Рефлекторные зоны сердца и сосудов

Рефлекторные зоны сердца и сосудов thumbnail

У
человека выделяют три рефлексогенные
зоны, постоянно участвующие в регуляции
деятельности сердца и просвета сосудов,
– это аортальная, синокаротидная и зона,
расположенная в правом предсердии у
впадения полых вен.

При
повышении давления в аорте и растяжении
ее стенки возникает возбуждение в
прессорецепторах, которое по аортальному
нерву идет к продолговатому мозгу. При
этом повышается тонус центра блуждающего
нерва, что приводит к увеличению
количества тормозящих импульсов идущих
к сердцу по его волокнам и уменьшению
вследствие этого частоты и силы сердечных
сокращений.

Одновременно
изменяется тонус сосудодвигательного
центра: уменьшается тонус сосудосуживающего
и увеличивается тонус сосудорасширяющего
центра, вследствие чего уменьшается
поток импульсов, вызывающих сужение
сосудов – они расширяются. Оба эти
механизма, запущенные повышенным
давлением в аорте, обеспечивают снижение
кровяного давления.

Синокаротидная
рефлексогенная зона была располагается
в области разветвления общей сонной
артерии на наружную и внутреннюю. От
этой зоны идет афферентный синокаротидный
нерв, или нерв Геринга, в составе
языкоглоточного к продолговатому мозгу.
Механизм действия этой и аортальной
зон одинаков.

Важное
значение имеет и рефлексогенная зона,
расположенная в правом предсердии, ее
рецепторы лежат в устьях полых вен и в
мышечной стенке предсердий. Прессорецепторы
этой зоны возбуждаются при повышении
давления в момент растяжения вен и
предсердий поступающей в них кровью.
Возникающие здесь афферентные импульсы
идут в центральную нервную систему и
вызывают понижение тонуса центра
блуждающего нерва и повышение –
симпатического. Вследствие этого
уменьшается количество тормозящих
импульсов, идущих к сердцу, сердце
сокращается сильнее и чаще, при этом
больше крови выносится из полых вен и
давление в них уменьшается.

16. Лейкоциты и тромбоциты.

Лейкоциты – белые
клетки крови. Количество лейкоцитов –
величина достаточно изменяемая и
увеличение количества лейкоцитов
называется лейкоцитоз.
Он бывает как паталогический, так и
физиологический.

Уменьшение
количества лейкоцитов называется
лейкопенией.
Это всегда паталогическое состояние,
потому что это связано с нарушением
костно-мозговой деятельность. Соотношение
между отдельными лейкоцитами в крови
составляет лейкоцитарную форму.

Нейтрофилы = 55-68%

Базофилы = 0 – 1%

Эозинофилы = 1 –
3%

Лимфоциты = 25 –
30%

Моноциты = 6 – 8%.

Все виды лейкоцитов
способны к амебовидному движению и
могут проходить через стенки кровеносных
сосудов. Этот процесс называется
диапедез.
Для лейкоцитов характерен положительный
хемотаксис по отношению к бактериальным
токсинам, к продуктом распада бактерий
и продуктам распада тканей и коплекс
антиген-антитело. Лейкоциты способны
окружать инородные тела и их захватывать,
т.е. наблюдается процесс фагоцитоза.
При фагоцитозе значительно увеличивается
потребление кислорода, потребление
глюкозы, усиливаются энергетические
процессы в клетках, и, прежде всего,
усиливается пентозо-фосфатный цикл. В
нормальных условиях для лейкоцитов
характерно достаточно слабовыраженные
процессы окислительного фосфорилирования
и высокая гликолитическая активность.
В лейкоцитах определенного вида
содержится определенный набор ферментов.
Большая часть лейкоцитов находится за
пределами кровеносного русла. 50% в
межклеточном пространстве и 30% в костном
мозге.

Лейкоциты
делятся на гранулоциты и агранулоциты.
В зависимости от вида гранул гранулоциты
делятся на нейтрофилы, эозинофилы и
базофилы.

Нейтрофилы
составляют до 97% всех гранулоцитов.
Нейтрофилы находятся в циркуляции в
среднем 7-8 часов, поступают в окружающие
ткани и погибают там в течение двух-семи
дней. Функции нейтрофилов – это защита
организмов от бактерий, вирусов, их
токсинов, раковых клеток. Нейтрофилы
поступают в очаг воспаления первыми и
способны уничтожать в среднем 20-30
микроорганизмов. И затем они погибают.
Если процесс идет очень интенсивно, в
месте воспаления появляется гной.

Эозинофилы
содержат гранулы, которые окрашиваются
кислыми красителями в красный цвет.
Эозинофилы, также как и нейтрофилы,
обладают функцией фагоцитоза. Эозинофилы
прежде всего участвуют в обезвреживании
токсинов белкового происхождения,
чужеродных белков. Соответственно,
количество эозинофилов существенно
повышается при аллергических реакциях.

Базофилы.
Гранулы окрашиваются синими красителями.
В гранулах базофилов содержится гистамин
и гипарин. Гистамин увеличивает
проницаемость капилляров, а гипарин
препятствует свертыванию крови, является
антикоагулянтом. Особенность базофилов
по сравнению с другими лейкоцитами –
то, что при активации биологически
активные соединения гранул выделяются
в окружающую среду. Соответственно,
именно базофилы, в частности выделение
гистамина определяет развитие
аллергических реакций.

Моноциты.
Моноциты являются неокончательно
созревшими клетками и созревают в тканях
до макрофагов. К очагу воспаления
моноциты поступают позже нейтрофилов,
поскольку для них характерен
нейтрофил-зависимый хемотаксис и
скорость движения ниже по сравнению с
нейтрофилом. Фагоцитарная активность
у моноцита наиболее сильная. В среднем
он может фагоцитировать до 100 микробов
и фагоцитоз проходит у моноцита
многократно, в отличие от нейтрофила,
который погибает сразу же.

Лимфациты.
Клетки, которые дифференцируются на
Т-лимфациты (в циркуляции до 70%), В-лимфациты
(в периферической крови до 20%), нулевые
лимфациты (10%). Нулевые способны
дифференцироваться либо в Т, либо в В.
К нулевым лимфацитам относятся
NK-лимфациты или натуральные киллеры.
Они способны уничтожать поврежденные
клетки, в т.ч. опухолевые клетки за счет
перфоринов и цитолизинов. Перфорины –
это белки, несущие положительные заряд
и обладающие гидрофобными свойствами.
Они встраиваются в мембрану и практически
образуют поры. Цитолизины проникают
через поры и уже уничтожают клетки.

Т-лимфациты
ответственны за клеточные формы имунного
ответа, В-лимфациты определяют гуморальный
иммунитет.

Тромбоциты
– это красные кровяные пластинки. По
функциональной активности делятся на
функциональные и покоящиеся клетки.
Форма покоящихся клеток – это гладкие
дискоциты (до 55%) и рефленые дискоциты
(до 25%). Остальные формы тромбоцитов
имеют различные виды выростов, что
говорит о их функциональной активности.

Тромбоциты содержат
зону гиаломера (зона, которая включает
мембрану и небольшой участок цитоплазмы),
зону золь-гель (зона, содержащая
микротрубочки и микрофиламенты) и зону
грануломер (содержит различные виды
гранул). Альфа-гранулы содержат АТФ,
бета-гранулы содержат ферменты,
участвующие в процессах метаболизма.
Выделяют еще гамма-гранулы – это гранулы,
которые содержат фагоцитированные
частицы. Еще выделяют плотные тельца –
гранулы, в которых содержатся тромбоцитарные
факторы, участвующие в процессах
свертывания крови.

Читайте также:  Болезнь сердца связанная с сосудами

Для тромбоцитов
характерен очень интенсивный метаболизм.
И содержание АТФ в тромбоцитах примерно
такое же, как в мышцах.

Функции тромбоцитов:

1) Участие в
свертывании крови;

2) Защитные функции
тромбоцитов. Они обладают способность
к фагоцитозу.

Ответ кровяных
пластинок на действие повреждающих
факторов проявляется в изменении формы,
агрегации, синтезе тромбоксана, в
секреции плотных гранул, в секреции
альфа-гранул. Соответственно, эти
процессы могут вызываться различными
факторами, например, тромбином, коллагеном,
АДФ, серотонином. При этом АДФ и серотонин
– слабые индукторы и вызывают только
процессы, связанные с агрегацией
тромбоцитов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник

Оглавление темы “Механизмы регуляции деятельности сердца. Венозный возврат крови к сердцу. Центральное венозное давление ( ЦВД ). Параметры гемодинамики.”:

1. Симпатические воздействия на сердце. Влияние симпатических нервов на сердце.

2. Механизмы регуляции деятельности сердца. Адренергические механизмы регуляции сердца.

3. Холинергические механизмы регуляции сердца. Влияние ацетилхолина на сердце.

4. Рефлекторные влияния на сердце. Кардиальные рефлексы. Рефлекс Бейнбриджа. Рефлекс Генри—Гауэра. Рефлекс Данини-Ашнера.

5. Гуморальные ( гормональные ) влияния на сердце. Гормональная функция сердца.

6. Венозный возврат крови к сердцу. Величина венозной крови притекающей к сердцу. Факторы влияющие на венозный возврат.

7. Уменьшение венозного возврата. Увеличение венозного возврата крови к сердцу. Спланхническое сосудистое русло.

8. Центральное венозное давление ( ЦВД ). Величина центрального венозного давления ( ЦВД ). Регуляция цвд.

9. Параметры гемодинамики. Соотношение основных параметров системной гемодинамики.

10. Регуляция сердечного выброса. Изменение оцк. Компенсаторные реакции сосудистой системы.

Рефлекторные влияния на сердце. Кардиальные рефлексы. Рефлекс Бейнбриджа. Рефлекс Генри—Гауэра. Рефлекс Данини-Ашнера.

Рефлекторные влияния на сердце. Выделены три категории кардиальных рефлексов: собственные, вызываемые раздражением рецепторов сердечно-сосудистой системы; сопряженные, обусловленные активностью любых других рефлексогенных зон; неспецифические, которые воспроизводятся в ответ на неспецифические влияния (в условиях физиологического эксперимента, а также в патологии).

Наибольшее физиологическое значение имеют собственные рефлексы сердечно-сосудистой системы, которые возникают чаще всего при раздражении барорецепторов магистральных артерий в результате изменения системного давления. Так, при повышении давления в аорте и каротидном синусе происходит рефлекторное урежение частоты сердцебиения.

Особую группу собственных кардиальных рефлексов представляют те из них, которые возникают в ответ на раздражение артериальных хемо-рецепторов изменением напряжения кислорода в крови. В условиях гипоксемии развивается рефлекторная тахикардия, а при дыхании чистым кислородом — брадикардия. Эти реакции отличаются исключительно высокой чувствительностью: у человека увеличение частоты сердцебиений наблюдается уже при снижении напряжения кислорода всего на 3 %, когда никаких признаков гипоксии в организме обнаружить еще невозможно.

Рефлекторные влияния на сердце. Кардиальные рефлексы. Рефлекс Бейнбриджа. Рефлекс Генри—Гауэра. Рефлекс Данини-Ашнера.
Рис. 9.18. Эфферентная иннервация сердца.
Гф — гипофиз; Гт — гипоталамус; Пм — продолговатый мозг; Цсд — бульбарный центр сердечно-сосудистой системы; К — кора больших полушарий; Гл — симпатические ганглии; См — спинной мозг; Th — грудные сегменты.

Собственные рефлексы сердца проявляются и в ответ на механическое раздражение сердечных камер, в стенках которых находится большое количество барорецепторов. К их числу относят рефлекс Бейнбриджа, проявляющийся в виде тахикардии в ответ на быстрое внутривенное введение определенного объема крови. Считается, что эта реакция сердца является рефлекторным ответом на раздражение барорецепторов полых вен и предсердия, поскольку она устраняется при денервации сердца. Отрицательные хронотропные и инотропные реакции сердца рефлекторной природы возникают в ответ на раздражение механорецепторов как правых, так и левых отделов сердца. Значение интракардиальных рефлексов состоит в том, что увеличение исходной длины волокон миокарда приводит к усилению сокращений не только растягиваемого отдела сердца (в соответствии с законом Франка—Старлинга), но и к усилению сокращений других отделов сердца, не подвергающихся растяжению.

Рефлексы с сердца изменяют функцию других висцеральных систем. К их числу относят, например, кардиоренальный рефлекс Генри—Гауэра, который представляет собой увеличение диуреза в ответ на растяжение стенки левого предсердия.

Рефлекторные влияния на сердце. Кардиальные рефлексы. Рефлекс Бейнбриджа. Рефлекс Генри—Гауэра. Рефлекс Данини-Ашнера.

Собственные кардиальные рефлексы составляют основу нейрогенной регуляции деятельности сердца, хотя реализация его насосной функции возможна без участия нервной системы.

Сопряженные кардиальные рефлексы представляют собой эффекты раздражения рефлексогенных зон, не принимающих прямого участия в регуляции кровообращения. К числу таких рефлексов относят рефлекс Гольца, который проявляется в форме брадикардии (до полной остановки сердца) в ответ на раздражение механорецепторов брюшины или органов брюшной полости. Возможность проявления такой реакции учитывается при проведении оперативных вмешательств на брюшной полости, при нокауте у боксеров и т. д. При раздражении некоторых экстерорецепторов (резкое охлаждение кожи области живота) может иметь место рефлекторная остановка сердца. Именно такую природу имеют несчастные случаи при нырянии в холодную воду. Сопряженным соматовисцеральным кардиальным рефлексом является рефлекс Данини—Ашнера, который проявляется в виде брадикардии при надавливании на глазные яблоки. Таким образом, сопряженные рефлексы сердца, не являясь составной частью общей схемы нейрогенной регуляции, могут оказывать влияние на его деятельность.

Замыкание большинства кардиорефлекторных дуг происходит на уровне продолговатого мозга, где находятся: 1) ядро солитарного тракта, к которому подходят афферентные пути рефлексогенных зон сердечно-сосудистой системы; 2) ядра блуждающего нерва и 3) вставочные нейроны бульбарно-го кардиоваскулярного центра. В то же время реализация рефлекторных влияний на сердце в естественных условиях всегда происходит при участии вышележащих отделов центральной нервной системы (рис. 9.18). Существуют различные по знаку инотропные и хронотропные влияния на сердце со стороны мезэнцефальных адренергических ядер (голубое пятно, черная субстанция), гипоталамуса (паравентрикулярное и супраоптические ядра, мамиллярные тела) и лимбической системы. Имеют место и кортикальные влияния на сердечную деятельность, среди которых особое значение придают условным рефлексам — таким, например, как положительный хроно-тропный эффект при предстартовом состоянии. Достоверных данных о возможности произвольного управления человеком сердечной деятельностью не получено.

Читайте также:  Строение стенок сосуда сердца

– Также рекомендуем “Гуморальные ( гормональные ) влияния на сердце. Гормональная функция сердца.”

Источник

Рефлекторные влияния на сердце. Выделены три категории кардиальных рефлексов: собственные, вызываемые раздражением рецепторов сердечно-сосудистой системы; сопряженные, обусловленные активностью любых других рефлексогенных зон; неспецифические, которые воспроизводятся в ответ на неспецифические влияния (в условиях физиологического эксперимента, а также в патологии).

Наибольшее физиологическое значение имеют собственные рефлексы сердечно-сосудистой системы, которые возникают чаще всего при раздражении барорецепторов магистральных артерий в результате изменения системного давления. Так, при повышении давления в аорте и каротидном синусе происходит рефлекторное урежение частоты сердцебиения.

Особую группу собственных кардиальных рефлексов представляют те из них, которые возникают в ответ на раздражение артериальных хемо-рецепторов изменением напряжения кислорода в крови. В условиях гипоксемии развивается рефлекторная тахикардия, а при дыхании чистым кислородом — брадикардия. Эти реакции отличаются исключительно высокой чувствительностью: у человека увеличение частоты сердцебиений наблюдается уже при снижении напряжения кислорода всего на 3 %, когда никаких признаков гипоксии в организме обнаружить еще невозможно.

Собственные рефлексы сердца проявляются и в ответ на механическое раздражение сердечных камер, в стенках которых находится большое количество барорецепторов. К их числу относят рефлекс Бейнбриджа, проявляющийся в виде тахикардии в ответ на быстрое внутривенное введение определенного объема крови. Считается, что эта реакция сердца является рефлекторным ответом на раздражение барорецепторов полых вен и предсердия, поскольку она устраняется при денервации сердца. Отрицательные хронотропные и инотропные реакции сердца рефлекторной природы возникают в ответ на раздражение механорецепторов как правых, так и левых отделов сердца. Значение интракардиальных рефлексов состоит в том, что увеличение исходной длины волокон миокарда приводит к усилению сокращений не только растягиваемого отдела сердца (в соответствии с законом Франка—Старлинга), но и к усилению сокращений других отделов сердца, не подвергающихся растяжению.

Рефлексы с сердца изменяют функцию других висцеральных систем. К их числу относят, например, кардиоренальный рефлекс Генри—Гауэра, который представляет собой увеличение диуреза в ответ на растяжение стенки левого предсердия.

Собственные кардиальные рефлексы составляют основу нейрогенной регуляции деятельности сердца, хотя реализация его насосной функции возможна без участия нервной системы.

Сопряженные кардиальные рефлексы представляют собой эффекты раздражения рефлексогенных зон, не принимающих прямого участия в регуляции кровообращения. К числу таких рефлексов относят рефлекс Гольца, который проявляется в форме брадикардии (до полной остановки сердца) в ответ на раздражение механорецепторов брюшины или органов брюшной полости. Возможность проявления такой реакции учитывается при проведении оперативных вмешательств на брюшной полости, при нокауте у боксеров и т. д. При раздражении некоторых экстерорецепторов (резкое охлаждение кожи области живота) может иметь место рефлекторная остановка сердца. Именно такую природу имеют несчастные случаи при нырянии в холодную воду. Сопряженным соматовисцеральным кардиальным рефлексом является рефлекс Данини—Ашнера, который проявляется в виде брадикардии при надавливании на глазные яблоки. Таким образом, сопряженные рефлексы сердца, не являясь составной частью общей схемы нейрогенной регуляции, могут оказывать влияние на его деятельность.

Замыкание большинства кардиорефлекторных дуг происходит на уровне продолговатого мозга, где находятся: 1) ядро солитарного тракта, к которому подходят афферентные пути рефлексогенных зон сердечно-сосудистой системы; 2) ядра блуждающего нерва и 3) вставочные нейроны бульбарно-го кардиоваскулярного центра. В то же время реализация рефлекторных влияний на сердце в естественных условиях всегда происходит при участии вышележащих отделов центральной нервной системы (рис. 9.18). Существуют различные по знаку инотропные и хронотропные влияния на сердце со стороны мезэнцефальных адренергических ядер (голубое пятно, черная субстанция), гипоталамуса (паравентрикулярное и супраоптические ядра, мамиллярные тела) и лимбической системы. Имеют место и кортикальные влияния на сердечную деятельность, среди которых особое значение придают условным рефлексам — таким, например, как положительный хроно-тропный эффект при предстартовом состоянии. Достоверных данных о возможности произвольного управления человеком сердечной деятельностью не получено.

Рефлекторная регуляция кровообращения.

Роль каротидных синусов в регуляции кровообращения была доказана тем, что при раздражении ветви языкоглоточного нерва — нерв каротидного синуса, имело место рефлекторное замедление частоты сердечных сокращений и независимое от него снижение артериального давления. В дальнейшем была открыта барорецепторная область не только в каротидном синусе, но и в дуге аорты, чувствительные волокна от которой проходят в составе аортального нерва.

При двустороннем повышении давления в изолированных каротидных синусах на 15 мм рт. ст. происходят снижение системного артериального давления и замедление частоты сокращений сердца. Снижение давления в обоих каротидных синусах до 30 мм рт. ст. (пережатие сонных артерий) сопровождается значительным повышением АД и ростом частоты сокращений сердца. Степень вовлечения артериальных сосудов различных регионарных областей в рефлекторную барорецепторную реакцию различна. Наиболее мощные вазомоторные эффекты отмечены в скелетных мышцах, менее выражены реакции сосудов брыжейки, кожи и почек. Изменения сердечного выброса при синокаротидных барорефлексах невелики.

Указанные рефлексогенные зоны чувствительны и к изменениям напряжения в крови 02, С02 и рН. Стимулятором хеморецепторов этих областей являются также изменения температуры крови, кровопотеря, а также некоторые вещества (цианиды, никотин, лобелии, серотонин и др.).

Читайте также:  Бады для сердца и сосудов список

При раздражении каротидных хеморецепторов повышается сопротивление сосудов, замедляется частота сердечных сокращений и снижается насосная функция сердца, повышается артериальное давление, кровоток в коронарных сосудах увеличивается. Наименьшее сужение сосудов при этом рефлексе отмечено в сосудах почек и мозга, наибольшее — в сосудах бассейна подвздошной артерии и конечностей.

В ответ на раздражение аортальных хеморецепторов увеличивается частота сердечных сокращений, повышается АД, суживаются сосуды, причем более выражено в брыжеечной и почечной областях, менее — в бедренной артерии.

Основные законы гемодинамики, использование их для объяснения движения крови по сосудам. Линейная и объемная скорость кровотока в различных отделах системы кровообращения.

Наука, изучающая движение крови в сосудистой системе, получила название гемо-динамики. Она является частью гидродинамики — раздела физики, изучающего движе­ние жидкостей.

Согласно законам гидродинамики, количество жидкости Q, протекающее через любую трубу, прямо пропорционально разности давлений в начале (Pi) и в конце {Рг) трубы и обратно пропорционально сопротивлению (R) току жидкости:

Если применить это уравнение к сосудистой системе человека, то следует иметь в виду, что давление в конце данной системы, т. е. в месте впадения полых вен в сердце, близко к нулю. В этом случае уравнение можно записать так:

где: Q — количество крови, изгнанное сердцем в минуту; Р — величина среднего дав­ления в аорте; R — величина сосудистого сопротивления.

Из этого уравнения следует, что P=Q-R, т.е. давление (Р) в устье аорты прямо пропорционально объему крови, выбрасываемому сердцем в артерии в минуту (Q) и ве­личине периферического сопротивления (R). Давление в аорте (Р) и минутный объем сердца (Q) можно измерить непосредственно. Зная эти две величины, вычисляют перифе­рическое сопротивление — важнейший показатель состояния сосудистой системы.

Периферическое сопротивление сосудистой системы складывается из множества отдельных сопротивлений каждого сосуда. Любой из таких сосудов можно уподобить трубке, сопротивление которой (R) определяется по формуле Пуазейля:

где I — длина трубки; v — вязкость протекающей в ней жидкости; я — отношение окружности к диаметру; г — радиус трубки.

Сосудистая система состоит из множества отдельных трубок, соединенных парал­лельно и последовательно. При последовательном соединении трубок их суммарное сопротивление равно сумме сопротивлений каждой трубки:

При параллельном соединении трубок их суммарное сопротивление вычисляют по формуле:

Точно определить сопротивление сосудов по этим формулам невозможно, так как геометрия сосудов изменяется вследствие сокращения сосудистых мышц. Вязкость крови также не является величиной постоянной. Например, если кровь протекает через сосуды диаметром меньше 1 мм, вязкость крови значительно уменьшается. Чем меньше диаметр сосуда, тем меньше вязкость протекающей в нем крови. Это связано с тем, что в крови наряду с плазмой имеются форменные элементы (эритроциты и др.), которые распола­гаются в центре потока. Пристеночный слой представляет собой плазму, вязкость которой намного меньше вязкости цельной крови. Чем тоньше сосуд, тем большую часть площади его поперечного сечения занимает слой с минимальной вязкостью, что умень­шает общую величину вязкости крови. Теоретический расчет сопротивления капилляров невозможен, так как в норме открыта только часть капиллярного русла, остальные капилляры являются резервными и открываются по мере усиления обмена веществ в тканях.

Из приведенных уравнений видно, что наибольшей величиной сопротивления должен обладать капилляр, диаметр которого 5—7 мкм. Однако огромное количество капилля­ров включено в ток крови параллельно. Поэтому их суммарное сопротивление меньше, чем суммарное сопротивление артериол.

Основное сопротивление току крови возникает в артериолах. Систему артерий и артериол называют сосудами сопротивления, или резистивными сосудами.

Отличительной особенностью характеристики сердечно-сосудистой системы на современном этапе является требование выражать все составляющие ее параметры количественно. Геометрические (табл. 9.1) и гидродинамические (табл. 9.2) характеристики системы кровообращения свидетельствуют о том, что аорта представляет собой трубку диаметром 1,6—3,2 см с площадью поперечного сечения 2,0—3,5 см2, постепенно разветвляющуюся на 109 капилляров, площадь поперечного сечения каждого из которых равна 5 • 10~7 см2.

Радиус усредненного капилляра может составлять 3 мкм, длина — около 750 мкм (хотя диапазон реальных значений довольно велик). Площадь поверхности стенки каждого усредненного капилляра равна 15 000 мкм2, а площадь поперечного сечения — 30 мкм2. Поскольку доказано, что обмен происходит и в посткапиллярных венулах, можно допускать, что общая обменная поверхность мельчайшего сосуда большого круга составляет 25 000 мкм2. Общее число функционирующих капилляров у человека массой 70 кг должно быть порядка 40 000 млн., тогда общая обменная площадь поверхности капилляров должна составлять около 1000 м2.

В сосудах различают скорость кровотока объемную и линейную.

Объемная скорость кровотока — количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени. Объемная скорость кровотока через сосуд прямо пропорциональна давлению крови в нем и обратно пропорциональна сопротивлению току крови в этом сосуде.

Линейная скорость кровотока отражает скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной скорости, деленной на площадь сечения кровеносного сосуда. Линейная скорость различна для частиц крови, продвигающихся в центре потока и у сосудистой стенки. В центре сосуда линейная скорость максимальна, а около стенки сосуда она минимальна в связи с тем, что здесь особенно велико трение частиц крови о стенку.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2021 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-04-20
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник