TvořeníVysoké školy a univerzity

Krev z tepny do žíly dostane? Fyziologie krevního oběhu. Krev a krevní oběh

Pro normální provoz všech orgánů a systémů životně konstantní zásobování lidského těla živin a kyslíku, stejně jako včasné odstranění suti a odpadu. Realizace těchto důležitých procesů zajišťuje kontinuální krevní oběh. V tomto článku se podíváme na lidské oběhový systém, stejně jako vysvětlení, jak krev z tepny vstupuje do žíly, protože cirkuluje cévami a jak je hlavním orgánem oběhové soustavy - srdce.

Studie krevního oběhu od starověku až po XVII století

Circulation, kdo má zájem mnoho učenců v průběhu staletí. Starověcí učenci Hippocrates a Aristotle myslel, že všechny orgány nějak provázány. Domnívali se, že lidské krevní oběh se skládá ze dvou samostatných systémů, které nejsou připojeny k sobě navzájem. Samozřejmě, že jejich myšlenky byly špatné. Byly popřel římské lékař Claudius Galen, který dokázal experimentálně, že srdce se pohybuje krev v žilách je nejen, ale také prostřednictvím tepen. Až do XVII století, vědci byli toho názoru, že krev přechází z pravé do levé síně přes přepážku. Teprve v roce 1628 byl průlom: English anatom Uilyam Garvey ve své knize „The anatomické studie na zvířatech pohybu srdce a krve,“ představil svou novou teorii krevního oběhu. Ten experimentálně prokázáno, že se pohybuje přes tepen srdečními komorami, a pak se vrátí žilami do atria a nelze neomezeně dlouho být produkován v játrech. Uilyam Garvey byl prvním člověkem, kvantifikovat podmínky srdečního výdeje. Moderní systém lidského krevního oběhu byla stanovena na základě jeho práce, včetně dvou kolech.

Další studie z oběhové soustavy

Na dlouhou dobu to zůstalo nezodpovězenou důležitou otázku: „Jak se krev z tepny vstupuje do žíly.“ Teprve na konci XVII století Marcello Malpighi našel zvláštní jednotky cév - kapilár, které spojují žíly a tepny.

V budoucnosti, mnoho vědců (Stiven Heylz, Daniel Bernoulliho, Eulerovy, poiseuille, atd.), Pracoval na problém krevního oběhu, včetně měřeného žilní, arteriální krevní tlak, objemové komory srdce, elasticity tepen a dalších parametrů. V roce 1843, vědec Jan Purkyně navrhuje hypotézu vědeckou komunitou, že pokles systolického objemu srdce má sací efekt na špici levé plíce. V roce 1904, I. P. Pavlov dělal důležité příspěvky k vědě tím, že prokáže, že existují čtyři čerpadla v srdci, a ne dva, jak se dříve myslelo. Na konci dvacátého století se nepodařilo prokázat, proč je tlak v kardiovaskulárním systému, nad atmosférickým tlakem.

Fyziologie krevního oběhu na žíly, kapiláry a tepny

Díky všem vyšetřování vědce víme, že krev je neustále v pohybu na speciální duté trubky, které mají různý průměr. Nemají přerušit a předat do druhého, čímž se vytvoří jeden uzavřený oběhový systém. Všechny tři známé typy cév: tepny, žíly, vlásečnice. Všechny z nich se liší svou strukturou. Tepny jsou lodě, které zajišťují průtok krve do orgánů srdce. Uvnitř jsou lemovány s jednou vrstvou epitelu a pojivové tkáně jsou mimo plášť. Střední vrstva sestává z arteriální stěny hladkého svalstva. Největší loď je aorta. Orgány a tkáně tepen jsou rozděleny do menších cév zvaných arterioly. Oni, podle pořadí, se rozvětvuje do kapilár, které se skládají z jedné vrstvy epitelové tkáně a jsou umístěny v prostorech mezi buňkami. Kapiláry mají speciální póry, kterými voda, kyslík, glukóza a jiné látky jsou transportovány do tkáňové tekutiny. Krev z tepny do žíly dostane? Z těl, že je zbavena kyslíku a obohacený o oxid uhličitý, a je veden přes kapiláry do žilek. Dále se vrací do pravé síně ze spodních, horních dutých a koronárních cév. Žíly jsou umístěny více povrchově aktivních látek a mají speciální semilunárního ventily, usnadnit pohyb krve.

oběh

Všechna plavidla, kombinací pro vytvoření dvou kruhů, které se nazývají velké a malé. Původ poskytuje nasycení orgánů a tkání bohaté na kyslík krve. Systémové cirkulaci je následující: levé síně vpravo současně se snižuje, čímž se umožní průtok krve do levé komory. Odtud se krev je směrován do aorty, odkud pokračuje se pohybovat v jiných tepen a arteriol, běh v různých směrech do tkání celého organismu. Krev se pak vrací v žilách a jde do pravé síně.

Krev a krevní oběh: malý okruh

Druhý oběh začíná v pravé komoře a končí v levé síni. Neboť cirkulaci krve plícemi. Fyziologie krevního oběhu v malém kruhu. Snížení pravé komory krve poskytuje směr v plicním kmenu, který větve se k rozsáhlé síti plicních kapilár. Krev, vstupovat do nich, okysličená podle ventilaci plic, a pak se vrací do levé síně. Lze konstatovat, že poskytuje dva cirkulační pohyb krve, nejprve směřuje podél velkým kruhem do tkání, a zpět, a pak se malý - do plic, kde se kyslík nasycené. oběh lidské krve dochází v důsledku rytmické srdeční práce a poklesu tlaku v tepnách a žilách.

oběhového ústrojí: srdce

lidský oběhový systém zahrnuje, kromě tepen, žil a kapilár, srdce. Je to svalový orgán, uvnitř duté a má kuželovitý tvar. Srdce, ležící v hrudní dutině, je k dispozici v perikardu sestávající z pojivové tkáně. Vak zajišťuje konstantní smáčení povrchu srdce, a také udržuje jeho snížení dostupnosti. Stěna srdce je vytvořena ze tří vrstev: endokardu (vnitřní), myokard (uprostřed) a epikardiální (vnější). Podle struktuře srdečního svalu je poněkud připomínající příčně pruhované svaloviny, ale má jeden charakteristický rys - schopnost automaticky zmenšit, bez ohledu na vnější podmínky. Tato tzv automacie. To bude možné pomocí speciálních nervových buněk, které se nacházejí ve svalech a vytvářejí rytmické buzení.

Struktura srdce

Vnitřní struktura srdce je následující. Je rozdělena na dvě poloviny, doleva a doprava, pevné stěně. Každá polovina má dvě divize - atrium a komoru. Jsou spojeny prostřednictvím otvoru s klapkou, která se otevírá do komory straně. V levé polovině srdeční chlopně má dvě klapky a na pravé straně - tři. V pravé síně krev pochází z horní části, dolní části dutiny a věnčitých cév srdce a vlevo - ze čtyř plicních žil. Pravá komora vede k plicním kmenu, který je rozdělen do dvou větví, nese krev do plic. Levá komora odešle krev k levému oblouku aorty. Na hranicích komor, plicní a aortální semilunární ventily jsou uspořádány po třech ventily. Nesou uzávěru lumenů aortu a plicní trup a procházející cévy a brání zpětnému toku krve do komor.

Tyto tři fáze srdečního svalu

Střídání kontrakce a relaxace srdečního svalu umožňuje krev cirkuluje dvěma oběhu. Existují tři fáze v činnosti srdce:

  • atriální kontrakce;
  • kontrakce komor (systola jinak);
  • relaxace komor i předsíní (jinak diastola).

Srdeční cyklus je období od jednoho do druhého atriální kontrakce. Všechny srdeční činnost spočívá cyklů, z nichž každý sestává z systoly a diastoly. Snížená srdeční sval cca 70-75 krát po dobu jedné minuty (v případě, že tělo je v klidu), tj. Asi 100 tisíc. Krát denně. Zároveň to čerpadel více než 10 tisíc. Litrů krve. Tato vysoká účinnost je vytvořena zvýšenou prokrvení srdečního svalu, stejně jako celou řadu metabolických procesů v něm. Nervový systém, zvláště jeho vegetativní oddělení reguluje činnost srdce. Některé sympatické vlákna posilují snížení během stimulace, ostatní - parasympatické - naopak oslabit a zpomalit srdce. Kromě nervový systém reguluje srdce a humorální. Například, epinefrin zrychluje jeho práci, a zvýšený obsah draslíku je inhibuje.

puls koncepty

Pulsní tzv nádoby rytmické průměr oscilace (tepny), které jsou způsobené srdeční činnosti. Pohyb krve tepnami, včetně aorty a se provádí při rychlosti 500 mm / s. V tenkých cév, kapilár, průtok krve je značně zpomalil (až 0,5 mm / s). Taková nízká rychlost průtoku krve kapilárami umožňuje dávat všechen kyslík a živiny do tkání a aby jejich produkty látkové výměny. V žilách, že čím blíže k srdci, krvi se zvyšuje rychlost proudění.

Co je krevní tlak?

Tento termín se vztahuje na hydrodynamického tlaku krve v tepnách, žíly, kapilár. Krevní tlak se objeví v důsledku své činnosti srdce, který pumpuje krev do cév a jsou odolné. Jeho hodnota u různých typů plavidel se liší. zvyšuje krevní tlak se snižuje v systoly a diastoly období. Srdce vysune krevní část, která rozšiřuje stěny centrálních artérií a aorty. To vytváří vysoký krevní tlak: Systolické maximální hodnoty jsou rovny 120 mm Hg. Umění a diastolický. - 70 mm Hg. Art. V průběhu diastoly, natažené stěna je stlačena, čímž tlačí krev přes arteriol a dále. Když krev protéká kapilárami postupného poklesu krevního tlaku na 40 mm Hg. Art. a pod. Při přechodu kapilární žilek krevního tlaku je pouze 10 mm Hg. Art. Tento mechanismus je způsobeno třením částic stěnách krevních cév, které se postupně oddaluje průtok krve. Žíly pokračuje pokles krevního tlaku. Duté žíly, to stane se dokonce mírně nižší než atmosférický tlak. Tento rozdíl mezi podtlaku dutých žil a vysokého tlaku v plicní tepně a aortou a zajišťuje plynulý oběh člověka.

Měření krevního tlaku

Nalezení hodnoty krevního tlaku je možné provést dvěma způsoby. Invazivní metoda zahrnuje vložení katétru připojeného k měřicího systému, v jedné z tepen (často radiální). Tato metoda umožňuje nepřetržitě měří tlak a získat velmi přesné výsledky. Neinvazivní metoda pro měření krevního tlaku zahrnuje použití rtuti, poloautomatické, automatické nebo Aneroidní sfygmomanometry. Obecně platí, že tlak měřený na rameni, trochu nad loktem. Výsledná hodnota ukazuje, jak se hodnota tlaku je v tepně, ale ne v celém těle. Toto číslo ukazuje, velikost krevního tlaku v testu. Význam oběhový obrovský. Bez kontinuální pohyb krve nemůže být normální metabolismus. Kromě toho, život je nemožný a fungování těla. Nyní víte, jak krev z tepny vstupuje do žíly, a jak celý proces cirkulace. Doufáme, že náš výrobek bylo užitečné pro vás.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.unansea.com. Theme powered by WordPress.