRV整體水平發(fā)生改變,心率增加。RMSSD、PNN50值降低說明乘員作業(yè)過程中HRV中快速變化的成分減慢,迷走神經(jīng)對心率調(diào)控作用降低。高原C地區(qū)乘員作業(yè)過程中各項(xiàng)時(shí)域指標(biāo)與作業(yè)前相比變化不大,說明隨著海拔高度的升高、氧分壓降低,高原環(huán)境對乘員HRV水平產(chǎn)生了一定影響,這個(gè)影響甚至超過了高原作業(yè)本身;不同地域的三個(gè)作業(yè)前組間比較,B、C地區(qū)組maxRR值與A地區(qū)組比較均明顯降低,這可能同時(shí)與高原作業(yè)環(huán)境影響相關(guān);不同地域的三個(gè)作業(yè)過程中組間比較,B地區(qū)組的maxRR、SDNN值較A地區(qū)組明顯降低,這說明高原環(huán)境作業(yè)對乘員HRV水平具有一定影響。
頻域分析法將隨機(jī)變化的RR間期或瞬時(shí)心率信號分解為多種不同能量的頻率成份進(jìn)行分析,可同時(shí)評估心臟交感和迷走神經(jīng)活動(dòng)水平,較好地反映ANS活性的變化情況[18]。本研究發(fā)現(xiàn):同一地域下與作業(yè)前相比乘員作業(yè)過程ULF、VLF、LF、HF有不同程度降低,其中A、B地區(qū)乘員ULF、LF、HF明顯降低,B地區(qū)乘員VLF也明顯降低。作業(yè)前B地區(qū)組的VLF、C地區(qū)組的HF指標(biāo)均明顯高于A地區(qū)組。以上指標(biāo)沒有明顯的組間變化統(tǒng)一趨勢。而代表交感-副交感神經(jīng)均衡性的平衡比LF/HF卻表現(xiàn)出各組作業(yè)前、作業(yè)過程以及各組間的顯著差異:同一地域下與作業(yè)前相比乘員作業(yè)過程LF/HF明顯升高,三地區(qū)作業(yè)前乘員LF/HF隨著海拔高度增加而升高。
本研究中乘員作業(yè)過程中反映低頻功率的ULF、VLF、LF均有不同程度降低,其中A地區(qū)、高原B地區(qū)ULF、LF降低明顯,B地區(qū)乘員VLF也明顯降低。時(shí)域指標(biāo)SDNN也反映交感神經(jīng)張力大小,本研究發(fā)現(xiàn)平原A地區(qū)、高原B、C地區(qū)作業(yè)乘員SDNN較作業(yè)前降低,其中高原B地區(qū)降低明顯,表明乘員無論是在平原還是高原作業(yè)都會發(fā)生交感神經(jīng)活性的改變,而C地區(qū)組的反映低頻功率指標(biāo)均無顯著性改變,這種不明顯變化可能由于交感神經(jīng)系統(tǒng)屬于腎上腺素能神經(jīng),其節(jié)后纖維釋放去甲狀腺素作用于心肌細(xì)胞,引起心率加快和輸出量的增加,而乘員作業(yè)訓(xùn)練能夠引起每搏輸出量的增加,在保證心輸出量的同時(shí)削弱了交感神經(jīng)對心臟的調(diào)節(jié)作用[18]。
副交感神經(jīng)屬于膽堿能神經(jīng),通過迷走神經(jīng)節(jié)后纖維釋放乙酰膽堿作用于心肌細(xì)胞,實(shí)現(xiàn)對心臟的調(diào)控,其活性通過心率變異性指標(biāo)中的頻域指標(biāo)HF和時(shí)域指標(biāo)RMSSD、PNN50來反映[18]。本研究發(fā)現(xiàn),平原A地區(qū)、高原B、C地區(qū)隨著海拔的升高乘員作業(yè)前HF、RMSSD、PNN50指標(biāo)均依次減小,而且C地區(qū)組顯著低于A地區(qū)組(P<0.01)。三組作業(yè)過程中RMSSD、PNN50、HF較作業(yè)前有不同程度降低,其中A、B地區(qū)組降低明顯(P<0.05),說明乘員作業(yè)過程中HRV中快速變化的成分減慢,副交感神經(jīng)張力降低,迷走神經(jīng)對心率調(diào)控作用降低。
交感-副交感神經(jīng)均衡性通過LF/HF來反映。本研究顯示,平原A地區(qū)、高原B、C地區(qū)隨著海拔的升高乘員作業(yè)前LF/HF逐漸升高,而且B、C高原組LF/HF顯著高于平原A地區(qū)組(P<0.05),這可能與高原低氧環(huán)境影響和習(xí)服有關(guān),導(dǎo)致高原環(huán)境下乘員作業(yè)負(fù)荷明顯加大;乘員作業(yè)過程中無論在平原還是高原作業(yè),乘員LF /HF都較作業(yè)前明顯升高。說明相較于LF的降低,HF降低幅度更為明顯。乘員作業(yè)作訓(xùn)使交感-副交感神經(jīng)均衡性向交感神經(jīng)張力增強(qiáng)的方向發(fā)展,副交感神經(jīng)系統(tǒng)在心臟調(diào)控作用下降,導(dǎo)致乘員作業(yè)中心率增加,從而導(dǎo)致乘員作業(yè)工效下降。
隆敏[19]等研究發(fā)現(xiàn),模擬急進(jìn)高下受試人員LF、HF及TP呈先升高后下降趨勢,LF/HF呈逐漸升高趨勢,說明交感神經(jīng)、副交感神經(jīng)活動(dòng)較平原均顯著減弱,調(diào)節(jié)功能受到廣泛抑制,交感神經(jīng)相對占優(yōu)勢并逐漸增強(qiáng)。田開新[20]等對99名健康青年男性按AMS癥狀積分分組,比較空運(yùn)急進(jìn)高原前后ANS功能發(fā)現(xiàn),受試者在急進(jìn)高原第l天AMS癥狀最嚴(yán)重,LF/HF隨AMS程度減輕而減少。AMS癥狀評分與平原時(shí)LF/HF正相關(guān)(r=0.437,P<0.01)。Loeppky[21]等也曾報(bào)道在模擬高原(低壓低氧)6小時(shí)后AMS組HRV顯示LF/HF增高,表明交感/副交感神經(jīng)的相對活動(dòng)在AMS發(fā)病中具有重要意義。Yamamoto[22]等對7名健康男性分別在海拔500米、1500米、2500米和3500米進(jìn)行亞極量功率車測試,發(fā)現(xiàn)在每個(gè)海拔高度時(shí)HR和交感神經(jīng)系統(tǒng)指標(biāo)均上升,副交感神經(jīng)系統(tǒng)指標(biāo)均下降,說明與海拔高度相比,亞極量運(yùn)動(dòng)對心臟自主神經(jīng)功能的影響起著主導(dǎo)作用。
由此可見,無論高原低氧環(huán)境還是運(yùn)動(dòng)作業(yè)狀態(tài)下,心率變異性都是較為敏感的指標(biāo),由于高原低氧環(huán)境和/或運(yùn)動(dòng)作業(yè),使機(jī)體副交感神經(jīng)活動(dòng)和交感神經(jīng)活動(dòng)性發(fā)生變化。本研究也表明在平原、不同海拔高度的高原地區(qū)作業(yè)乘員LF/HF出現(xiàn)明顯變化,LF/HF能夠?yàn)槌藛T作業(yè)工效的評估提供可量化指標(biāo)。
本研究以在平原地區(qū)作業(yè)、海拔3650m和海拔4320m的高原地區(qū)作業(yè)的特種車輛乘員作為觀察人群,采集了作業(yè)前后長時(shí)程動(dòng)態(tài)心電信號,按1小時(shí)時(shí)程截取作業(yè)前、作業(yè)過程的HRV值,對不同地域環(huán)境下乘員作業(yè)前、作業(yè)過程中的時(shí)域指標(biāo)maxRR、meanRR、SDNN、HRVindex、RMSSD、PNN50和頻域指標(biāo)VLF、ULF、LF、HF、LF/HF值進(jìn)行了顯著性、相關(guān)性對比分析。結(jié)果表明,與作業(yè)前相比乘員作業(yè)過程中時(shí)域指標(biāo)maxRR、SDNN、RMSSD、PNN50和頻域指標(biāo)ULF、VLF、LF、HF均有不同程度降低,其中A、B兩個(gè)地區(qū)的maxRR、RMSSD、PNN50、ULF、LF、HF降低明顯,另外高原B地區(qū)的SDNN、VLF指標(biāo)也有明顯降低。而乘員作業(yè)過程LF/HF指標(biāo)卻較作業(yè)前明顯升高。表明作業(yè)負(fù)荷下乘員交感-副交感神經(jīng)均衡性向交感神經(jīng)張力增強(qiáng)的方向發(fā)展,副交感神經(jīng)系統(tǒng)的心臟調(diào)控作用下降,導(dǎo)致乘員作業(yè)中心率增加,乘員作業(yè)負(fù)荷增加、作業(yè)能力下降;隨著海拔高度的升高,乘員HF、RMSSD、PNN50指標(biāo)均依次減小,而且C地區(qū)組顯著低于A地區(qū)組,LF/HF隨著海拔的升高逐漸升高,而且B、C高原組顯著高于平原A組,表明高原低氧環(huán)境加大了乘員的心臟負(fù)荷,引起乘員副交感神經(jīng)張力降低,乘員作業(yè)負(fù)荷較平原作業(yè)更大。研究表明LF/HF指標(biāo)在三個(gè)組間和組內(nèi)作業(yè)前、作業(yè)過程中都有明顯變化,與乘員作業(yè)負(fù)荷、作業(yè)工效明顯相關(guān),可以作為乘員作業(yè)工效評估指標(biāo)。