Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сосуды – стабилизаторы давления - артерии




Компрессионныйотдел - аорта и крупные артерии

Резистивный отдел - артериолы,

Обменный отдел – капилляры

Шунтирующие сосуды - артерио-венозные анастомозы,

Ёмкостные сосуды - вены, до 80% крови.

Резорбтивные сосуды – лимфатические сосуды

Кровообращение млекопитающего.

В процентах указано относительное содержание крови в различных участках сердечно сосудистой системы.

Системное и региональное кровообращение.

 

 

Почти во всех отделах сосудистой системы кровоток носит ламинарный характер — кровь движется отдельными слоями параллельно оси сосуда.

Слой, прилежащий к стенке сосуда, остается практически неподвижным, по этому слою скользит второй, а по нему, в свою очередь, третий и т. д.

Форменные элементы крови составляют центральный, осевой поток, плазма движется ближе к стенке сосуда..

 

 

Наряду с ламинарным в сосудистой системе существует турбулентное движение с характерным завихрением крови.

Частицы крови перемещаются не только, параллельно оси сосуда, как при ламинарном кровотоке, но и перпендикулярно ей.

Результатом такого сложного перемещения является значительное увеличение внутреннего трения жидкости. Турбулентное движение обыч но возникает в местах разветвлений и сужений артерий, в участках крутых изгибов сосудов

 

Объект регуляции

Результат работы сердца – МОК

МОК = УО * ЧСС

Регулируется сила и частота сокращений сердца

Изменения МОК

В норме МОК = 60 мл х 75 ударов = 4500 мл = 4,5 литра

При физической работе МОК увеличивается до 30 литров

Объемная и линейная скорость кровотока

Объемная скорость кровотока

Объемный кровоток – количество крови, которое протекает по отдельному региону. (мл/ сек)

 

Объемная скорость движения крови характеризует ее количество (в миллилитрах), протекающее через поперечное сечение сосуда за единицу времени (1 мин).

Объемная скорость кровотока прямо пропорциональна перепаду давления в начале и конце сосуда и обратно пропорциональна его сопротивлению току крови.

В организме отток крови от сердца соответствует ее притоку к нему.

Это означает, что объем крови, протекающей за единицу времени через всю артериальную и всю венозную систему большого и малого круга кровообращения, одинаков.

Линейная скорость кровотока

Линейная скорость - скорость движения крови (см/сек)

Линейная скорость зависит от просвета данного отдела сосудистого русла, и зависит от величины просвета сосудов.

 

 

Линейная скорость кровотока в отдельных участках сосудистого русла.

Она зависит от общей суммы площади просветов сосудов этого калибра в рассматриваемом участке.

Наименьшим поперечным сечением характеризуется аорта - скорость движения крови в ней самая большая — 50—70 см/с.

Наибольшей суммарной площадью поперечного сечения обладают капилляры и скорость кровотока здесь около 0,05 см/с.

В артериях она составляет 20—40 см/с,

В артериолах — 0,5 см/с.

При слиянии вен их суммарный просвет уменьшается и линейная скорость кровотока снова возрастает, достигая в полой вене 20 см/с

 

Кровь выталкивается сердцем отдельными порциями, поэтому кровоток в аорте и артериях пульсирует.

Его линейная скорость возрастает в фазе систолы и снижается во время диастолы.

В капиллярной сети в силу особенностей строения предшествующих ей артерий пульсовые толчки исчезают и линейная скорость кровотока приобретает постоянный характер.

 

Стенки сосудов, получившие во время систолы добавочное напряжение, стремятся в силу упругости уменьшить свою емкость и во время диастолы продвигают вперед систолический объем крови.

Расширение стенки и повышение давления происходит теперь на прилежащем участке. Колебания давления, волнообразно повторяясь и постепенно ослабевая, захватывают все новые и новые участки артерий, пока не достигают артериол и капилляров, где пульсовая волна гаснет.

Механизм возникновения артериального пульса

 

На сфигмограмме аорты и крупных артерий различают начальный резкий подъем кривой — анакроту.

Он связан с открытием полулунных клапанов, когда кровь с силой выталкивается в аорту и растягивает ее стенки.

Далее следует более отлогий спад пульсовой кривой — катакрота.

Пульсовая волнаанакрота, катакрота,дикротический подъем

 

Под пульсом понимают периодические колебания объема сосудов, связанные с динамикой их кровенаполнения и давления в них в течение одного сердечного цикла.

 

Амплитуда колебания пульсовой волны, или волны повышения давления, затухает по мере продвижения от центра к периферии.

Линейная скорость кровотока также снижается в результате увеличения сечения русла.

Скорость распространения пульсовой волны в аорте человека составляет 5,5—8 м/с, в крупных артериях — 6—9,5 м/с.

Она не зависит от линейной скорости продвижения крови, которая в крупных артериях не превышает 0,5 м/с.

 

При протекании крови через капилляр, диаметр которого меньше 1 мм, вязкость уменьшается. Последующее уменьшение диаметра капилляра еще более уменьшает вязкость протекающей крови.

Этот гемодинамический парадокс объясняется тем, что во время движения крови эритроциты сосредоточиваются в центре потока.

Артериальное давление и его регуляция

Артериальное давление – основной параметр гемодинамики

Взаимодействие МОК и ОПСС создают артериальное давление

Артериальное давление

Систолическое

Диастолическое

Пульсовое

Методы измерения

Роль в клинической практике

Систолическое и диастолическое давление

Где измеряем?

Систолическое и диастолическое давление.

Почему диастолическое не равно 0?

Нормальные величины:

Систолическое – 110-125

Диастолическое 60 – 85 мм рт. ст.

Пульсовое-40 мм рт.ст.

Среднее АД-100 мм рт.ст

Происхождение давления

Насосная функция сердца

Наличие замкнутой системы сосудов

Сосудистое сопротивление

Сердечный цикл и артериальное давление

Изменение АД по сосудистому руслу

Функциональное значение АД

На что расходуется?

Растянуть аорту и поддержать давление крови в диастолу

Прогнать кровь по системе и вернуть к сердцу

Фильтрация – обеспечить переход жидкости из капилляров в ткани

Волны АД

1 – пульсовые

2 – дыхательные

3 – тонус сосудодвигательного центра




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 710; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.