FUNKČNÍ ANATOMIE. Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách.

Podobné dokumenty
Funkční anatomie ledvin Clearance

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního

Patogeneze nefrotického syndromu. Věra Čertíková Chábová Klinika nefrologie 1. LF a VFN

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení

Vnitřní prostředí organismu. Procento vody v organismu

1. Poruchy glomerulární filtrace

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

Kardiovaskulární systém

Ilya Prigogine * 1917

Jana Fauknerová Matějčková

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Protiproudový systém Řízení činnosti ledvin

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Poruchy vnitřního prostředí a selhání ledvin. Věra Čertíková Chábová Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Digitální učební materiál

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Transport přes membránu

Tělesné kompartmenty tekutin. Tělesné kompartmenty tekutin. Obecná patofyziologie hospodaření s vodou a elektrolyty.

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

Přednášky z lékařské biofyziky Masarykova univerzita v Brně - Biofyzikální ústav Lékařské fakulty. Ilya Prigogine Termodynamika a život

ší šířenší

Poruchy vnitřního prostředí

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Membránový transport příručka pro učitele

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

Tlakové membránové procesy

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Metabolické aspekty monitorovaného umírání. MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mendělejevova tabulka prvků

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Vylučování a vodní hospodářství Další z úkolů udržování vnitřního prostředí:

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu

Vodní režim rostlin. Transport vody v xylemu. Kohezní teorie. Transport půda-rostlina-atmosféra. Metody měření. Kavitace

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla

Rostlinná buňka jako osmotický systém

HEMODIALÝZA. MUDr. Anna Klíčová

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Metabolismus kyslíku v organismu

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Vodní režim rostlin. Transport kapalné vody

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Variace Soustava krevního oběhu

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

OPVK CZ.1.07/2.2.00/2/.0184

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Krev hem, hema sanquis

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Poruchy vnitřního prostředí

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Vnitřní rozdělení tělních tekutin

Obecná patofyziologie ledvin

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Oběhová soustava. Cévy a krev

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

Schéma epitelu a jeho základní složky

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE


Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace

BIOLOGICKÉ ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů:

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

X-Wave. Estetická rázová vlna

Elektrická impedanční tomografie

Lékařská chemie přednáška č. 3

Tělesná voda kompartmenty, ICT, ECT, iontová rovnováha Na +, Cl -, K +, dehydratace

Transkript:

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 umožnit transport látek (voda, plyny, glukóza, bílkoviny aj.) mezi cévním systémem a tkáněmi.

STRUKTŮRA RA STĚNY CÉVC 1 2 Kapilární stěna je asi 1 µm silná. Celková plocha kapilárních stěn u dospělého člověka přesahuje 500 m 2. 3 4 Rychlost krevního toku v kapilárách je 0.2-1 mm/s. Tranzitní doba pro průchod krve kapilárou je 1-2 s.

ULTRASTRUKTÚRA KAPILÁRY Bazální membrána Endoteliální buňka Jádro Vezikuly 5-10 µm Mezibuněčné štěrbiny Endoteliální buňka Fenestrace a póry Lumen

POHYB TEKUTINY PŘES KAPILÁRNÍ STĚNU Účinek hydrostatického tlaku Účinek onkotického tlaku filtrace resorpce difuze K difuzi, filtraci a resorpci plazmatické tekutiny přes kapilární stěnu dochází prostřednictvím mezibuněčných štěrbin, buněčných pórů a fenestrací.

OSMOTICKÝ TLAK hypotonický roztok hypertonický roztok osmotický (onkotický) tlak osmotický (onkotický) tlak Selektivně propustná membrána hydrost. tlak

TLAKOVÝ GRADIENT PODÉL SVALOVÉ KAPILÁRY arteriola venula Výsledný hydrostatický tlak: P c -P i = 36 mmhg Výsledný onkotický tlak: π c - π i = 25 mmhg P c INTERSTICIUM π c = 25 P c 37 filtrace resorpce 17 P = 1 i π 0 i Výsledný hydrostatický tlak: P c -P i = 16 mmhg Výsledný onkotický tlak: π c - π i = 25 mmhg KÁPILÁRNÍ HYDROSTATICKÝ TLAK P c = 37 až 17 mmhg INTERSTICIÁLNÍ HYDROSTATICKÝ TLAK P i = 1 mmhg KAPILÁRNÍ ONKOTICKÝ TLAK π c = 25 mmhg INTERSTICIÁLNÍ ONKOTICKÝ TLAK π i 0mmHg

VÝMĚNA TEKUTIN V KAPILÁRÁCH Výsledný hydrostatický tlak Výsledný onkotický tlak ([P c P i ] σ [π c π i ]) - efektivní filtrační tlak

STARLINGŮV VZTAH J v - TOK TEKUTINY PŘES KAPILÁRU K f - kapilární filtrační koeficient P c P i - kapilární hydrostatický tlak - intersticiální hydrostatický tlak π z - kapilární onkotický tlak π i - intersticiální onkotický tlak σ - reflexní koeficient

PŘÍČINY ZVÝŠENÉHO OBJEMU INTERSTICIÁLNÍ TEKUTINY A OTOKŮ 1 2 3 4 Increased capillary permeability Reduced lymph draiage

TRANSPORT ROZPUŠŤENÝCH LÁTEK PŘES KAPILÁRNÍ STĚNU DIFUZE existuje-li pro danou látku rozdíl koncentrací mezi plazmou a intersticiem, probíhá její difuze. Látky rozpustné v tucích (O 2,CO 2 ) prochází kapilární stěnou přímo, avšak látky nerozpustné v tucích (ionty, močovina, glukóza) prochází kapilární stěnu skrze mezibuněčné štěrbiny, buněčné póry a fenestrace. SOLVENT DRAG během průchodu plazmatické tekutiny stěnou kapiláry jsou strhávány i rozpuštěné částice.

!!! NEZAPOMENOUT!!! Čtyři síly známé jako Starlingovy síly určují průtok tekutiny přes kapilární membránu. P c = Kapilární tlak Vytlačuje tekutinu z kapiláry do intersticia. P i = Intersticiální tlak Vytlačuje tekutinu z intersticia do kapiláry. π c = Kapilární onkotický tlak Způsobuje osmózu tekutiny z intersticia do kapiláry. π i = Intersticiální onkotický tlak Způsobuje osmózu tekutiny z kapiláry do intersticia. Efektivní filtrační tlak = ((P c -P i ) (π c - π i )) Difuze je hlavní mechanizmus zodpovědný za transport rozpuštěných látek mezi kapilárou a cílovými buňkami.

PŘÍČINY VZNIKU OTOKŮ: Kapilární tlak -P c (zvýšený hydrostatický tlak, srdeční selhání) Plazmatické bílkoviny (nefrotický syndrom) Kapilární permeabilita -K f (záněty, poranění) Odtok lymfy - (blokáda lymfatických cév)