Kardiovaskulární systém



Podobné dokumenty
- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

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

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen :07

ší šířenší

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

& Systematika arytmií

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

& Systematika arytmií

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání

Digitální učební materiál

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Biomechanika srdečněcévnísoustavy a konstitutivnímodelování

Vstup látek do organismu

Respirační systém. ni-materialy.html

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

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

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

Kardiovaskulární soustava SRDCE

Biologie zadání č. 1

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

Všeobecná sestra, 1. kolo, kombinovaná forma, Odborný test VS a PA

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

& Systematika arytmií

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá.

Fyziologie srdce II. (CO, preload, afterload, kontraktilita ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

MUDr.K.Kapounková. v systémovém (velkém, tělním) krevním oběhu mají tepny silnou stěnu

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Odborný test VS a PA

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Fyziologie svalové činnosti. MUDr. Jiří Vrána

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

& Systematika arytmií

MUDr.K.Kapounková, Ph.D.

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

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

Přenos látek. je realizován prostřednictvím: oběhu tělních tekutin v cévní soustavě

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ )

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

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

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Funkce oběhové soustavy

PROSTŘEDKY A METODY KE ZLEPŠENÍ BIOSYNTÉZY A BIOENERGETIKY ORGANIZMU

Hemodynamika. Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

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

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Krevní oběh. Helena Uhrová

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

6. EKG a periferní oběh.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

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

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

PORUCHY SVALOVÉHO NAPĚTÍ

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rychlost pulzové vlny (XII)

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

Věnčité tepny Srdeční žíly Lymfatika Sympatikus Parasympatikus (X) Převodní systém, pacemaker Perikard, projekce

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se:

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta Zdravotně sociální. Katedra klinických a preklinických oborů.

Anatomie a fyziologie člověka

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

Fyziologie sportovních disciplín

ATLAS FYZIOLOGICKÝCH REGULACÍ

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Velikost magnetického pole je určena magnetickou indukcí. Jejími jednotkami jsou gauss (G) a tesla (T).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU

Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava.

Poruchy vnitřního prostředí

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, Trutnov. Přijímací řízení pro školní rok.. Písemný test z biologie

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

Variace Soustava krevního oběhu

Transkript:

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 plicní oběh, do kterého přivádí odkysličenou krev levá polovina (levá komora a síň) přečerpává okysličenou krev z plic do vysokotlakého systémového oběhu Čerpací činnost: rytmické střídaní relaxace (diastola) a kontrakce (systola) svaloviny komor a síní diastola síně a komory se plní krví systola - krev se vypuzuje ze srdce systola síní - pomocná čerpadla čerpají krev do komor systola komor hlavní čerpadla čerpají krev do malého a velkého oběhu

Elektrická aktivita srdce Funkční jednotky srdeční svaloviny srdeční svalová vlákna jsou typickými vzrušivými elementy (schopnost generování akčního potenciálu) odpovídajícími na adekvátní podnět odpovědí vše nebo nic odpovídají na elektrický podnět vzruchem, vedou jej a po případě i samovolně tvoří schopnost samovolně tvořit vzruchy je typická pro srdeční převodní soustavu neschopnost kontrakce neschopnost spontánní tvorby vzruchů je typická pro vlákna pracovního myokardu - hlavní funkcí je kontrakce čerpání krve myokard nerv, sval Akční potenciál obdobný jako u neuronu nebo kosterního svalu avšak s mnohem delší absolutní refrakterní fází (200-300 ms) podmíněnou fází plató během níž vstupuje Ca 2+ do buněk a kdy membrána zůstává depolarizována až několik set milisekund během níž není možno vyvolat další vzruch (prevence vzniku nekontrolovatelného šíření vzruchů v srdci)

Vznik a šíření vzruchu srdcem srdeční svalovina funguje jako celek jednotlivé buňky jsou mezi sebou spojeny strukturami o velmi nízkém elektrickém odporu tzv. interkalárními disky jakmile kdekoliv v předsíních nebo v komorách vznikne dostatečné podráždění, vyvolá vzruchovou aktivitu (akční potenciály), která se šíří dále po myokardiálních vláknech, dokud neproběhne po celém srdci automacie srdce samo vytváří podněty (podráždění), které se rytmicky opakují a opakově zachvacují vzruchovou aktivitou celý myokard za generování těchto podnětů jsou odpovědné specializované buňky převodního systému buňky sinoatriálního uzlu umístěného pod epikardem ve stěně pravé předsíně blízko ústí horní duté žíly odtud se vzruch šíří po celém pracovním myokardu předsíní a dále do atrioventrikulárního uzlu, kde se pozdrží (funkční pauza mezi systolou síní a komor) a dále putuje Hisovým svazkem, Tawarovými raménky a dalším větvením až do terminální sítě Purkyňových vláken SA node potential

Mechanická činnost srdce spojení elektrické a mechanické činnosti srdce elektrické děje v srdci spouští jeho mechanickou činnost: vzruch je prostřednictvím iontů převeden na kontrakci myokardiálního vlákna která pomocí chlopní atrioventrikulárních (zabraňujicích návratu krve do předsíní při systole komor) a semilunárních (bránících návratu krve z velkých tepen do komor během diastoly) umožňuje proudění krve jedním směrem tyto chlopně se uzavírají především tlakovými změnami v srdečních dutinách a velkých cévách fáze srdečního cyklu (srdeční revoluce) v systole i diastole rozlišujeme různé fáze podle tlakových a objemových změn v srdečních dutinách dvě fáze systoly fázi izovolumické kontrakce, kdy roste v komorách tlak, ale objem se nemění trvání asi 60 ms fázi ejekční (vypuzovací), kdy je tlak v komorách poměrně stálý a jejich objem se zmenšuje trvání asi 200 ms dvě fáze diastoly fázi izovolumické relaxace, kdy nitrokomorový tlak klesá a objem se nemění trvání asi 50 ms fázi plnící, kdy objem komor roste, aniž by se měnil tlak v komorách trvání asi 400-500 ms

Energetická a mechanická bilance Starlingův zákon příklad: na konci diastoly činí objem komory asi 130 ml, z čehož se během systoly vypudí asi 70ml. V případě zvýšeného venózního návratu na 180 ml se vypudí tepový objem 90 ml tato závislost velikosti tepového objemu komory na její diastolické náplni se nazývá Starlingův zákon na úrovni srdečního vlákna tento zákon znamená, že vyvinutá síla kontrakce srdečního vlákna je funkcí jeho počáteční délky tj. také počáteční délky sarkomery Minutový objem srdeční zdravé srdce je schopno měnit množství přečerpané krve v poměrně velkém rozsahu minutový objem srdeční (tj. množství krve, které jedna komora přečerpá za minutu) se podle potřeb mění od 5 l/min na 25-35 l/min frekvence srdeční se může při maximální zátěži zvýšit z 60 na 180-220 tepů/min Energetika srdeční práce bezprostředním zdrojem energie pro kontrakci je ATP energie pro resyntézu ATP získává myokard výhradně aerobně spotřeba kyslíku v srdci činí v klidu asi 25 ml O 2 což je 1/10 celkové spotřeby organizmu spotřebu O 2 hlavně ovlivňuje izovolumická kontrakce, izotonická kontrakce ovlivňuje spotřebu daleko méně vztah k lékům antihypertenzivám srdce utilizuje překvapivě velké množství volných mastných kyselin a je schopno metabolizovat (využívat) kyselinu mléčnou.

Řízení srdeční činnosti Nervové, humorální, celulární všechny v zásadě působí na tyto parametry (děje) v srdci: chronotropie ovlivnění srdeční frekvence inotropie ovlivnění srdeční kontrakce dromotropie ovlivnění síňokomorového převodu bathmotropie ovlivnění vzrušivosti myokardu Nervová regulace parasympatikus negativně chronotropně (zpomaluje srdeční frekvenci) negativně inotropně (snižuje sílu srdeční kontrakce) negativně dromotropně (zpomaluje síňokomorový převod) negativně bathmotropně (snižuje vzrušivost myokardu) sympatikus opak parasympatiku Humorální regulace přes receptory pro katecholaminy a acetylcholin katecholaminy reagují s adrenergními receptory beta stejný efekt jako u sympatiku acetylcholin reaguje v srdci s muskarinovými receptory obdobný efekt jako u parasymptatiku glukagon pozitivně inotropní i chronotropní účinek hormony štítné žlázy - pozitivně inotropní i chronotropní účinek prostaglandíny, pohlavní hormóny Celulární regulace Starlingův zákon Starling law

Funkční anatomie krevního oběhu Systémový oběh -složen z řady paraleně zapojených okruhů vyživujících jednotlivé orgány (srdce, mozek, lednivy, svalstvo atd.). Je v něm 85 % krve. Plicní oběh poměrně konstantně fungující oběh určený především k zajištění výměny dýchacích plynů v plicích. Je v něm asi 15% krve. Lymfatický oběh odvádí z tkání tkáňový mok s vysokomolekulárními látkami, pro které je kapilární stěna nepropustná nebo jen málo propustná Funkční rozdělení cév pružník velké a středně velké tepny elastického typu 15% krve. rezistenční cévy cévy regulující přítok krve k orgánům a tkáním a také úroveň kapilárního hydrostatického tlaku. 3% krve malé tepny a tepénky venuly prekapilární sfinktery konečné úseky prekapilárních tepének. Jejích konstrikce nebo dilatace rozhoduje o počtu otevřených kapilár kapiláry styčná plocha mezi krví a tkání, nemají schopnost kontrakce - 7% krve arteriovenózní zkraty jen v některých tkáních, zabezpečují rychlý převod krve z tepenného do žilního řečiště kapacitní cévy především žíly, mají značnou roztažnost a mohou pojmout značný objem krve - 75% krve

Arteriální část systémového oběhu Funkcí této části je dopravit krev pod tlakem do tkání a přeměnit nárazový tok krve z levé komory na kontinuální. Rychlé proudění krve od okysličení se do kapilár systémového oběhu krev dostane za 10 s, při zátěží do 2-3 sekund v aortě rychlost během systoly až 1m/s turbulentní charakter proudění. Průměrná rychlost krve v aortě 20 cm/s. Krevní tlak nejvyšší dosažená hodnota tlaku během systoly se nazývá systolický tlak, dosahuje hodnot 120 mm Hg nebo 16 kpa nejnižší dosažená hodnota tlaku během diastoly se nazývá diastolický tlak, dosahuje hodnot 70 mm Hg nebo 12 KPa rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem je pulsový tlak, nebo tlaková amplituda střední tlak průměrná hodnota tlaku krve za celou srdeční akci, dosahuje hodnot asi 90 mm Hg nebo 9,3 kpa Pulsní vlna tlakový a objemový puls šířící se cévním systémem rychlost je výrazně vyšší než rychlost pohybu krve (za 0,2 s dosáhne chodidel) rychlost závisí na elasticitě cév

EKG (elektrokardiografie) Vznik EKG signálu elektrická aktivita srdce se projevuje změnami elektrického napětí i na povrchu těla tyto změny vznikají sumací elektrických projevů všech srdečních buněk protože jednotlivé buňky nemají v daném okamžiku stejnou hodnotu akčního potenciálu a nepracují zcela synchronně, tečou po povrchu membrán a všude kolem srdce elektrické proudy Elektrokardiografické svody místa snímání elektrického signálu z povrchu těla a jejich značení se v elektrokardiografii pevně ustálily. Běžný elektrokardiografický záznam se dnes skládá z 12 svodů svody rozdělujeme do 3 skupin Bipolární končetinové svody podle Einthovena Unipolární zvětšené končetinové svody podle Goldbergera Unipolární hrudní svody podle Wilsona EKG křivka vlny (P, T vlny) kmity (Q, R, S kmity) intervaly (např. P-Q interval) rytmus (napr. sínusový) akce (např. pravidelná) frekvence (např. 60/ min)

Mikrocirkulace část oběhu zajišťující výměnu metabolitů, vody, plynů, hormonů mezi krví a buňkami - funkční celek od arteriol až po venuly

Výměna látek mezi krví a buňkami závisí na: 1. Stavbě cévní stěny: kapiláry a) endotel jedna vrstva buněk, rozdílné uspořádání mozek x játra, nižší endotel než v arteriích a vénách Prostor mezi buňkami cca 4 nm, tloušťka stěny 1 µm b) bazální membrána = oba význam pro výměnu látek + vně bazální membrány mukopolysacharidy c) nemají vlastní svalovinu pericyty d) průměr 4 8 µm 2. Ploše řečiště počet kapilár cca 40 miliard 1000 m 2 za klidových podmínek perfúze pouze 25 35 % 3. Době kontaktu krve se stěnou kapiláry rychlost toku krve 1 s

4. Difúzní dráha Průměr kapiláry, velikost krvinky, endotel intersticium (kys.hyaluronová, proteoglykany, vlákna kolagenu, elastin, voda) X plíce

Kapilární řečiště distribuce krve: 1. Prekapilární oblast cévy mají jednu vrstvu buněk hladké svaloviny (terminální arterioly, metaarterioly, prekapilární arterioly) z nich větve kapilár prekapilární svěrače pro 1 2 kapiláry metaarterioly preferenční kanál částečně nebo úplně obchází pravé kapiláry a-v nízkorezistentní spojení (mezenterium), preferenční kanály chybí ve svalech 2. Postkapilární oblast venuly -pericyty oblast postkapilárního odporu, řízení hydrostatického tlaku krve v kapilárách Paralelní uspořádání kapilár snižuje jejich celkový odpor

Řízení mikrocirkulace 1. Nervová adrenergní (NA) inervace - α - receptory 2-5 s vazokonstrikce prekapilární svěrače - β receptory dilatace 1. Látková - β agonisté vazoaktivní substance oxid uhličitý, po 2, ph, bradykinin, prostaglandiny, histamin, NO vasodilatačně endotelin - vazokonstrikčně = regulace průtoku a denzity kapilár (plochy) Vztah mezi plochou a rychlostí průtoku 31 cm/s 0.05 cm/s

Průtok krve v klidu (levé sloupce) a při cvičení

2. Filtrace: Faktory ovlivňující filtraci: a) Filtrační koeficient různý (pro vodu je větší v ledvinách než ve svalech) může se lišit na arteriálním a venózním konci kapiláry závisí na vlastnostech endotelu mění se za patologických podmínek (látky zánětu histamin ) b) Kapilární hydrostatický tlak rozdíl mezi arteriálním a venózním koncem c) Hydrostatický tlak intersticiální tekutiny d) Koloidně osmotický tlak plazmy (onkotický tlak) albuminy e) Koloidně osmotický tlak (onkotický tlak) intersticia Ideální kapilára: TK=30 mmhg OT= 25 mmhg TK= 15 mmhg OT= 25 mmhg HT = 0 (±) OT i = 8 mmhg Čistý filtrační tlak: (TK HT) (OT-OT i ) = (30 0) (25 8) = 30 17= = 13 mmhg absorpce (15 0) (25 8) = 15 17 = = -2 mmhg

Glomerulární kapilára: Stálý TK, filtrací stoupá onkotický tlak TK = 45 mmhg OT= 25 mmhg TK= 45 mmhg OT= 35 mmhg HT = 10 mmhg OT = 0 mmhg Čistý filtrační tlak = 10 mmhg = 0 mmhg

Lymfatický systém GIT, játra, kůže x mozek

Význam: 1. Návrat tkáňové tekutiny do cirkulace rozdíl mezi filtrací a absorpcí (cca 2 l/24 h) 2. Transport látek z intersticia do krve - albuminy 3. Absorpce vstřebaných látek 4. Transport bakterií, krvinek z tkání 5. Fagocytóza v lymfatických uzlinách obranné mechanismy Stavba: a) Fenestrace stěn b) Svalovina c) Chlopně d) Lymfatické uzliny Pohyb lymfy: 1. Pasivní - dilace nižší tlak nasávání z intersticia, souběh s arteriolami 2. Aktivní přítomností hladké svaloviny ve velkých cévách