Скачать презентацию Лекция 11 к занятию 10 Тема Скачать презентацию Лекция 11 к занятию 10 Тема

лекц.11 з.10 гемодинамика 810281015.ppt

  • Количество слайдов: 50

Лекция № 11 (к занятию № 10) Тема: Гемодинамика. Лимфообращение. Медицинский факультет Специальности: лечебное Лекция № 11 (к занятию № 10) Тема: Гемодинамика. Лимфообращение. Медицинский факультет Специальности: лечебное дело, педиатрия 2008 / 2009 учебный год 7 октября 2008 г.

Литература основная Физиология человека Под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько Медицина, 2003 Литература основная Физиология человека Под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько Медицина, 2003 (2007) г. С. 307 -320, 331 -346.

Литература основная Физиология человека В двух томах. Том I. Под редакцией В. М. Покровского, Литература основная Физиология человека В двух томах. Том I. Под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько • Медицина, 1997 (1998, 2000, 2001) г. С. 363 -378, 390 -400.

Вопрос 1 Понятие «гемодинамика» • Подробнее Учебник, I том C. 363. Вопрос 1 Понятие «гемодинамика» • Подробнее Учебник, I том C. 363.

Определение • Гемодинамика — раздел физиологии кровообращения, использующий законы гидродинамики (физические явления движения жидкости Определение • Гемодинамика — раздел физиологии кровообращения, использующий законы гидродинамики (физические явления движения жидкости в замкнутых сосудах) для исследования причин, условий и механизмов движения крови в сердечно сосудистой системе.

Под термином «гемодинамика» можно понимать • как раздел физиологии • так и в узком Под термином «гемодинамика» можно понимать • как раздел физиологии • так и в узком смысле «движение крови» .

Вопрос 2 Функциональная классификация кровеносных сосудов Подробнее Учебник, I том C. 367. Вопрос 2 Функциональная классификация кровеносных сосудов Подробнее Учебник, I том C. 367.

С позиций функциональной значимости для системы кровообращения сосуды подразделяются на следующие функциональные типы • С позиций функциональной значимости для системы кровообращения сосуды подразделяются на следующие функциональные типы • • • амортизирующие резистивные сосуды сфинктеры обменные ёмкостные шунтирующие

Амортизирующие сосуды • Синонимы: упруго растяжимые. • К амортизирующим сосудам относят аорту, легочную артерию Амортизирующие сосуды • Синонимы: упруго растяжимые. • К амортизирующим сосудам относят аорту, легочную артерию и прилежащие к ним участки крупных сосудов.

Амортизирующие сосуды • относятся к артериям эластического типа. • В их средней оболочке преобладают Амортизирующие сосуды • относятся к артериям эластического типа. • В их средней оболочке преобладают эластические элементы. • Благодаря такому приспособлению сглаживаются возникающие во время регулярных систол подъемы артериального давления.

Структура артерий эластического типа • 1 – интима (эндотелий и базальная мембрана); 2 – Структура артерий эластического типа • 1 – интима (эндотелий и базальная мембрана); 2 – медиа (большое количество эластических волокон и немного мышечных волокон); 3 – адвентиция.

Резистивные сосуды • Синонимы: Сосуды сопротивления • Резистивные сосуды — концевые артерии и артериолы Резистивные сосуды • Синонимы: Сосуды сопротивления • Резистивные сосуды — концевые артерии и артериолы — характеризуются толстыми гладкомышечными стенками, способными при сокращении изменять величину просвета, что является основным механизмом регуляции кровоснабжения различных органов.

Сосуды-сфинктеры • являются последними участками прекапиллярных артериол. • как и резистивные сосуды, также способны Сосуды-сфинктеры • являются последними участками прекапиллярных артериол. • как и резистивные сосуды, также способны изменить свои внутренний диаметр, определяя тем самым число функционирующих капилляров и соответственно значение площади обменной поверхности.

Обменные сосуды • капилляры, в которых происходит обмен различных веществ между кровью и тканевой Обменные сосуды • капилляры, в которых происходит обмен различных веществ между кровью и тканевой жидкостью.

Различают три типа капилляров : 1. соматические со сплошной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной Различают три типа капилляров : 1. соматические со сплошной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной 2. фенестрированные с порами в эндотелиоцитах, а. диафрагмированные б. недиафрагмированные 3. перфорированного типа со сквозными отверстиями в эндотелии и базальной мембране.

Три типа капилляров (схема Ю. И. Афанасьева) • • I — гемокапилляр с непрерывной Три типа капилляров (схема Ю. И. Афанасьева) • • I — гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной; II — гемока пилляр с фенестрированным эндо телием и непрерывной базальной мембраной; III — гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндо телии и прерывистой базальной мембраной; 1 — эндотелиоцит; 2 — базальная мембрана; 3 — фенестры; 4 — щели (поры); 5 — перицит; 6 — адвентициальная клетка; 7 — контакт эндотелиоцита и перицита; 8 — нервное окончание.

Ёмкостные сосуды • Ёмкостное звено сердечно сосудистой системы составляют посткапиллярные венулы, вены и крупные Ёмкостные сосуды • Ёмкостное звено сердечно сосудистой системы составляют посткапиллярные венулы, вены и крупные вены. • Вены по строению сходны с артериями, но их средняя оболочка значительно тоньше. • Они имеют также клапаны, препятствующие обратному току венозной крови. • Вены могут вмещать и выбрасывать большие количества крови, способствуя тем самым ее перераспределению в организме.

Клапаны в венах 1 – открытый клапан; 2 – закрытый клапан Клапаны в венах 1 – открытый клапан; 2 – закрытый клапан

Шунтирующие сосуды • находятся лишь в некоторых областях тела (кожа уха, носа, стопы и Шунтирующие сосуды • находятся лишь в некоторых областях тела (кожа уха, носа, стопы и других органов) и представляют анастомозы, связывающие между собой артериальное русло с венозным (артериолы и венулы) минуя капилляры.

 • Шунтирующие сосуды выполняют функцию регуляции регионарного периферического кровотока. • Они участвуют в • Шунтирующие сосуды выполняют функцию регуляции регионарного периферического кровотока. • Они участвуют в терморегуляции, регуляции давления крови, ее распределении.

Вопрос 3 Основные законы гемодинамики Подробнее Учебник, I том C. 363 364. Вопрос 3 Основные законы гемодинамики Подробнее Учебник, I том C. 363 364.

 • Гемодинамика (движение крови) определяется двумя факторами: • давлением ( P ), которое • Гемодинамика (движение крови) определяется двумя факторами: • давлением ( P ), которое ока зывает влияние на жидкость, и • Сопротивлением ( R ), которое она испытывает при трении о стенки сосудов и вихревых движениях.

 • Все факторы, влияющие на кровоток, в конечном счете могут быть приближенно сведены • Все факторы, влияющие на кровоток, в конечном счете могут быть приближенно сведены к уравнению, сходному с законом Ома и носящему название уравнение Франка.

 • Согласно законам гидродинамики (уравнение Франка), количество жидкости (Q), протекающее через любую трубу, • Согласно законам гидродинамики (уравнение Франка), количество жидкости (Q), протекающее через любую трубу, прямо пропорционально разности давлений в начале (P 1) и в конце (Р 2) трубы и обратно пропорционально сопротивлению (R) току жидкости:

 • Если применить это уравнение к сердечно сосудистой системе в целом, то следует • Если применить это уравнение к сердечно сосудистой системе в целом, 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 — среднее давление в аорте, R — общее сосудистое сопротивление.

или или

или или

Режимы течения крови • ламинарное • турбулентное Режимы течения крови • ламинарное • турбулентное

Ламинарное течение • это упорядоченное течение жидкости, при котором она перемещается как бы слоями, Ламинарное течение • это упорядоченное течение жидкости, при котором она перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения

 • Для ламинарного течения характерны гладкие квазипараллельные траектории. • При ламинарном течении скорость • Для ламинарного течения характерны гладкие квазипараллельные траектории. • При ламинарном течении скорость в сечении трубы изменяется по параболическому закону: где R радиус трубы, Z расстояние от оси, Vo осевая (максимальная) скорость течения.

 • С увеличением скорости движения ламинарное течение переходит в турбулентное течение, при котором • С увеличением скорости движения ламинарное течение переходит в турбулентное течение, при котором происходит интенсивное перемешивание между слоями жидкости, в потоке возникают многочисленные вихри различных размеров. • Частицы совершают хаотические движения по сложным траекториям.

Осредненная скорость турбулентного течения • Для турбулентного течения характерно чрезвычайно нерегулярное, беспорядочное изменение скорости Осредненная скорость турбулентного течения • Для турбулентного течения характерно чрезвычайно нерегулярное, беспорядочное изменение скорости со временем в каждой точке потока. • Можно ввести понятие об осредненной скорости движения, получающейся в результате усреднения по большим промежуткам времени истинной скорости в каждой точке пространства.

 • Профиль осредненной скорости турбулентного течения в трубах отличается от параболического профиля ламинарного • Профиль осредненной скорости турбулентного течения в трубах отличается от параболического профиля ламинарного течения более быстрым возрастанием скорости у стенок и меньшей кривизной в центральной части течения.

Сопротивление кровотоку • Где W – гидравлическое сопротивление, • h вязкость жидкости, • l Сопротивление кровотоку • Где W – гидравлическое сопротивление, • h вязкость жидкости, • l – длина трубки, • R – радиус трубки

Общее сопротивление последовательно соединённых трубок: R общ. = R 1 + R 2 + Общее сопротивление последовательно соединённых трубок: R общ. = R 1 + R 2 + R 3+ … + Rn

Общее сопротивление параллельно соединённых трубок: 1/R общ. = 1/R 1 + 1/R 2 + Общее сопротивление параллельно соединённых трубок: 1/R общ. = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3+ … + 1/Rn Подробнее Учебник, I том C. 363 364

Вопрос 4 Сосудистый тонус Вопрос 4 Сосудистый тонус

Сосудистый тонус • — некоторое постоянное напряжение сосудистых стенок • Тонус от греч. Tonos Сосудистый тонус • — некоторое постоянное напряжение сосудистых стенок • Тонус от греч. Tonos – натяжение, напряжение.

А о каком напряжении идет речь? Характеристикой напряжения, испытываемою структурами сосудистой стенки могут быть А о каком напряжении идет речь? Характеристикой напряжения, испытываемою структурами сосудистой стенки могут быть две величины – • тангенциальное напряжение стенки сосуда и • трансмуральное давление

 • Когда говорят о сосудистом тонусе имеют ввиду тангенциальное напряжение. Различайте понятия «нормотония» • Когда говорят о сосудистом тонусе имеют ввиду тангенциальное напряжение. Различайте понятия «нормотония» , «гипертония» , «гипотония» с одной стороны от «нормотензия» , «гипертензия» , «гипотензия» с другой. • Часто используемый термин «артериальная гипертония» , следует заменить на термин «артериальная гипертензия» , если речь идёт о повышении системного артериального давления. • При сосудистой гипертонии повышения артериального давления может и не быть, если наполнение сосудов кровью при этом недостаточное

 • • по мере удаления от аорты и крупных артерий к артериолам и • • по мере удаления от аорты и крупных артерий к артериолам и более дистальным сосудам напряжение в стенке значительно снижается. Благодаря этой закономерности низкому напряжению в стенке сосудов с малым радиусом капилляры, состоящие всего из одного слоя клеток, не разрываются под действием растягивающей силы, обусловленной давлением крови.

Релаксация напряжения • Если внезапно увеличить объем изолированного участка сосуда, то давление в нем Релаксация напряжения • Если внезапно увеличить объем изолированного участка сосуда, то давление в нем сначала резко повысится, а затем будет постепенно снижаться при том же объеме. • Через несколько минут давление может стать лишь немногим больше, чем до увеличения объема.

 • Это медленное снижение давления связано с тем, что после первоначального растяжения эластических • Это медленное снижение давления связано с тем, что после первоначального растяжения эластических волокон развивается приспособление тонуса гладких мышц к увеличенному растяжению. • Возможно, такое вязкоэластичное поведение сосудистой стенки обусловлено перестройкой актомиозиновых мостиков в растянутых мышечных волокнах, в результате которой миофиламенты медленно скользят относительно друга, что и приводит к уменьшению напряжения.

обратная релаксация напряжения • При внезапном снижении объема в сосуде происходят обратные процессы • обратная релаксация напряжения • При внезапном снижении объема в сосуде происходят обратные процессы • Напряжение в гладкомышечных волокнах сначала резко снижается, а в последующие минуты постепенно повышается; вместе с напряжением возрастает и внутрисосудистое давление.

Вопрос 5 Скорость движения крови Подробнее Учебник, I том C. 365. Вопрос 5 Скорость движения крови Подробнее Учебник, I том C. 365.

Вопрос 6 Время кругооборота крови Подробнее Учебник, I том C. 377 378 Вопрос 6 Время кругооборота крови Подробнее Учебник, I том C. 377 378

 • СВТ = ОЦК / МОК • КЭЦ = МОК / ОЦК • СВТ = ОЦК / МОК • КЭЦ = МОК / ОЦК

Вопрос 7 Кровяное давление, его виды. Вопрос 7 Кровяное давление, его виды.

Факторы, определяющие значение кровяного давления АДср. = МОК х ОПСС Факторы, определяющие значение кровяного давления АДср. = МОК х ОПСС

Вопрос 8 Методики измерения кровяного давления в эксперименте и клинике Вопрос 8 Методики измерения кровяного давления в эксперименте и клинике