Mecanismos de presentación de efectos reflejos sobre la circulación sanguínea. Regulación de la circulación sanguínea.

lección de biología

Maestro Khramtsova Irina Petrovna






COGER EL ERROR

  • El proceso de "devorar" cuerpos extraños por los leucocitos se llama fagocitosis.

COGER EL ERROR

Los vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón son arterias.

No - venas )


COGER EL ERROR

Hay cuatro fases de la actividad cardíaca.

No - tres: contracción auricular, contracción ventricular, pausa


COGER EL ERROR

La parte líquida de la sangre es plasma.


COGER EL ERROR

Sangre saturada de oxígeno - venosa.

No, arterial


Establecer una correspondencia entre las secciones del sistema circulatorio humano y el tipo de sangre que las atraviesa.

Secciones del sistema circulatorio.

a) ventrículo izquierdo

B) vena pulmonar

D) arteria pulmonar

D) aurícula derecha

Tipo de sangre

  • Arterial
  • Venoso

mi) ventrículo derecho

G) vena cava inferior

H) arteria carótida



Comprueba las respuestas

opcion 2

Corazón y vasos sanguíneos

Las venas son vasos que llevan sangre venosa al corazón.

Ventrículo derecho – arterias pulmonares – pulmones – capilares – venas pulmonares – aurícula izquierda

Opción 1

Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas.

Las arterias son vasos que transportan sangre arterial desde el corazón.

Ventrículo izquierdo – aorta – arterias – capilares – venas – aurícula derecha


Una pequeña historia

  • En 1628, se publicó en Frankfurt la obra de Harvey Estudio anatómico del movimiento del corazón y la sangre en los animales. En él formuló por primera vez su teoría de la circulación sanguínea y aportó pruebas experimentales a su favor. Midiendo el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la cantidad total de sangre en el cuerpo de una oveja, Harvey demostró que en 2 minutos toda la sangre debe pasar por el corazón y en 30 minutos una cantidad de sangre igual al peso del animal. pasa a través de él.

William Harvey, naturalista y médico inglés.


Página 86 (1 párrafo) en el libro de texto.


Razones del movimiento de la sangre a través de los vasos.

  • Trabajo del corazón.
  • La diferencia en la presión arterial en los vasos.
  • Contracción de los músculos esqueléticos de las extremidades inferiores.
  • La diferencia de presión en las cavidades torácica y abdominal durante la inspiración.
  • La presencia de válvulas en las venas.

PRESIÓN ARTERIAL

  • Presión arterial - Esta es la presión de la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos y las cámaras del corazón, como resultado de la contracción del corazón que bombea sangre hacia el sistema vascular y la resistencia vascular.
  • Presión arterial más alto en la aorta; A medida que la sangre avanza por los vasos, disminuye gradualmente, alcanzando su valor más bajo en la vena cava superior e inferior.

La presión más baja está en la aorta. La mayor presión está en las venas.

  • En la aorta – 150 mm Hg. Arte.,
  • En arterias grandes: 120 mm Hg. Arte.,
  • En capilares – 30 mm Hg. Arte.,
  • En las venas hay unos 10 mmHg. Arte..

Medición de la presión arterial.

La presión arterial se mide con un tonómetro. El dispositivo se pone en la mano; la presión en él aumenta a aproximadamente 200 milímetros de mercurio. Luego se libera aire lentamente del esfigmomanómetro mientras se escucha continuamente el pulso. De esta forma se determina primero la presión arterial y luego la presión venosa.


Presión arterial

Más bajo

o diastólica

(60 – 80 mmHg)

Superior

o sistólica

(110 – 125 mmHg)


La presión arterial depende poco del sexo, pero cambia con la edad. Los científicos han establecido experimentalmente una fórmula mediante la cual cada persona menor de 20 años puede calcular su presión normal en reposo. (Esta fórmula no es apta para personas mayores de esta edad).

Presión arterial superior = 1,7 x edad + 83

Presión arterial más baja = 1,6 x edad + 42

(PA – presión arterial, la edad se toma en años completos)


Para 14 años

Presión arterial superior = 106,8

Presión arterial más baja = 64,4

PA = 106,8 / 64,4


Las fluctuaciones en la presión arterial pueden provocar enfermedades.

Infarto de miocardio– daño a los vasos del corazón Ataque– daño vascular cerebral . Hipertensión- hipertensión. hipotensión- baja presión.


¿Qué es el pulso?

Página 87 (1 párrafo)

Pulso: vibraciones rítmicas de las paredes de las arterias.




  • La frecuencia cardíaca se ve afectada por la altura (relación inversa: cuanto mayor es la altura, menor es el número de latidos por minuto, como regla general),
  • edad
  • género (los hombres, en promedio, tienen una frecuencia cardíaca ligeramente más baja que las mujeres),
  • aptitud del cuerpo (cuando el cuerpo está expuesto a una actividad física activa constante, el pulso en reposo disminuye)

La frecuencia cardíaca depende de la edad:

* Bebé en el útero - 160 latidos por minuto

* Niño después del nacimiento – 140

* Desde el nacimiento hasta el año – 130

* De uno a dos años – 100

* De tres a siete años – 95

* De 8 a 14 años – 80

* Edad promedio – 72

* Edad avanzada – 65

* Por enfermedad – 120

* Hora de la muerte – 160



La frecuencia del pulso (latido del corazón) nos permite juzgar la salud de una persona y el trabajo de su corazón.

  • Si el número de latidos del corazón después del ejercicio aumenta 1,3 veces o menos, entonces las lecturas son buenas;
  • Si es más de 1,3 veces, lecturas relativamente mediocres (falta de movimiento, inactividad física).
  • Normalmente, la actividad cardíaca después del ejercicio debería volver a su nivel original en 2 minutos. Si antes es muy bueno, después es mediocre y si dura más de 3 minutos, esto indica una mala condición física.

Velocidad del flujo sanguíneo

Hacer trabajo de laboratorio en hojas de trabajo


Tasa de flujo sanguíneo:

  • En arterias grandes – 0,5 m/seg.
  • En vetas de diámetro medio – 0,06-0,14 m/seg.
  • En la vena cava – 0,2 m/seg
  • En capilares – 0,5 mm/seg.


Automatismo – la capacidad de un órgano de excitarse rítmicamente sin estimulación externa bajo la influencia de impulsos que surgen dentro de él


  • Página 91 párrafo 20.

Opción 1 – párrafos 3 y 4

Opción 2 – párrafo 5

Complete el diagrama en las Hojas de Trabajo


Sistema nervioso

sistema humoral

Nervio simpático

nervio vago ralentiza la actividad cardíaca

Acelera la actividad cardíaca

La regulación del corazón se produce mediante sustancias que la sangre lleva a los órganos (por ejemplo, adrenalina, sales de calcio, etc.)


Las arterias son las más grandes, las venas son las más pequeñas.

Donde las arterias grandes se encuentran cerca de la superficie del cuerpo, como en el interior de la muñeca, las sienes y los lados del cuello.

Hipertensión, hipotensión.


REFLEXIÓN

  • Me sorprendieron en clase_____________
  • Sobre todo me gustó _______
  • Lo más difícil para mí fue ______

Tarea

1. § 19, 20, resumen en Hojas de trabajo

2. Trabajo práctico p. 91-92 en el libro de texto

3. Elaborar informes sobre enfermedades cardíacas.


¡Río, agua azul! Dime, ¿a dónde corres? ¿Y por qué tenéis tanta prisa, salpicando espuma y haciendo ruido? El río nos respondió: Corro desde lejos, tengo prisa, tengo prisa, fluiré hacia el gran océano, allí me disolveré en las profundidades, ¡soy libre en el espacio abierto! Por eso es tan deseable el Infinito del océano. Donskaya V.


Conferencia sobre fisiología normal para
Alumnos de 2º de 1º y 2º de Medicina.
profesores que estudian en la especialidad
"Medicamento"
2016
V.M.
Sistema circulatorio
Conferencia No. 3

REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Mecanismos de regulación de la condición.
vasos sanguineos
Mecanismos que proporcionan regulación.
actividad cardiaca
Regulación acoplada
estado funcional del sistema cardiovascular

Principios generales de la regulación de la circulación sanguínea.

1. Flujo sanguíneo volumétrico en la mayoría de los órganos.
determinado por su actividad metabólica en
nivel microcirculatorio.
2. El COI está controlado por la suma de todos los locales
circulación sanguínea.
3. La presión arterial sistémica se controla independientemente de
flujo sanguíneo local y gasto cardíaco.
Se garantiza el cumplimiento de estas condiciones en el cuerpo.
complejo sistema de regulación multinivel,
incluido:
a) propiedades fisiológicas de los elementos del sistema cardiovascular,
b) neurorreflejo,
c) mecanismos humorales.

El primer nivel de regulación es miógeno, basado
sobre las propiedades tanto del miocardio como del músculo liso
células de las paredes vasculares.
El segundo es humoral, además de hormonal, debido a
también el efecto sobre las células del músculo liso de varios
compuestos vasoactivos formados en tejidos o
directamente en la propia pared vascular (en
células musculares o endoteliales). Especialmente
Los metabolitos vasoactivos se forman intensamente en
Condiciones de suministro de sangre inadecuado al órgano.
El tercero es el neurorreflejo.
En muchos órganos existe otro tipo de regulación neurogénica de la microvasculatura,
llevado a cabo por reflejos locales.

Las tareas de los mecanismos de regulación CVS,
consiste en emparejar:
Volumen de sangre
obras del corazon
Tono
vasos
Propiedades
miocardio
Mecánico
incentivos
iones de sangre
neurorreflejo
hormonas

Tareas de los sistemas regulatorios.

En el cuerpo para realizar todo.
diversas funciones de la sangre, existen
mecanismos regulatorios que coordinan tres
componentes principales de la circulación:
a) volumen de sangre,
b) el trabajo del corazón,
c) tono vascular.

La regulación de la función cardíaca está garantizada por:

Propiedades del miocardio
Influencia de los nervios
Influencia de los iones
Influencias de las hormonas.

Impacto de los mecanismos reguladores en el corazón.

Influencia cronotrópica (frecuencia)
Influencia inotrópica (fuerza)
Influencia dromotrópica (conductividad)
Influencia batmotrópica (excitabilidad)
La influencia puede ser “+” - potenciando
o “-” - debilitante.

Regulación hemodinámica

I. Heterométrica – fuerza de contracción
Depende de la longitud inicial de las fibras musculares.
Ejemplo: Ley de Frank-Starling (ley del corazón) –
mayor será la longitud de las fibras musculares durante
diástole, más fuerte es la fuerza del corazón
abreviaturas.
II. Homeométrico: fuerza de las contracciones del corazón.
No depende de la longitud inicial del músculo.
fibras
Ejemplos: la "escalera" de Bowditch (fuerza del corazón)
las contracciones aumentan al aumentar
ritmo cardiaco);
Fenómeno Anrep (la fuerza de las contracciones del corazón aumenta al aumentar la presión en la aorta)

Mecanismo de Frank-Starling

Fuerza de contracción del miocardio en sístole.
proporcional al grado de estiramiento
miofibrilla en diástole es
Mecanismo regulador heterométrico.
(efecto inotrópico positivo).

Dependencia de la COI del aumento del retorno venoso

Aumento del gasto cardíaco y (COI) con
aumento del retorno de sangre a las aurículas
debido a:
1. Mecanismo de Frank-Starling.
2. Aumento de la frecuencia cardíaca.
3. Reflejo de Bainbridge.

Reflejo barorreceptor auricular (Bainbridge)

Reflejo de Bainbridge:
excitación
barorreceptores
aurículas – centro cardiovascular
Medula oblonga.
.
Simpático
Influencia sobre el miocardio.

efecto anrep

Cuanto mayor es la resistencia al corazón.
eyección (con estenosis de la válvula semilunar)
mayor es la fuerza de contracción del miocardio
ventrículos.
: Cuando la presión arterial en la aorta aumenta proporcionalmente
aumenta la fuerza de contracción de los ventrículos, lo que
aumenta el volumen sistólico y la COI.
Este es un mecanismo de regulación homeométrica.

Escalera Bowditch:

A medida que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción.
miocardio.
Esto se debe al hecho de que al acortar
tiempo del ciclo cardíaco durante la diástole
La concentración de Ca++ aumenta en el sarcoplasma.
para el desarrollo del próximo PD.
Este mecanismo funciona al ejecutar
actividad física, cuando debido a la frecuencia cardíaca y
Las fuerzas de contracción aumentan en CV y ​​IOC.
Este es un efecto cronotrópico (+)

Efecto de los iones

Disminución de la concentración de iones en la sangre.
dirige:
Na - bradicardia.
K – taquicardia,
Ca – bradicardia
Aumento de iones en la sangre:
Na – bradicardia.
K – bradicardia, y con doble
aumento - incluso paro cardíaco,
Ca - taquicardia

Efecto de los nervios

Nervios simpáticos: afectan el corazón.
(efectos positivos)
Nervios parasimpáticos [negativo
efectos]
Efecto cronotrópico (frecuencia de latidos)
Efecto inotrópico (fuerza de las contracciones)
Efecto dromotrópico (conductividad)
Efecto batmotrópico (excitabilidad)

Inervación simpática y parasimpática del corazón.

Mecanismos de influencia de los mediadores.

ACh interactuando con los receptores M
a) – inactiva los canales de Ca ++,
b) – activa los canales K+.
ON interactuando con -receptores–
Activa los canales de Ca++ y
Mejora las contracciones del miocardio.

Efectos

noradrenalina
positivo
dromotrópico,
2. batmotrópico,
3. cronotrópico
4. inotrópico
1.
acetilcolina:
negativo
1. dromotrópico,
2. batmotrópico,
3. cronotrópico
4. inotrópico

Regulación refleja

DESTACADO:
reflejos intracardíacos,
Reflejos extracardíacos.

Los reflejos intracardíacos se llevan a cabo:

A través de intracelular
mecanismos.
A través de intercelular
interacciones.
A través de reflejos cardíacos.

Inervación del corazón

Los centros de regulación refleja de la circulación sanguínea pertenecen al ANS.

Los principales centros se encuentran en
Medula oblonga.
a) centro sensorial (los impulsos vienen aquí
de los receptores),
b) centro depresor
(nervio parasimpático - vago),
c) centro presor – (simpático
fibras).

La relación entre los centros presor y depresor.

Interacción recíproca de centros.
cosa es:
la excitación de la región presora inhibe
depresor y viceversa.
Como resultado: departamento depresor hasta n.
vago debilita el trabajo del corazón, y a través de
Depresión de los centros simpáticos de la médula espinal.
cerebro: dilata los vasos sanguíneos.
Región presora a través de centros simpáticos.
Estimula el corazón y contrae.
vasos.

Reflejos de los receptores

Barorreceptores:
Percibir
presión,
distensión vascular
y volumen de sangre)
Quimiorreceptores:
pH de la sangre,
Contenido de CO-2 y
O-2 en la sangre.

Principales zonas reflexogénicas y nervios aferentes.

1. Arco aórtico – n.
depresor
V
composición
errante
nervio
2. carótida
seno - seno
nervio incluido
glosofaríngeo
nervio

El significado de los reflejos del corazón.

Irritación de los barorreceptores cuando están elevados
BP hasta el n. vago reduce la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico (PA)
disminuye).
Una disminución de la presión en el arco aórtico conduce a
aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial.
Irritación de los quimiorreceptores durante la hipoxia (pH
sangre) a través del nervio simpático estimula
función cardíaca: aumenta la COI, el flujo sanguíneo
esta mejorando.

Regulación neurogénica del sistema cardiovascular.

Juntos con
siempre con mi corazon
conjugado
se enciende y
vascular
sistema.

Mecanismos de regulación del flujo sanguíneo vascular.

Objeto de influencia –
MÚSCULOS LISOS
(fásico y tónico)
Mecánico
incentivos
humoral
incentivos
Influencias neuronales

Estímulos mecánicos

Efecto de cambiar el volumen interno.
sangre hacia los músculos lisos de la pared del vaso
Con un rápido aumento de volumen.
Con lento aumento
reducción
relajación

Estado normal de los vasos sanguíneos - tono vascular.

Tono vascular -
grado de activo
tensión vascular
paredes

Tono vascular o basal

Se crea el tono basal:
- respuesta de las células del músculo liso a
presión arterial,
- presencia de sustancias vasoactivas en la sangre
conexiones,
- impulsos tónicos del simpático
nervios
(1-3 pulsos/s).

tono basal

Compuesto de miógeno
tono y rigidez
pared vascular,
condicionado por propiedades
fibras de colágeno.

tono miogénico

Músculo liso vascular
1. Son automáticos
2. Capaz de largo plazo
contracciones tónicas
3. El impulso de excitación es fácil
se propaga gracias a
nexos

Regulación humoral de la función cardíaca.

La acetilcolina tiene un efecto inotrópico negativo,
cronotrópico, batmotrópico, dromotrópico y
comportamiento.
Noradrenalina, adrenalina, dopamina - positivo
Acciones ino-, crono-, batmo, dromotrópicas.
Tiroxina y triyodotironina – positivo
efecto cronotrópico.
Iones de calcio: efectos inotrópicos, cronotrópicos y batmotrópicos positivos; sobredosis
Provoca un paro cardíaco en sístole.
Iones de potasio: las altas concentraciones causan
batmotrópico y dromotrópico negativo
comportamiento; sobredosis provoca arresto

Influencia de factores formados localmente (moduladores de influencias)

Actualmente se presta mucha atención
intermediarios locales de reguladores vasculares
tono: factores que se forman en el endotelio
vasos.
EGF – factor de relajación endotelial,
EPS – (endotelina) – factor de contracción vascular,
Prostaglandinas: aumentan la permeabilidad.
membranas para K+, lo que conduce a la expansión
vasos.

Regulación refleja

Centro nervioso del bulbo raquídeo
Los nervios simpáticos regulan:
Arteriolas influyentes: nivel de presión arterial,
Afectando a las venas – el retorno de la sangre al corazón.
NA interactúa con los receptores adrenérgicos -, -.
C - estrechamiento del vaso,
C - extensión.
En diferentes vasos la proporción de estos
¡Los receptores son diferentes! significa diferente
¡Efecto!

Centros nerviosos para regular el tono vascular.

Nivel espinal: centros ubicados en
cuernos laterales C8 – L2 de la médula espinal
(neuronas simpáticas)
El nivel bulbar es el principal centro vasomotor (presor y depresor).
Departamento)
Nivel hipotalámico: regulación de la presión arterial durante
emociones y diversas reacciones de comportamiento
Nivel cortical – regulación de los vasos
reacciones en respuesta a estímulos externos

Regulación humoral

Vasoconstrictores:
noradrenalina, adrenalina, vasopresina,
serotonina, angiotensina II, tromboxano
Vasodilatadores:
acetilcolina, histamina, bradicinina,
prostaglandinas A, E, productos
metabolismo: CO2, ácido láctico,
ácido pirúvico

Receptores periféricos

Receptores de vasos sanguíneos:
Barorreceptores: registrar la presión arterial
(relación entre tono y volumen vascular
sangre).
Quimiorreceptores - pH (trofismo tisular).
En las aurículas y la vena cava hay
receptores de estiramiento (proporcionados por
reacción al retorno venoso de la sangre)

Receptores vasculares

Básico
barorreceptores
ubicado en el arco aórtico
y en el seno carotídeo.
En el seno carotideo
están ubicados y
quimiorreceptores,
quien controla
PO2 en sangre,
entrando al cerebro.
Además, los receptores
disponible en muchos
otros departamentos
sistema vascular.

frecuencia normal
pulsos en
barorreceptores
aumenta
proporcionalmente
Presión arterial a partir de 80
hasta 160 mm. rt. Arte.
Al superar
este nivel
adiccion
desaparece.

Regulación acoplada del sistema cardiovascular.

El más importante
ajustable
parámetro de todo
SSS es
nivel de presión arterial en
grande
zonas vasculares.
Para esto
principal
receptores
son
barorreceptores.
Se estimulan los quimiorreceptores.
cuando el nivel de PO2 disminuye en
sangre arterial y
aumento del pH (H+), que
depende del contenido de sangre
Metabolitos suboxidados.
Reflejos de ellos, a través de
influencia de simpático
nervios, aumentar el volumen sistólico.
Simultáneamente localmente
Los vasos sanguíneos se dilatan, lo que
mejora la circulación sanguínea
tejidos (receptores HA+).

Reflejos intracardíacos

Regulación por vía intramural
ganglios del corazón.
En el mismo corazón están todas las estructuras.
para reflejo: receptores,
aferentes, ganglios
y eferentes.
Ejemplos de reflejos intracardicos:
A: aumento del flujo sanguíneo hacia
aurícula derecha - fortalece
contracción del ventrículo izquierdo (con
llenándolo pequeño).
B - cuando está lleno en gran medida
aumento del flujo sanguíneo hacia la derecha
atrio: reduce la contracción
ventrículo izquierdo.

Cambios en el llenado y gasto cardíaco cuando se activan varios mecanismos reguladores.

Indicadores de capacidad y
volúmenes ventriculares.
Se produce un aumento de la frecuencia cardíaca durante
reduciendo la diástole total.
Por lo tanto, con importantes
aumento de la frecuencia cardíaca en el ventrículo
Ya fluye menos sangre.
SV disminuye (ver figura a la izquierda)
Pero con un aumento significativo
La frecuencia cardíaca disminuye ligeramente y
duración de la sístole.

Un ejemplo de regulación conjunta del corazón y los vasos sanguíneos para compensar el aumento de la presión arterial.

Al cambiar la posición del cuerpo, es necesario compensar el efecto de la presión hidrostática en las venas:

Reflejo ortostático: transición de
estado horizontal a vertical.
Normalmente, la frecuencia cardíaca aumenta 624/min. Esto se debe a que bajo
influencia de la presión hidrodinámica
Inicialmente, el retorno de sangre al corazón disminuye.
por lo tanto, el SV disminuye. Reacción
barorreceptores del arco aórtico a través de
La influencia simpática conduce al crecimiento.
Ritmo cardiaco.
Reflejo clinostático: (inverso
efecto) - disminución de la frecuencia cardíaca en 4-6/min


Muestre en el dibujo un gran círculo de circulación sanguínea.

1. ¿En qué parte del corazón comienza?

2. ¿De dónde viene la sangre del ventrículo izquierdo?

3.¿Cómo se llama el vaso sanguíneo más ancho de la circulación sistémica?

4. ¿A través de qué vasos fluye la sangre a los órganos del cuerpo?

5. ¿En qué vasos se produce el intercambio de gases?

6.¿Qué vasos y hacia qué parte del corazón fluye la sangre?


1. ¿La sangre arterial fluye siempre por las arterias y la sangre venosa por las venas?

2. ¿Qué sangre se llama arterial y cuál venosa?

3. Qué cambios se están produciendo:

a) en la circulación pulmonar;

b) en la circulación sistémica?


1. ¿Qué vasos se muestran en la imagen?

2. ¿Cuál es la diferencia entre su estructura?


Elija una respuesta correcta:

1.Presión arterial más alta en:

2. La presión arterial en las paredes de las grandes arterias se produce como resultado de una contracción:

  • Aorta
  • Capilares
  • Arteria femoral
  • Vena cava inferior
  • Ventrículo izquierdo
  • auricular
  • válvulas de mariposa
  • Válvulas semilunares

3. Velocidad de movimiento en los capilares:

4. Las válvulas están disponibles únicamente en:

  • 0,2 mm/s
  • 0,5 mm/s
  • 0,25-0,5 mm/s
  • Arterias
  • Capilares

Establecer la secuencia: organizar los vasos sanguíneos en orden decreciente de presión arterial en ellos.


Establecer una correspondencia entre las partes del corazón.

El hombre y el tipo de sangre que lo llena:

DEPARTAMENTO DEL CORAZÓN TIPO DE SANGRE

A) ventrículo izquierdo 1) arterial

B) ventrículo derecho 2) venoso

B) aurícula derecha

D) aurícula izquierda

Respuesta: 1 2 2 1


2. A través de las venas de la circulación sistémica en humanos.

la sangre fluye

  • Desde el corazón
  • Al corazon
  • Saturado de dióxido de carbono.
  • Oxigenado
  • Más rápido que en los capilares.
  • Más lento que en los capilares.

Establecer la secuencia del movimiento de la sangre a través de la circulación sistémica en humanos, comenzando por el ventrículo izquierdo.

a) ventrículo izquierdo

B) capilares

B) aurícula derecha

d) arterias

d) venas

mi) aorta

a) ventrículo izquierdo

mi) aorta

d) arterias

B) capilares

d) venas

B) aurícula derecha


Determinar el orden en que deben disponerse los vasos sanguíneos en orden decreciente de velocidad de movimiento en ellos.

a) vena cava inferior

b) aorta

B) arteria braquial

D) capilares

Respuesta: B C A D



Ciclo cardíaco

Reducción

aurículas

General

relajación

contracción ventricular


Conocer el ciclo cardíaco y el tiempo de contracción del corazón.

en 1 minuto (70 latidos),

es posible determinar cuál de 80 años vida:

los músculos de los ventrículos descansan -

50 años.

los músculos auriculares descansan -

70 años.


AUTOMATISMO

La experiencia de revivir un corazón humano aislado fue realizada con éxito por primera vez en el mundo por el científico ruso A. A. Kulyabko en 1902: revivió el corazón de un niño 20 horas después de su muerte debido a una neumonía.


Automatismo del corazón - Este

la capacidad del corazón para contraerse rítmicamente sin estímulos externos bajo la influencia de impulsos que surgen dentro de él.


  • Nervioso
  • humoral

regulación nerviosa (vegetativo NS)

Simpático

Errante

1) Fortalece la actividad del corazón.

2) Contrae los vasos arteriales

3) La presión aumenta

  • Reduce la actividad del corazón
  • Dilata los vasos sanguíneos
  • La presión está aumentando

Regulación humoral

Sustancias

Fortalece el corazón

actividad

debilitar el corazon

actividad

1) adrenalina

2) sales de calcio

  • acetilcolina
  • Sales de potasio

  • Trabajo práctico “Prueba del daño del tabaquismo”

Movimiento de la sangre a través de los vasos. Razones del movimiento de la sangre a través de los vasos. La presión arterial es la presión de la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La diferencia de presión en las arterias y las venas es la razón principal del movimiento continuo de la sangre a través de los vasos. La sangre se mueve al lugar de menor presión. La presión más alta está en la aorta, más baja en las arterias grandes, incluso más baja en los capilares y más baja en las venas.

El movimiento de la sangre a través de los vasos es posible debido a la diferencia de presión al principio y al final de la circulación sanguínea. La presión arterial en la aorta y las grandes arterias es de 110 a 120 mmHg. (es decir, 110-120 mmHg por encima de la atmósfera). En las arterias 6070 En los extremos arterial y venoso del capilar - 3015, respectivamente. En las venas de las extremidades 58 velocidad de la sangre: en la aorta (la más alta) 0,5 m/s; en la vena cava – 0,2 m/s; en capilares (el más pequeño) – 0,5 1,2 mm/s.

La presión arterial de una persona se mide utilizando un tonómetro de mercurio o de resorte en la arteria braquial (presión arterial). Presión máxima (sistólica) - presión durante la sístole ventricular (110120 mmHg) Presión mínima (diastólica) - presión durante la diástole ventricular (6080 mmHg) Presión de pulso: la diferencia entre la presión sistólica y diastólica.

La presión arterial depende poco del sexo, pero cambia con la edad. Los científicos han establecido experimentalmente una fórmula mediante la cual cada persona menor de 20 años puede calcular su presión normal en reposo. (Esta fórmula no es apta para personas mayores de esta edad). Presión arterial superior = 1,7 x edad + 83 Presión arterial inferior = 1,6 x edad + 42 (la PA es la presión arterial, la edad se toma en años completos)

Para 14 años BP superior = 106,8 BP inferior = 64,4 BP = 106,8 / 64,4

Las fluctuaciones de presión deben variar dentro de ciertos límites. Si las fluctuaciones exceden la norma, es posible que los vasos no las resistan y se rompan, lo que a menudo conduce a la muerte del paciente. El accidente cerebrovascular es un daño a los vasos sanguíneos del cerebro. Un infarto es una lesión de un área específica del músculo cardíaco. Después de un infarto, la zona afectada no funciona, porque El tejido muscular es reemplazado por tejido conectivo cicatricial que no puede contraerse.

Hipertensión: aumento de la presión arterial El aumento de la presión arterial se produce durante la actividad física intensa. Con la edad, la elasticidad de las paredes de las arterias disminuye, por lo que la presión en ellas aumenta.

La hipotensión es una disminución de la presión arterial. Se observa una disminución con grandes pérdidas de sangre, lesiones graves, intoxicaciones, etc. Síntomas de hipotensión: debilidad y fatiga; irritabilidad; mayor sensibilidad al calor (en particular, malestar en la casa de baños); con actividad física te sientes mejor; palpitaciones durante el ejercicio;

¡Después de la actividad física! En una persona entrenada y sana, la presión superior aumenta mucho, ¡pero la presión inferior no! Si el inferior también aumenta, esto indica una baja actividad dinámica.

Pulso arterial: oscilaciones rítmicas de las paredes de las arterias como resultado de la entrada de sangre a la aorta durante la sístole del ventrículo izquierdo. El pulso se puede detectar al tacto donde las arterias se encuentran más cerca de la superficie del cuerpo: en la arteria radial del tercio inferior del antebrazo, en la arteria temporal superficial y en la arteria dorsal del pie.

Medición del pulso en la arteria radial (trabajo práctico por parejas) Asegurémonos de que en el punto A el pulso no desaparece, aunque la sangre se haya detenido. Pinzamos la arteria en el punto A. Pinzamos la arteria en el punto B para que se detenga el flujo sanguíneo. Cerremos sus paredes y detengamos la onda del pulso. Conclusión: para saber si el sangrado se ha detenido, es necesario sentir el pulso debajo de la constricción.

La frecuencia del pulso (latido del corazón) nos permite juzgar la salud de una persona y el trabajo de su corazón. Si el número de latidos del corazón después del ejercicio aumenta 1,3 veces o menos, entonces las lecturas son buenas; Si es más de 1,3 veces, lecturas relativamente mediocres (falta de movimiento, inactividad física). Normalmente, la actividad cardíaca después del ejercicio debería volver a su nivel original en 2 minutos. Si antes es muy bueno, después es mediocre y si dura más de 3 minutos, esto indica una mala condición física.

La experiencia de Mosso. La cantidad de sangre en el cuerpo se puede redistribuir. Para demostrarlo, miremos la experiencia. El científico italiano Angelo Mosso colocó a un hombre encima de una balanza grande pero muy sensible para que la cabeza y las mitades opuestas del cuerpo estuvieran estrictamente equilibradas. Cuando el científico pidió al sujeto que resolviera un problema matemático, ¿la balanza perdió el equilibrio? ¿Por qué? (La sangre fluye al cerebro a medida que se activa la actividad cerebral). ¿Adónde irá el flujo sanguíneo si una persona almuerza o hace ejercicio? Se sabe que durante el sueño la cantidad de sangre en el cerebro disminuye en un 40%. ¿Por qué una persona excitada no puede dormir?

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Títulos de diapositivas:

Tema: Circulación sanguínea, circulación linfática.

  • Tareas:
  • Estudiar la estructura del corazón y los vasos sanguíneos, el trabajo del corazón, los patrones de movimiento de la sangre y las características y funciones estructurales del sistema linfático.
  • Pávlenko S.E.
  • Los órganos circulatorios incluyen los vasos sanguíneos (arterias, venas, capilares) y el corazón.
  • Arterias- vasos a través de los cuales fluye la sangre desde el corazón, venas- vasos por los que la sangre regresa al corazón. Las paredes de las arterias y las venas constan de tres capas: la capa interna está hecha de endotelio escamoso, la capa intermedia está hecha de tejido muscular liso y fibras elásticas y la capa externa está hecha de tejido conectivo.
  • Órganos circulatorios. Corazón
  • Las arterias grandes ubicadas cerca del corazón tienen que soportar mucha presión, por eso tienen paredes gruesas y su capa media se compone principalmente de fibras elásticas. Arterias llevar sangre a los órganos, ramificarse en arteriolas, entonces la sangre entra capilares y por vénulo Caer en venas.
  • Capilares Consisten en una sola capa de células endoteliales ubicadas en la membrana basal. A través de las paredes de los capilares, el oxígeno y los nutrientes se difunden desde la sangre a los tejidos y entran dióxido de carbono y productos metabólicos.
  • Órganos circulatorios. Corazón
  • Viena, a diferencia de las arterias, tienen válvulas semilunares, gracias a las cuales la sangre fluye únicamente hacia el corazón. La presión en las venas es baja, sus paredes son más delgadas y blandas.
  • Órganos circulatorios. Corazón
  • Corazón ubicado en el pecho entre los pulmones, dos tercios ubicados a la izquierda de la línea media del cuerpo y un tercio a la derecha. El peso del corazón es de unos 300 g, la base está arriba y el vértice abajo.
  • El exterior está cubierto por el saco pericárdico, pericardio. La bolsa está formada por dos hojas, entre las cuales hay una pequeña cavidad.
  • Se forma una de las hojas. epicardio, cubriendo miocardio, músculo del corazón . endocardio Recubre la cavidad del corazón y forma las válvulas.
  • El corazón consta de cuatro cámaras, las dos superiores tienen paredes delgadas. aurículas y dos inferiores de paredes gruesas ventrículos, y la pared del ventrículo izquierdo es 2,5 veces más gruesa que la pared del ventrículo derecho.
  • Órganos circulatorios. Corazón
  • Esto se debe al hecho de que el ventrículo izquierdo expulsa sangre a la circulación sistémica y el ventrículo derecho a la circulación pulmonar.
  • En la mitad izquierda del corazón hay sangre arterial, en la derecha, venosa. En el orificio auriculoventricular izquierdo válvula bicúspide, en lo correcto - tricúspide. Cuando los ventrículos se contraen, las válvulas se cierran bajo la presión sanguínea e impiden que la sangre regrese a las aurículas.
  • Los hilos tendinosos unidos a las válvulas y los músculos papilares de los ventrículos evitan que las válvulas se eviertan.
  • Órganos circulatorios. Corazón
  • En el borde de los ventrículos con la arteria pulmonar y la aorta hay forma de bolsillo. Válvulas semilunares. Cuando los ventrículos se contraen, estas válvulas se presionan contra las paredes de las arterias y la sangre se libera hacia la aorta y la arteria pulmonar. Cuando los ventrículos se relajan, las bolsas se llenan de sangre e impiden que la sangre regrese a los ventrículos.
  • Órganos circulatorios. Corazón
  • Aproximadamente el 10% de la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo ingresa a los vasos coronarios que irrigan el músculo cardíaco. Cuando se bloquea un vaso coronario, una porción del miocardio puede morir ( infarto de miocardio). El deterioro de la permeabilidad de una arteria puede ocurrir como resultado del bloqueo del vaso por un coágulo de sangre o debido a su estrechamiento severo: espasmo.
  • Repetición
  • ¿Qué se indica en la figura con los números del 1 al 15?
  • ¿La pared de qué parte del corazón es más gruesa?
  • ¿De qué dos capas está formado el pericardio?
  • ¿Cuáles son los nombres de los vasos que irrigan el músculo cardíaco?
  • Hay tres fases de la actividad cardíaca: contracción ( sístole) aurículas, sístole ventrículos y relajación general ( diástole).
  • Con una frecuencia cardíaca de 75 veces por minuto, un ciclo dura 0,8 segundos. En este caso, la sístole auricular dura 0,1 s, la sístole ventricular - 0,3 s, la diástole total - 0,4 s.
  • Trabajo del corazón. Regulación laboral
  • Así, en un ciclo las aurículas trabajan 0,1 s y descansan 0,7 s, los ventrículos trabajan 0,3 s y descansan 0,5 s. Esto permite que el corazón funcione sin cansarse durante toda la vida.
  • Con una contracción del corazón, se expulsan aproximadamente 70 ml de sangre al tronco pulmonar y a la aorta en un minuto, el volumen de sangre expulsada será de más de 5 litros; Durante la actividad física, la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón aumentan y el gasto cardíaco alcanza entre 20 y 40 l/min.
  • Automatismo del corazón
  • Incluso aislado corazón, al pasar a través de él solución salina, es capaz de contraerse rítmicamente sin irritación externa, bajo la influencia de impulsos que surgen en el propio corazón.
  • Los impulsos surgen en sinoauricular Y ganglios auriculoventriculares(marcapasos), situados en la aurícula derecha, son transportados luego a través del sistema de conducción (ramas y fibras de Purkinje) hasta las aurículas y los ventrículos, provocando su contracción.
  • Automatismo del corazón
  • Se forman tanto los marcapasos como el sistema de conducción del corazón. células musculares estructura especial.
  • El ritmo del corazón aislado lo marca el nódulo sinoauricular; se llama marcapasos de primer orden.
  • Si se interrumpe la transmisión de impulsos desde el nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular, el corazón se detendrá y luego reanudará su trabajo al ritmo marcado por el nódulo auriculoventricular, el marcapasos de segundo orden.
  • Regulación del corazón
  • Regulación nerviosa. La actividad del corazón, como la de otros órganos internos, está regulada. autónomo (vegetativo) parte del sistema nervioso:
  • En primer lugar, el corazón tiene su propio sistema nervioso cardíaco con arcos reflejos en el propio corazón. metasimpático parte del sistema nervioso.
  • Su trabajo es visible cuando las aurículas de un corazón aislado están sobrellenadas, en este caso aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón.
  • Regulación del corazón
  • En segundo lugar, van al corazón. simpático Y parasimpático nervios. La información de los receptores de estiramiento en la vena cava y el arco aórtico se transmite al bulbo raquídeo, el centro que regula la actividad cardíaca.
  • El debilitamiento del corazón es causado por parasimpático nervios como parte del nervio vago;
  • El aumento de la función cardíaca es causado por simpático Nervios cuyos centros se encuentran en la médula espinal.
  • Regulación del corazón
  • Regulación humoral.
  • La actividad del corazón también se ve afectada por una serie de sustancias que ingresan a la sangre.
  • El aumento de la función cardíaca es causado por adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales tiroxina secretada por la glándula tiroides exceso de iones Ca2+.
  • El debilitamiento del corazón causa. acetilcolina, exceso de iones A+.
  • Círculos de circulación
  • Gran círculo de circulación sanguínea. el dolor comienza en el ventrículo izquierdo, la sangre arterial se expulsa hacia arco aórtico izquierdo, de donde parten las arterias subclavia y carótida, que llevan sangre a las extremidades superiores y a la cabeza. De ellos sangre venosa a través vena cava superior regresa a la aurícula derecha.
  • Círculos de circulación
  • El arco aórtico pasa a la aorta abdominal, desde donde la sangre fluye a través de las arterias hacia los órganos internos y la sangre venosa a través de vena cava inferior regresa a la aurícula derecha. Sangre del sistema digestivo. Vena porta entra al hígado vena hepática Drena en la vena cava inferior.
  • Círculos de circulación
  • Circulación pulmonar Comienza en el ventrículo derecho, sangre venosa. pulmonar arterias entra en los capilares que rodean los alvéolos de los pulmones, se produce el intercambio de gases y la sangre arterial regresa a través de cuatro venas pulmonares hacia la aurícula izquierda.
  • La presión arterial máxima se crea por el trabajo del corazón en la aorta: P máx. - unos 150 milímetros. rt. Arte. Poco a poco la presión cae, en la arteria humeral es de unos 120 mm Hg. Art., en los capilares cae de 40 a 20 mm Hg. Arte. y en la vena cava la presión es inferior a la atmosférica, P min. - hasta -5 mm Hg. Arte.
  • Presión arterial. velocidad de la sangre
  • En cada vaso, la presión durante la sístole (sistólica) es mayor que durante la diástole (diastólica).
  • Sistólica y diastólica en la arteria braquial - 120/80 - normal. Hipertensión- presión arterial alta persistente, hipotensión- reducido.
  • Presión arterial. velocidad de la sangre
  • La diferencia de presión en diferentes partes del sistema circulatorio asegura el movimiento de la sangre hacia una presión más baja.
  • Además, el movimiento de la sangre a través de las arterias se ve facilitado por la pulsación de las paredes arteriales. pulso arterial- contracción rítmica en forma de onda de las paredes arteriales causada por la liberación de una porción de sangre hacia la aorta. La onda de contracciones se mueve a través de las arterias a una velocidad de 10 m/s, no depende de la velocidad del flujo sanguíneo y la supera significativamente.
  • Presión arterial. velocidad de la sangre
  • La velocidad máxima del movimiento de la sangre se produce en la aorta y es de sólo 0,5 m/s; las ondas del pulso favorecen el movimiento de la sangre a través de las arterias (“corazones periféricos”). En los capilares, la luz de los vasos es 1.000 veces mayor y la velocidad de la sangre es correspondientemente 1.000 veces menor y asciende a 0,5 mm/s; toda la sangre de los capilares de la circulación sistémica se recoge en dos venas cavas y la velocidad aumenta de nuevo a 1.000 veces más. 0,2 m/s.
  • Presión arterial. velocidad de la sangre
  • El movimiento de la sangre a través de las venas se ve facilitado por la diferencia de presión arterial, la contracción de los músculos esqueléticos que rodean las venas y las válvulas de las venas. Además, cuando las venas están llenas pulsan, pero su frecuencia no coincide con la frecuencia de los latidos del corazón (no confundir con el pulso arterial).
  • Regulación de la luz vascular.
  • En reposo, alrededor del 40% de la sangre está en depósitos de sangre- bazo, hígado, piel. La sangre que contienen está completamente desconectada de la circulación o el flujo sanguíneo se produce muy lentamente.
  • Además, en un órgano que no funciona, algunos de los capilares están cerrados y la sangre no fluye hacia ellos. En un órgano en funcionamiento, se abren, la sangre fluye hacia ellos y la presión en el sistema circulatorio cae. Además, aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. En las grandes arterias y en la desembocadura de la vena cava hay receptores que detectan una caída de presión y quimiorreceptores que detectan cambios en la composición química de la sangre.
  • Regulación de la luz vascular.
  • La información se transmite al bulbo raquídeo, el centro de la actividad cardiovascular. Los centros vasomotores aumentan el efecto simpático sobre los vasos de la piel, los intestinos y los depósitos de sangre, y aumenta el trabajo del corazón.
  • Comer vasoconstrictores Y vasodilatadores nervios. Los nervios simpáticos tienen un efecto vasoconstrictor en todos los vasos sanguíneos excepto en los músculos esqueléticos y el cerebro. Su corte (experimento de Bernard) en la oreja del conejo provoca vasodilatación y enrojecimiento de la oreja.
  • Regulación humoral: histamina, falta de O2, exceso de CO2 - dilatan los vasos sanguíneos, daño y adrenalina - se contraen.
  • Consta de tres partes: capilares, vasos y conductos linfáticos. El líquido del tejido se filtra hacia los capilares linfáticos, formando linfa. Los capilares se fusionan y forman vasos linfáticos equipados con válvulas.
  • A lo largo de su recorrido hay ganglios linfáticos (alrededor de 460), grupos de ellos en el cuello debajo de la mandíbula inferior, en las axilas, en la ingle, en las curvas de los codos y las rodillas, y en otros lugares.
  • Sistema linfático
  • Sistema linfático
  • En los ganglios, la linfa fluye a través de hendiduras estrechas, los senos nasales, donde los linfocitos retienen y destruyen los cuerpos extraños.
  • La linfa de las piernas y los intestinos se recolecta en el lado izquierdo del cuerpo y en el lado derecho, en la vena subclavia derecha.
  • La linfa no contiene glóbulos rojos ni plaquetas, pero contiene muchos linfocitos.
  • Sistema linfático
  • Se coagula lentamente, se mueve debido a la contracción de las paredes de grandes
  • vasos linfáticos, presencia de válvulas, contracción de los músculos esqueléticos, acción de succión del conducto linfático torácico durante la inhalación.
  • Funciones : sistema de transporte adicional, contiene muchos linfocitos y es responsable de la inmunidad. Después de pasar por los ganglios linfáticos, la linfa, libre de microorganismos, regresa a la sangre.
  • Sistema linfático
  • Sistema linfático
  • Sistema linfático
  • La presión en la aorta en el momento de la contracción de los ventrículos se llama presión (_) o (_).
  • La presión en la aorta en el momento de la relajación de los ventrículos se llama presión (_) o (_).
  • A medida que la sangre pasa por los vasos la presión disminuye, la presión más baja está en (_), llega a -3 mm Hg.
  • Un aumento persistente de la presión arterial se denomina (_), una disminución de la presión se denomina (_).
  • La velocidad máxima del flujo sanguíneo está en (_), es de aproximadamente (_) m/seg.
  • La velocidad mínima del flujo sanguíneo en los capilares es igual a (_) mm/seg.
  • La velocidad de la onda del pulso es mucho mayor que la velocidad máxima del flujo sanguíneo y es (_) m/seg.
  • El centro vasomotor se encuentra en (_).
  • Repetición. Palabras que faltan:
  • Ácidos carbónico y láctico, histamina y falta de oxígeno (_) vasos sanguíneos, ejerciendo un efecto humoral.
  • El movimiento de la sangre a través de las venas en una dirección se ve facilitado por (_), la diferencia de presión y la contracción (_).
  • La nicotina provoca (_) vasos sanguíneos persistentes durante hasta 30 minutos, lo que provoca (_) presión arterial.
  • Cuando el (_) se cierra de golpe, una sección del músculo cardíaco muere. Esta enfermedad se llama (_).
  • ¿Qué indican los números del 1 al 4?
  • ¿Cómo está formado el sistema de conducción del corazón?
  • ¿Qué pasa si la excitación no proviene del marcapasos de primer orden?
  • En un corazón que late aislado, hay un aumento de presión en la aorta. ¿Cómo afectará esto al funcionamiento del corazón? ¿Qué pasa si hay un aumento de presión en la aurícula derecha?
  • ¿Qué es el sistema nervioso metasimpático del corazón?
  • ¿Qué vasos se llaman arterias? ¿Venas?
  • ¿Qué tres capas se distinguen en arterias y venas?
  • ¿Qué vasos sanguíneos tienen válvulas y por qué?
  • ¿Qué parte del corazón tiene la pared muscular más gruesa?
  • ¿Qué válvula se encuentra en el orificio auriculoventricular derecho?
  • ¿Qué válvulas impiden que la sangre regrese al corazón?
  • ¿Qué válvulas hay en el lado derecho del corazón?
  • ¿Qué válvulas hay en el lado izquierdo del corazón?
  • ¿Qué partes del corazón contienen sangre venosa?
  • ¿Qué sucede con las válvulas durante la sístole auricular?
  • ¿Qué sucede con las válvulas durante la sístole ventricular?
  • ¿Qué sucede con las válvulas durante la diástole total?
  • ¿Cuánto dura la sístole de las aurículas, los ventrículos y la diástole total a una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto?
  • ¿En qué parte del cerebro se encuentran los centros que regulan el funcionamiento del corazón y la luz de los vasos sanguíneos?
  • Repetición
  • ¿Qué nervios fortalecen y cuáles inhiben el trabajo del corazón?
  • ¿Qué iones mejoran y cuáles inhiben el trabajo del corazón?
  • ¿Qué hormonas aumentan la función del corazón?
  • Nombra los vasos de la circulación pulmonar conectados al corazón.
  • Nombra los vasos de la circulación sistémica conectados al corazón.
  • ¿Qué vasos tienen la presión arterial máxima y mínima?
  • ¿Cómo se llama la enfermedad asociada con la presión arterial alta?
  • Aumento de la presión arterial en la aorta. ¿Cómo reaccionará el sistema nervioso autónomo?
  • Hay un aumento de presión en la vena cava. ¿Cómo reaccionará el sistema nervioso autónomo?
  • ¿Qué vasos tienen la velocidad máxima de la sangre? ¿Velocidad mínima?
  • ¿Cuál es la velocidad máxima de la sangre? ¿Mínimo?
  • ¿Cuál es la velocidad de la onda del pulso?
  • ¿De qué está formado el sistema linfático?
  • Repetición