лекц.11 з.10 гемодинамика 810281015.ppt
- Количество слайдов: 50
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 (2007) г. С. 307 -320, 331 -346.
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.
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 смысле «движение крови» .
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 • • • амортизирующие резистивные сосуды сфинктеры обменные ёмкостные шунтирующие
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 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 – медиа (большое количество эластических волокон и немного мышечных волокон); 3 – адвентиция.
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 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 жидкостью.
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 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 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
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 терморегуляции, регуляции давления крови, ее распределении.
Вопрос 3 Основные законы гемодинамики Подробнее Учебник, I том C. 363 364.
• 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 к уравнению, сходному с законом Ома и носящему название уравнение Франка.
• 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 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
Режимы течения крови • ламинарное • турбулентное
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 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 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 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 течения более быстрым возрастанием скорости у стенок и меньшей кривизной в центральной части течения.
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 + R 3+ … + Rn
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
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 две величины – • тангенциальное напряжение стенки сосуда и • трансмуральное давление
• 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 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 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 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 • 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 6 Время кругооборота крови Подробнее Учебник, I том C. 377 378
• СВТ = ОЦК / МОК • КЭЦ = МОК / ОЦК
Вопрос 7 Кровяное давление, его виды.
Факторы, определяющие значение кровяного давления АДср. = МОК х ОПСС
Вопрос 8 Методики измерения кровяного давления в эксперименте и клинике