|
|
- Nela Machová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 2.1. OBĚHOVÁ SOUSTAVA Aorta Hornı duta z ı la Leve plicnı tepny Prave plicnı tepny Plicnı kmen Leva sı n Leve plicnı z ı ly Aorta lnı chlopen Prave plicnı z ı ly Plicnı chlopen Mitra lnı chlopen Prava sı n Trojcı pa chlopen Prava kom. Dolnı duta z ı la Syste m z il z hornı c a sti te la Plicnı obe h Prava sı n Prava komora Leva komora Hornı syste movy obe h Syste m tepen do hornı c a sti te la Plicnı kmen Leva sı n Leva komora Syste m z il z dolnı c a sti te la Syste m tepen do dolnı c a sti te la Dolnı syste movy obe h Obrázek 2.1: Schematický obrázek cirkulace krve v lidském těle s detailně popsanými částmi srdce. Červeně jsou značeny tepny a žíly vedoucí okysličenou krev, modře odkysličenou. Převzato a upraveno z [3]. větve, zásobující dolní končetiny. Čím krev putuje dále od srdce, tím se zmenšuje tepenný průřez až na úroveň vlásečnice (průměr od 7 do 50 μm). Protože její stěnu tvoří pouze vrstva endotelových buněk, může zde probíhat látková výměna mezi krví a tkání. Žíly sbírají odkysličenou krev a vedou ji zpět do srdce. Odtud vedou tepny krev do malého plicního oběhu. Struktura stěny žil je podobná jako u tepen, s rozdílem v úbytku svaloviny. [2] Krev Červená, neprůhledná a vazká tekutina, která spojuje buňky tkání se zevním prostředím, se nazývá krev. Má jednak transportní funkci, kdy roznáší dýchací plyny, živiny, vitamíny, hormony a další látky do tkání, a jednak specifické funkce, mezi které patří např. schopnost krve udržovat stálé vnitřní prostředí. Z pohledu mechaniky je krev nenewtonská kapalina, jelikož se neřídí Newtonovým zákonem viskozity. Skládá se z tekuté krevní plazmy a krevních buněk krevních destiček, červených a bílých krvinek. [2] Krevní tlak Krevním tlakem obvykle rozumíme tlak na stěnu tepny, který je uskutečňován především srdečními stahy. Tlak krve závisí na výkonu srdce, odporu cévního řečiště a množství cirkulující krve. Systolický tlak u mladého zdravého člověka se pohybuje v rozmezí 120 6
15 MAP = 93,0±7, Pulzní tlak Systolický tlak Střední arteriální tlak Diastolický tlak mmhg Aorta Elastické cévy Svalové cévy Arterioly Kapiláry Žilky Střední Horní a velké žíly a dolní dutá žíla
16 E = E = E = 15 25
17 2.1. OBĚHOVÁ SOUSTAVA Obrázek 2.3: Tunica media z krysí aorty. Kolagenní svazky jsou znázorněny bílými šipkami. Hnědou barvou jsou vyznačeny jednotlivé formy elastinu (IEFs černé šipky), modře jádro a žlutě cytoplazma hladkých svalových buněk, které jsou obvodově orientovány s mírným radiálním sklonem. Rozměry vzorku jsou 80 μm 60 μm 45 μm (Θ Z r, kde Θ je obvodový, Z axiální a r radiální směr). Převzato z [7]. a) b) Obrázek 2.4: Průřez tepenné stěny: a) elastického typu, b) svalového typu. 1 endotel, 2 intima, 3 media, 4 adventitia, 5 vasa vasorum, 6 membrana elastica interna, 7 membrana elastica externa. Převzato z [6]. 9
18 a) b) CP P = MAP ICP MAP = 93,0 ± 7,6 ICP = 5 20 CP P = ,7 12,7
19 CP P = ,7 18 Anterior Communicating Artery Middle Cerebral Artery Internal Carotid Artery Posterior Communicating Artery Circle of Willis Anterior Cerebral Artery Ophthalmic Artery Anterior Choroidal Artery Posterior Cerebral Artery Superior Cerebellar Artery Pontine Arteries Anterior Inferior Cerebellar Artery Basilar Artery Vertebral Artery Posterior Inferior Cerebellar Artery Anterior Spinal Artery
20 Žíly Horní sagitální sinus Lebka Pavučnice Subarachnoidální prostor Omozečnice Arachnoidální trabekuly Mozková žíla Tvrdá plena mozková Subdurální prostor Arachnoidní granulace Rozdělení levé a pravé hemisféry Mozková kůra
21 r 2 M 2 r 0 1,8 ± 0,3 1,6 ± 0,2 1,2 ± 0,2 r 1 1,3 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,1 ± 0,3 r 2 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,2 φ 1 [ ] 59 ± ± ± 23 φ 2 [ ] 90 ± ± ± 18 ϕ 1 ϕ 2 r 1 r 0
22 Přední komunikující tepna % Vnitřní karotidová tepna (ICA), zadní komunikační tepna % Bazilární vrchol 5 % Willisův okruh Bazilární tepna (BA) Vertebrobazilární rozdvojení 2 % M 1 M 2 M 2 Střední mozková tepna (MCA) 20 % Horní cerebellární tepna 3 % Zadní spodní cerebellární tepna 3 %
23 N P i (t) = P m + (A n cos(nωt) + B n sin(nωt)), n=1 P m A n B n N ω Ruptura Adventitia Media IEL Intima Adventitia a fibroblast Hladká svalová buňka Endotel Elastin a IEL Extracelulární matrice Tvorba trombu Apoptotická nebo nekr. Makrofág buňka Neutrofil Lymfocyt
24
25 M 1 M 2 d IA = 5,4 ± 2,4 d k = 3,7±1,8 φ 1 = 70,5 ± 30 φ 2 = 90,3 ± 22 M 1 M 2 γ = 70,4 ± 31,3 E
26 ± ± ± ± ± ± ± ± ± E ij = 1 ( ui + u ) j = λ i 1, 2 X j X i λ i Eij L = 1 ( ui + u j + u ) k u k = 1 ( λ 2 2 X j X i X j X i 2 i 1 ). Eij A = 1 ( ui + u j u ) k u k = 1 ( ) 1 λ 2 i. 2 x j x i x j x i 2
27 λ ij = x i / X j x 1 x 1 x 1 F 11 F 12 F 13 X 1 X 2 X 3 x 2 x 2 x 2 F = F 21 F 22 F 23 =. F 31 F 32 F 33 X 1 X 2 X 3 x 3 x 3 x 3 X 1 X 2 X 3 E C i = ˆx i X i ( ) dx x = ln xi = ln λ i. X i E C ij = ln F ij = 1 2 ln C ij. C R = F T F C L = F F T E L ij = 1 2 ( ui + u j + u ) k u k = 1 ( ui + u j + X j X i X j X i 2 X j X i 3 k=1 ) u k u k. X j X i df i τ i = dx j dx k
28 σ i = df i dx j dx k S i = df 0i dx j dx k W S ij = W E ij = 2 W C ij, S ij W E ij C ij W = c 10 (Ī1 3 ) + c 01 (Ī2 3 ) + c 11 (Ī1 3 ) ( Ī 2 3 ) + 1 d (J 1)2, c 10 c 01 c 11 Ī 1 Ī2 J d d = 2/K K
29 N W = c i0 (I 1 3) i. i=1 c 10 w = c ( e Q 1 ), w c Q Q = c 1 E c 2 E c 3 E 1 E 2, c i E i S 12 S 22 c 1 c 2 S 11
30 P max S 22 P max c c 1 c 2 c 3 S 11 S 12 S 21 S 22 S 23
31 ˆ ˆ ( w) da (P n x) da = 0, Ω 0 Ω w A P n x Ω 0 Ω g(q) = 0, q K ( q (i) ) ) [ q (i+1) q (i)] = g ( q (i)), K = g/ q
32 a) b)
33 90 4 μ
34 Θ S L L 1 L 2 L 3 L4 Krček Fundus Meridionální vlákna Šikmá vlákna Obvodová vlákna 0 S L
35
36
37 p r t r m dφ t dφ m σ t r m h dφ t dφ m σ m r t h dφ t dφ m = 0, σ m r m + σ t r t = p h, h p σ m σ t r m r t p r h σ t cos dϕ t /2 σ t cos dϕ t /2 r t σ m σ t r m σ t σ t sin dϕ t /2 σ t sin dϕ t /2 σ t O t dϕ t dϕ m dϕ t /2 O m
38 r m = r t = R σ t = σ m = p R 2h. p u = R ε = R E (σ t µσ m ), E µ K K = E 3 (1 2µ) = E 3 (1 2 0,5) = E 0. Deformovaná geometrie R def Zjištění posuvu u(1) r(1) = R def u(1) r(i + 1) = r(i) u mod (i) u mod (i) = r(i)/k k = (i/6) 1,5 k = 1 i 1, 6 i (6, + ) Potenciální nedeformovaná geometrie r(i) Zjištění posuvu u 2 (i) r (i) = r(i) + u 2 (i) Ne r(i) = R def r (i) r(i) < tol Ano Nedeformovaná geometrie r undef = r(i) r(i) R def r (i) r(i) < tol r(i) R def r (i) r undef r(i)
39 u mod i r(i) u mod σ undef = p r undef 2h, u undef = r undef E (σ undef µσ undef ), r undef = 2,6 u undef = 2,6 0,0592 = 2,5408 mm. r undef R def h E p µ tol r undef [mm] r undef ( d IAundef = r undef h ) ( 2 = 2,54 0,16 ) 2 = 4,92 mm. 2 2 M 1 d 0 M 2 d 1 h 0 d k d IAundef /d k 2 φ 1 φ 2 φ = φ 1 +φ 2 γ γ IA d 0 M 1 d 1 M 2 h 0 M 1 M 2 d IAundef
40 d K r Kvnejsi h IA φ M 2 γ γ IA ϕ γ IA γ h IA M 2 d IAundef M 2 d k r Kvnejsi d1 M2 M 2 h 0 d 0 M 1 M 1 d 0 d 1 h 0 R def d IAundef d K r Kvnejsi h IA φ [ ] γ [ ] γ IA [ ]
41 2 mm h IAundef = 0,168 h IAundef = 0,225
42 2 mm
43 3g m = 80 L 0 = 20 L = 16 g = 9,81 m s 2 F max = k L ˆ mg (L 0 + L) = F s = ky L 0 F s dy, mg (L 0 + L) = 1 2 k L2
44 x x x L 0 y L 0 y L 0 y F g F s L L L F g a) b) c) y = 0 0 < y < L 0 L 0 < y < L mg (L 0 + L) = 1 2 F max L F max = 2mg (L 0 + L) = L ,81 ( ) 16 = 3531,6 N a = F max = 4,5 g m r = 4,5 p h = ϱ g h hs r = 16,4 kpa, ϱ = 1060 kg m 3 h hs = 0,35 p h CP P p c = p h + CP P = 16, = 26,4 kpa. ˆ L 0 F s dy = 1 2 K 1y K 1 y 1 ( L y 1 ) K 2 ( L y 1 ) 2 mg (L 0 + L) = 1 2 K 1y K 1 y 1 ( L y 1 ) K 2 ( L y 1 ) 2.
45 K 1 m 1 y 1 K 2 m Tuhé Střední Měkké 2000 Síla F [N] Prodloužení L [m] F max = y 1 K 1 + ( L y 1 ) K 2 F max r p h p c CP P 10 p c p c = 26,4
46 20 3g I II III Smluvní napětí Smluvní přetvoření c 10 c 01 c 11
47 c 10 c 01 c 11
48 Skutečné napětí σ [MPa] 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 T podle ANSYSu S podle ANSYSu M podle ANSYSu T podle studie S podle studie M podle studie T podle deformace S podle deformace M podle deformace T podle napětí S podle napětí M podle napětí Všechna IA podle hyperfitu Všechna IA podle studie 0,4 0, ,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 Poměrné protažení λ [-]
49 E min = 1 3 0,1 % 50 N. = 0,03 N. 0 ± 0,03 σ i τ i λ i σ i = τ i λ i. τ = F = 2 (λ 1 ) [ c S 0 λ c 01 λ + c 11 (3λ 3 3 λ + 3 )], λ 2
50 Skutečné napětí σ [MPa] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 IA1 IA3 IA10 IA13 Analytický výpočet podle rovnice (3.22) 0, ,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 Poměrné protažení λ [-] S 0
51 7 IA1 0,25 IA3 6 0,20 Skutečné napětí [MPa] Skutečné napětí [MPa] 0,15 0,10 0, ,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 Poměrné protažení λ [-] Poměrné protažení λ [-] 3,0 IA10 6 IA13 2,5 5 Skutečné napětí [MPa] 2,0 1,5 1,0 0,5 Skutečné napětí [MPa] ,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1, ,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 Poměrné protažení λ [-] Poměrné protažení λ [-] 9 Průměr všech vzorků Skutečné napětí [MPa] ,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 Poměrné protažení λ [-] M-R ekvibiaxiální zk. M-R rovinná zk. M-R 1-osá tahová zk. Yeoh2 ekvibiaxiální zk. Yeoh2 rovinná zk. Yeoh2 1-osá tahová zk. Yeoh3 ekvibiaxiální zk. Yeoh3 rovinná zk. Yeoh3 1-osá tahová zk.
52 c 10 c 20 c 10 c 20 c 30 0,29 1,6 2 c 10 = 0,226 c 20 = 8,034
53 z y a) b) x σ HMH σ HMH
54 σ HMH σ HMH a) b) 1 mm 2 mm p c = 0,02 ε max,a = 0,31 ε max,b = 0,51
55 Model A Model B 0,22 0,20 0,17 0,15 0,12 0,10 0,07 0,05 0, mm 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21 0,16 0,12 0,08 0,04 0 CP P = 0,01 N(1,4825 MPa; 0,2025 MPa),
56 4.2. VÝSLEDKY D-N ANALÝZY a) b) 0,417 0,372 0,327 0,283 0,238 0,193 0,149 0,104 0,059 0,015 0,185 0,165 0,145 0,126 0,106 0,087 0,067 0,047 0,028 0,008 1 mm Obrázek 4.4: Redukované napětí [MPa] podle podmínky HMH modelu A pro: a) mozkový perfúzní tlak CP P = 0,01 MPa, b) kritický tlak od bungee jumpingu pc = 0,02 MPa. a) b) 0,210 0,189 0,168 0,147 0,126 0,105 0,084 0,063 0,042 0,021 0,465 0,419 0,372 0,326 0,279 0,233 0,186 0,140 0,093 0,047 1 mm Obrázek 4.5: Redukované napětí [MPa] podle podmínky HMH modelu B pro: a) mozkový perfúzní tlak CP P = 0,01 MPa, b) kritický tlak od bungee jumpingu pc = 0,02 MPa. 48
57 µ = 1,4825 R m s 2 = 0,2025 s = 0,45 α = 0,05 σ HMH R m [ ( P A1 = 1 u X µ )] [ ( )] 0,185 1, = 1 u 100 = s 0,45 = [1 u (2,8833)] 100 = [1 0,99111] 100 = 0,199 % α = 0,05 [ ( P B1 = 1 u X µ )] [ ( )] 0,210 1, = 1 u 100 = s 0,45 = [1 u (2,8278)] 100 = [1 0,99767] 100 = 0,233 %, [ ( P A2 = 1 u X µ )] [ ( )] 0,417 1, = 1 u 100 = s 0,45 = [1 u (2,3678)] 100 = [1 0,99111] 100 = 0,889 %, [ ( P B2 = 1 u X µ )] [ ( )] 0,465 1, = 1 u 100 = s 0,45 = [1 u (2,2611)] 100 = [1 0,98809] 100 = 1,191 %.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 A A n B n a CP P C R C L c c ij c i d d 0 d 1 d IA d IAundef d K E E a E z Eij A Eij C Eij L E 1 E 2 ε ε max,a ε max,b mm 2 m s 2 m 1 Pa 1 M 1 M 2
68 F F max F s g γ γ IA h h hs h 0 h IA Ī 1 Ī2 ICP J K K 1 K 2 k L 0 L λ ij MAP m m s 2 M 1 M 2 m 1 µ µ N ω P i P m p s 1
69 p c p h φ φ m φ t φ 1 φ 2 R R def R m r r Kvnejsi r m r t r undef r 0 r 1 r 2 ϱ S i s s 2 σ HMH σ i σ m σ t t tol τ i u u mod W w X x kg m 3
70 W = c 10 (Ī1 3 ) + c 01 (Ī2 3 ) + c 11 (Ī1 3 ) ( Ī 2 3 ) + 1 d (J 1)2, Ī1 Ī2 Ī 1 = λ λ λ 2 3 = ( ) λ λ λ 2 3 J 2 3 = I1 J 2 3 = I1 I 1 3 3, Ī 2 = λ 2 λ λ 2 λ λ 2 λ = ( ) λ 2 1λ λ 2 2λ λ 2 3λ 2 1 J 4 3 = I2 J 4 3 = I2 I 2 3 3, J J = λ 1 λ 2 λ 3. J = 1 λ 1 = λ, λ 2 = λ 3 = 1 λ. W = c 10 ( λ 2 2 λ 3 ) + c 01 ( 2λ + 1 λ 2 3 ) + c 11 ( λ 2 2 λ 3 ) ( 2λ + 1 λ 2 3 ). W λ σ W λ = c 10 (2λ 2 ) + c λ 2 01 (2 2 ) λ 3 + c 11 [( 2λ 2 λ 2 ) ( 2λ + 1 λ 2 3 ) + (λ λ 3 ) (2 2 λ 3 )] W λ = σ = F = 2 (λ 1 ) [ c S 0 λ c 01 λ + c 11 (3λ 3 3 λ + 3 )] λ 2
Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)
Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí
Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce
Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník
CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda
GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda
Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.
Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica
- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie
NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění
ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.
Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie
Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu
Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,
- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)
Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární
očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.
č. 16 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo oběhová a dýchací soustava V pracovních listech se žáci seznamují s oběhovou
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.
Krevní oběh. Helena Uhrová
Krevní oběh Helena Uhrová Z hydrodynamického hlediska uzavřený systém, složený ze: srdce motorický orgán, zdroj mechanické energie cév rozvodný systém, tvořený elastickými roztažitelnými a kontraktilními
Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem
Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,
Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.
Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP
Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn
Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ
Variace Soustava krevního oběhu
Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.
Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1. Mezi funkce oběhové soustavy patří: a) rozvádění živin a plynů a ochrana proti chorobám b) rozmnožování c) růst organismu d) kostnatění 2. Množství krve dospělého člověka
schéma malého plicního oběhu
A) malý plicní oběh.krev je přiváděna horní a.dutou.. do..síně. Krev jde přes, která odděluje síň od komory do pravé odkud je vypuzena..tepnami až do.. (do části, která se nazývá plicní, které jsou obetkány
Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.
www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost
Funkce oběhové soustavy
Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Biofyzika kardiovaskulárního systému 1 Obsah přednášky Mechanické vlastnosti cév Reynoldsovo číslo Proudění
HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok
OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM a možnost jeho detoxikace 1 SRDCE dutý svalový orgán, ústřední orgán krevního oběhu: přečerpává okysličenou krev z plic do tělního (velkého) oběhu přečerpává neokysličenou krev
Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07
Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo
Oběhový systém. Oběhový systém. Obecná stavba cév. Tunica intima. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.
Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:02 Obecná stavba cév Tunica intima tunica
Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.
Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími
Rychlost pulzové vlny (XII)
Rychlost pulzové vlny (XII) Definice pulzové vlny Pulzová vlna vzniká během srdeční revoluce, kdy dochází za systoly k vypuzení krve z levé komory do velkého oběhu. Arteriální systém se s tímto rychle
ARTERIE A DETOXIKACE
ARTERIE A DETOXIKACE MUDr. Josef Jonáš www.kappamedical.com 1 Arterie - tepny Součást kardiovaskulárního systému. Arteria z řeckého aer (vzduch) a tereo (obsahovat) protože tepny jsou po smrti prázdné);
ANATOMIE A A FYZIOLOGIE
ANATOMIE A FYZIOLOGIE Lidský organismus je složitý systém specializovaných orgánů. Anatomie se zabývá jejich stavbou a uspořádáním. Fyziologie se věnuje vzájemnému sladění činnosti orgánů, projevující
Oběhová soustava obratlovců
Tematická oblast Oběhová soustava obratlovců Datum vytvoření 17. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Biologie - biologie živočichů 3. ročník čtyřletého G a 7. ročník osmiletého G Prezentace
Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ
Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci
EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň
EPITELOVÁ TKÁŇ Epitelová tkáň potní žlázy Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň Epitel tvoří vrstvy buněk, které kryjí vnější a vnitřní povrchy Epitel, kterým cítíme, je běžně nazýván kůže Sekrece
Kardiovaskulární systém
Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký
Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc
Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce
7. CVIČENÍ. Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:
Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost Kritéria pevnosti (pro rovinnou napjatost) Příklady MOHROVA KRUŽNICE PRO ROVINNOU NAPJATOST Rovinná, neboli dvojosá
ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace
ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 www.accessexcellence.org 2 Stavba žilní stěny relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve, vazivová vrstva (elastická i
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze oběhové
Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup
Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,
TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje
TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TEHNIKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TEHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FAULTY OF MEHANIAL ENGINEERING ÚSTAV MEHANIKY TĚLES, MEHATRONIKY A BIOMEHANIKY INSTITUTE OF SOLID MEHANIS, MEHATRONIS
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou
Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku.
3.1.10 Tlak krve Předpoklady: 030109 Pomůcky: hadice, spojené nádoby na vizkozitu Př. 1: Přilož dva prsty nebo palec pravé ruky k zápěstí, podle obrázku. Co cítíš? Kolik pulsů za minutu dělá Tvé srdce?
Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI
FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =
VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava
1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou
Pružnost a pevnost I
Stránka 1 teoretické otázk 2007 Ing. Tomáš PROFANT, Ph.D. verze 1.1 OBSAH: 1. Tenzor napětí 2. Věta o sdruženosti smkových napětí 3. Saint Venantův princip 4. Tenzor deformace (přetvoření) 5. Geometrická
PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ
PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou
Věnčité tepny Srdeční žíly Lymfatika Sympatikus Parasympatikus (X) Převodní systém, pacemaker Perikard, projekce
Srdce 2: Cévy, nervy, převodní systém Perikard a topografie Věnčité tepny Srdeční žíly Lymfatika Sympatikus Parasympatikus (X) Převodní systém, pacemaker Perikard, projekce David Sedmera Univerzita Karlova
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na
= = ε =. = ( + ) =. = = ε =. = ( + ) =. = =, = = =, = ( ) = + ϱ = + = = (ϱ ϱ ) = = = ϱ = ϱ = ϱ = ϱ = ϱ = + +, + +, + + +, + + =, +, + + = = =, = (ϱ ϱ ) = (,,,,,, (,, ) = ) = =. ( =.) ( =.) ( = ) ΔU ΔQ
Vazivo. Chrupavka. Kost
Pojivová tkáň Vazivo Chrupavka Kost Mezenchym Mezenchym Vazivo Chrupavka Kost Původ a funkce Původ mezenchym Funkce: - nutritivní (krevní cévy, difuze živin) - protektivní imunocompetentní buňky a produkce
7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE
7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2 )
Příloha 1, Otázky na kontroly
Příloha 1, Otázky na kontroly Svaly 1) Lidské svaly dělají pohyb. Co přeměňují, aby sval mohl pracovat? a) energii vzduchu b) energii potravy c) energii vody 2) Účinnost přeměny energie potravy na svalovou
Biomechanika II. Modely napjatosti a deformace cév, vliv zbytkových napětí a aktivní vlastnosti. Lukáš Horný
Biomechanika II Modely napjatosti a deformace cév, vliv zbytkových napětí a aktivní vlastnosti ČVUT v Praze, fakulta strojní, ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Obor: Biomechanika a lékařské
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta strojní. Diplomová práce. Napětí ve stěnách velkých cév Jiří Klaudy
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Diplomová práce Napětí ve stěnách velkých cév 2006 Jiří Klaudy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studijní program: M 2301 Strojní inženýrství
Hemodynamika. Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK
Hemodynamika Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK Hlavní typy cév 50cm/s 0.05cm/s Průtok, tlak, odpor Průtok, tlak, odpor ΔU = I x R Rigidní trubice a ideální kapalina, což krev a cévny nejsou!!! Q
Nosné desky. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek (h/l < 1/10) 3. Mindlinova teorie pro tlusté desky (h/l < 1/5)
Nosné desky Deska je těleso, které má jeden rozměr mnohem menší než rozměry zbývající. Zatížení desky je orientováno výhradně kolmo k její střednicové rovině. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek
ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE
OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4
Oběhová soustava kroužkovců a členovců
Oběhová soustava kroužkovců a členovců Tematická oblast Datum vytvoření 12. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Biologie - biologie živočichů 3. ročník čtyřletého G a 7. ročník osmiletého
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /
Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc
SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,
VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÝCH STAVŮ ANEURYSMAT BŘIŠNÍ AORTY
Konference diplomových prací 7 Ústav konstruování, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně 5.. června 7, Brno, Česká republika VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÝCH STAVŮ
Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)
1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,
Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus
Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze
SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce
SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě
LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje
LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Biofyzika dýchání. Spirometrie 1 Obsah přednášky Mechanismus výměny plynů mezi organismem a okolím (dýchací
Kardiovaskulární soustava SRDCE
Kardiovaskulární soustava - SRDCE Mgr. Martina Pokorná SRDCE (lat. COR, řec. KARDIA) srdce dospělého člověka: 260 320 g novorozenec: 20-25 g nepárový dutý svalový orgán uložený v dutině hrudní (k. hrudní,
Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost
Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou
ANATOMIE A FYZIOLOGIE
1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K
Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte
Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =
Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová
Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání
Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz
Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Popis základních zákonitostí v mechanice
OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011
OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:
Okruhy k maturitní zkoušce z předmětu Fyziologie a metodika tréninku pro školní rok 2012/13
Okruhy k maturitní zkoušce z předmětu Fyziologie a metodika tréninku pro školní rok 2012/13 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní
Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava - otázka z biologie
Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava - otázka z biologie Otázka: Tělní tekutiny, kr. skupiny, oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): blabla - extracelulární tekutiny (ECT) krev a míza
= = =. = ( + ) =. = = =. = ( + ) =. = =, = = = = ( ) = + = + = = ( ) = = = = = = = = + +, + +, + + +, + + =, +, + + = = =, = ( ) = (,,,,,, (,, ) = ) = =. ( =.) ( =.) ( = ) ΔU ΔQ ΔW = + ΔU ΔQ ΔW = + U
VLIV OKOLNÍ TKÁNĚ NA NAPJATOST VÝDUTĚ MOZKOVÝCH TEPEN INFLUENCE OF THE SURROUNDING TISSUE ON THE STRESSES IN BRAIN ARTERIAL ANEURYSMS
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,
Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.
Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,
FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :
FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je
FUNKČNÍ ANATOMIE. Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách.
MIKROCIR ROCIRKULACE FUNKČNÍ ANATOMIE Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách. (20-50 µm) (>50 µm) (4-9 µm) Hlavní funkcí mikrocirkulace je
Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č.
Maturitní téma č.24 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Oběhová soustava slouží k rozvodu látek (zabezpečuje oběh živin, kyslíku a odstraňování zplodin metabolismu v tekutém stavu). FYLOGENEZE OBĚHOVÉ SOUSTAVY 1. Prvoci
Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá
Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,
MATEMATICKÝ MODEL CÉVNÍ STĚNY DVOUŠKÁLOVÁ METODA HOMOGENIZACE S UVAŽOVÁNÍM VELKÝCH DEFORMACÍ
MATEMATICKÝ MODEL CÉVNÍ STĚNY DVOUŠKÁLOVÁ METODA HOMOGENIZACE S UVAŽOVÁNÍM VELKÝCH DEFORMACÍ Vladimír LUKEŠ, Eduard ROHAN 2 Abstract: Cévní stěna je modelována pomocí dvouškálové metody homogenizace, která
Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny
U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně
7 Lineární elasticita
7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový
Přenos látek. je realizován prostřednictvím: oběhu tělních tekutin v cévní soustavě
Přenos látek je realizován prostřednictvím: oběhu tělních tekutin v cévní soustavě Oběh tělních tekutin cévní soustava Zajišťování funkcí krve nutnost průniku do všech částí těla. Mnohobuněční zvláštní
OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY
OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY obr. č. 1 TĚLNÍ TEKUTINY tkáňový mok, krev a míza = tekutá tkáň funkce: zajišťují stálost vnitřního prostředí úprava koncentrace rozpuštěných látek, ph, teploty TĚLNÍ TEKUTINY
CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda
GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda
Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis
Druhy tkání Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si rozšíří znalosti o tkáních, z kterých se pak vytváří větší celky
Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15
Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých
Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní
Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,
OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot
Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG
Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za
vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další
p05 1 5. Deformace těles S deformací jako složkou mechanického pohybu jste se setkali už ve statice. Běžně je chápána jako změna rozměrů a tvaru tělesa. Lze ji popsat změnami vzdáleností různých dvou bodů
Modelovánía experimentální zjišťovánímechanických vlastností nelineárních materiálů
Modelovánía experimentální zjišťovánímechanických vlastností nelineárních materiálů Biomechanika a lékařsképřístroje Projekt II LukášHorný Laboratoř biomechaniky člověka Ústavu mechaniky Fakulty strojní