Скачать презентацию Основные показатели гемодинамики Движущей силой кровотока служит разность Скачать презентацию Основные показатели гемодинамики Движущей силой кровотока служит разность

Кров-сис-тема_15.ppt

  • Количество слайдов: 21

Основные показатели гемодинамики Движущей силой кровотока служит разность давлений между различными отделами сосудистого русла Основные показатели гемодинамики Движущей силой кровотока служит разность давлений между различными отделами сосудистого русла Градиент давления – это источник силы, преодолевающий сопротивление сосудов. Основа градиента давления • Насосная деятельность сердца • Гидродинамическое сопротивление • Архитектоника, геометрия сосудистого русла • Общее периферическое сопротивление • Растяжимость сосудов • Вязкость крови

Изменение давления в кровеносной системе Артериальное давление – давление, развиваемое кровью в артериальных сосудах Изменение давления в кровеносной системе Артериальное давление – давление, развиваемое кровью в артериальных сосудах организма Венозное давление – давление, развиваемое кровью в венозных сосудах организма.

Артериальное давление как интегральный показатель состояния системы кровообращения Систолическое давление – артериальное давление в Артериальное давление как интегральный показатель состояния системы кровообращения Систолическое давление – артериальное давление в момент сокращения желудочков сердца. 120 мм рт. ст. Обеспечивается мышечным сокращением кардиомиоцитов Диастолическое давление – артериальное давление в момент расслабления желудочков сердца. 80 мм рт. ст. Обеспечивается упругими свойствами стенок крупных магистральных сосудов. Среднее артериальное давление – величина, высчитываемая как средняя арифметическая сумма диастолического и систолического давления. Пульсовое давление – давление, высчитываемое как разность между систолическим и диастолическим давлениями. Один из самых информативных интегральных показателей АД. На современном этапе изучения артериальной гипертензии акцент делается на уровни систолического давления и пульсового давления.

Взаимосвязь давления крови, скорости движения крови и площади поперечного сечения сосудов Взаимосвязь давления крови, скорости движения крови и площади поперечного сечения сосудов

Гемодинамика СКОРОСТЬ КРОВОТОКА Линейная скорость кровотока (Vл) – скорость перемещения жидкости в единицу времени Гемодинамика СКОРОСТЬ КРОВОТОКА Линейная скорость кровотока (Vл) – скорость перемещения жидкости в единицу времени и выражается в единицах расстояния, пройденного кровью, за единицу времени, (см/с). Отражает скорость продвижения частиц вдоль сосуда. Объемная скорость кровотока, объемный кровоток (Q) - объем крови, пройденный за единицу времени, (см 3/с). Отражает кровоснабжение того или иного органа Средняя линейная скорость кровотока прямо пропорциональная общему кровотоку, прокачиваемому сердцем, и обратно пропорциональна общей площади поперечного сечения (А) всех параллельных сосудов этого типа т. е. Vл = Q/А или Vл = Q / r 2

Взаимосвязь между скоростью, объемной скоростью и площадью поперечного сечения Согласно принципу сохранения массы, поток Взаимосвязь между скоростью, объемной скоростью и площадью поперечного сечения Согласно принципу сохранения массы, поток несжимаемой жидкости, текущий через последовательно расположенные жесткие трубки с разными поперечными сечениями, должен остаться постоянным. т. е. V 1/V 2 = A 2/A 1 Соответствующие скорости кровотока в разных отделах системы кровообращения связаны только с соответствующими площадями поперечных сечений.

Связь между линейной скоростью кровотока и давлением Боковое давление в кровотоке уменьшается по мере Связь между линейной скоростью кровотока и давлением Боковое давление в кровотоке уменьшается по мере увеличения его линейной скорости

Ламинарное и турбулентное течение ламинарное течение – слоистое течение крови, все частицы перемещаются только Ламинарное и турбулентное течение ламинарное течение – слоистое течение крови, все частицы перемещаются только параллельно оси сосуда -параболический профиль распределения скоростей -в мелких сосудах средняя скорость кровотока ниже -в крупных сосудах средняя скорость кровотока выше -осевой поток крови почти целиком состоит из эритроцитов, образующих довольно компактный цилиндр. т. е. средняя скорость кровотока выше, чем скорость тока плазмы

Ламинарное и турбулентное течение Турбулентное течение – течение жидкости, для которого характерно перемещение не Ламинарное и турбулентное течение Турбулентное течение – течение жидкости, для которого характерно перемещение не только параллельно оси сосуда, но и перпендикулярно ей. Объемная скорость тока не пропорциональна градиенту давления Конус (профиль) течения уплощается Возникает: При высокой скорости потока Низкой вязкости жидкости Большом диаметре трубки Неровных стенках сосуда

Взаимосвязь между объемным кровотоком и давлением. Формула Пуазейля. Почему небольшое снижение диаметра артериолы приводит Взаимосвязь между объемным кровотоком и давлением. Формула Пуазейля. Почему небольшое снижение диаметра артериолы приводит к значительному росту сопротивления и уменьшению объемной скорости кровотока? Закон описывает движение жидкостей в трубках, используя такие характеристики как объемная скорость, давление, размеры сосуда и вязкость жидкости. Q = p r 4/8 l Зависит: размеры сосуда r - радиус сосуда l – длина сосуда вязкости жидкости - (эта) вязкость (единица вязкости – пуаз). Вязкость – свойство текущего объекта оказывать сопротивление при перемещении одной его частицы относительно другой. типа течения жидкости. Объемная скорость кровотока (количество жидкости) прямо пропорционально радиусу сосуда

Сопротивление кровотоку Закон Ома. Сопротивление равно отношение разности потенциалов к силе электрического тока. R Сопротивление кровотоку Закон Ома. Сопротивление равно отношение разности потенциалов к силе электрического тока. R = U/I Гидродинамическое сопротивление ® обусловлено внутренним трением между слоями жидкости и между жидкостью и стенками сосуда. R = P / Q То есть, R = 8 l/ r 4, Гидродинамическое сопротивление обратно пропорционально радиусу сосуда в четвертой степени.

Сопротивление последовательно расположенных сосудов Сопротивление последовательно расположенных сосудов

Сопротивление параллельно расположенных сосудов Сопротивление параллельно расположенных сосудов

Реологические свойства крови Реологические свойства крови

Особенности строения кровеносных сосудов Особенности строения кровеносных сосудов

Гидравлический фильтр Преобразует прерывистый (пульсирующий) выброс из сердца в непрерывный поток через капилляры Гидравлический фильтр Преобразует прерывистый (пульсирующий) выброс из сердца в непрерывный поток через капилляры

Микроциркуляция Микроциркуляция

Вазоктивная роль капиллярного эндотелия Вазоктивная роль капиллярного эндотелия

Механизм фильтрации и абсорбции через капиллярную стенку Механизм фильтрации и абсорбции через капиллярную стенку

Сосудистые рефлексы. Артериальные барорецепторы Сосудистые рефлексы. Артериальные барорецепторы

Хеморецепторы каротидных и аортальных телец и барорецепторы (красные точки) каротидных синусов и дуги аорты Хеморецепторы каротидных и аортальных телец и барорецепторы (красные точки) каротидных синусов и дуги аорты