Image

Naczynia, przez które płynie krew żylna

Krew tętnicza jest natlenioną krwią.
Krew żylna - nasycona dwutlenkiem węgla.

Tętnice są naczyniami przenoszącymi krew z serca. Tętnicza krew przepływa przez tętnice w dużym kole, a krew żylna płynie w małym kole.
Żyły są naczyniami przenoszącymi krew do serca. Krew żylna przepływa przez żyły w dużym kole, a krew tętnicza płynie w małym kółku.

Serce czterokomorowe składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór.
Dwa koła krążenia krwi:

  • Duże koło: od lewej komory krew tętnicza najpierw przechodzi przez aortę, a następnie przez tętnice do wszystkich narządów ciała. Wymiana gazowa odbywa się w kapilarach wielkiego koła: tlen przechodzi z krwi do tkanek, a dwutlenek węgla z tkanek do krwi. Krew staje się żylna, poprzez żyły wchodzi do prawego przedsionka, a stamtąd do prawej komory.
  • Małe koło: z prawej komory krew żylna przechodzi przez tętnice płucne do płuc. W naczyniach włosowatych płuc następuje wymiana gazowa: dwutlenek węgla przechodzi z krwi do powietrza, a tlen z powietrza do krwi, krew staje się tętnicza i wchodzi do lewego przedsionka przez żyły płucne, a stamtąd do lewej komory.

Testy

27-01. W której komorze serca rozpoczyna się małe krążenie?
A) w prawej komorze
B) w lewym atrium
B) w lewej komorze
D) w prawym atrium

27-02. Które z tych stwierdzeń prawidłowo opisuje ruch krwi w małym okręgu krążenia krwi?
A) zaczyna się w prawej komorze, a kończy w prawym przedsionku
B) rozpoczyna się w lewej komorze, a kończy w prawym przedsionku.
B) zaczyna się w prawej komorze, a kończy w lewym przedsionku
D) rozpoczyna się w lewej komorze, a kończy w lewym przedsionku.

27-03. W której komorze serca płynie krew z żył wielkiego krążenia?
A) lewe przedsionek
B) lewa komora
C) prawo atrium
D) prawa komora

27-04. Jaka litera na obrazku wskazuje komorę serca, w której kończy się krążenie płucne?

27-05. Rysunek pokazuje serce i duże naczynia krwionośne danej osoby. Jaka jest na nim litera oznaczająca niższą żyłę główną?

27-06. Jakie liczby wskazują naczynia, przez które płynie krew żylna?

27-07. Które z tych stwierdzeń prawidłowo opisuje ruch krwi w wielkim kręgu krążenia krwi?
A) rozpoczyna się w lewej komorze, a kończy w prawym przedsionku
B) zaczyna się w prawej komorze, a kończy w lewym przedsionku
B) zaczyna się w lewej komorze, a kończy w lewym przedsionku.
D) zaczyna się w prawej komorze, a kończy w prawym przedsionku.

27-08. Po wyjściu krew w ludzkim ciele przechodzi z żylnego na tętniczy
A) Kapilary płucne
B) lewe przedsionek
B) kapilary wątroby
D) prawa komora

27-09. Jakie naczynie nosi żylną krew?
A) łuk aorty
B) tętnica ramienna
C) żyła płucna
D) tętnica płucna

27-10. Z lewej komory serca wchodzi krew
A) żyła płucna
B) tętnica płucna
C) aorta
D) vena cava

27-11. U ssaków krew wzbogacona jest w tlen
A) kapilary małego koła
B) duże naczynia włosowate
B) tętnice wielkiego koła
D) tętnice krążenia płucnego

Wymień wszystkie naczynia, przez które płynie krew żylna.

Krew żylna przepływa przez tętnicę płucną, żyłę główną dolną, żyłę główną górną.

Żyły: prawo ramienno prawym podobojczykowej, pachowe, niesparowany Wiedeń, boczne podskórnej ręce Wiedeń przyśrodkowej podskórnej ręce Wiedeń, ramion, mediana Wiedeń łokieć, powszechne prawo biodrowej, zewnętrzny biodrowej, wewnętrzny biodrowej, odpiszczelowej stóp Wiedeń, przednia wewnętrzna zewnętrzna - szyjna, plechegolovnaya- lewej podobojczykowej górny wydrążony Wiedeń, Wiedeń wewnętrzną klatki piersiowej żyły głównej dolnej, wątroby, śledziony, jajnika / testieular niższej, krezkowych, większą krezkową lewy wspólny żyła biodrowa, udowa, podkolanowe, n Przedni piszczelowy.

Inne pytania z kategorii

kanaliki układane przez silne ściany.

Czytaj również

A) dawcy;
B) sprawa;
C) odbiorca;
D) cierpliwość.

2. Kamera wibracyjna serca, aby zakończyć męski kolo krovoobіgu:
A) tuż przed;
B) prawy mały sliver;
B) liv przed sercem;
D) Leśny Shalunchok.

4. Wskaż lemocytozę w 1 mm3 krwi u zdrowych osób:
A) 4-5 milionów;
B) 200-300 tysięcy;
C) 6-8 tysięcy;
D) 1 milion

5. Viznchte wskaźnik analizy krwi, znak nedoccur'e (vidovіdі kontroli kontroli biologii):
A) trombocyty trombocytów zbіlshennya;
B) zbіlshennya k_lkost_ eritrotsit_v;
B) zredukowany kirkost_ eritrotsit_v;
D) zbіlshennya kіlkostі leukocytes.

6. Wskaż sąd, na kolbie ucha prawego pantofla:
A) aorta;
B) Tętnica Legeva;
C) żyła Lehna;
D) opuść pustą żyłę.

2 punkt
Zavdannya 7 peredachaє vibіr KІLKOKH correct varіantіv vіdpovіdey іz zapononovaniih varіantіv
7. Wskaż sędziów, zgodnie z pewnym przepływem krwi.
(3 poprawne vіdpovіdі)
A) Aorta;
B) żyła legenowa;
B) legendarna arteria;
D) tętnica stegnova;
D) dolna pusta żyła;
E) górny pusty Wiedeń.

W 8.9 pomiń pominięte słowa
8. Bilok krov, zdalny uvoruvati skrzeplina, zwany ________________.

9. Choroba za rzekome przyłączenie się do rozlewu krwi w mozku, zwany _____________________.

3 rven
Na początku 10 należy ustalić zgodność informacji, aby uzyskać logiczny zakład. Przed wierszem skóry, oznaczonym DIGITAL, uzyskaj vidpovidnik, zapis LIST.
10. Stwórzmy widok nazwy choroby i charakterystyki.
1. Zakrzepowe zapalenie żył; A) Zaufanie do krwi;
2. hemofilia; B) artykułowanie zakrzepu krwi w żyłach;
3. arytmia; B) dźwięk naczyń krwionośnych;
4. miażdżyca. D) pęknięcie rytmu sertsevoma;
D) ustanowienie skrzepliny w mięśniu sercowym.

Zavdannya thematic otsіnyuvnya 11 bailout vstanovlennya logichno ї інідностності дій (iavisch, processіv toscho). Cyfra 1 przy stole litery vidpovidati list, scho poznachachє obranu ty pierwsza osoba dіyu; cyfry 2 - literowe, znak znajomego i tak dalej.
11. Ustalenie kolejności dzieci w przypadku pierwszego testu w przypadku przepływu krwi żylnej.
A) Załóż sterylny opatrunek;
B) transport w likarnyu;
B) dolne rany Naklasti;
D) ułóż opatrunki na rany typu stisna;
D) odbuduj ranę.

4 urodziny
12. Wyjaśnij mechanizm fagocytozy.

A) utrzymanie stałego składu chemicznego - homeostazy
B) transfer składników odżywczych
B) transfer tlenu
Płytki tworzą się w:
A) wątroba
B) śledziona
C) czerwony szpik kostny
Główną funkcją płytek krwi jest:
A) transport tlenu z płuc
do wszystkich tkanek ciała
B) tworzenie skrzepów krwi
B) koagulacja krwi
Czerwone krwinki są niszczone w:
A) śledziona
B) wątroba
B) węzły chłonne, śledziona,
czerwony szpik kostny

Istotą fagocytozy jest:
A) przechwytywanie bakterii w miejscu rany
B) wychwytywanie i trawienie komórek bakteryjnych uwięzionych we krwi
C) powstawanie ropy w miejscu urazu
Grupa krwi 2 jest dawcą dla:
A) 2 typy krwi
B) 3 typy krwi
C) 1 grupa krwi
D) 4 typy krwi
Grupa 4 odbiorca dla:
A) 2 typy krwi
B) 3 typy krwi
C) 1 grupa krwi
D) 4 typy krwi
Żyły są naczyniami krwionośnymi, wzdłuż których poruszają się:
A) krew nasycona dwutlenkiem węgla
B) natleniona krew
B) mieszana krew
Szczepionka to:
A) gotowe przeciwciała
B) osłabione patogeny
Wymiana gazowa między powietrzem płucnym a krwią występuje w:
A) kapilary
B) tętnice
B) żyły
Lewa połowa serca jest wypełniona:
A) krew tętnicza
B) żylny
B) mieszane
13. Na granicy naczynia krwionośnego i komory serca są:
A) zawory skrzydłowe
B) zawory półksiężycowe
14. Kapilary to naczynia:
A), przez którą przepływa krew tętnicza
B) najcieńsze naczynia krwionośne
B) tworzą sieć
15. Krew przepływa przez tętnicę płucną:
A) żyły
B) tętnicze
B) mieszane
16. Zaznacz prawidłowe stwierdzenia:
1. Ludzkie serce jest trójkomorowe.
2. Tętnice mają zawory kieszeniowe.
3. Naturalną odporność nabywa się od rodziców.
4. Leukocyty przeprowadzają wychwytywanie i trawienie bakterii.
5. Czerwone krwinki nie mają jądra.
6. Krwawienie tętnicze nie zagraża życiu.
7. W przypadku krwawień żylnych nad raną nakłada się opatrunek ciśnieniowy.
8. Krążenie płucne rozpoczyna się w prawym przedsionku.
9. Puls - to cios krwi na ścianach aorty po opuszczeniu serca.
10. Wzrost grubości kości wynika z okostnej.

Co to jest tętniczy przepływ krwi w Wiedniu?

1 Tkanka łączna obejmuje:
Muscular in Nerwic
b Blood g Ferrous
2 Rurkowata kość to:
Ramię w szpatułce
b Obojczyk g rzepki
3 Spongy bone to:
i kręg łokciowy
b Belka g Palec paluszka
4 Naprawiono połączone:
Goleń i stępu kości udowych i miednicy
b górna szczęka g falan
5 Połączone z urządzeniami mobilnymi:
żebra i mostek w udzie i goleń
b Kości twarzy g Kości podstawy czaszki
6 Która sekcja kręgosłupa nie może składać się z pięciu kręgów:
i od szyjki macicy do sacral
b. Lędźwiowy g. Kopchikovy
7 U ludzi liczba oscylujących żeber wynosi:
a 14 b 7 do 4 g 2
8 Niespokojona kość to:
i szczęki w ciemieniowym
b Potcipital g Temporal
9 Następujące kości należą do sekcji mózgu czaszki:
zygomatyczny w szczęce
b Temporal g Heavenly
10 Następujące mięśnie mimowolnie kurczą się:
Paski w Mimic
b Szkielet g Gładki
11 Czerwone krwinki są zaangażowane w:
Transfer krwi składników odżywczych i produktów przemiany materii
b Przeniesienie krwi przez O2 i CO2
w koagulacji krwi
g fagocytozy
12 Szczepionka to:
i lek z osłabionych drobnoustrojów w osoczu krwi
b Preparat zawierający przeciwciała w postaci przygotowanej g Preparat z płynu tkankowego.
13. Środkowa warstwa ściany serca składa się z:
i tkanka nabłonkowa w tkance mięśniowej
b Tkanka łączna g Nerwowy
14 Skurcz przedsionka serca trwa:
a 0,1 s b 0,2 s c 0,3 s g 0,4 s
15 Klapy odchylne zamknięte dla:
a) Skurcze przedsionkowe podczas przerw
b Skurcze brzucha g Całkowity cykl pracy serca
16 Najlepiej rozwija się warstwa mięśniowa w ścianach:
i tętnice w ven
b Kapilary naczyń limfatycznych
17 Do dużego kręgu krążenia krwi należy:
żyła główna w tętnicy płucnej
b Żyła płuc g. Wszystkie wymienione naczynia

Zadanie 2: jeśli zgadzasz się z poniższymi instrukcjami, odpowiedz "TAK", ale jeśli się nie zgadzasz - "NIE"
1 W tkance łącznej komórki ściśle przylegają do siebie, jest mało substancji międzykomórkowej.
2 Układ mięśniowo-szkieletowy pełni funkcje wspomagające, motoryczne i krwiotwórcze.
3 Wraz z wiekiem wzrasta udział materii organicznej w kościach.
4 Kość przednia to kość przedniej części czaszki.
5 Ludzki kręgosłup ma trzy łuki: szyjną, piersiową i lędźwiową.
6 Limfa to płyn tkankowy, który przedostał się do kapilar limfatycznych.
7 Osoby z IV grupą krwi są uniwersalnymi odbiorcami.
8 Skurcz mięśnia sercowego występuje pod wpływem impulsów z centralnego układu nerwowego.
9 Żyły są naczyniami, przez które zawsze płynie tylko krew żylna.
10 żył doprowadza się do naczyń włosowatych.
11 Między lewą komorą a aortą znajduje się zastawka półksiężycowa.
12 Tętnice rozgałęziają się na mniejsze naczynia - tętniczki.


Zadanie 3: w każdym z poniższych wyrażeń nie dodaje się jednego lub kilku słów. Wypełnij puste pola
1 Krew i limfa to tkanki tkanki.............................
2 Staw nazywany jest stawem kostnym.
3 Największe ciała w kręgu.................................. dział.
4 Klatka piersiowa składa się z następujących kości:....................................... i......................
5 Kręgosłup obejmuje.................... kręg.
6 Pas ludzkich kończyn górnych składa się z....................................
7 Najdłuższa kość ludzkiego ciała -.....................................
8 Szew kości jest przykładem............................... połączenia kostne
9 Ruchoma kość czaszki to..........................................
10 Mięśni działających w jednym kierunku nazywane są...........................
11 Krew składa się z....................... i....................................
12 Hemoglobina zawarta jest w...........................,............... której kształt przyczynia się do ich swobodnego ruchu przez naczynia włosowate.
13 Konieczne jest przekształcenie fibrynogenu w fibrynę......................................
14 Średnia ludzka masa serca to...................... rok
15 Wielki Krążek Krążenia rozpoczyna się w......................................
16 Krążenie płucne kończy się w.....................................
17 Szybkość ruchu krwi przez naczynia włosowate sięga........................... mm / s.
18 W przypadku płucnego........................ do lewego przedsionka płynie....................... Krew.
19 Odporność nabytą po szczepieniu lub podaniu surowicy leczniczej nazywa się.........................
20 Układ limfatyczny jest typu.....................

Wiedeń 2) krew tętnicza C) tętnica szyjna D) tętnica płucna D) aorta E) tętnica promieniowa

Jakiego koloru jest krew żylna i dlaczego jest ciemniejsza niż tętnicza

Krew stale krąży w organizmie, zapewniając transport różnych substancji. Składa się z osocza i zawiesiny różnych komórek (głównymi są czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi) i porusza się wzdłuż ściśle określonej trasy - układu naczyń krwionośnych.

Krew żylna - co to jest?

Żylna krew, która powraca do serca i płuc z narządów i tkanek. Krąży w małym krążku krwi. Żyły, przez które płynie, leżą blisko powierzchni skóry, więc żylny wzór jest wyraźnie widoczny.

Częściowo wynika to z kilku czynników:

  1. Jest grubszy, nasycony płytkami krwi, a jeśli jest uszkodzony, łatwiejsze do zatrzymania jest krwawienie żylne.
  2. Ciśnienie w żyłach jest niższe, więc jeśli naczynie jest uszkodzone, objętość utraty krwi jest mniejsza.
  3. Jego temperatura jest wyższa, więc dodatkowo zapobiega szybkiemu spadkowi ciepła przez skórę.

A w tętnicach i żyłach płynie ta sama krew. Ale jego skład się zmienia. Z serca wchodzi do płuc, gdzie jest wzbogacony tlenem, który przenosi się do narządów wewnętrznych, zapewniając im pożywienie. Tętnicze żyły krwi noszą nazwę tętnic. Są bardziej elastyczne, krew przesuwa się na nich przez popychanie.

Krew tętnicza i żylna nie mieszają się w sercu. Pierwszy przechodzi po lewej stronie serca, drugi po prawej. Są zmieszane tylko z poważnymi patologiami serca, co pociąga za sobą znaczne pogorszenie samopoczucia.

Co to jest duży i mały krąg krążenia krwi?

Z lewej komory zawartość zostaje wypchnięta i wchodzi do tętnicy płucnej, gdzie jest nasycona tlenem. Następnie przechodzi przez tętnice i naczynia włosowate w całym ciele, przenosząc tlen i składniki odżywcze.

Aorta jest największą tętnicą, która następnie dzieli się na górną i dolną. Każdy z nich dostarcza krew odpowiednio do górnej i dolnej części ciała. Ponieważ tętnicze "płynie" wokół absolutnie wszystkich narządów, przynosi im się dzięki rozległemu systemowi kapilarnemu, krąg krążenia krwi nazywany jest dużym. Ale objętość tętnic w tym samym czasie wynosi około 1/3 całości.

Krew płynie w małym krążku krwi, który oddawał cały tlen i "bierze" produkty przemiany materii z narządów. Przepływa przez żyły. Ciśnienie w nich jest niższe, krew płynie równomiernie. Poprzez żyły powraca do serca, skąd jest pompowany do płuc.

Czym różnią się żyły od tętnic?

Tętnice są bardziej elastyczne. Wynika to z faktu, że muszą utrzymywać określoną prędkość przepływu krwi, aby dostarczyć tlen do narządów tak szybko, jak to możliwe. Ściany żył są cieńsze, bardziej elastyczne. Wynika to z mniejszego przepływu krwi, a także dużej objętości (żylna wynosi około 2/3 całości).

Czym jest krew w żyle płucnej?

Tętnice płucne zapewniają dopływ utlenionej krwi do aorty i jej dalszy krążenie w dużym krążeniu. Żyła płucna powraca do serca część natlenionej krwi, która zasila mięsień sercowy. Nazywa się to żyłą, ponieważ przyciąga krew do serca.

Co jest nasycone krwią żylną?

Działając na narządy, krew daje im tlen, zamiast tego jest nasycona produktami metabolicznymi i dwutlenkiem węgla, przybiera ciemnoczerwony odcień.

Duża ilość dwutlenku węgla - odpowiedź na pytanie, dlaczego krew żylna jest ciemniejsza niż tętnica i dlaczego żyły są niebieskie, a także zawiera składniki odżywcze wchłaniane w przewodzie pokarmowym, hormony i inne substancje syntetyzowane przez organizm.

Z naczyń, przez które przepływa krew żylna, zależy jej nasycenie i gęstość. Im bliżej serca, tym jest ono grubsze.

Dlaczego testy są pobierane z żyły?

Wynika to z rodzaju krwi w żyłach - nasyconej produktami metabolizmu i funkcjonowania narządów. Jeśli dana osoba jest chora, zawiera pewne grupy substancji, pozostałości bakterii i innych patogennych komórek. U zdrowej osoby zanieczyszczenia te nie są wykrywane. Ze względu na charakter zanieczyszczeń, a także poziom stężenia dwutlenku węgla i innych gazów, możliwe jest określenie charakteru procesu chorobotwórczego.

Drugim powodem jest to, że o wiele łatwiej jest powstrzymać krwawienie żylne podczas nakłucia naczynia. Ale są przypadki, kiedy krwawienie z żyły nie zatrzymuje się na długi czas. Jest to oznaka hemofilii, małej liczby płytek krwi. W takim przypadku nawet niewielka szkoda może być bardzo niebezpieczna dla osoby.

Jak odróżnić krwawienie żylne od tętniczego:

  1. Oszacuj objętość i charakter płynącej krwi. Żylna płynie równomiernym strumieniem, wyrzutem tętniczym w porcjach, a nawet "fontannami".
  2. Oceń, jaki kolor ma krew. Jasny szkarlak wskazuje na krwawienie tętnicze, ciemne bordo - żylne.
  3. Płyn tętniczy, żylny bardziej gęsty.

Dlaczego żylne zapadają się szybciej?

Jest bardziej gęsty, zawiera dużą liczbę płytek krwi. Niska prędkość przepływu krwi umożliwia tworzenie siatki fibryny w miejscu uszkodzenia naczynia, do którego płytki przywierają.

Jak zatrzymać krwawienie żylne?

Z lekkim uszkodzeniem żył kończyn, wystarczy stworzyć sztuczny odpływ krwi, podnosząc rękę lub nogę ponad poziom serca. Na samej ranie należy założyć ciasny bandaż, aby zminimalizować utratę krwi.

Jeśli uszkodzenie jest głębokie, należy umieścić opaskę uciskową powyżej uszkodzonej żyły, aby ograniczyć przepływ krwi do miejsca urazu. Latem można go przechowywać przez około 2 godziny, zimą - przez godzinę, maksymalnie półtorej. W tym czasie musisz mieć czas na dostarczenie ofiary do szpitala. Jeśli trzymasz uprząż dłużej niż określony czas, odżywianie tkanek zostanie przerwane, co grozi martwicą.

Zastosuj lód do obszaru wokół rany. Pomoże to spowolnić krążenie krwi.

Wymień wszystkie naczynia, przez które płynie krew żylna

Oszczędzaj czas i nie wyświetlaj reklam w programie Knowledge Plus

Oszczędzaj czas i nie wyświetlaj reklam w programie Knowledge Plus

Odpowiedź

Odpowiedź jest udzielona

12345oksana

Połącz Knowledge Plus, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi. Szybko, bez reklam i przerw!

Nie przegap tego ważnego - połącz Knowledge Plus, aby zobaczyć odpowiedź już teraz.

Obejrzyj wideo, aby uzyskać dostęp do odpowiedzi

O nie!
Wyświetlenia odpowiedzi są zakończone

Połącz Knowledge Plus, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi. Szybko, bez reklam i przerw!

Nie przegap tego ważnego - połącz Knowledge Plus, aby zobaczyć odpowiedź już teraz.

Żyły są naczyniami krwionośnymi, przez które krew płynie z serca.

Krew tętnicza jest natlenioną krwią. Krew żylna - nasycona dwutlenkiem węgla. Tętnice są naczyniami przenoszącymi krew z serca. Żyły są naczyniami przenoszącymi krew do serca.

Ciśnienie krwi: w tętnicach największy, w naczyniach włosowatych przeciętny, w żyłach najmniejszy. Prędkość krwi: największa w tętnicach, najmniejsza w naczyniach włosowatych, średnia w żyłach.

Duży obieg: od krwi tętniczej lewej komory, najpierw przez aortę, następnie przez tętnice przechodzi do wszystkich narządów ciała. W kapilarach wielkiego koła krew staje się żylna i wchodzi do prawego przedsionka przez puste żyły.

Małe koło: z prawej komory krew żylna przechodzi przez tętnice płucne do płuc. W naczyniach włosowatych płuc, krew staje się tętnicza, a poprzez żyły płucne wchodzi do lewego przedsionka.

1. Ustanowić zależność pomiędzy naczyniami krwionośnymi danej osoby a kierunkiem przepływu krwi w nich: 1 z serca, 2 z serca
A) żyły krążenia płucnego
B) żyły dużego koła krążenia krwi
B) tętnice krążenia płucnego
D) tętnic krążenia systemowego

2. Krew ludzka z lewej komory serca
A) po zakontraktowaniu wchodzi do aorty.
B) po zakontraktowaniu spada do lewego przedsionka
B) dostarcza komórkom organizmu tlen
D) wchodzi do tętnicy płucnej
D) pod wysokim ciśnieniem wchodzi do wielkiego stromego krążenia
E) pod niewielkim ciśnieniem wchodzi do krążenia płucnego

3. Ustal kolejność, w której ludzkie ciało przemieszcza krew przez duży krąg krążenia krwi.
A) żyły dużego koła
B) tętnice głowy, ramion i ciała
C) aorta
D) kapilary dużego koła
D) lewa komora
E) prawo atrium

4. Ustal kolejność, w której krew ludzkiego ciała przechodzi przez krążenie płucne.
A) lewe przedsionek
B) kapilary płucne
B) żyły płucne
D) tętnice płucne
D) prawa komora

5. Krew przepływa przez tętnice krążenia płucnego u ludzi.
A) z serca
B) do serca
B) nasycony dwutlenkiem węgla
D) natlenione
D) szybciej niż w naczyniach płucnych
E) wolniej niż w naczyniach płucnych

6. Żyły to naczynia krwionośne, przez które przepływa krew.
A) z serca
B) do serca
B) pod większym ciśnieniem niż w tętnicach
D) pod mniejszym ciśnieniem niż w tętnicach
D) szybciej niż w naczyniach włosowatych
E) wolniej niż w naczyniach włosowatych

7. Krew przepływa przez tętnice układu krążenia
A) z serca
B) do serca
B) nasycony dwutlenkiem węgla
D) natlenione
D) Szybciej niż inne naczynia krwionośne.
E) wolniej niż inne naczynia krwionośne

8. Ustaw sekwencję ruchu krwi w dużym okręgu krążenia krwi.
A) Lewa komora
B) Kapilary
B) Prawe atrium
D) tętnice
D) Wiedeń
E) Aorta

9. Ustal kolejność, w jakiej naczynia krwionośne powinny być ułożone w kolejności zmniejszania ciśnienia krwi w nich.
A) żyły
B) Aorta
C) Tętnice
D) kapilary

10. Ustalić związek między rodzajem ludzkich naczyń krwionośnych a rodzajem zawartej w nich krwi: 1-tętniczej, 2-żylnej
A) tętnice płucne
B) żyły krążenia płucnego
B) aorta i tętnice wielkiego koła krążenia krwi
D) górna i dolna żyła główna

11. U ssaków i ludzi krew żylna, w przeciwieństwie do tętnic,
A) uboga w tlen
B) przepływa przez żyły w małym kółku
C) wypełnia prawą połowę serca
D) nasycony dwutlenkiem węgla
D) wchodzi do lewego przedsionka.
E) dostarcza komórkom ciała składników odżywczych

12. Ułóż naczynia krwionośne w kolejności malejącej prędkości krwi.
A) lepsza żyła główna
B) aorta
C) tętnica ramienna
D) kapilary

Na podstawie materiałów www.bio-faq.ru

Krew stale krąży w organizmie, zapewniając transport różnych substancji. Składa się z osocza i zawiesiny różnych komórek (głównymi są czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi) i porusza się wzdłuż ściśle określonej trasy - układu naczyń krwionośnych.

Żylna krew, która powraca do serca i płuc z narządów i tkanek. Krąży w małym krążku krwi. Żyły, przez które płynie, leżą blisko powierzchni skóry, więc żylny wzór jest wyraźnie widoczny.

Częściowo wynika to z kilku czynników:

  1. Jest grubszy, nasycony płytkami krwi, a jeśli jest uszkodzony, łatwiejsze do zatrzymania jest krwawienie żylne.
  2. Ciśnienie w żyłach jest niższe, więc jeśli naczynie jest uszkodzone, objętość utraty krwi jest mniejsza.
  3. Jego temperatura jest wyższa, więc dodatkowo zapobiega szybkiemu spadkowi ciepła przez skórę.

A w tętnicach i żyłach płynie ta sama krew. Ale jego skład się zmienia. Z serca wchodzi do płuc, gdzie jest wzbogacony tlenem, który przenosi się do narządów wewnętrznych, zapewniając im pożywienie. Tętnicze żyły krwi noszą nazwę tętnic. Są bardziej elastyczne, krew przesuwa się na nich przez popychanie.

Krew tętnicza i żylna nie mieszają się w sercu. Pierwszy przechodzi po lewej stronie serca, drugi po prawej. Są zmieszane tylko z poważnymi patologiami serca, co pociąga za sobą znaczne pogorszenie samopoczucia.

Z lewej komory zawartość zostaje wypchnięta i wchodzi do tętnicy płucnej, gdzie jest nasycona tlenem. Następnie przechodzi przez tętnice i naczynia włosowate w całym ciele, przenosząc tlen i składniki odżywcze.

Aorta jest największą tętnicą, która następnie dzieli się na górną i dolną. Każdy z nich dostarcza krew odpowiednio do górnej i dolnej części ciała. Ponieważ tętnicze "płynie" wokół absolutnie wszystkich narządów, przynosi im się dzięki rozległemu systemowi kapilarnemu, krąg krążenia krwi nazywany jest dużym. Ale objętość tętnic w tym samym czasie wynosi około 1/3 całości.

Krew płynie w małym krążku krwi, który oddawał cały tlen i "bierze" produkty przemiany materii z narządów. Przepływa przez żyły. Ciśnienie w nich jest niższe, krew płynie równomiernie. Poprzez żyły powraca do serca, skąd jest pompowany do płuc.

Tętnice są bardziej elastyczne. Wynika to z faktu, że muszą utrzymywać określoną prędkość przepływu krwi, aby dostarczyć tlen do narządów tak szybko, jak to możliwe. Ściany żył są cieńsze, bardziej elastyczne. Wynika to z mniejszego przepływu krwi, a także dużej objętości (żylna wynosi około 2/3 całości).

Tętnice płucne zapewniają dopływ utlenionej krwi do aorty i jej dalszy krążenie w dużym krążeniu. Żyła płucna powraca do serca część natlenionej krwi, która zasila mięsień sercowy. Nazywa się to żyłą, ponieważ przyciąga krew do serca.

Działając na narządy, krew daje im tlen, zamiast tego jest nasycona produktami metabolicznymi i dwutlenkiem węgla, przybiera ciemnoczerwony odcień.

Duża ilość dwutlenku węgla - odpowiedź na pytanie, dlaczego krew żylna jest ciemniejsza niż tętnica i dlaczego żyły są niebieskie, a także zawiera składniki odżywcze wchłaniane w przewodzie pokarmowym, hormony i inne substancje syntetyzowane przez organizm.

Z naczyń, przez które przepływa krew żylna, zależy jej nasycenie i gęstość. Im bliżej serca, tym jest ono grubsze.

Wynika to z rodzaju krwi w żyłach - nasyconej produktami metabolizmu i funkcjonowania narządów. Jeśli dana osoba jest chora, zawiera pewne grupy substancji, pozostałości bakterii i innych patogennych komórek. U zdrowej osoby zanieczyszczenia te nie są wykrywane. Ze względu na charakter zanieczyszczeń, a także poziom stężenia dwutlenku węgla i innych gazów, możliwe jest określenie charakteru procesu chorobotwórczego.

Drugim powodem jest to, że o wiele łatwiej jest powstrzymać krwawienie żylne podczas nakłucia naczynia. Ale są przypadki, kiedy krwawienie z żyły nie zatrzymuje się na długi czas. Jest to oznaka hemofilii, małej liczby płytek krwi. W takim przypadku nawet niewielka szkoda może być bardzo niebezpieczna dla osoby.

Jak odróżnić krwawienie żylne od tętniczego:

  1. Oszacuj objętość i charakter płynącej krwi. Żylna płynie równomiernym strumieniem, wyrzutem tętniczym w porcjach, a nawet "fontannami".
  2. Oceń, jaki kolor ma krew. Jasny szkarlak wskazuje na krwawienie tętnicze, ciemne bordo - żylne.
  3. Płyn tętniczy, żylny bardziej gęsty.

Jest bardziej gęsty, zawiera dużą liczbę płytek krwi. Niska prędkość przepływu krwi umożliwia tworzenie siatki fibryny w miejscu uszkodzenia naczynia, do którego płytki przywierają.

Z lekkim uszkodzeniem żył kończyn, wystarczy stworzyć sztuczny odpływ krwi, podnosząc rękę lub nogę ponad poziom serca. Na samej ranie należy założyć ciasny bandaż, aby zminimalizować utratę krwi.

Jeśli uszkodzenie jest głębokie, należy umieścić opaskę uciskową powyżej uszkodzonej żyły, aby ograniczyć przepływ krwi do miejsca urazu. Latem można go przechowywać przez około 2 godziny, zimą - przez godzinę, maksymalnie półtorej. W tym czasie musisz mieć czas na dostarczenie ofiary do szpitala. Jeśli trzymasz uprząż dłużej niż określony czas, odżywianie tkanek zostanie przerwane, co grozi martwicą.

Zastosuj lód do obszaru wokół rany. Pomoże to spowolnić krążenie krwi.

Na podstawie moyakrov.info

Naczynia krwionośne są elastycznymi formacjami rurowymi w ciele zwierząt i ludzi, przez które rytmicznie skurczone serce lub pulsujące naczynie wymusza przepływ krwi przez ciało: narządy i tkanki przez tętnice, tętniczki, naczynia włosowate, a od nich do serca przez żyły i żyły.

Wśród naczyń krwionośnych znajdują się tętnice, żyły i naczynia układu naczyń krwionośnych; ta ostatnia jest powiązana między tętnicami i żyłami i obejmuje z kolei tętniczki, naczynia włosowate, żyły i zespolenia tętniczo-żylne [1]. Statki różnych typów różnią się nie tylko swoją średnicą, ale także składem tkanki i funkcjami [2].

  • Tętnice są naczyniami, przez które krew przemieszcza się z serca. Tętnice mają grube ściany, które zawierają włókna mięśniowe, a także włókna kolagenowe i elastyczne. Są bardzo elastyczne i mogą się zwężać lub rozszerzać - w zależności od ilości krwi pompowanej przez serce. Krew przepływająca przez tętnice jest nasycona tlenem (wyjątek stanowi tętnica płucna, przez którą przepływa krew żylna) [3] [4].
  • Arteriole to małe tętnice (o średnicy poniżej 300 mikronów), bezpośrednio poprzedzające przepływ krwi przez naczynia włosowate. W ich ścianie naczyniowej dominują gładkie włókna mięśniowe, dzięki czemu tętniczki mogą zmieniać rozmiar światła, a tym samym opór. Najmniejsze tętniczki - tętniczki przedwzmacniowe lub prekapilarne - zachowują tylko pojedyncze komórki mięśni gładkich w ścianach [5] [6].
  • Kapilary są najmniejszymi naczyniami krwionośnymi, tak cienkimi, że substancje mogą swobodnie przenikać przez ścianę. Średnica ich światła waha się od 3 do 11 mikronów, a całkowita liczba w ludzkim ciele wynosi około 40 miliardów. Składniki odżywcze i tlen są przenoszone z krwi do komórek przez ściankę kapilarną (która nie zawiera komórek mięśni gładkich) oraz przenoszenie dwutlenku węgla i innych produktów odpadowych z komórki we krwi [7] [8].
  • Venules to małe naczynia krwionośne, które zapewniają w dużym kole wypływ krwi z krwiobiegiem pozbawionej tlenu i krwi z naczyń włosowatych do żył. Żyły połogowe (po kapilarach) o średnicy od 8 do 30 mikronów przy kapilarach i żyłkach zbiorczych o średnicy 30-50 mikronów dzielą się na żyły [9].
  • Żyły są naczyniami, przez które krew przesuwa się w kierunku serca. Gdy żyła staje się większa, ich liczba zmniejsza się, a na końcu pozostają tylko dwie - górna i dolna pusta żyła, które przepływają do prawego przedsionka. Ściany żył są mniej grube niż ściany tętnic i zawierają odpowiednio mniej włókien mięśniowych i elementów elastycznych [10] [11].
  • Anastomozy tętniczo-żylne są naczyniami, które zapewniają bezpośredni przepływ krwi od tętniczek do żylaków - omijając kapilarne łożysko. Zawierają w swoich ścianach dobrze określoną warstwę komórek mięśni gładkich, które regulują taki przepływ [12] [13].

Ten przykład opisuje strukturę naczynia krwionośnego. Struktura innych typów naczyń może różnić się od opisanej poniżej. Szczegółowe informacje można znaleźć w powiązanych artykułach.

Aorta jest wyłożona od środka przez śródbłonek, który wraz z leżącą poniżej warstwą luźnej tkanki łącznej (podśródbłonkowej) tworzy wewnętrzną osłonę (łac. Tunica intima). Środkowa powłoka składa się z dużej liczby elastycznych fenestrowanych membran. Zawiera również niewielką ilość gładkich miocytów. Nad środkową skorupą znajduje się luźna włóknista tkanka łączna o dużej zawartości włókien elastycznych i kolagenowych (latentna adenitoza Tunica).

Na podstawie ru-wiki.org

Serce jest podstawowym organem układu krążenia w ciele. Krew przemieszcza się do serca przez naczynia krwionośne (elastyczne formacje rurowe). To jest podstawa odżywiania ciała i jego utlenowania.

Serce jest włóknisto-mięśniowym wydrążonym narządem, którego nieprzerwane skurcze przenoszą krew do komórek i narządów. Znajduje się w jamie klatki piersiowej otoczonej workiem osierdziowym, którego sekret wydzielany zmniejsza tarcie podczas skurczu. Ludzkie serce jest czterokomorowe. Wnęka podzielona jest na dwie komory i dwie przedsionki.

Ściana serca jest trójwarstwowa:

  • epicard - zewnętrzna warstwa utworzona z tkanki łącznej;
  • miokardium - środkowa warstwa mięśniowa;
  • endokardium - warstwa umiejscowiona wewnątrz, składająca się z komórek nabłonkowych.

Grubość ścianek mięśnia nie jest jednakowa: najcieńsza (w przedsionkach) około 3 mm. Warstwa mięśniowa prawej komory jest 2,5 razy cieńsza od lewej.

Mięśniowa warstwa serca (miokardium) ma strukturę komórkową. W nim izoluje się komórki czynnego miokardium i komórki układu przewodzącego, które z kolei dzielą się na komórki przejściowe, komórki P i komórki Purkinjego. Struktura mięśnia sercowego jest podobna do struktury mięśni poprzecznie prążkowanych, podczas gdy ma ona główną cechę automatycznego ciągłego skurczu serca z impulsami generowanymi w sercu, na które nie mają wpływu czynniki zewnętrzne. Wynika to z komórek układu nerwowego znajdujących się w mięśniu sercowym, w których występuje okresowe podrażnienie.

Ciągłe krążenie krwi jest podstawowym elementem prawidłowego metabolizmu między tkankami a środowiskiem zewnętrznym. Ważne jest również utrzymanie homeostazy - zdolności do zachowania równowagi wewnętrznej poprzez szereg reakcji.

Istnieją 3 etapy serca:

  1. Skurcz - okres skurczu obu komór, tak że krew przepychana jest do aorty, która przenosi krew z serca. U zdrowej osoby przez jeden skurcz pompuje się 50 ml krwi.
  2. Diastole - rozluźnienie mięśni, w którym występuje przepływ krwi. W tym momencie ciśnienie w komorach maleje, zastawki półksiężycowe zamykają się i dochodzi do otwarcia zastawek przedsionkowo-komorowych. Krew dostaje się do komory.
  3. Skurcz przedsionkowy jest ostatnim etapem, w którym krew wypełnia całkowicie komory, ponieważ po rozkurczu wypełnienie może nie zostać zakończone.

Badanie pracy mięśnia sercowego wykonuje się za pomocą elektrokardiogramu i rejestruje się krzywą uzyskaną w wyniku badania aktywności elektrycznej serca. Taka aktywność objawia się, gdy ładunek ujemny pojawia się na powierzchni komórki po wzbudzeniu komórkowym mięśnia sercowego.

Układ nerwowy ma znaczący wpływ na pracę serca, gdy bezpośrednio wpływają na niego czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Przy podnieceniu włókien współczulnych następuje znaczny wzrost bicia serca. Jeśli zaangażowane są bezpańskie włókna, wówczas bicie serca słabnie.

Regulacja humoralna, która jest odpowiedzialna za procesy życiowe przechodzące przez główne płyny ustrojowe za pomocą hormonów, wpływów. Pozostawiają odcisk na pracy serca, podobny do wpływu układu nerwowego. Na przykład wysoka zawartość potasu we krwi wykazuje działanie hamujące i produkcję adrenaliny - stymulatora.

Przepływ krwi przez ciało nazywa się krążeniem krwi. Naczynia krwionośne, przechodzące jedna od drugiej, tworzą kręgi krążenia krwi w obszarze serca: duże i małe. W lewej komorze powstaje duży okrąg. Kiedy mięsień sercowy zostaje zredukowany z komory, krew z serca dostaje się do aorty, największej tętnicy, a następnie rozszerza się przez tętniczki i naczynia włosowate. Z kolei małe koło zaczyna się w prawej komorze. Krew żylna z prawej komory wchodzi do pnia płucnego, który jest największym naczyniem.

W razie potrzeby można wyznaczyć dodatkowe koła krążenia krwi:

  • łożyskowa - natleniona krew zmieszana z krwią żylną płynie od matki do płodu przez łożysko i naczynia włosowate żyły pępkowej;
  • Willis - koło tętnicze umiejscowione u podstawy mózgu, zapewniające nieprzerwane nasycenie krwi;
  • sercowy - okrąg wychodzący z aorty i krążący w sercu.

Układ krążenia ma swoją własną charakterystykę:

  1. Wpływ elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Wiadomo, że elastyczność tętnicy jest wyższa niż w żyłach, ale pojemność żył jest większa niż tętnic.
  2. Układ naczyniowy ciała jest zamknięty, podczas gdy istnieje ogromne rozgałęzienie naczyń.
  3. Lepkość krwi przepływającej przez naczynia jest kilkakrotnie wyższa niż lepkość wody.
  4. Średnice naczyń wahają się od 1,5 cm aorty do naczyń włosowatych 8 μm.

Istnieje 5 rodzajów naczyń krwionośnych serca, które są głównymi organami całego układu:

  1. Tętnice są najsilniejszymi naczyniami w ciele, przez które przepływa krew z serca. Ściany tętnicy są utworzone z włókien mięśniowych, kolagenowych i elastycznych. Ze względu na tę kompozycję średnica tętnicy może się zmieniać i dostosowywać do ilości przepływającej przez nią krwi. W tym przypadku tętnice zawierają tylko około 15% objętości krwi krążącej.
  2. Arteriole są mniejsze niż tętnice, naczynia przechodzące do naczyń włosowatych.
  3. Kapilary - najcieńsze i najkrótsze naczynia. W tym przypadku suma długości wszystkich naczyń włosowatych w ludzkim ciele wynosi ponad 100 000 km. Składają się z monowarstwowego nabłonka.
  4. Venules to małe naczynia odpowiedzialne za odpływ w dużym obiegu o wysokiej zawartości dwutlenku węgla.
  5. Żyły - naczynia o średniej grubości ścianki, wykonujące ruch krwi do serca, w przeciwieństwie do naczyń krwionośnych przenoszących krew z serca. Zawiera ponad 70% krwi.

Krew porusza się przez naczynia krwionośne z powodu pracy serca i różnicy ciśnień w naczyniach. Wahania średnicy naczyń krwionośnych nazywane są pulsami.

Ciśnienie krwi w ścianach naczyń krwionośnych i sercu nazywa się ciśnieniem krwi, które jest zasadniczym parametrem całego układu krążenia. Ten parametr wpływa na prawidłowy metabolizm w tkankach i komórkach oraz na tworzenie się moczu. Istnieje kilka rodzajów ciśnienia krwi:

  1. Tętnicze - pojawia się w okresie skurczu komór, a poza tym z przepływu krwi.
  2. Żylne - utworzone przez energię przepływu krwi z naczyń włosowatych.
  3. Kapilara - bezpośrednio zależy od ciśnienia krwi.
  4. Intracardiac - powstały w okresie relaksacji mięśnia sercowego.

Wartości liczbowe ciśnienia krwi, między innymi, zależą od ilości i konsystencji krwi krążącej. Im dalej pomiar z serca, tym mniejszy nacisk. Co więcej, im większa jest konsystencja krwi, tym wyższe ciśnienie.

U osoby dorosłej, która pozostaje w spoczynku, podczas pomiaru ciśnienia krwi w tętnicy ramiennej, maksymalna wartość powinna wynosić 120 mm Hg, a minimalna powinna wynosić 70-80. Należy dokładnie monitorować ciśnienie krwi, aby uniknąć poważnych chorób.

Układ sercowo-naczyniowy jest jednym z najważniejszych systemów w procesie życiowym ludzkiego ciała. W tym przypadku choroba serca jest przede wszystkim przyczyną śmierci ludzi w różnym wieku w rozwiniętych krajach świata. Przyczyny rozwoju takich chorób obejmują:

  • nadciśnienie, rozwijające się na tle stresu, a także posiadające predyspozycje genetyczne;
  • rozwój miażdżycy (odkładanie cholesterolu i zmniejszanie drożności i elastyczności ścian naczyń);
  • infekcje, które mogą powodować reumatyzm, septyczne zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia;
  • upośledzenie rozwoju płodu, powodujące wrodzone wady serca;
  • urazy.

Wraz ze współczesnym rytmem życia wzrosła liczba czynników pośrednich wpływających na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego. Może to obejmować utrzymywanie złego stylu życia, obecność złych nawyków, takich jak nadużywanie alkoholu i palenie papierosów, stres i zmęczenie. Ogromną rolę w zapobieganiu chorobie odgrywa prawidłowe odżywianie. Konieczne jest zmniejszenie spożycia dużej ilości tłuszczów zwierzęcych i soli. Należy preferować naczynia gotowane na parze lub w piekarniku bez dodawania olejów.

Należy pamiętać o obecności leków, których działanie ma na celu oczyszczenie naczyń i utrzymanie ich elastyczności i tonu.

W każdym przypadku, gdy pierwsze objawy złego samopoczucia związane z układem sercowo-naczyniowym, należy niezwłocznie skontaktować się ze szpitalem w celu diagnozy i celu złożonego leczenia.

Tylko tętnicza krew przepływa przez tętnice i tylko krew żylna przepływa przez żyły.

Krew pełni główną funkcję w ciele - zapewnia narządom tkanki z tlenem i innymi substancjami odżywczymi.

Z komórek pobiera dwutlenek węgla i inne produkty rozkładu, dzięki czemu następuje wymiana gazowa i ludzkie ciało działa normalnie.

Istnieją trzy rodzaje krwi, które nieustannie krążą po całym ciele. Są to tętnicze (AK), żylne (VK) i płyn kapilarny.

Większość ludzi wierzy, że widok tętnic przepływa przez tętnice, a żyły przemieszczają się w żyłach. To błędny sąd. Opiera się na fakcie, że nazwa krwi jest związana z nazwą naczyń.

System, przez który krąży płyn, jest zamknięty: żyły, tętnice i naczynia włosowate. Składa się z dwóch kół: dużego i małego. Przyczynia się to do podziału na kategorie żylne i tętnicze.

Krew krwi tętniczej wzbogaca komórki tlenem (O2). Jest również nazywany natlenionym. Ta masa krwi z lewej komory serca zostaje wepchnięta do aorty i przechodzi przez tętnice wielkiego koła.

Nasycaj komórki i tkankę O.2, staje się żylaste, wpadając w żyły wielkiego koła. W małym krągu krążenia miażdżyca przechodzi przez żyły.

Część tętnic jest głęboko w ludzkim ciele, nie można ich brać pod uwagę. Druga część znajduje się blisko powierzchni skóry: tętnic promieniowych lub szyjnych. W tych miejscach możesz poczuć puls.

Krew tętnicza i żylna

Ruch tej masy krwi jest zupełnie inny. Z prawej komory serca zaczyna się mały krąg krążenia krwi. Stąd żylna krew przepływa przez tętnice do płuc.

Tam uwalnia dwutlenek węgla i jest nasycony tlenem, stając się typem tętniczym. W żyle płucnej masa krwi powraca do serca.

Tętnicza krew przepływa przez tętnice w dużym obwodzie krążenia z serca. Następnie zamienia się w VK, a już poprzez żyły wchodzi do prawej komory serca.

Układ żył jest bardziej rozległy niż system tętnic. Naczynia, przez które przepływa krew, są również różne. Więc żyła ma cieńsze ściany, a masa krwi w nich jest nieco cieplejsza.

Krew w sercu nie miesza się. Płyn tętniczy jest zawsze w lewej komorze, a żylny - w prawej.

Krew żylna różni się od krwi tętniczej. Różnica polega na składzie chemicznym krwi, odcieni, funkcji i tak dalej.

  1. Masa tętnic jest jaskrawoczerwona. Wynika to z faktu, że jest nasycony hemoglobiną, która jest przyłączona do O.2. Dla VK charakterystyczny bordowy kolor, czasami z niebieskawym odcieniem. Sugeruje to, że zawiera on wysoki procent dwutlenku węgla.
  2. Według badań biologii skład chemiczny А.К. bogaty w tlen. Średni procent O.2 u zdrowej osoby - ponad 80 mmhg. W języku V.K. wskaźnik spada gwałtownie do 38 - 41 mmhg. Wynik dwutlenku węgla jest inny. W A.K. ma 35 - 45 jednostek, oraz w VK Udział CO2 waha się od 50 do 55 mmhg.

Krew tętnicza i żylna

Z tętnic nie tylko tlen wnika do komórek, ale także przydatne pierwiastki śladowe. W żylnym - duży procent produktów rozpadu i metabolizmu.

  1. Główną funkcją A.K. - dostarczanie narządów ludzkich tlenem i korzystnymi substancjami. V.K. niezbędne do dostarczenia dwutlenku węgla do płuc w celu dalszego usunięcia z ciała i wyeliminowania innych produktów rozkładu.

W krwi żylnej oprócz CO2 a elementy metabolizmu zawierają i korzystne substancje, które pochłaniają narządy trawienne. Również w składzie płynu we krwi znajdują się hormony wydzielane przez gruczoły dokrewne.

  1. Krew przez tętnice dużego pierścienia krążenia krwi i mały pierścień porusza się z różnymi prędkościami. A.K. wyrzucane z lewej komory do aorty. Rozgałęzia się na tętnice i mniejsze naczynia. Następnie masa krwi dostaje się do naczyń włosowatych, odżywiając całe obrzeże O.2. V.K. porusza się od obwodu do mięśnia sercowego. Różnice są pod presją. Tak więc krew jest uwalniana z lewej komory pod ciśnieniem 120 milimetrów słupa rtęci. Ponadto ciśnienie spada, aw naczyniach włosowatych wynosi około 10 jednostek.

Płyn krwi również porusza się powoli w żyłach dużego koła, ponieważ tam, gdzie płynie, musi przezwyciężyć siłę grawitacji i radzić sobie z niedrożnością zaworów.

  1. W medycynie pobieranie krwi w celu szczegółowej analizy zawsze pobiera się z żyły. Czasami z naczyń włosowatych. Materiał biologiczny pobrany z żyły pomaga w określeniu stanu organizmu człowieka.

Łatwo jest odróżnić rodzaje krwawienia, może to nawet zrobić osoba z daleka od medycyny. Jeśli tętnica jest uszkodzona, krew jest jaskrawoczerwona.

Bije pulsujący strumień i bardzo szybko wypływa. Krwawienie jest trudne do zatrzymania. Jest to główne niebezpieczeństwo uszkodzenia tętnic.

Krwawienie z tętnic Krwawienie z żylaków

Nie zatrzyma się bez pierwszej pomocy:

  • Dotkniętą kończynę należy podnieść.
  • Uszkodzone naczynie, nieco powyżej rannych, przytrzymaj palcem, zastosuj opaskę lekarską. Ale nie może być noszony dłużej niż przez godzinę. Owiń skórę gazą lub inną szmatką przed nałożeniem uprzęży.
  • Pacjent jest pilnie zabierany do szpitala.

Krwawienie tętnicze może być wewnętrzne. Nazywa się to formularzem zamkniętym. W tym przypadku naczynie wewnątrz ciała jest uszkodzone, a masa krwi dostaje się do jamy brzusznej lub rozprzestrzenia się między narządami. Pacjent staje się ostro chory, skóra staje się blada.

Po kilku chwilach staje się bardzo zawrotny i traci przytomność. Oznacza to brak O.2. Pomoc w krwawieniu wewnętrznym mogą mieć tylko lekarze w szpitalu.

Podczas krwawienia z żyły płyn wypływa powoli. Kolor - bordowy. Krwawienie z żyły może samo się zatrzymać. Zaleca się jednak bandażowanie rany sterylnym bandażem.

W ciele krwi tętniczej, żylnej i kapilarnej.

Pierwszy porusza się przez tętnice dużego pierścienia i żył małego układu krążenia.

Krew żylna przepływa przez żyły dużego pierścienia i tętnice płucne małego koła. A.K. wypełnia komórki i narządy tlenem.

Biorąc od nich dwutlenek węgla i elementy rozkładu, krew zamienia się w żylną. Dostarcza produkty przemiany materii do płuc w celu dalszej eliminacji z organizmu.

Na podstawie moyakrov.info

Krew w ludzkim ciele spełnia wiele funkcji, chroni nas, przenosi substancje odżywcze i tlen do tkanek, az nich przenosi dwutlenek węgla. Krew nazywana jest krwią tętniczą, która zawiera tlen, a także nosi nazwę natlenioną. Dodatek tego gazu, który jest tak niezbędny dla organizmu, występuje w erytrocytach, które zawierają cząsteczki określonego białka, hem, który zawiera żelazo. Anatomowie od dawna udowodnili, że krew tętnicza płynie w tętnicach, a następnie, podając tlen, staje się żylna i przepływa przez żyły.

Tętnice są naczyniami, w których płynie krew tętnicza. I niosą to tylko z serca. Największym naczyniem ludzkiego ciała, w którym krew jest bogata w tlen, jest aorta, u dorosłego, zdrowego człowieka, jego średnica wynosi do 2,5 centymetra. Małe tętnice mogą osiągnąć zaledwie 0,1 milimetra. Bezpośrednio w pobliżu gałęzi z serca, aorta jest bogata w elastyczne włókna, łagodzą one pulsową falę serca, a krew tętnicza przepływa dalej przez naczynia. Z tego powodu tlen stopniowo przenika do tkanek. Ponadto ścianki naczyń krwionośnych nie są tak elastyczne i osiągają większą gęstość, głównie z powodu obecności włókien mięśniowych. Tętnice są połączone z innymi tętnicami, nazywa się to zabezpieczeniami, dzięki czemu krew może się różnić, gdy jedno naczynie jest zablokowane. Każdy organ ludzkiego ciała stale czeka na tlen, który jest tak niezbędny w procesach metabolizmu energetycznego. Główną funkcją tętnic jest dostarczanie im krwi jak najszybciej. W erytrocytach jest dużo tlenu, dlatego kolor krwi tętniczej jest jaskrawoczerwony, a podczas cięcia naczyń bije fontannę, głównie z powodu ciśnienia, które w nich występuje.

Cała tajemnica przejścia tlenu do tkanki odbywa się w naczyniach włosowatych, są to najcieńsze naczynia, w których tlen zamieniany jest na dwutlenek węgla. Jeśli wszystko jest w porządku w ciele, naczynia włosowate nie są widoczne, aw przypadku patologii może pojawić się retikulum kapilarne. Kapilara ma nie więcej niż milimetr długości, a jej światło jest takie, że przechodzi tylko jedną czerwoną krwinkę. W ciele ogromnej liczby takich naczyń nazywa się je siecią kapilarną.

W ciele tlen wiąże się przede wszystkim z utlenianiem mitochondrialnym. Podczas tego procesu następuje transformacja substancji organicznych, w wyniku czego powstaje energia, która nazywana jest ATP (trifosforan adenozyny), jest to ta substancja, która jest uniwersalnym i jedynym źródłem energii. Dwutlenek węgla, który powstaje w procesie przemiany materii w tkankach, dostaje się do krwi, czyni ją żyłą. Taka krew przepływa przez żyły i wchodząc do płuc, dwutlenek węgla jest wydalany z organizmu do otoczenia.

Zdecydowanie nie można powiedzieć, że krew tętnicza płynie w tętnicach, a krew żylna płynie w żyłach. Rzeczywiście, krew tętnicza jest przenoszona z serca przez tętnice. Ale jest to tylko w związku z dużym kręgiem krążenia krwi, ale w małym wszystko jest zupełnie odwrotnie. Tętnicza krew płynie w żyłach płucnych. Dlaczego dokładnie w żyłach? Jest to bardzo proste, ponieważ żyły są naczyniami przenoszącymi krew do serca, ale tętnice są z niego. W tętnicach małego koła płynie krew żylna.

Aby zrozumieć, w jaki sposób płuca spełniają swoje funkcje i ile zawiera tlenowa krew, określają skład gazu. Wskaźnik równowagi kwasowo-zasadowej dostarczy dodatkowych informacji, które ujawnią tajniki czynności nerek lub obecność zakaźnego procesu w ciele. Analiza składu gazu pozwoli Ci odpowiednio i skutecznie wybrać tlen lub tlenoterapię.

Zanim ustalisz skład gazu ludzkiego, konieczne jest wykonanie testu Allena. Pozwoli ci to zrozumieć, jaki jest stan funkcjonalny w momencie układu krążenia. Jego istota jest bardzo prosta i polega na tym, że w temacie konieczne jest zaciskanie tętnic łokciowych lub promieniowych znajdujących się w okolicy nadgarstka. Rób to, aż ramię, a raczej dłoń, stanie się blade. Wtedy powinieneś zwolnić naczynia, krążenie krwi zostanie przywrócone, a dłoń powinna stać się różowa lub czerwona przez nie więcej niż pięć sekund. Następnie możesz określić skład gazu, krew do tego pobierana jest z żyły. Stopień natlenienia hemoglobiny zależy od temperatury ciała, równowagi kwasowo-zasadowej, ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla. Jeśli ciśnienie cząstkowe spadnie poniżej znaku 60 milimetrów słupa rtęci, można ocenić spadek nasycenia krwinek czerwonych tlenem. Po tym warto zatrzymać krwawienie, w tym celu bawełna jest ciasno naciągnięta lub nałożony jest bandaż, który jest usuwany nie wcześniej niż za 30-60 minut.

Na podstawie fb.ru

Krew w medycynie można podzielić na tętnicze i żylne. Logiczne byłoby sądzić, że pierwszy płynie w tętnicach, a drugi - w żyłach, ale to nie jest do końca prawdą. Faktem jest, że w dużym obiegu krwi przez tętnice, rzeczywiście, przepływy krwi tętniczej (a. K.), a przez żyły - żylne (V.), ale w małym kółku, dzieje się odwrotnie: c. z serca do płuc poprzez tętnice płucne, dostarcza dwutlenku węgla na zewnątrz, wzbogaca się tlenem, staje się tętniczy i wraca z płuc przez żyły płucne.

Jaka jest różnica między krwią żylną a krwią tętniczą? A. k. Nasycony za pomocą O2 i składniki odżywcze, pochodzi z serca do narządów i tkanek. V. k. - "zużyte", daje komórki O.2 i jedzenie, wyciąga z nich CO2 i produkty przemiany materii oraz powroty z peryferii z powrotem do serca.

Ludzka krew żylna różni się od krwi tętniczej kolorem, składem i funkcją.

A. to. Ma jasny czerwony lub szkarłatny odcień. Ten kolor nadaje mu przyłączoną hemoglobinę O.2 i stać się oksyhemoglobiną. V. k. Zawiera CO2, dlatego jego kolor jest ciemnoczerwony z niebieskawym odcieniem.

Oprócz gazów, tlenu i dwutlenku węgla, we krwi znajdują się również inne pierwiastki. W a. do. wiele składników odżywczych, a v. K. - głównie produkty przemiany materii, które są następnie przetwarzane przez wątrobę i nerki oraz usuwane z organizmu. Poziom pH jest inny: a. ponieważ jest wyższa (7,4) niż wartość c. (7.35).

Krążenie krwi w układach tętniczych i żylnych jest znacząco różne. A. k. Przemieszcza się z serca na obrzeże; do - w przeciwnym kierunku. Przy skurczu serca wyrzuca się z niego krew pod ciśnieniem około 120 mm Hg. filar. Po przejściu przez system kapilarny jego ciśnienie zmniejsza się znacznie i wynosi około 10 mm Hg. filar. Tak więc. - porusza się pod dużym ciśnieniem z dużą prędkością; ponieważ płynie powoli pod niskim ciśnieniem, przezwyciężając siłę grawitacji, a zawory utrudniają jej prąd wsteczny.

W jaki sposób transformacja krwi żylnej w tętnicę i odwrotnie może być zrozumiana, jeśli weźmiemy pod uwagę ruch w małym i dużym okręgu krążenia krwi.

CO nasycony2 krew przez tętnicę płucną wchodzi do płuc, gdzie CO2 wyświetlane na zewnątrz. Następnie nasycenie O2, a krew już wzbogacona przez nią wchodzi do serca przez żyły płucne. Tak więc istnieje ruch w małym okręgu krążenia krwi. Potem krew tworzy wielkie koło: a. przez tętnice przenosi tlen i żywność do komórek ciała. Dając o2 i składniki odżywcze, nasyca się dwutlenkiem węgla i produktami metabolizmu, staje się żylna i powraca poprzez żyły do ​​serca. Kończy się więc krąg krążenia krwi.

Przez żyły płynie odpływ krwi, który zabiera produkty odpadowe komórek i CO2. Ponadto zawiera składniki odżywcze, które są wchłaniane przez narządy trawienne i hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne.

Ze względu na specyfikę ruchu krwawienie będzie również inne. W przypadku krwi tętniczej krew płynie pełną parą, takie krwawienie jest niebezpieczne i wymaga szybkiej pierwszej pomocy i leczenia dla lekarzy. Kiedy żylny, cicho wypływa i może się zatrzymać.

  • A. k. Jest po lewej stronie serca, c. do - w prawo, mieszanie krwi nie występuje.
  • Krew żylna, w przeciwieństwie do krwi tętniczej, jest cieplejsza.
  • V. k. Płynie bliżej powierzchni skóry.
  • A. k. W niektórych miejscach zbliża się do powierzchni i można tu zmierzyć puls.
  • Żyły, przez które przepływają. do., znacznie więcej niż tętnic, a ich ściany są cieńsze.
  • Ruch ak dostarczone przez ostre zwolnienie w redukcji serca, odpływ w. do. pomaga systemowi zaworów.
  • Również zastosowanie żył i tętnic w medycynie jest inne - leki są wstrzykiwane do żyły, z niej pobiera się płyn biologiczny do analizy.

Główne różnice a. do. i c. leżeć w tym, że pierwszy jest jasno czerwony, drugi to burgund, pierwszy nasycony jest tlenem, drugi to dwutlenek węgla, pierwsze ruchy z serca do narządów, drugi z narządów do serca.

Na podstawie serdec.ru

Krew w ludzkim ciele krąży w zamkniętym systemie. Główną funkcją płynu biologicznego jest dostarczanie komórkom tlenu i składników odżywczych oraz usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii.

Ludzki układ krążenia ma złożone urządzenie, płyn biologiczny krąży w małym i dużym obiegu.

Serce, które służy jako pompa, składa się z czterech sekcji - dwóch komór i dwóch przedsionków (lewej i prawej). Naczynia, które niosą krew z serca nazywane są tętnicami, a do serca nazywane są żyłami. Tętnica wzbogacona jest w tlen, żylny - z dwutlenkiem węgla.

Dzięki przegrodzie międzykomorowej krew żylna, która znajduje się po prawej stronie serca, nie miesza się z krwią tętniczą, która znajduje się w prawej części. Zawory znajdujące się pomiędzy komorami i przedsionkami oraz między komorami i tętnicami uniemożliwiają przepływ w przeciwnym kierunku, to jest od największej tętnicy (aorty) do komory i komory do przedsionka.

Z redukcją lewej komory, której ściany są najgrubsze, powstaje maksymalne ciśnienie, krew bogata w tlen jest wpychana do wielkiego krążenia i rozprzestrzenia się przez tętnice w całym ciele. W układzie kapilarnym gazy są wymieniane: tlen wnika do komórek tkanek, dwutlenek węgla z komórek wchodzi do krwioobiegu. W ten sposób tętnica staje się żylna i przepływa przez żyły do ​​prawego przedsionka, a następnie do prawej komory. To jest wielki krąg krążenia krwi.

Następnie żylne tętnice płucne dostają się do kapilar płucnych, gdzie uwalniają dwutlenek węgla do powietrza i są wzbogacone tlenem, ponownie stając się tętnicami. Teraz przepływa przez żyły płucne do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory. Zamyka więc mały krąg krążenia krwi.

Krew żylna jest we właściwym sercu.

Krew żylną wyróżnia się wieloma parametrami, od wyglądu do funkcji.

  • Wiele osób wie, jaki to jest kolor. Ze względu na nasycenie dwutlenkiem węgla jego kolor jest ciemny z niebieskawym odcieniem.
  • Jest uboga w tlen i składniki odżywcze, podczas gdy istnieje wiele produktów przemiany materii.
  • Jego lepkość jest wyższa niż lepkość krwi bogatej w tlen. Jest to spowodowane zwiększeniem się liczby krwinek czerwonych w związku z przyjmowaniem w nich dwutlenku węgla.
  • Ma wyższą temperaturę i niższe pH.
  • Krew przepływa powoli przez żyły. Wynika to z obecności w nich zaworów, które spowalniają jego prędkość.
  • W ciele ludzkim jest więcej żył niż w tętnicach, a krew żylna w ogólności stanowi około dwóch trzecich całości.
  • Ze względu na położenie żył płynie blisko powierzchni.

Testy laboratoryjne ułatwiają odróżnienie krwi żylnej od składu krwi tętniczej.

  • W żylnym napięciu tlenu w normie jest 38-42 mm Hg (w tętnicach - od 80 do 100).
  • Dwutlenek węgla - około 60 mm Hg. Art. (w tętnicy - około 35).
  • Poziom pH wynosi 7,35 (tętnica - 7,4).

Przez żyły wypływa krew, która przenosi produkty wymiany i dwutlenku węgla. Zawiera substancje odżywcze wchłaniane przez ścianki przewodu pokarmowego i hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne.

Kiedy się porusza, krew żylna pokonuje siłę grawitacji i doświadcza ciśnienia hydrostatycznego, dlatego jeśli żyła jest uszkodzona, spokojnie płynie, a jeśli tętnica jest uszkodzona, to bije klucz.

Jego prędkość jest znacznie mniejsza niż w przypadku arterii. Serce uwalnia tętnicę krwi pod ciśnieniem 120 mm Hg, a po przejściu przez naczynia włosowate i staje się żylne, ciśnienie stopniowo spada i osiąga 10 mm Hg. filar.

Krew żylna zawiera produkty rozkładu powstałe w procesie przemiany materii. W przypadku chorób substancje, które nie mogą być w normalnym stanie, powinny się do niego dostać. Ich obecność pozwala podejrzewać rozwój procesów patologicznych.

Wizualnie jest to dość łatwe do wykonania: krew z żyły jest ciemna, gęstsza i płynie strumieniem, podczas gdy krew tętnicza jest bardziej płynna, ma jasny szkarłatny odcień i wypływa z fontanny.

Krwotok żylny łatwiej się zatrzymuje, w niektórych przypadkach, gdy tworzy się skrzep krwi, może się zatrzymać. Zwykle wymaga opatrunku ciśnieniowego naniesionego poniżej rany. Jeśli żyła na ramieniu jest uszkodzona, może wystarczyć podniesienie ramienia do góry.

W odniesieniu do krwawienia tętniczego jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie zatrzymuje się, znaczna utrata krwi, śmierć może marszczyć brwi w ciągu godziny.

Układ krążenia jest zamknięty, więc krew w trakcie jego ruchu staje się tętnicza lub żylna. Wzbogacony w tlen, przechodzi przez układ kapilarny, podaje go do tkanek, przyjmuje produkty rozpadu i dwutlenek węgla, a tym samym staje się żylny. Następnie pędzi do płuc, gdzie traci dwutlenek węgla i produkty przemiany materii, a także wzbogaca się w tlen i substancje odżywcze, ponownie stając się tętnicami.

Z czasem, aby zauważyć jakiekolwiek nieprawidłowości w ciele, konieczna jest przynajmniej elementarna znajomość anatomii ciała ludzkiego. Nie ma potrzeby, aby głęboko zakorzenić się w tym pytaniu, ale bardzo ważne jest, aby mieć pojęcie o najprostszych procesach. Dzisiaj, dowiedzmy się, jak krew żylna różni się od krwi tętniczej, jak się porusza i przez które naczynia.

Główną funkcją krwi jest transport substancji odżywczych do narządów i tkanek, w szczególności dostarczanie tlenu z płuc i odwrotny ruch dwutlenku węgla do nich. Ten proces można nazwać wymianą gazu.

Krążenie krwi odbywa się w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych (tętnic, żył i naczyń włosowatych) i dzieli się na dwa koła krążenia krwi: małe i duże. Ta funkcja pozwala podzielić ją na żylną i tętniczą. W rezultacie obciążenie serca jest znacznie zmniejszone.

Przeanalizujmy, jaką krew nazywa się żyłą i czym różni się ona od tętnic. Ten rodzaj krwi ma przede wszystkim ciemnoczerwony kolor, czasami mówi się również, że ma niebieskawy odcień. Cecha ta tłumaczy się tym, że przenosi dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii.

Kwasowość krwi żylnej, w przeciwieństwie do krwi tętniczej, jest nieco niższa, a także bardziej ciepła. Płynie przez naczynia powoli i dość blisko powierzchni skóry. Wynika to z osobliwości struktury żył, w których znajdują się zastawki, które zmniejszają szybkość przepływu krwi. Zauważa również wyjątkowo niski poziom zawartości składników odżywczych, w tym zmniejszenie zawartości cukru.

W przeważającej większości przypadków ten rodzaj krwi jest używany do testowania na każdym badaniu lekarskim.

Krew żylna trafia do serca przez żyły, ma ciemnoczerwony kolor, przenosi metaboliczne produkty

W przypadku krwawień żylnych radzenie sobie z problemem jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku podobnego procesu z tętnic.

Liczba żył w ludzkim ciele jest kilkakrotnie większa niż liczba tętnic, które zapewniają przepływ krwi od obwodu do głównego narządu, serca.

Na podstawie powyższego podajemy opis krwi tętniczej. Zapewnia odpływ krwi z serca i przenosi ją do wszystkich układów i narządów. Jej kolor jest jasno czerwony.

Krew krwi tętniczej jest nasycona wieloma substancjami odżywczymi, dostarcza tlenu do tkanek. W porównaniu z żyłami, ma najwyższy poziom glukozy, kwasowości. Przepływa przez naczynia typu pulsacji, można je określić na tętnicach, położonych blisko powierzchni (nadgarstka, szyja).

Kiedy krwawienie tętnicze, aby poradzić sobie z tym problemem, jest o wiele trudniejsze, ponieważ krew wypływa bardzo szybko, co stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Naczynia te znajdują się zarówno głęboko w tkankach, jak i blisko powierzchni skóry.

Porozmawiajmy teraz o sposobach poruszania się krwi tętniczej i żylnej.

Ta ścieżka charakteryzuje się przepływem krwi z serca do płuc, a także w przeciwnym kierunku. Płyn biologiczny z prawej komory przez tętnice płucne przenosi się do płuc. W tym momencie uwalnia dwutlenek węgla i pochłania tlen. Na tym etapie żylny przechodzi w tętnicę i przez cztery żyły płucne płynie w lewą stronę serca, a mianowicie do przedsionka. Po tych procesach dochodzi do narządów i układów, możemy mówić o początku dużego krągu krążenia krwi.

Natleniona krew z płuc wchodzi do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory, z której jest wepchnięta do aorty. Ten statek z kolei dzieli się na dwie gałęzie: malejącą i rosnącą. Pierwszy dostarcza krew kończynom dolnym, narządy jamy brzusznej i miednicy, dolną część klatki piersiowej. Ten ostatni odżywia ramiona, narządy szyi, górnej klatki piersiowej, mózgu.

W niektórych przypadkach występuje słaby odpływ krwi żylnej. Taki proces może być zlokalizowany w dowolnym narządzie lub części ciała, co doprowadzi do naruszenia jego funkcji i rozwoju odpowiednich objawów.

Aby zapobiec takiemu stanowi patologicznemu, konieczne jest prawidłowe odżywianie się, aby zapewnić ciału co najmniej minimalne ćwiczenia. A wraz z pojawieniem się jakichkolwiek zaburzeń natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

W niektórych przypadkach lekarze przepisują test krwi na cukier, ale nie kapilarę (palcem) i żylną. W tym przypadku materiał biologiczny do badań uzyskuje się przez nakłucie żyły. Zasady przygotowania nie różnią się.

Ale wskaźnik glukozy we krwi żylnej nieznacznie różni się od kapilary i nie powinien przekraczać 6,1 mmol / l. Z reguły taka analiza jest przewidziana w celu wczesnego wykrywania cukrzycy.

Krew żylna i tętnicza ma dramatyczne różnice. Teraz jest mało prawdopodobne, aby móc je pomylić, ale łatwo będzie zidentyfikować niektóre zaburzenia przy pomocy powyższego materiału.

Krew w medycynie można podzielić na tętnicze i żylne. Logiczne byłoby sądzić, że pierwszy płynie w tętnicach, a drugi - w żyłach, ale to nie jest do końca prawdą. Faktem jest, że w dużym obiegu krwi przez tętnice, rzeczywiście, przepływy krwi tętniczej (a. K.), a przez żyły - żylne (V.), ale w małym kółku, dzieje się odwrotnie: c. z serca do płuc poprzez tętnice płucne, dostarcza dwutlenku węgla na zewnątrz, wzbogaca się tlenem, staje się tętniczy i wraca z płuc przez żyły płucne.

Jaka jest różnica między krwią żylną a krwią tętniczą? A. k. Jest nasycony O 2 i składnikami odżywczymi, przechodzi z serca do narządów i tkanek. V. k. - "zużyty", daje komórki O2 i odżywianie, pobiera z nich CO 2 i produkty przemiany materii i wraca z obwodu z powrotem do serca.

Ludzka krew żylna różni się od krwi tętniczej kolorem, składem i funkcją.

A. to. Ma jasny czerwony lub szkarłatny odcień. Kolor ten nadaje mu hemoglobina, która ma przyłączony O2 i stała się oksyhemoglobiną. V. c. Zawiera CO 2, więc jego kolor jest ciemnoczerwony z niebieskawym odcieniem.

Oprócz gazów, tlenu i dwutlenku węgla, we krwi znajdują się również inne pierwiastki. W a. do. wiele składników odżywczych, a v. K. - głównie produkty przemiany materii, które są następnie przetwarzane przez wątrobę i nerki oraz usuwane z organizmu. Poziom pH jest inny: a. ponieważ jest wyższa (7,4) niż wartość c. (7.35).

Krążenie krwi w układach tętniczych i żylnych jest znacząco różne. A. k. Przemieszcza się z serca na obrzeże; do - w przeciwnym kierunku. Przy skurczu serca wyrzuca się z niego krew pod ciśnieniem około 120 mm Hg. filar. Po przejściu przez system kapilarny jego ciśnienie zmniejsza się znacznie i wynosi około 10 mm Hg. filar. Tak więc. - porusza się pod dużym ciśnieniem z dużą prędkością; ponieważ płynie powoli pod niskim ciśnieniem, przezwyciężając siłę grawitacji, a zawory utrudniają jej prąd wsteczny.

W jaki sposób transformacja krwi żylnej w tętnicę i odwrotnie może być zrozumiana, jeśli weźmiemy pod uwagę ruch w małym i dużym okręgu krążenia krwi.

Nasycona krew CO 2 przez tętnicę płucną dostaje się do płuc, gdzie CO2 jest usuwany na zewnątrz. Następnie O 2 jest nasycony, a krew już wzbogacona przez nią przechodzi przez żyły płucne do serca. Tak więc istnieje ruch w małym okręgu krążenia krwi. Potem krew tworzy wielkie koło: a. przez tętnice przenosi tlen i żywność do komórek ciała. Dając O 2 i składniki odżywcze, jest nasycony dwutlenkiem węgla i produktami metabolicznymi, staje się żylny i powraca przez żyły do ​​serca. Kończy się więc krąg krążenia krwi.

Główna funkcja a. do - transferu żywności i tlenu do komórek przez tętnice krążenia płucnego i małych żył. Przechodząc przez wszystkie narządy, uwalnia O2, stopniowo odbiera dwutlenek węgla i zamienia się w żylne.

Przez żyły wypływa krew, która zabrała produkty odpadowe komórek i CO 2. Ponadto zawiera składniki odżywcze, które są wchłaniane przez narządy trawienne i hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne.

Ze względu na specyfikę ruchu krwawienie będzie również inne. W przypadku krwi tętniczej krew płynie pełną parą, takie krwawienie jest niebezpieczne i wymaga szybkiej pierwszej pomocy i leczenia dla lekarzy. Kiedy żylny, cicho wypływa i może się zatrzymać.

  • A. k. Jest po lewej stronie serca, c. do - w prawo, mieszanie krwi nie występuje.
  • Krew żylna, w przeciwieństwie do krwi tętniczej, jest cieplejsza.
  • V. k. Płynie bliżej powierzchni skóry.
  • A. k. W niektórych miejscach zbliża się do powierzchni i można tu zmierzyć puls.
  • Żyły, przez które przepływają. do., znacznie więcej niż tętnic, a ich ściany są cieńsze.
  • Ruch ak dostarczone przez ostre zwolnienie w redukcji serca, odpływ w. do. pomaga systemowi zaworów.
  • Również zastosowanie żył i tętnic w medycynie jest inne - leki są wstrzykiwane do żyły, z niej pobiera się płyn biologiczny do analizy.

Główne różnice a. do. i c. leżeć w tym, że pierwszy jest jasno czerwony, drugi to burgund, pierwszy nasycony jest tlenem, drugi to dwutlenek węgla, pierwsze ruchy z serca do narządów, drugi z narządów do serca.

Jest to ciągły ruch krwi przez zamknięty układ sercowo-naczyniowy, zapewniający wymianę gazów w płucach i tkankach ciała.

Ponadto, aby zapewnić tkanek i narządów w tlen i usuwania tych dwutlenku węgla, obieg krwi dostarcza się do komórek odżywczych, wody, soli, witamin, hormonów i usuwa produkty końcowe metabolizmu, jak również utrzymuje się stałość temperatury ciała, zapewnia humoralnej regulacji i wzajemne organów i narządów w ciało.

Układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych, które przenikają wszystkie narządy i tkanki ciała.

Krążenie krwi zaczyna się w tkankach, gdzie metabolizm zachodzi przez ściany naczyń włosowatych. Krew podaje się tlen, narządów i tkanek, wchodzi po prawej stronie serca i wysłał je na małe (płucnej) obrotu, gdzie krew jest nasycony tlenem, powraca do serca, wprowadzając lewą połowę i znowu rozłożone w całym organizmie (krążeniu systemowym).

Serce jest głównym narządem układu krążenia. Jest to wydrążony organ mięśniowy składający się z czterech komór: dwóch przedsionków (prawej i lewej), rozdzielonych przegrodą międzykomorową i dwóch komór (prawej i lewej), rozdzielonych przegrodą międzykomorową. Prawe przedsionki komunikują się z prawą komorą przez zastawkę trójdzielną, a lewe przedsionek z lewą komorą przez zastawkę dwupłatkową. Średnia masa serca osoby dorosłej wynosi około 250 g dla kobiet i około 330 g dla mężczyzn. Długość serca wynosi 10-15 cm, poprzeczny rozmiar to 8-11 cm, a przednio-tylny - 6-8,5 cm Średni rozmiar serca dla mężczyzn to 700-900 cm 3, a dla kobiet - 500-600 cm 3.

Zewnętrzne ściany serca tworzą mięsień sercowy, który ma strukturę podobną do mięśni poprzecznie prążkowanych. Jednak mięsień sercowy wyróżnia się zdolnością automatycznego rytmicznego skurczenia się z powodu pulsów, które występują w samym sercu, niezależnie od zewnętrznych wpływów (automatyczne serce).

Funkcją serca jest rytmiczne pompowanie krwi w tętnicach, które dociera do niej w żyłach. Serce kurczy się około 70-75 razy na minutę w stanie spoczynku ciała (1 raz w 0,8 s). Ponad połowa tego czasu odpoczywa - relaksuje. Ciągła aktywność serca składa się z cykli, z których każdy składa się ze skurczu (skurczu) i relaksacji (rozkurczu).

Istnieją trzy fazy czynności serca:

  • skurcz przedsionkowy - skurcz przedsionkowy - trwa 0,1 s
  • skurcz komorowy - skurcz komorowy - trwa 0,3 s
  • całkowita pauza - rozkurcz (jednoczesne rozluźnienie przedsionków i komór) - trwa 0,4 s

Tak więc, podczas całego cyklu przedsionka, działają one 0,1 s i reszta 0,7 s, komory pracują 0,3 s i 0,5 s. To wyjaśnia zdolność mięśnia sercowego do pracy bez zmęczenia przez całe życie. Wysoka wydajność mięśnia sercowego dzięki zwiększonemu dopływowi krwi do serca. Około 10% krwi uwalnianej przez lewą komorę do aorty wchodzi do tętnic rozciągających się od niej, które zasilają serce.

Tętnice są naczyniami krwionośnymi, które przenoszą bogatą w tlen krew z serca do narządów i tkanek (tylko tętnica płucna przenosi krew żylną).

Ściana tętnicy jest reprezentowana przez trzy warstwy: zewnętrzną osłonkę tkanki łącznej; średni, składający się z elastycznych włókien i mięśni gładkich; wewnętrzny, utworzony śródbłonek i tkankę łączną.

U ludzi średnica tętnic waha się od 0,4 do 2,5 cm Całkowita objętość krwi w układzie tętniczym wynosi średnio 950 ml. Tętnice stopniowo przypominają gałęzie drzewne na mniejsze i mniejsze naczynia - tętniczki, które przechodzą do naczyń włosowatych.

Kapilary (od łacińskiego "Capillus" - włosy) - najmniejsze naczynia (średnia średnica nie przekracza 0,005 mm lub 5 mikronów), wnikające w narządy i tkanki zwierząt i ludzi z zamkniętym układem krążenia. Łączą małe tętnice - tętniczki z małymi żyłami - żyłki. Poprzez ściany naczyń włosowatych składające się z komórek śródbłonka, gazy i inne substancje są wymieniane między krwią i różnymi tkankami.

Żyły to naczynia krwionośne, które przenoszą krew nasyconą dwutlenkiem węgla, produktami metabolizmu, hormonami i innymi substancjami z tkanek i narządów do serca (z wyjątkiem żył płucnych, które przenoszą krew tętniczą). Ściana żyły jest znacznie cieńsza i bardziej elastyczna niż ściana tętnicy. Małe i średnie żyły są wyposażone w zastawki, które zapobiegają wstecznemu przepływowi krwi w tych naczyniach. U ludzi objętość krwi w układzie żylnym wynosi średnio 3200 ml.

Przepływ krwi przez naczynia został po raz pierwszy opisany w 1628 przez angielskiego lekarza, V. Harveya.

U ludzi i ssaków krew porusza się wzdłuż zamkniętego układu sercowo-naczyniowego, składającego się z dużego i małego krążenia (ryc.).

Duże koło zaczyna się od lewej komory, przenosi krew przez aortę w całym ciele, oddaje tlen do tkanek w naczyniach włosowatych, pobiera dwutlenek węgla, przechodzi z tętnic w żyły i wraca do prawego przedsionka przez górną i dolną żyłę główną.

Krążenie płucne rozpoczyna się w prawej komorze, przez tętnicę płucną przepływa krew do naczyń włosowatych płuc. Tutaj krew dostarcza dwutlenku węgla, jest nasycona tlenem i przepływa przez żyły płucne do lewego przedsionka. Z lewego przedsionka krew przepływa przez lewą komorę do krążenia ogólnoustrojowego.

Krążenie płucne - krąg płucny - służy wzbogaceniu krwi tlenem w płucach. Zaczyna się od prawej komory, a kończy na lewym przedsionku.

Z prawej komory serca żylna krew dostaje się do pnia płucnego (wspólnej tętnicy płucnej), która wkrótce dzieli się na dwie gałęzie, przenosząc krew do prawego i lewego płuca.

W płucach tętnice rozgałęziają się do kapilar. W sieciach kapilarnych, które przeplatają pęcherzyki płucne, krew wydziela dwutlenek węgla i otrzymuje w zamian nowy dopływ tlenu (oddychanie płucne). Natleniona krew przyjmuje szkarłatny kolor, staje się tętniczy i płynie z naczyń włosowatych do żył, które, łącząc się w cztery żyły płucne (po dwóch z każdej strony), wpadają do lewego przedsionka serca. W lewym przedsionku kończy się mały (płucny) obwód krążenia, a krew tętnicza, która wchodzi do przedsionka, przechodzi przez lewy otwór przedsionkowo-komorowy do lewej komory, gdzie rozpoczyna się duży krążenie. W konsekwencji krew żylna przepływa w tętnicach krążenia płucnego, a krew tętnicza płynie w jej żyłach.

Układowy krąg krążenia - cielesny - zbiera krew żylną z górnej i dolnej połowy ciała i podobnie rozprowadza krew tętniczą; zaczyna się od lewej komory i kończy się prawym przedsionkiem.

Z lewej komory serca krew dostaje się do największego naczynia tętniczego, aorty. Krew krwi tętniczej zawiera składniki odżywcze i tlen niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i ma jasny szkarłatny kolor.

Aorta wszczepia się do tętnic, które trafiają do wszystkich narządów i tkanek ciała i przechodzą w grubość tętniczek i dalej do naczyń włosowatych. Z kolei naczynia włosowate zbiera się w żyłach i dalej w żyłach. Przez ścianę naczyń włosowatych dochodzi do metabolizmu i wymiany gazowej między krwią a tkankami ciała. Krew tętnicza płynąca w naczyniach włosowatych wydziela składniki odżywcze i tlen, aw zamian otrzymuje produkty przemiany materii i dwutlenek węgla (oddychanie tkanek). W rezultacie krew wchodząca do żylnego łożyska jest uboga w tlen i bogata w dwutlenek węgla, a zatem ma ciemny kolor - żylną krew; w przypadku krwawienia, możliwe jest określenie za pomocą koloru krwi, czy tętnica lub żyła są uszkodzone. Żyły łączą się w dwa duże pnie - górne i dolne puste żyły, które wpadają do prawego przedsionka serca. Ta część serca kończy się dużym (cielesnym) kręgiem krążenia krwi.

Oprócz dużego koła, istnieje trzecie krążenie (serca), które służy samo serce. Zaczyna się od tętnic wieńcowych serca wyłaniających się z aorty i kończy się żyłkami serca. Te ostatnie łączą się z zatoką wieńcową, która przepływa do prawego przedsionka, a pozostałe żyły otwierają się bezpośrednio w jamę przedsionkową.

Przepływ krwi przez naczynia

Jakakolwiek ciecz płynie z miejsca, gdzie ciśnienie jest wyższe, niż gdzie jest niższe. Im większa różnica ciśnień, tym wyższe natężenie przepływu. Krew w naczyniach dużego i małego krążka krwi również porusza się z powodu różnicy ciśnienia, którą serce wytwarza poprzez skurcze.

W lewej komorze i aorcie ciśnienie krwi jest wyższe niż w żyłach pustych (podciśnienie) iw prawym przedsionku. Różnica ciśnień w tych obszarach zapewnia ruch krwi w wielkim krążeniu. Wysokie ciśnienie w prawej komorze i tętnicy płucnej oraz niskie w żyłach płucnych i lewym przedsionku zapewniają ruch krwi w krążeniu płucnym.

Największe ciśnienie w aorcie i dużych tętnicach (ciśnienie krwi). Tętnicze ciśnienie krwi nie jest stałe [pokaż]

Ciśnienie krwi to ciśnienie krwi na ściankach naczyń krwionośnych i komór serca, wynikające ze skurczu serca, które wstrzykuje krew do układu naczyniowego i oporu naczyniowego. Najważniejszym medycznym i fizjologicznym wskaźnikiem stanu układu krążenia jest ilość ciśnienia w aorcie i dużych tętnicach - ciśnienie krwi.

Tętnicze ciśnienie krwi nie jest stałe. U osób zdrowych w stanie spoczynku wyróżnia się maksymalne lub skurczowe ciśnienie krwi - poziom ciśnienia w tętnicach podczas skurczu serca wynosi około 120 mm Hg, a minimalny lub rozkurczowy, - poziom ciśnienia w tętnicach podczas rozkurczowego serca wynosi około 80 mm Hg. Tj tętnicze ciśnienie krwi pulsuje w czasie ze skurczami serca: w momencie skurczu wzrasta do 120-130 mm Hg. Art., A podczas rozkurczu zmniejsza się do 80-90 mm Hg. Art. Te fluktuacje ciśnienia tętna występują równocześnie z oscylacjami pulsacyjnymi ściany tętnicy.

Gdy krew przepływa przez tętnice, część energii ciśnienia jest wykorzystywana do pokonania tarcia krwi o ściany naczynia, tak że ciśnienie stopniowo spada. Szczególnie znaczny spadek ciśnienia występuje w najmniejszych tętnicach i naczyniach włosowatych - zapewniają one największą odporność na ruch krwi. W żyłach ciśnienie krwi stopniowo spada, aw żyłach pustych jest równe lub nawet niższe niż ciśnienie atmosferyczne. Wskaźniki krążenia krwi w różnych częściach układu krążenia przedstawiono w tabeli. 1.

Szybkość ruchu krwi zależy nie tylko od różnicy ciśnień, ale także od szerokości krwiobiegu. Chociaż aorta jest najszerszym naczyniem, jest ona sama w ciele i przepływa przez nią cała krew, która jest wypychana przez lewą komorę. Dlatego maksymalna prędkość wynosi tu 500 mm / s (patrz tabela 1). Gdy tętnice rozgałęziają się, ich średnica maleje, ale zwiększa się całkowite pole przekroju wszystkich tętnic, a prędkość krwi spada, osiągając 0,5 mm / s w naczyniach włosowatych. Ze względu na tak niski przepływ krwi w naczyniach włosowatych, krew udaje się dostarczać tkankom tlen i substancje odżywcze i zabierać produkty ich życiowej aktywności.

Zwolnienie przepływu krwi w naczyniach włosowatych wyjaśnione jest przez ich ogromną liczbę (około 40 miliardów) i duży całkowity prześwit (800 razy światło aorty). Ruch krwi w naczyniach włosowatych jest spowodowany zmianami w świetle dostarczających małych tętnic: ich ekspansja zwiększa przepływ krwi w naczyniach włosowatych i zmniejsza się zwężenie.

Żyły na drodze z naczyń włosowatych, gdy zbliżają się do serca, powiększają się, łączą, zmniejsza się ich liczba i całkowity prześwit w krwiobiegu, a prędkość ruchu krwi w porównaniu z naczyniami krwionośnymi wzrasta. Z zakładki. 1 pokazuje również, że 3/4 całej krwi znajduje się w żyłach. Wynika to z faktu, że cienkie ściany żył mogą się łatwo rozciągać, dzięki czemu mogą zawierać znacznie więcej krwi niż odpowiednie tętnice.

Głównym powodem przepływu krwi przez żyły jest różnica ciśnienia na początku i końcu układu żylnego, tak że przepływ krwi przez żyły występuje w kierunku serca. Jest to ułatwione przez odsysanie klatki piersiowej ("pompa oddechowa") i redukcję mięśni szkieletowych ("pompa mięśniowa"). Podczas wdechu ciśnienie w klatce piersiowej zmniejsza się. Różnica ciśnień na początku i na końcu układu żylnego wzrasta, a krew przez żyły jest wysyłana do serca. Mięśnie szkieletowe, kurczące się, ściskają żyły, co również przyczynia się do przepływu krwi do serca.

Związek pomiędzy prędkością przemieszczania się krwi, szerokością krwi i ciśnieniem krwi przedstawiono na ryc. 3. Ilość krwi przepływającej w jednostce czasu przez naczynia jest równa iloczynowi prędkości przemieszczania się krwi przez pole przekroju naczyń. Wartość ta jest taka sama dla wszystkich części układu krążenia: ile krwi przepycha serce do aorty, ile przepływa przez tętnice, naczynia włosowate i żyły, a ile wraca do serca i jest równe minimalnej objętości krwi.

Redystrybucja krwi w ciele

Jeśli tętnica rozciągająca się od aorty do jakiegoś narządu rozszerza się z powodu rozluźnienia jego mięśni gładkich, organ otrzyma więcej krwi. W tym samym czasie inne narządy będą otrzymywać mniej krwi z tego powodu. To jest redystrybucja krwi w ciele. W wyniku redystrybucji więcej krwi przepływa do narządów roboczych kosztem narządów, które obecnie znajdują się w stanie spoczynku.

Redystrybucja krwi jest regulowana przez układ nerwowy: równocześnie z ekspansją naczyń krwionośnych w narządach roboczych, naczynia krwionośne nieaktywnych są zwężone, a ciśnienie krwi pozostaje niezmienione. Ale jeśli wszystkie tętnice rozszerzą się, doprowadzi to do spadku ciśnienia krwi i zmniejszenia prędkości krwi w naczyniach.

Czas krążenia krwi to czas wymagany do przejścia krwi przez cały krążenie. Stosuje się szereg metod pomiaru czasu krążenia krwi [show]

Zasada pomiaru czasu krążenia krwi polega na tym, że substancja jest wprowadzana do żyły, która zwykle nie występuje w ciele i jest określana po jakim czasie pojawia się w żyle drugiej strony o tej samej nazwie lub powoduje jej charakterystyczny efekt. Na przykład, alkaloidowy roztwór lobeliny działający przez krew w ośrodku oddechowym mózgu rdzenia zostaje wstrzyknięty do żyły łokciowej, a czas od momentu wstrzyknięcia substancji do momentu stwierdzenia krótkiego wstrzymania oddechu lub kaszlu. Dzieje się tak, gdy cząsteczki Lobeline, po dokonaniu obwodu w układzie krążenia, działają na ośrodek oddechowy i powodują zmianę w oddychaniu lub kaszlu.

W ostatnich latach szybkość cyrkulacji krwi w obu kręgach krążenia krwi (lub tylko małym lub tylko dużym kole) określa się za pomocą radioaktywnego izotopu sodu i licznika elektronów. Aby to zrobić, kilka z tych liczników umieszcza się na różnych częściach ciała w pobliżu dużych naczyń iw okolicy serca. Po wprowadzeniu radioaktywnego izotopu sodu do żyły kubitalnej ustala się czas pojawienia się promieniowania radioaktywnego w obszarze serca i badanych naczyń.

Czas krążenia krwi u ludzi wynosi średnio około 27 skurczów serca. Przy 70-80 skurczach serca na minutę całkowite krążenie krwi występuje w ciągu około 20-23 sekund. Nie powinniśmy jednak zapominać, że tempo przepływu krwi wzdłuż osi naczynia jest większe niż tempo jego ścian, a także, że nie wszystkie obszary naczyniowe mają tę samą długość. Dlatego nie cała krew sprawia, że ​​obwód tak szybko, a powyższy czas jest najkrótszy.

Badania na psach wykazały, że 1/5 czasu pełnego krążenia krwi spada na krążenie płucne i 4/5 na peletce.

Wniebowstąpienie serca. Serce, podobnie jak inne narządy wewnętrzne, jest unerwione przez autonomiczny układ nerwowy i otrzymuje podwójne unerwienie. Serce to współczulne nerwy, które wzmacniają i przyspieszają jego redukcję. Druga grupa nerwów - przywspółczulna - działa na serce w odwrotny sposób: spowalnia i osłabia bicie serca. Te nerwy regulują pracę serca.

Ponadto na pracę serca wpływa hormon nadnerczy - adrenalina, która wraz z krwią wpływa do serca i wzmacnia jego skurcz. Regulacja pracy narządów za pomocą substancji przenoszonych przez krew nazywa się humoralną.

Nerwowa i humoralna regulacja serca w ciele działaj zgodnie i zapewniają dokładne dopasowanie układu sercowo-naczyniowego do potrzeb ciała i warunków środowiskowych.

Inneracja naczyń krwionośnych. Naczynia krwionośne są unerwione przez współczulne nerwy. Przeżywane przez nie emocje powodują skurcz mięśni gładkich w ściankach naczyń krwionośnych i zwężają naczynia krwionośne. Jeśli przetniesz nerwy współczulne idące w pewną część ciała, odpowiednie naczynia rozszerzą się. W związku z tym, poprzez nerwy współczulne do naczyń krwionośnych przez cały czas dochodzi podniecenie, które utrzymuje te naczynia w stanie pewnego zwężenia - napięcia naczyniowego. Kiedy podniecenie wzrasta, częstotliwość impulsów nerwowych rośnie, a naczynia coraz bardziej się zwężają - napięcie naczyniowe wzrasta. Przeciwnie, wraz ze spadkiem częstotliwości impulsów nerwowych spowodowanych hamowaniem neuronów współczulnych, napięcie naczyniowe maleje, a naczynia krwionośne rozszerzają się. Naczynia niektórych narządów (mięśnie szkieletowe, gruczoły ślinowe), oprócz skurczu naczyń krwionośnych, również pasują do naczyń rozszerzających naczynia krwionośne. Te nerwy są podekscytowane i rozszerzają naczynia krwionośne narządów podczas ich pracy. Na światło krwi wpływają również naczynia krwionośne. Adrenalina obkurcza naczynia krwionośne. Inna substancja - acetylocholina, - wydzielana przez końcówki niektórych nerwów, rozszerza je.

Regulacja układu sercowo-naczyniowego. Dostarczanie krwi do narządów zmienia się zgodnie z ich potrzebami dzięki opisanej redystrybucji krwi. Ale ta redystrybucja może być skuteczna tylko wtedy, gdy ciśnienie w tętnicach się nie zmieni. Jedną z głównych funkcji nerwowej regulacji krążenia krwi jest utrzymanie stałego ciśnienia krwi. Ta funkcja jest wykonywana odruchowo.

W ścianie aorty i tętnic szyjnych są receptory, które są bardziej podrażnione, jeśli ciśnienie krwi przekracza normalny poziom. Pobudzenie z tych receptorów dociera do centrum naczynioruchowego zlokalizowanego w rdzeniu i hamuje jego pracę. Z centrum współczulnych nerwów do naczyń, a serce zaczyna otrzymywać słabsze wzbudzenie niż przedtem, a naczynia krwionośne rozszerzają się, a serce osłabia jego pracę. Z powodu tych zmian ciśnienie krwi spada. A jeśli z jakiegoś powodu ciśnienie spadnie poniżej normy, podrażnienie receptora całkowicie ustaje, a centrum motoryczne naczynia, nie otrzymujące wpływów hamujących z receptorów, zwiększa jego aktywność: wysyła więcej impulsów nerwowych na sekundę do serca i naczyń, naczynia zwężają się, serce kurczy się, częściej i wzrasta ciśnienie krwi.

Higiena serca

Normalna aktywność organizmu ludzkiego jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje dobrze rozwinięty układ sercowo-naczyniowy. Szybkość przepływu krwi będzie determinować stopień dopływu krwi do narządów i tkanek oraz tempo usuwania odpadów. Podczas pracy fizycznej potrzeba narządów do tlenu zwiększa się jednocześnie ze wzrostem i wzrostem częstości akcji serca. Ta praca może zapewnić silny mięsień sercowy. Aby być odpornym na różnorodne prace, ważne jest, aby ćwiczyć serce, aby zwiększyć siłę swoich mięśni.

Praca fizyczna, wychowanie fizyczne rozwija mięsień sercowy. Aby zapewnić normalne funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, osoba musi rozpocząć dzień od ćwiczeń porannych, szczególnie osób, których zawody nie są związane z pracą fizyczną. Aby wzbogacić krew tlenem, ćwiczenia najlepiej wykonywać na świeżym powietrzu.

Należy pamiętać, że nadmierny stres fizyczny i psychiczny może powodować zakłócenia normalnego funkcjonowania serca i jego chorób. Szczególnie szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy ma alkohol, nikotyna, leki. Alkohol i nikotyna zatruwają mięsień sercowy i układ nerwowy, powodując dramatyczną dysregulację napięcia naczyniowego i aktywności serca. Prowadzą one do rozwoju ciężkich chorób układu sercowo-naczyniowego i mogą powodować nagłą śmierć. Młodzi ludzie, którzy częściej palą i używają alkoholu niż inni, mają skurcze naczyń serca, powodując ciężkie zawały serca, a czasami śmierć.

Pierwsza pomoc w przypadku obrażeń i krwawienia

Obrażeniom często towarzyszy krwawienie. Występują krwawienia włośniczkowe, żylne i tętnicze.

Krwawienie włośniczkowe występuje nawet przy niewielkim urazie i towarzyszy mu powolny przepływ krwi z rany. Ranę tę należy potraktować roztworem jaskrawozielonej (jasnozielonej) do dezynfekcji i nałożyć czysty bandaż z gazy. Bandaż zatrzymuje krwawienie, wspomaga tworzenie się skrzepu krwi i nie pozwala zarazkom dostać się do rany.

Krwawienie z naczyń krwionośnych charakteryzuje się znacznie szybszym przepływem krwi. Płynąca krew ma ciemny kolor. Aby zatrzymać krwawienie, należy zastosować ciasny bandaż pod raną, czyli dalej od serca. Po zatrzymaniu krwawienia, ranę traktuje się środkiem dezynfekującym (3% roztwór nadtlenku wodoru, wódka), związaną sterylnym bandażem ciśnieniowym.

Z tętniczym krwawieniem z rany tryskającej czerwoną krwią. To jest najbardziej niebezpieczne krwawienie. Jeśli tętnica kończyny jest uszkodzona, należy unieść kończynę tak wysoko, jak to możliwe, zgiąć ją i nacisnąć uszkodzoną tętnicę palcem w miejscu, w którym znajduje się ona blisko powierzchni ciała. Konieczne jest również nad miejscem urazu, czyli bliżej serca, położyć gumową opaskę (można użyć bandaża, liny do tego) i mocno ją dokręcić, aby całkowicie zatrzymać krwawienie. Opaski zaciskowej nie można dokręcać dłużej niż 2 h. Podczas jej stosowania należy załączyć uwagę, w której należy wskazać czas zastosowania liny holowniczej.

Należy pamiętać, że krwotok żylny, a tym bardziej krwawienie tętnicze może prowadzić do znacznej utraty krwi, a nawet śmierci. Dlatego w przypadku obrażeń konieczne jest jak najszybsze zatrzymanie krwawienia, a następnie dostarczenie ofiary do szpitala. Ostry ból lub przerażenie mogą spowodować utratę przytomności. Utrata przytomności (omdlenia) jest wynikiem zahamowania środka naczynioruchowego, spadku ciśnienia krwi i niedostatecznego dopływu krwi do mózgu. Osoba, która utraciła przytomność, powinna odczuwać węszenie jakiejś nietoksycznej substancji o silnym zapachu (na przykład amoniaku), zmoczyć ją zimną wodą lub lekko poklepać po policzkach. Gdy receptory węchowe lub skórne są podrażnione, pobudzenie z nich wchodzi do mózgu i hamuje hamowanie centrum naczynioruchowego. Ciśnienie krwi wzrasta, mózg otrzymuje wystarczającą ilość pokarmu i powraca świadomość.

W celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów i układów organizmu człowieka niezbędne jest stałe dostarczanie składników odżywczych i tlenu, a także terminowe usuwanie produktów rozkładu i produktów odpadowych. Realizacja tych krytycznych procesów jest zapewniona przez ciągłe krążenie krwi. W tym artykule przyjrzymy się ludzkiemu układowi krążenia, a także opiszemy, jak krew z tętnic wpływa do żył, w jaki sposób krąży poprzez naczynia krwionośne i jak działa główny narząd układu krążenia, serce.

Krążenie krwi osoby zainteresowało wielu naukowców na przestrzeni wieków. Nawet starożytni badacze, Hipokrates i Arystoteles zakładali, że wszystkie narządy są w jakiś sposób połączone. Uważali, że krążenie człowieka składa się z dwóch oddzielnych systemów, które nie łączą się ze sobą. Oczywiście ich poglądy były błędne. Zostali oni obaleni przez rzymskiego lekarza Claudiusza Galena, który eksperymentalnie udowodnił, że krew porusza serce, nie tylko przez żyły, ale także przez tętnice. Aż do XVII wieku naukowcy uważali, że krew przepływa od prawego do lewego przedsionka przez przegrodę. Dopiero w 1628 roku nastąpił przełom: angielski astronom William Garvey w swojej pracy "Anatomiczne badanie ruchu serca i krwi zwierząt" przedstawił swoją nową teorię o krążeniu krwi. Eksperymentalnie udowodnił, że porusza się przez tętnice z komór serca, a następnie powraca przez żyły do ​​przedsionków i nie może być nieskończenie wytwarzany w wątrobie. był pierwszym, który oszacował pojemność minutową serca. Na podstawie jego pracy powstał nowoczesny schemat cyrkulacji człowieka, w tym dwa koła.

Przez długi czas ważne pytanie pozostawało niejasne: "Jak krew z tętnic wchodzi w żyły". Dopiero pod koniec XVII wieku Marcello Malpighi odkrył specjalne połączenia naczyń krwionośnych - naczyń włosowatych, które łączą żyły i tętnice.

Następnie wielu naukowców (Stephen Hales, Daniel Bernoulli, Euler, Poiseuille i inni) pracowało nad problemem krążenia krwi, w tym pomiaru żylnego, ciśnienia krwi tętniczej, objętości, elastyczności tętnicy i innych parametrów. W 1843 roku naukowiec Jan Purkine zaproponował społeczności naukowej hipotezę, że skurczowe zmniejszenie objętości serca ma działanie ssące na przedni brzeg lewego płuca. W 1904 r. I.P. Pavlov wniósł ważny wkład w naukę, udowadniając, że w sercu są cztery pompy, a nie dwie, jak wcześniej sądzono. Pod koniec XX wieku można było udowodnić, dlaczego ciśnienie w układzie sercowo-naczyniowym jest wyższe od atmosferycznego.

Dzięki wszystkim badaniom naukowym wiemy, że krew nieustannie przemieszcza się przez specjalne puste rurki o różnych średnicach. Nie są przerywane i przechodzą do innych, tworząc w ten sposób jeden zamknięty układ krążenia. W sumie znane są trzy typy naczyń: tętnice, żyły, naczynia włosowate. Wszystkie mają różną strukturę. Tętnice są naczyniami, które pozwalają krwi płynąć do narządów z serca. Wewnątrz są wyłożone pojedynczą warstwą nabłonka, a na zewnątrz mają osłonkę tkanki łącznej. Środkowa warstwa ściany tętniczej składa się z mięśni gładkich.

Największym naczyniem jest aorta. W narządach i tkankach tętnice dzielą się na mniejsze naczynia zwane tętniczkami. One z kolei rozgałęziają się na naczyniach włosowatych, które składają się z pojedynczej warstwy tkanki nabłonkowej i znajdują się w przestrzeniach między komórkami. Kapilary mają specjalne pory, przez które woda, tlen, glukoza i inne substancje są transportowane do płynu tkankowego. Jak krew z tętnic wpływa do żył? Z narządów odchodzi, pozbawiony tlenu i wzbogacony dwutlenkiem węgla, i kierowany przez naczynia włosowate do żył. Następnie powraca do prawego przedsionka wzdłuż dolnych, górnych pustych i wieńcowych żył. Żyły znajdują się bardziej powierzchownie i mają specjalne ułatwienia w przemieszczaniu krwi.

Wszystkie naczynia, łącząc się, tworzą dwa koła, które nazywane są dużymi i małymi. Pierwszy zapewnia nasycenie narządów i tkanek ciała bogatą w tlen krew. Wielki krąg krążenia krwi polega na tym, że lewy małżowina uszna jednocześnie z prawą jest zmniejszona, co zapewnia odbiór krwi w lewej komorze. Stamtąd krew jest wysyłana do aorty, z której przechodzi dalej przez inne tętnice i tętniczki, poruszając się w różnych kierunkach do tkanek całego organizmu. Następnie krew wraca do żył i trafia do prawego przedsionka.

Druga cyrkulacja rozpoczyna się w prawej komorze, a kończy się w lewym przedsionku. Krew krąży w płucach. Fizjologia krążenia krwi w małym kółku jest następująca. Skurcz prawej komory kieruje krew do pnia płucnego, która rozgałęzia się do rozległej sieci naczyń włosowatych płuc. Krew dostająca się do nich jest nasycona tlenem przez wentylację płuc, po czym powraca do lewego przedsionka. Można wyciągnąć wniosek: dwa koła krążenia krwi zapewniają ruch krwi: najpierw skierowany jest wzdłuż dużego koła do tkanek i pleców, a następnie małym kółkiem - do płuc, gdzie jest nasycony tlenem. Krążenie krwi osoby występuje z rytmicznej pracy serca i różnicy ciśnień w tętnicach i żyłach.

Ludzki układ krążenia obejmuje, oprócz naczyń tętniczych, naczyń żylnych i naczyń włosowatych, serce. Jest to muskularny organ, pusty w środku i mający stożkowaty kształt. Serce, znajdujące się w jamie klatki piersiowej, jest swobodnie umiejscowione w osierdziu, składającym się z tkanki łącznej. Worek zapewnia stałe nawilżenie powierzchni serca, a także wspiera jego wolne skurcze. Ściana serca składa się z trzech warstw: endokardium (wewnętrzne), miokardium (środkowe) i epicardium (zewnętrzne). Struktura nieco przypomina mięsień poprzecznie prążkowany, ale ma jedną cechę wyróżniającą - zdolność do automatycznego skurczenia się niezależnie od warunków zewnętrznych. To jest tak zwany automatyzm. Staje się to możliwe dzięki specjalnym komórkom nerwowym, które znajdują się w mięśniu i wytwarzają rytmiczne pobudzenie.

Wewnętrzne jest to. Jest on podzielony na dwie połówki, lewą i prawą, z solidną partycją. Każda połowa ma dwie sekcje - atrium i komorę. Połączone są one otworem, wyposażonym w klapkę, która otwiera się w kierunku komory. W lewej połowie serca ten zawór ma dwa skrzydła, aw prawej połowie trzy. W prawym przedsionku krew pochodzi z górnych, dolnych pustek i żył wieńcowych serca, a na lewo - z czterech żył płucnych. Prawą komorę tworzy pień płucny, który podzielony na dwie gałęzie transportuje krew do płuc. Lewa komora kieruje krew wzdłuż lewego łuku aorty. Na granicy komory, pień płucny i aorta są zaworami półksiężycowymi z trzema liśćmi na każdej z nich. Przeprowadzają zamknięcie światła pnia płucnego i aorty, a także umożliwiają przepływ krwi do naczyń i zapobiegają wstecznemu przepływowi krwi do komór.

Naprzemienne skurcze i rozluźnienie mięśni serca pozwala krwi krążyć w dwóch kręgach krążenia krwi. W sercu są trzy fazy:

  • skurcz przedsionkowy;
  • skurcz komorowych (aka skurcz);
  • rozluźnienie komór i przedsionków (aka rozkurczu).

Cykl sercowy to okres od jednego do drugiego skurczu przedsionków. Cała aktywność serca składa się z cykli, a każdy z nich składa się z skurczu i rozkurczu serca. Mięsień serca zmniejsza się około 70-75 razy w ciągu jednej minuty (jeśli organizm jest w spoczynku), to jest około 100 tysięcy razy w ciągu jednego dnia. W tym samym czasie pompuje ponad 10 tysięcy litrów krwi. Tak wysoką wydajność uzyskuje się dzięki zwiększonemu dopływowi krwi do mięśnia sercowego, a także dużej liczbie procesów metabolicznych w nim. Układ nerwowy, w szczególności jego podział wegetatywny, reguluje funkcjonowanie serca. Niektóre włókna współczulne wzmacniają skurcze podczas podrażniania, inne - przywspółczulne - wręcz przeciwnie, osłabiają i spowalniają aktywność serca. Oprócz układu nerwowego humoral reguluje pracę serca. Na przykład adrenalina przyspiesza jej pracę, a wysoka zawartość potasu hamuje ją.

Impulsy są rytmicznymi wahaniami średnicy naczyń krwionośnych (tętniczych), które są spowodowane przez aktywność serca. Przepływ krwi przez tętnice, w tym aortę, odbywa się z prędkością 500 mm / s. W cienkich naczyniach, naczyniach włosowatych, przepływ krwi ulega znacznemu spowolnieniu (do 0,5 mm / s). Tak niska prędkość przepływu krwi przez naczynia włosowate pozwala na oddanie całego tlenu i składników odżywczych do tkanek, a także pobranie ich produktów odpadowych. W żyłach, gdy zbliżasz się do serca, zwiększa się prędkość przepływu krwi.

Termin ten odnosi się do hydrodynamiki w tętnicach, żyłach, naczyniach włosowatych. pojawia się z powodu wykonywania jego czynności przez serce, które pompuje krew do naczyń i opierają się. Jego rozmiar w różnych typach naczyń jest różny. Ciśnienie krwi wzrasta wraz z skurczem i zmniejsza się podczas rozkurczu. Serce wyrzuca część krwi, która rozciąga ściany środkowych tętnic i aorty. Powoduje to wysokie ciśnienie krwi: maksymalne wartości skurczowe wynoszą 120 mm Hg. Art., I rozkurczowe - 70 mm Hg. Art. Podczas rozkurczu rozciągnięte ściany kurczą się, przepychając krew przez tętniczki i dalej. Gdy krew porusza się przez naczynia włosowate, ciśnienie krwi stopniowo spada do 40 mm Hg. Art. i poniżej. Gdy naczynia krwionośne przechodzą do żył, ciśnienie krwi wynosi tylko 10 mm Hg. Art. Mechanizm ten jest spowodowany tarciem cząsteczek krwi na ściankach naczyń krwionośnych, które stopniowo opóźniają przepływ krwi. W żyłach spada ciśnienie krwi. W pustych żyłach staje się nawet nieco poniżej atmosfery. Ta różnica pomiędzy ujemnym ciśnieniem w żyłach pustych i wysokim ciśnieniem w tętnicy płucnej i aorcie zapewnia ciągły przepływ krwi przez osobę.

Znalezienie ciśnienia krwi można wykonać na dwa sposoby. Metoda inwazyjna polega na wprowadzeniu cewnika podłączonego do układu pomiarowego do jednej z tętnic (zwykle promieniowej). Ta metoda pozwala na ciągły pomiar ciśnienia i uzyskiwanie bardzo dokładnych wyników. Metoda nieinwazyjna sugeruje użycie rtęci, półautomatycznych, automatycznych lub aneroidowych ciśnieniomierzy do pomiaru ciśnienia krwi. Zazwyczaj ciśnienie mierzy się na ramieniu, nieco powyżej łokcia. Wynikowa wartość pokazuje, jaka jest wartość ciśnienia w tej konkretnej tętnicy, ale nie w całym ciele. Jednak ten wskaźnik pozwala nam wnioskować o wielkości ciśnienia krwi w teście. Wartość krążenia krwi jest ogromna. Bez ciągłego ruchu krwi normalny metabolizm jest niemożliwy. Co więcej, życie i funkcjonowanie ciała są niemożliwe. Teraz wiesz, jak krew z tętnic wpływa do żył i jak przebiega proces krążenia krwi. Mamy nadzieję, że nasz artykuł był dla Ciebie pomocny.