Наиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен для

Наиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен для thumbnail

Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.

Вены в целом сходны по строению с артериями, однако особенности гемодинамики (низкое давление и медленное движение крови в венах) придают структуре их стенки ряд особенностей. По сравнению с артериями одноименные вены имеют больший диаметр (в венозном звене сосудистого русла находится около 70% всей крови), тонкую, легко спадающуюся стенку, слабо развитый эластический компонент, более слабо развитые гладкомышечные элементы в средней оболочке, хорошо выраженную наружную оболочку.

Вены, расположенные ниже уровня сердца, имеют полулунные клапаны. Границы между оболочками в венах менее отчетливы по сравнению с артериями. Внутренняя оболочка вен состоит из эндотелия и подэндотелиального слоя. Внутренняя эластическая мембрана слабо выражена. Средняя оболочка вен представлена гладкими мышечными клетками, которые не образуют сплошного слоя, как в артериях, а располагаются в виде обособленных пучков, отделенных прослойками волокнистой соединительной ткани. Эластических волокон мало.

Наружная адвентициальная оболочка представляет собой наиболее толстый слой стенки вены. Она содержит коллагеновые и эластические волокна, сосуды, питающие вену, и нервные элементы. Толстая адвентиция вен, как правило, непосредственно переходит в окружающую рыхлую соединительную ткань и фиксирует вену в соседних тканях.

строение вен

В зависимости от степени развития мышечных элементов вены подразделяются на безмышечные и мышечные. Безмышечные вены располагаются в участках органов с плотными стенками (твердая мозговая оболочка, кости, трабекулы селезенки), в сетчатке глаза, плаценте. В костях и трабекулах селезенки, например, стенки вен сращены своей наружной оболочкой с интерстициальной тканью органов и, таким образом, не спадаются.

Строение стенки вен безмышечного типа достаточно простое — эндотелий, окруженный слоем рыхлой соединительной ткани. Гладкомышечных клеток в стенке нет.

В венах мышечного типа гладкомышечные клетки имеются во всех трех оболочках. Во внутренней и наружной оболочках пучки гладких миоцитов имеют продольное направление, в средней — циркулярное. Мышечные вены подразделяются на несколько видов. Вены со слабым развитием мышечных элементов — это мелкие вены верхней части туловища, по которым кровь движется, главным образом, вследствие собственной силы тяжести; вены со средним развитием мышечных элементов (мелкие вены, плечевая, верхняя полая вены).

В составе внутренней и наружной оболочек этих вен присутствуют единичные продольно ориентированные пучки гладкомышечных клеток, а в средней оболочке — циркулярные пучки гладких миоцитов, разделенные рыхлой соединительной тканью. Эластических мембран в структуре стенки нет, а внутренняя оболочка по ходу вены образует немногочисленные полулунные складки — клапаны, свободные края которых направлены к сердцу. В основании клапанов находятся эластические волокна и гладкомышечные клетки. Предназначение клапанов — препятствовать обратному току крови под влиянием ее собственной силы тяжести.

Клапаны открываются по ходу кровотока. Наполняясь кровью, они перекрывают просвет вены и препятствуют обратному движению крови.

Вены с сильным развитием мышечных элементов это крупные вены нижней части туловища, например, нижняя полая вена. Во внутренней оболочке и адвентиции этих вен присутствуют множественные продольные пучки гладких миоцитов, а в средней оболочке — циркулярно расположенные пучки. Имеется хорошо развитый клапанный аппарат.

– Также рекомендуем “Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.”

Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система.”:

1. Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Строение желчного пузыря.

2. Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий.

3. Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.

4. Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.

5. Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

6. Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.

7. Дыхательный комплекс органов. Развитие дыхательной системы.

8. Гортань. Слизистая гортани. Стенки гортани. Трахея. Стенки трахеи. Слизистая трахеи.

9. Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

10. Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.

Источник

  • Главная
  • Вопросы & Ответы
  • Вопрос 6080367
Онтонио Веселко

более месяца назад

Просмотров : 1129   
Ответов : 1   

Лучший ответ:

Наиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен для

А1.В
А2.В
А3.Б
А4.В
А5.Б
А6.А
А7.Б
А8.А В
В1.Кровь, полость внутренних органов

более месяца назад

Ваш ответ:

Комментарий должен быть минимум 20 символов

Чтобы получить баллы за ответ войди на сайт

Наиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен для

Лучшее из галереи за : неделю   месяц   все время

Наиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен дляНаиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен для

    Наиболее толстый мышечный слой стенки сосуда характерен для

    Другие вопросы:

    Энджелл

    Exercise 1. Open the brackets. 1. He made me (do) it all over again. 2.He made her (repeat) the message. 3.If you want us (get) there before dark you should let us (start) at once. 4.Would you like me (go) now? 5.They wont let us (leave) the Customs till our luggage has been examined. 6.He wouldnt l…

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 56   
    Ответов : 1   

    Таня Масян

    Площадь участка земли под огород имеет форму прямоугольника и равна 56 м2. Найди длину одной из сторон прямоугольника, если длина другой стороны 14 м2.

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 14   
    Ответов : 1   

    Зачетный Опарыш

    Испугавшись грозы пятачок сидел под кроватью 10 минут. а под столом на 4 минуты больше. сколько всего минут пятачок прятался от грозы

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 31   
    Ответов : 1   

    Суррикат Мими

    Найти производную функции f(x)=2ex+3×2 .

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 36   
    Ответов :    

    Васян Коваль

    Миф о происхождении г пугачева

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 18   
    Ответов : 1   

    Источник

    Сердечно-сосудистая система человека замкнутая. Это означает, что кровь перемещается только по сосудам и отсутствуют какие-либо полости,
    куда кровь изливается. Благодаря работе сердца и разветвленной системе сосудов, каждая клетка нашего организма получает кислород
    и питательные вещества, которые необходимы для жизнедеятельности.

    Сердце и сосуды

    Обратите внимание на устоявшееся название – сердечно-сосудистая система. На первое место выносится именно сердечная мышца, которая выполняет важнейшую функцию. Мы переходим к изучению этого уникального органа.

    Сердце

    Раздел медицины, изучающий сердце, носит название кардиология (от др.-греч. καρδία — сердце и λόγος — изучение).
    Сердце – полый мышечный орган, сокращающийся с определенным ритмом в течение всей жизни человека.

    Снаружи сердце покрыто околосердечной сумкой – перикардом. Состоит из 4 камер: 2 желудочков – правого и левого, и 2
    предсердий – правого и левого. Запомните, что между желудочками
    и предсердиями находятся створчатые клапаны.

    Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый
    (трикуспидальный) клапан, между левым предсердием и левым желудочком – двустворчатый (митральный) клапан.

    Строение сердца

    В сердце кровь движется однонаправленно: из предсердий в желудочки, благодаря наличию створчатых (атриовентрикулярных)
    клапанов (от лат. atrium — предсердие и ventriculus – желудочек).

    От левого желудочка отходит самый крупный сосуд человека – аорта, диаметром 2.5 см, кровь в которой течет со скоростью
    50 см в секунду. От правого желудочка отходит легочный ствол. Между левым желудочком и аортой, а также правым желудочком и
    легочным стволом находятся полулунные клапаны.

    Строение сердца

    Мышечная ткань сердца представлена одиночными клетками – кардиомиоцитами, обладающими поперечной исчерченностью. Сердце
    обладает особым свойством – автоматией: изолированное от организма сердце продолжает сокращаться без внешних воздействий.
    Это связано с наличием в толще мышечной ткани особых клеток – пейсмекерных (клетки водителя ритма, атипичные кардиомиоциты), которые сами периодически
    генерируют нервные импульсы.

    В сердце имеется проводящая система благодаря которой возбуждение, возникшее в одной части сердца, постепенно охватывает другие части. В проводящей системе выделяют синусный, атриовентрикулярный узлы, пучок Гиса и волокна Пуркинье. Именно благодаря наличию этих проводящих
    структур сердце способно к автоматии.

    Проводящая система сердца

    Сердечный цикл

    Работа сердца заключается в последовательно сменяющих друг друга трех фазах:

    • Систола предсердий (от греч. systole – сжимание, сокращение)
    • Длится 0,1 сек. В эту фазу предсердия сокращаются, их объем уменьшается, и кровь из них поступает в желудочки.
      Створчатые клапаны в период этой фазы открыты, полулунные – закрыты.

    • Систола желудочков
    • Длится 0,3 сек. Створчатые (атриовентрикулярные) клапаны закрываются, чтобы не допустить обратного тока крови в
      предсердия. Мышечная ткань желудочков начинает сокращаться, их объем уменьшается: открываются полулунные клапаны. Кровь изгоняется из желудочков в аорту (из левого желудочка) и легочный ствол (из правого желудочка).

    • Общая диастола (от греч. diastole — расширение)
    • Длится 0,4 сек. В диастолу полости сердца расширяются – мышцы расслабляются, полулунные клапаны закрываются.
      Створчатые клапаны открыты. В эту фазу предсердия наполняются кровью, которая пассивно поступает в желудочки.
      Затем цикл повторяется.

    Сердечный цикл

    Мы уже разобрали сердечный цикл, однако я хочу акцентировать ваше внимание на некоторых деталях. В общей сложности один цикл длится
    0,8 сек. Предсердия отдыхают 0,7 секунд – во время систолы желудочков и общей диастолы, а желудочки отдыхают 0,5 секунд – во время
    систолы предсердий и общей диастолы. Благодаря такому энергетически выгодному циклу, сердечная мышца мало утомляется при работе.

    Частоту сокращений сердца (ЧСС) можно измерить с помощью пульса – толчкообразных сокращений стенок сосудов, связанных с сердечным
    циклом. Средняя частота пульса в норме – 60-80 ударов в минуту. У спортсмена ЧСС реже, чем у нетренированного человека.
    При больших физических нагрузках ЧСС может возрастать до 150 уд/мин.

    Возможны изменения сердечного ритма в виде его чрезмерного урежения или учащения, соответственно выделяют: брадикардию
    (от греч. βραδυ — медленный и καρδιά — сердце) и тахикардию (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце). Брадикардия
    характеризуется урежением пульса до 30-60 уд/мин, тахикардия – выше 90 уд/мин.

    Измерение пульса

    Регуляторный центр деятельности сердечно-сосудистой системы лежит в продолговатом и спинном мозге. Парасимпатическая
    нервная система замедляет, а симпатическая нервная система ускоряет ЧСС. Оказывают влияние также гуморальные факторы
    (от лат. humor – влага), главным образом гормоны: надпочечников – адреналин (усиливает работу сердца), щитовидной
    железы – тироксин (ускоряет ЧСС).

    Регуляция работы сердца

    Сосуды

    К тканям и органам кровь движется внутри сосудов. Они подразделяются на артерии, вены и капилляры. В общих
    чертах мы обсудим их строение и функции. Хочу заметить: если вы считаете, что по венам течет венозная,
    а по артериям – артериальная кровь, вы ошибаетесь. В следующей статье вы найдете конкретные примеры, опровергающие
    это заблуждение.

    Сосуды

    По артериям кровь течет от сердца к внутренним органам и тканям. Они обладают толстыми стенками,
    в составе которых имеются эластические и гладкие мышечные волокна. Давление крови в них наиболее высокое, по сравнению
    с венами и капиллярами, в связи с чем они и имеют вышеуказанную толстую стенку.

    Изнутри артерия выстлана эндотелием – эпителиальными клетками, которые образуют однослойный пласт тонких клеток. Благодаря наличию гладких мышечных клеток
    в толще стенки, артерии могут сужаться и расширяться. Скорость кровотока в артериях примерно 20-40 см в секунду.

    Большей частью артерии несут артериальную кровь,
    однако нельзя забывать об исключениях: от правого желудочка по легочным артериям к легким идет венозная кровь.

    Строение артерии

    По венам кровь течет к сердцу. По сравнению со стенкой артерии, в венах меньше эластических и мышечных волокон.
    Давление крови в них небольшое, поэтому стенка вен тоньше, чем у артерий.

    Характерный признак вен (который вы всегда заметите на схеме) наличие внутри вены клапанов. Клапаны препятствуют обратному
    току крови в венах – обеспечивают однонаправленное движение крови. Скорость кровотока в венах около 20 см в секунду.

    Только представьте: вены поднимают кровь от ног к сердцу,
    действуя против силы тяжести. В этом им помогают вышеупомянутые клапаны и сокращения скелетных мышц. Вот почему очень
    важна физическая активность, противопоставленная гиподинамии, которая вредит здоровью, нарушая движение крови по
    венам.

    Преимущественно в венах находится венозная кровь, однако нельзя забывать об исключениях: к левому предсердию подходят
    легочные вены с артериальной кровью, обогащенной кислородом после прохождения легких.

    Строение вен

    Самые мелкие кровеносные сосуды – капилляры (от лат. capillaris — волосяной). Их стенка состоит из одного слоя клеток,
    что делает возможным газообмен и обменные процессы различными веществами (питательными, побочными продуктами) между клетками, окружающими капилляр, и кровью в капилляре.
    Скорость движения крови по капиллярам самая низкая (по сравнению с артериями, венами) – составляет 0,05 мм в секунду, что необходимо для процессов обмена.

    Суммарный просвет капилляров больше, чему у артерий и вен. Они подходят к каждой клетке нашего организма,
    именно они являются связующим звеном, благодаря которому ткани получают кислород, питательные вещества.

    Капилляры

    По мере прохождения крови по капиллярам, она теряет кислород и насыщается углекислым газом. Поэтому на картинке выше
    вы видите, что поначалу кровь в капиллярах артериальная, а затем – венозная.

    Гемодинамика

    Гемодинамикой называют процесс циркуляции крови. Важным показателем является кровяное давление – давление, оказываемое
    кровью на стенки кровеносных сосудов. Его величина зависит от силы сокращения сердца и сопротивления сосудов. Различают
    систолическое (в среднем 120 мм. рт. ст.) и диастолическое (в среднем 80 мм. рт. ст.) артериальное давление.

    Систолическое артериальное давление подразумевает давление в кровеносном русле в момент сокращения сердца, диастолическое –
    в момент его расслабления.

    При физической нагрузке и стрессе артериальное давление повышается, пульс учащается. Во время сна артериальное давление снижается, как и частота сердечных сокращений.

    Измерение кровяного давления

    Уровень артериального давления – важный показатель для врача. Артериальное давление может быть повышено у пациента с болезнью почек, надпочечников, поэтому крайне важно знать и контролировать его уровень.

    Повышение артериального давления, к примеру 220/120 мм рт. ст. врачи называют артериальной гипертензией
    (от греч. hyper – чрезмерно; говорить гипертония не совсем верно, гипертония – повышенный тонус мышц), а понижение, например до 90/60 мм. рт. ст. будет называться
    артериальной гипотензией (от греч. hypo — под, внизу).

    Все мы, вероятно, хотя бы раз в жизни испытывали ортостатическую гипотензию – снижение уровня артериального давления при резком
    подъеме из положения сидя или лежа. Сопровождается легким головокружением, однако может приводить и к обмороку, потере сознания.
    Ортостатическая гипотензия может (в рамках нормы) проявляться у подростков.

    Ортостатическая гипотензия

    Существует нервная регуляция гемодинамики, заключающаяся в действии на сосуды волокон симпатической нервной системы, которая
    сужает сосуды (давление повышается), парасимпатической нервной системы, которая расширяет сосуды (давление соответственно
    понижается).

    На просвет сосудов оказывают действия также гуморальные факторы, распространяющиеся через жидкие среды организма. Ряд веществ
    оказывает сосудосуживающие действие: вазопрессин, норадреналин, адреналин, другая часть оказывает сосудорасширяющее действие
    – ацетилхолин, гистамин, окись азота (NO).

    Тонус сосудов

    Заболевания

    Атеросклероз (греч. athḗra – кашица + sklḗrōsis – затвердевание) – хроническое заболевание артерий, возникающее в результате
    нарушения в них обмена жиров и белков. При атеросклерозе в сосуде формируется холестериновая бляшка, которая постепенно увеличивается
    в размерах, приводя в итоге к полной закупорке сосуда.

    Атеросклероз

    Бляшка суживает просвет сосуда, уменьшая количество крови, протекающей по нему к органу. Атеросклероз нередко затрагивает сосуды, которые
    питают сердце – коронарные артерии. В этом случае болезнь может проявляться болями в сердце при незначительных
    физических нагрузках. Если атеросклероз затрагивает сосуды головного мозга – у пациента ухудшается память, концентрация внимания,
    когнитивные (интеллектуальные) функции.

    Сосуды сердца

    В какой-то момент атеросклеротическая бляшка может лопнуть, в этом случае происходит невероятное: кровь начинает сворачиваться прямо
    внутри сосуда, ведь клетки реагируют на разрыв бляшки, как на повреждение сосуда! Образуется тромб, который может закупорить просвет
    сосуда, после чего кровь полностью перестает поступать к органу, который этот сосуд кровоснабжает.

    Такое состояние называется инфаркт (лат. infarcire – «начинять, набивать») – резкое прекращения кровотока при спазме
    артерии или закупорке. Инфаркт выражается в омертвлении тканей органа вследствие острого недостатка кровоснабжения.
    Инфаркт головного мозга называют – инсульт (лат. insultus – нападение, удар).

    Инфаркт и инсульт

    © Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

    Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
    (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
    без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
    обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

    Источник

    Читайте также:  Античный глиняный сосуд 6