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Aterosclerosi

I vasi attraverso i quali scorre il sangue dal cuore agli organi e ai tessuti sono chiamati...

Le navi attraverso le quali il sangue scorre dal cuore agli organi e ai tessuti sono le arterie. Con la distanza dal cuore, il diametro delle arterie diminuisce gradualmente, fino alle più piccole arteriole, che nello spessore degli organi passano nella rete di capillari. I capillari passano nelle venule, alla fusione di cui si formano piccole vene.

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Il movimento del sangue nel corpo umano.

Nel nostro corpo, il sangue si muove continuamente lungo un sistema chiuso di vasi in una direzione strettamente definita. Questo continuo movimento del sangue è chiamato circolazione del sangue. Il sistema circolatorio umano è chiuso e ha 2 cerchi di circolazione del sangue: grandi e piccoli. L'organo principale che fornisce il flusso di sangue è il cuore.

Il sistema circolatorio consiste nel cuore e nei vasi sanguigni. Le navi sono di tre tipi: arterie, vene, capillari.

Il cuore è un organo cavo cavo (peso circa 300 grammi) delle dimensioni di un pugno, situato nella cavità toracica a sinistra. Il cuore è circondato da una borsa pericardica, formata da tessuto connettivo. Tra il cuore e il pericardio c'è un fluido che riduce l'attrito. Una persona ha un cuore a quattro camere. Il setto trasversale lo divide nella metà sinistra e destra, ognuna delle quali è divisa da valvole o atrio e ventricolo. Le pareti degli atri sono più sottili delle pareti dei ventricoli. Le pareti del ventricolo sinistro sono più spesse delle pareti di destra, poiché fa un grande lavoro spingendo il sangue nella grande circolazione. Al confine tra atrio e ventricoli, ci sono valvole a cerniera che impediscono il riflusso del sangue.

Il cuore è circondato dal pericardio. L'atrio sinistro è separato dal ventricolo sinistro dalla valvola bicuspide e l'atrio destro dal ventricolo destro dalla valvola tricuspide.

Forti fili di tendini sono attaccati alle valvole dei ventricoli. Questo disegno non consente al sangue di spostarsi dai ventricoli all'atrio riducendo il ventricolo. Alla base dell'arteria polmonare e dell'aorta si trovano le valvole semilunari, che non consentono al sangue di fluire dalle arterie nei ventricoli.

Il sangue venoso entra nell'atrio destro dalla circolazione polmonare, il flusso di sangue atriale sinistro dai polmoni. Poiché il ventricolo sinistro fornisce sangue a tutti gli organi della circolazione polmonare, a sinistra è l'arteria dei polmoni. Poiché il ventricolo sinistro fornisce sangue a tutti gli organi della circolazione polmonare, le sue pareti sono circa tre volte più spesse delle pareti del ventricolo destro. Il muscolo cardiaco è un tipo speciale di muscolo striato in cui le fibre muscolari si fondono l'una con l'altra e formano una rete complessa. Una tale struttura muscolare aumenta la sua forza e accelera il passaggio di un impulso nervoso (tutti i muscoli reagiscono simultaneamente). Il muscolo cardiaco si differenzia dai muscoli scheletrici nella sua capacità di contrarsi ritmicamente, rispondendo agli impulsi che si verificano nel cuore stesso. Questo fenomeno è chiamato automatico.

Le arterie sono vasi attraverso i quali il sangue si muove dal cuore. Le arterie sono vasi con pareti spesse, il cui strato intermedio è rappresentato da fibre elastiche e muscoli lisci, pertanto le arterie sono in grado di sopportare una pressione sanguigna considerevole e non di rompersi, ma solo di allungarsi.

La muscolatura liscia delle arterie svolge non solo un ruolo strutturale, ma la sua riduzione contribuisce a un flusso sanguigno più veloce, dal momento che la potenza di un solo cuore non sarebbe sufficiente per la normale circolazione sanguigna. Non ci sono valvole all'interno delle arterie, il sangue scorre velocemente.

Le vene sono vasi che trasportano il sangue al cuore. Nelle pareti delle vene hanno anche valvole che impediscono il flusso inverso di sangue.

Le vene sono più sottili delle arterie e nello strato intermedio ci sono meno fibre elastiche e elementi muscolari.

Il sangue attraverso le vene non scorre completamente passivamente, i muscoli che circondano la vena eseguono movimenti pulsanti e guidano il sangue attraverso i vasi verso il cuore. I capillari sono i vasi sanguigni più piccoli, attraverso i quali il plasma sanguigno viene scambiato con sostanze nutritive nel fluido tissutale. Il muro dei capillari è costituito da un singolo strato di cellule piatte. Nelle membrane di queste cellule ci sono piccoli fori polinomiali che facilitano il passaggio attraverso la parete capillare delle sostanze coinvolte nel metabolismo.

Il movimento del sangue si verifica in due cerchi di circolazione sanguigna.

La circolazione sistemica è la via del sangue dal ventricolo sinistro all'atrio destro: il ventricolo sinistro dell'aorta e dell'aorta toracica.

Circolazione sanguigna circolatoria - il percorso dal ventricolo destro all'atrio sinistro: ventricolo destro tronco arteria polmonare destro (a sinistra) arteria polmonare capillari polmonari polmone a scambio di gas vene polmonari atrio sinistro

Nella circolazione polmonare, il sangue venoso si muove attraverso le arterie polmonari e il sangue arterioso scorre attraverso le vene polmonari dopo lo scambio di gas polmonare.

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Scopri cosa c'è "Vienna" nei dizionari:

Le vene sono i vasi attraverso cui il sangue si muove verso il cuore. I vasi attraverso i quali scorre il sangue dal cuore sono chiamati arterie. Il metabolismo tra sangue e tessuti avviene solo nei capillari.

In diversi sistemi, vi è separazione delle vene nella rete capillare e ri-fusione, ad esempio, nel sistema portale del fegato (vena porta) e nell'ipotalamo. Vienna è composta da diversi strati e un'arteria. In secondo luogo, è uno speciale impulso venoso (un'ondata di contrazioni delle vene), oltre al movimento del sangue che può essere eseguito dai muscoli dei vasi.

Ci sono meno valvole nella testa e nel collo. In una posizione scomoda, il deflusso venoso rallenta, forse l'accumulo di sangue è più del necessario, nel letto venoso, dal quale le vene sono dilatate. Ventasia varicosa è chiamata emorroidi. I vasi di diversi tipi si differenziano non solo per il loro spessore, ma anche per la composizione del tessuto e le caratteristiche funzionali. Le arterie hanno pareti spesse che contengono fibre muscolari, così come fibre di collagene ed elastiche.

Le fibre muscolari lisce predominano nella loro parete vascolare, a causa della quale le arteriole possono cambiare le dimensioni del loro lume e, quindi, la resistenza. I capillari sono i vasi sanguigni più piccoli, così sottili che le sostanze possono liberamente passare attraverso la loro parete. Ciò significa che il sangue degli animali superiori è sempre presente nei vasi.

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A causa di ciò, il sangue e il liquido intercellulare hanno una composizione chimica diversa e in condizioni normali non si mescolano. Le valvole sono progettate in modo tale che si aprono quando il sangue si sposta nel cuore e si chiudono quando il sangue tende a muoversi nella direzione opposta. La lunghezza totale dei capillari sanguigni nel corpo umano è di circa 100.000 km (con una tale filettatura è possibile fare il giro del globo tre volte all'equatore).

Sistema circolatorio

Così, nelle persone impegnate nell'attività mentale, il numero di capillari nelle aree più alte del cervello è aumentato, e negli atleti, nei muscoli scheletrici, nell'area motoria del cervello, nel cuore e nei polmoni. Le vene sono combinate nel sistema venoso, parte del sistema cardiovascolare. Tra i cambiamenti dolorosi, V. dovrebbero notare le vene varicose (vedi questa ff.). L'infiammazione di V. causa la coagulazione del sangue e porta facilmente alla piemia (vedi questa parola).

Se il fascio inizia a dissolversi, può entrare nel cuore e da esso nelle arterie e quindi interrompere la circolazione del sangue negli organi importanti per la vita (polmoni, cervello - vedi Embolia e trombosi). Il sistema venoso dei vertebrati inferiori rappresenta differenze significative dal sistema venoso umano e si avvicina alla sua struttura vicino all'embrione umano. Alla giunzione della vena cardinale anteriore (corrispondente alla V jugulare), il dotto Cuvieri (dotto Cuvieri) inizia dal dorso, e la V. degli arti anteriori fluisce nello stesso punto.

Sistema circolatorio

Come nel sistema arterioso, la somma dei lumi dei rami periferici è maggiore del lume dei tronchi principali. Le vene ricevono sangue dai capillari. Il guscio intermedio del supporto (media) è costituito da tessuto muscolare liscio e contiene fibre elastiche del tessuto connettivo.

La guaina intima intima è formata da tessuto connettivo ed è allineata sul lume del vaso da uno strato di cellule piatte - l'endotelio. Le arterie hanno un calibro diverso: più il vaso è lontano dal cuore, più piccolo è il suo diametro.

Quindi entrambi i contratti atriali e tutto il sangue da loro entra nei ventricoli.

I capillari sono i vasi sanguigni più piccoli che possono essere visti solo al microscopio. Il lume totale dei capillari di tutto il corpo è 500 volte il lume dell'aorta. Nello stato di riposo del corpo, la maggior parte dei capillari non funziona e il flusso sanguigno in essi si ferma. Nello stato attivo del corpo aumenta il numero di capillari funzionanti. Vari nutrienti e ossigeno passano dal sangue ai tessuti attraverso la parete dei capillari.

Essi, come le arterie, hanno pareti costituite da tre strati (Fig. 103), ma contengono fibre meno elastiche e muscolari, quindi meno elastiche e facilmente collassabili. A differenza delle arterie, le vene hanno valvole (vedi figura 115). Le valvole si aprono attraverso il flusso sanguigno. Ciò contribuisce al movimento del sangue nelle vene verso il cuore.

Quando ti avvicini al cuore, il diametro delle navi venose aumenta. Il lume totale del corpo è molto più grande del lume totale delle arterie, ma inferiore al lume generale dei capillari. Varie arterie del nostro corpo comunicano tra loro per mezzo di vasi connettenti - anastomosi. Anastomosi sono anche presenti tra le vene.

A poco a poco, oltre a quelli esistenti, possono svilupparsi nuovi vasi collaterali e anastomosi. Il sistema circolatorio è costituito da cuore, arterie, vene e capillari: il cuore, la sua struttura e il suo lavoro. Ciascuna delle metà è costituita da due sezioni: l'atrio e il ventricolo, che sono interconnessi da un'apertura, che è chiusa da una valvola del ventre-ventricolo.

Vedi anche:

Il cuore è l'organo centrale della circolazione sanguigna, garantendo il movimento del sangue attraverso i vasi. Vienna - (Venae). VIENNA - (venae), compone il ginocchio centripeto del sistema circolatorio una rete di tubi che portano il sangue verso il cuore. Esistono tre tipi di vasi: arterie, vene e capillari.

Sistema circolatorio

Sistema circolatorio

Il sistema circolatorio è costituito da cuore, arterie, vene e capillari.

Il movimento del sangue attraverso i vasi è chiamato circolazione del sangue. Essendo in movimento, il sangue svolge le sue funzioni principali: il rilascio di nutrienti e gas e l'escrezione di tessuti e organi dei prodotti finali del metabolismo. Il sangue scorre attraverso i vasi sanguigni - tubi cavi di diverso diametro che, senza interruzione, passano negli altri, formando un sistema circolatorio chiuso.

Sistema circolatorio. Esistono tre tipi di vasi: arterie, vene e capillari.

Le arterie sono i vasi attraverso i quali il sangue scorre dal cuore agli organi. La più grande di queste è l'aorta. Proviene dal ventricolo sinistro e si biforca nelle arterie. Le arterie sono distribuite secondo la simmetria bilaterale del corpo: in ciascuna metà c'è un'arteria carotide, succlavia, iliaca, femorale, ecc. I rami alle ossa, i muscoli, le articolazioni, gli organi interni partono da essi.

1 - arterie, 2 - capillari, 3 - vene

Negli organi del ramo dell'arteria in vasi di diametro più piccolo. Le più piccole arterie sono chiamate arteriole, che a loro volta si dividono in capillari. Le pareti delle arterie sono piuttosto spesse e sono costituite da tre strati: il tessuto connettivo esterno, il muscolo liscio medio con lo spessore maggiore e quello interno, formato da un singolo strato di cellule piatte.

  • I capillari sono i vasi sanguigni più sottili nel corpo umano. Il loro diametro è di 4-20 micron. La rete più densa di capillari è nei muscoli, dove ce ne sono più di 2000 per 1 mm 2 di tessuto, il sangue si muove molto più lentamente lungo di essi rispetto all'aorta. Le pareti dei capillari sono costituite da un solo strato di cellule piatte - l'endotelio. Attraverso uno strato così sottile e lo scambio di sostanze tra sangue e tessuti. Muovendosi attraverso i capillari, il sangue arterioso si trasforma gradualmente in sangue venoso, che entra nei vasi più grandi che costituiscono il sistema venoso.
  • Le vene sono vasi attraverso i quali il sangue scorre da organi e tessuti al cuore. Il muro delle vene, come le arterie, è a tre strati, ma lo strato intermedio contiene meno fibre muscolari ed elastiche che nelle arterie, e la parete interna forma valvole simili a tasche situate nella direzione del flusso sanguigno e che contribuiscono al suo progresso verso il cuore.

La distribuzione delle vene corrisponde anche alla simmetria bilaterale del corpo: ogni lato ha una grande vena. Dagli arti inferiori, il sangue venoso viene raccolto nelle vene femorali, che sono combinate in più grandi vene iliache, dando origine alla vena cava inferiore. Il sangue venoso scorre dalla testa e dal collo attraverso due vene giugulari, una su ciascun lato, e dagli arti superiori attraverso le vene succlavia; quest'ultima, che si confonde con le vene giugulari, forma una vena senza nome su ciascun lato, che, quando combinata, forma la vena cava superiore.

Tutte le arterie, vene e capillari nel corpo umano sono combinati in due cerchi di circolazione del sangue: grandi e piccoli.

  • La circolazione sistemica inizia nel ventricolo sinistro e termina nell'atrio destro. L'aorta si muove dal ventricolo sinistro, che sale verso sinistra, formando un arco, e poi scende lungo la spina dorsale. Dall'arco aortico, le arterie del ramo di diametro più piccolo, che vengono inviate ai reparti appropriati. Anche le arterie coronarie che alimentano il cuore si allontanano dalla lampadina aortica. Quella parte dell'aorta, che si trova nella cavità toracica, è chiamata aorta toracica e si trova nella cavità addominale, l'aorta addominale. Dall'aorta addominale, le navi si dirigono verso gli organi interni. Nell'aorta addominale lombare si dirama nelle arterie iliache, che sono suddivise in arterie più piccole degli arti inferiori. Nei tessuti, il sangue emana ossigeno, è saturo di anidride carbonica e ritorna come parte delle vene delle parti inferiore e superiore del corpo, che si formano durante la confluenza delle vene cave superiori e inferiori, che fluiscono nell'atrio destro. Il sangue dall'intestino e dallo stomaco fluisce verso il fegato, formando un sistema di vena porta, e come parte della vena epatica entra nella vena cava inferiore.
  1. aorta,
  2. rete capillare polmonare
  3. atrio sinistro
  4. vene polmonari,
  5. ventricolo sinistro,
  6. arterie di organi interni
  7. rete capillare di organi addominali spaiati,
  8. rete capillare del corpo,
  9. vena cava inferiore,
  10. vena porta del fegato,
  11. rete capillare di fegato,
  12. ventricolo destro,
  13. tronco polmonare (arteria),
  14. atrio giusto
  15. vena cava superiore
  • La circolazione polmonare inizia nel ventricolo destro e termina nell'atrio sinistro. Dal ventricolo destro arriva il tronco polmonare, che trasporta sangue venoso nei polmoni. Qui, le arterie polmonari si disintegrano in vasi di diametro più piccolo, trasformandosi nei più piccoli capillari, intrecciando spesso le pareti degli alveoli, in cui i gas vengono scambiati. Dopo ciò, il sangue saturo di ossigeno scorre attraverso le quattro vene polmonari nell'atrio sinistro.

Il sangue scorre attraverso i vasi a causa del lavoro ritmico del cuore, così come la differenza di pressione nei vasi quando il sangue lascia il cuore e nelle vene quando ritorna al cuore. Durante la contrazione ventricolare, il sangue viene forzato sotto pressione nell'aorta e nel tronco polmonare. La pressione più alta si sviluppa qui - 150 mm Hg. Mentre il sangue scorre attraverso le arterie, la pressione scende a 120 mmHg. Art., E nei capillari - fino a 20 mm. La più bassa pressione nelle vene; nelle grandi vene è al di sotto dell'atmosfera. La differenza di pressione in diverse parti del sistema circolatorio fa muovere il sangue: da un'area di pressione più alta a una più bassa.

Il sangue dai ventricoli viene espulso in porzioni e la continuità del suo flusso è assicurata dall'elasticità delle pareti arteriose. Al momento della contrazione dei ventricoli del cuore, le pareti delle arterie sono tese e quindi, a causa dell'elasticità elastica, ritornano al loro stato originale ancor prima del successivo flusso di sangue dai ventricoli. Grazie a questo, il sangue avanza. Le fluttuazioni ritmiche nel diametro dei vasi arteriosi, causate dal lavoro del cuore, sono chiamate impulsi. Si sente facilmente nei luoghi in cui le arterie si trovano sull'osso. Contando l'impulso, puoi determinare la frequenza cardiaca e la loro forza. In una persona adulta sana a riposo, la frequenza cardiaca è di 60-70 battiti al minuto. Con varie malattie del cuore è possibile aritmia - interruzioni del polso.

Con la massima velocità, il sangue scorre nell'aorta: circa 0,5 m / s. Successivamente, la velocità di movimento diminuisce e raggiunge 0,25 m / s nelle arterie e circa 0,5 mm / s nei capillari. Il lento flusso di sangue nei capillari e la maggiore estensione di questi ultimi favoriscono il metabolismo (la lunghezza totale dei capillari nel corpo umano raggiunge i 100 mila km e la superficie totale di tutti i capillari del corpo è di 6300 m 2). La grande differenza nella velocità del flusso sanguigno nell'aorta, nei capillari e nelle vene è dovuta alla larghezza disuguale della sezione trasversale totale del flusso sanguigno nelle sue varie sezioni. L'area più stretta è l'aorta e il lume capillare totale è di 600-800 volte il lume aortico. Questo spiega il rallentamento del flusso sanguigno nei capillari.

Il flusso di sangue attraverso le vene è influenzato dall'effetto di aspirazione del torace, poiché la pressione al suo interno è inferiore all'atmosfera, e nella cavità addominale, dove si trova la maggior parte del sangue, è superiore a quella atmosferica. Nello strato centrale, le pareti delle vene non hanno fibre elastiche, quindi si placano facilmente, e l'apporto di sangue al cuore è facilitato dalla riduzione dei muscoli scheletrici, che comprimono le vene. Valvole a forma di tasca che impediscono il suo flusso inverso sono anche importanti nel promuovere il sangue venoso. Inoltre, nella parte venosa del sistema circolatorio, il lume totale dei vasi diminuisce man mano che si avvicina al cuore. Ma qui ogni arteria è accompagnata da due vene, la cui larghezza è due volte più grande delle arterie. Questo spiega che la velocità del flusso sanguigno nelle vene è due volte inferiore rispetto alle arterie.

Il movimento del sangue attraverso i vasi è regolato da fattori neuro-umorali. Gli impulsi inviati lungo le terminazioni nervose possono causare un restringimento o un allargamento del lume dei vasi. Due tipi di nervi vasomotori sono adatti per la muscolatura liscia delle pareti vascolari: vasodilatatore e vasocostrittore. Gli impulsi lungo queste fibre nervose si verificano nel centro vasomotorio del midollo allungato.

Nello stato normale del corpo, le pareti delle arterie sono un po 'tese e il loro lume si restringe. Dal centro vasomotorio lungo gli impulsi nervosi vasomotori scorre continuamente, che causano un tono costante. Le terminazioni nervose nelle pareti dei vasi sanguigni reagiscono ai cambiamenti della pressione sanguigna e della composizione chimica, causando eccitazione in loro. Questa eccitazione entra nel sistema nervoso centrale, determinando un cambiamento riflesso nell'attività del sistema cardiovascolare. Quindi, l'aumento e la diminuzione dei diametri dei vasi sanguigni avviene per riflesso, ma lo stesso effetto può verificarsi sotto l'influenza di fattori umorali - sostanze chimiche che sono nel sangue e vengono qui con il cibo e da vari organi interni. Tra questi vi sono vasodilatatori e vasocostrittori importanti. Ad esempio, l'ormone ipofisario - vasopressina, ormone tiroideo - tiroxina, ormone surrenale - adrenalina costringe i vasi sanguigni, rinforza tutte le funzioni cardiache e l'istamina, che si forma nelle pareti del tubo digerente e in qualsiasi organo funzionante, agisce in modo opposto: espande i capillari senza agire su altre navi. Un effetto significativo sul lavoro del cuore ha un cambiamento nel contenuto sanguigno di potassio e calcio. Aumentando il contenuto di calcio aumenta la frequenza e la forza delle contrazioni, aumenta l'eccitabilità e la conduttività del cuore. Il potassio provoca l'esatto effetto opposto.

L'espansione e la contrazione dei vasi sanguigni in vari organi influiscono significativamente sulla ridistribuzione del sangue nel corpo. Più sangue viene inviato all'organo di lavoro, dove i vasi sono dilatati, meno sangue viene inviato all'organo che non lavora. Depositi organi sono la milza, il fegato e il tessuto adiposo sottocutaneo. Nel caso della perdita di sangue, il sangue da questi organi entra nella circolazione sanguigna generale, che aiuta a mantenere la pressione sanguigna.

Sistema circolatorio - Cuore

Il cuore è l'organo centrale della circolazione sanguigna, garantendo il movimento del sangue attraverso i vasi. Questo è un organo muscolare a quattro camere cavo avente la forma di un cono, situato nella cavità toracica. È diviso in metà destra e sinistra da una partizione solida. Ciascuna delle due metà è costituita da due sezioni: l'atrio e il ventricolo, che sono interconnessi da un'apertura, che è chiusa da una valvola ventricolare - ventricolare. Nella metà sinistra della valvola consiste di due valvole, nella destra - di tre. Le valvole si aprono verso i ventricoli. Ciò è facilitato dai fili del tendine, che sono attaccati ad un'estremità ai lembi delle valvole, e l'altro ai muscoli papillari situati sulle pareti dei ventricoli. Durante la contrazione ventricolare, i fili del tendine impediscono alle valvole di ruotare nella direzione dell'atrio.

La sua dimensione è approssimativamente uguale al pugno chiuso e pesa circa 300 g Il cuore ha una sacca pericardica, dove c'è un liquido che idrata il cuore e riduce l'attrito durante le sue contrazioni.

Il sangue entra nell'atrio destro dalla vena cava superiore e inferiore e dalle vene coronarie del cuore stesso, e quattro vene polmonari fluiscono nell'atrio sinistro. I ventricoli danno origine a vasi: il diritto - il tronco polmonare, che è diviso in due rami e trasporta sangue venoso nel polmone destro e sinistro, cioè nella circolazione polmonare, il ventricolo sinistro dà origine all'arco aortico sinistro, attraverso il quale il sangue arterioso entra nella grande cerchia circolazione sanguigna. Sul bordo del ventricolo sinistro e dell'aorta, del ventricolo destro e del tronco polmonare ci sono valvole semilunari (tre valvole ciascuna). Chiudono il lume dell'aorta e il tronco polmonare e permettono al sangue di fluire dai ventricoli ai vasi, ma impediscono al sangue di fluire dai vasi ai ventricoli.

Il muro del cuore è composto da tre strati:

  • interno - endocardio formato da cellule epiteliali,
  • medio - miocardico - muscolare
  • esterno - epicardio, costituito da tessuto connettivo.

Al di fuori del cuore è ricoperta da una guaina di tessuto connettivo - pericardio, o pericardio. Il miocardio è costituito da uno speciale tessuto muscolare a striature, che si contrae involontariamente. L'automazione è caratteristica del muscolo cardiaco - la capacità di contrarsi sotto l'azione degli impulsi che si verificano nel cuore stesso. Ciò è dovuto alle speciali cellule nervose nel muscolo cardiaco, in cui si verifica l'eccitazione ritmica. La contrazione automatica del cuore continua con il suo isolamento dal corpo. In questo caso, l'eccitazione che arriva ad un punto passa sopra all'intero muscolo e tutte le sue fibre si contraggono simultaneamente. La parete muscolare degli atri è molto più sottile rispetto ai ventricoli.

1 - atrio sinistro, 2 - atrio destro, 3 - ventricolo sinistro, 4 - ventricolo destro, 5 - aorta, 6 - arterie polmonari, 7 - vene polmonari, 8 - vene cave.

Il normale metabolismo del corpo è assicurato dal continuo movimento del sangue. Il sangue nel sistema cardiovascolare scorre solo in una direzione: dal ventricolo sinistro attraverso la circolazione, entra nell'atrio destro, quindi nel ventricolo destro e poi attraverso la circolazione polmonare ritorna all'atrio sinistro e da esso al ventricolo sinistro. Questo movimento del sangue è dovuto al lavoro del cuore a causa della successiva alternanza di contrazioni e rilassamento del muscolo cardiaco.

Nel lavoro del cuore ci sono tre fasi. Il primo è la contrazione degli atri, il secondo è la contrazione dei ventricoli - la sistole, il terzo - il rilassamento simultaneo degli atri e dei ventricoli - diastol, o pausa. Nell'ultima fase, entrambi gli atri sono pieni di sangue dalle vene e passa liberamente nei ventricoli, mentre le valvole a lembo vengono premute contro le pareti dei ventricoli. Quindi entrambi i contratti atriali e tutto il sangue da loro entra nei ventricoli. Spingendo il sangue, gli atri si rilassano e si riempiono di sangue. Il sangue che entra nei ventricoli spinge le valvole atriali dal lato inferiore e si chiudono. Quando entrambi i ventricoli si contraggono nelle loro cavità, la pressione sanguigna aumenta e quando diventa più alta rispetto all'aorta e al tronco polmonare, le loro valvole semilunari vengono premute contro le pareti dell'aorta e dell'arteria polmonare e il sangue inizia a fluire in questi vasi (nella circolazione grande e piccola). Dopo la contrazione dei ventricoli, si verifica il loro rilassamento, la pressione in essi diventa inferiore rispetto all'aorta e all'arteria polmonare, quindi le valvole semilunari sono riempite di sangue dai vasi, si chiudono e impediscono al sangue di ritornare al cuore. Una pausa è seguita da una contrazione degli atri, quindi dei ventricoli, ecc.

Il periodo tra una contrazione atriale e l'altra è chiamato ciclo cardiaco. Ogni ciclo dura 0,8 s. Da questo momento, la contrazione atriale è di 0,1 secondi, la contrazione ventricolare è di 0.3 secondi e la pausa cardiaca totale dura 0.4 secondi. Se la frequenza cardiaca aumenta, il tempo di ciascun ciclo diminuisce. Ciò è dovuto principalmente all'accorciamento della pausa totale del cuore. Con ogni contrazione, entrambi i ventricoli emettono la stessa quantità di sangue nell'aorta e nell'arteria polmonare (circa 70 ml in media), che è chiamato il volume di ictus del sangue.

Il lavoro del cuore è regolato dal sistema nervoso in accordo con gli effetti dell'ambiente interno ed esterno: la concentrazione di ioni di potassio e calcio, l'ormone tiroideo, lo stato di riposo o il lavoro fisico, lo stress emotivo. Due tipi di fibre nervose centrifughe appartenenti al sistema nervoso autonomo si adattano al cuore come un corpo funzionante. Un paio di nervi (fibre simpatiche) con irritazione rafforza e accelera le contrazioni cardiache. Quando viene stimolato un altro paio di nervi (un ramo del nervo vago), gli impulsi al cuore indeboliscono la sua attività.

Il lavoro del cuore è connesso con l'attività di altri organi. Se l'eccitazione viene trasmessa al sistema nervoso centrale dagli organi di lavoro, allora dal sistema nervoso centrale viene trasmessa ai nervi che rafforzano la funzione del cuore. Quindi per riflesso si stabilisce la corrispondenza tra l'attività dei vari organi e il lavoro del cuore. Il cuore si contrae 60-80 volte al minuto.

La parete muscolare dei ventricoli è molto più spessa della parete degli atri. I Ventricoli fanno più lavoro degli atri. Gli atri e i ventricoli sono interconnessi da aperture bloccate da valvole speciali. Le valvole sono bicuspide e tricuspide (tra l'atrio e il ventricolo), semilunare (tra il ventricolo e l'arteria). Il lavoro del cuore è governato da:

  • Medulla oblongata
  • diencefalo
  • Corteccia dei grandi emisferi
  • Sistema nervoso simpatico (aumento della frequenza cardiaca)
  • NS parasimpatico (lento P. p.)

Relativo al regolamento nervoso e al regolamento umorale:

  • Adrenalina, norepinefrina (aumento)
  • Tiraxin (aumentato)
  • Ca ioni (aumento)
  • Acetylcholyl (lento)
  • Ka ions (lento)

Vasi attraverso i quali il sangue entra nel cuore

La vena cava superiore è una vena corta, che sfocia nell'atrio destro e raccoglie il sangue venoso dalla parte superiore del corpo (dalla testa, dal collo e dagli arti superiori, nonché dal sangue venoso dai polmoni e dai bronchi).
La vena cava inferiore è una grande vena che si apre nell'atrio destro e raccoglie il sangue venoso dalla parte inferiore del corpo..

Le grandi arterie, situate vicino al cuore, devono resistere a una grande pressione, quindi hanno pareti spesse, il loro strato intermedio consiste, fondamentalmente, di VoloCon elastico. Le arterie portano il CroV agli organi, espandendosi nelle arteriole, poi il CroV entra nei capillari e lungo il Venulam entra nelle vene.

I capillari sono costituiti da un singolo strato di cellule endoteliali localizzate sulla membrana basale. Le sostanze di ossigeno e sostanze nutritive si diffondono attraverso le pareti capillari di CroViV tKani, mentre entrano i gas di acido carbonico e i prodotti di scambio.

Come sono i vasi attraverso cui scorre il sangue dal cuore al cuore?

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Le arterie sono vasi sanguigni che trasportano il sangue dal cuore agli organi, a differenza delle vene, che hanno sangue.

Le arterie sono vasi sanguigni che trasportano il sangue dal cuore agli organi, a differenza delle vene, in cui il sangue si muove verso il cuore ("centripeta"). Il nome "arterie", cioè "trasportare aria", è attribuito a Erasistrata, che credeva che le vene contengano sangue e arterie - aria.

Va notato che le arterie non portano necessariamente sangue arterioso. Ad esempio, il tronco polmonare e i suoi rami sono vasi arteriosi che trasportano sangue non ossigenato ai polmoni. Inoltre, le arterie attraverso le quali scorre normalmente il sangue arterioso possono contenere sangue venoso o misto per malattie, come difetti cardiaci congeniti.

Le arterie pulsano al ritmo del cuore. Questo ritmo può essere sentito se si premono le dita dove le arterie corrono vicino alla superficie. Molto spesso, l'impulso è tentare attorno al polso, dove la pulsazione dell'arteria radiale può essere facilmente rilevata.

Struttura arteriosa
Le pareti delle arterie sono costituite da tre strati o membrane: l'interno o l'endotelio (costituito da uno strato di cellule endoteliali situato sullo strato connettivo), medio (tessuto elastico elastico e fibre di muscoli lisci, questo strato è il più spesso e controlla i cambiamenti nel diametro dell'arteria) ed esterno - avventizia (costituita da tessuto connettivo).

Le pareti delle arterie sono di considerevole spessore ed elasticità, in quanto devono resistere alla pressione del sangue. Grazie agli elementi elastici e muscolari, le arterie sono in grado di trattenere le pareti in uno stato di tensione, possono contrarsi e quindi rilassarsi, garantendo un flusso uniforme di sangue. In particolare, le piccole arterie e arteriole si distinguono per la loro forte capacità di contrazione. Nel processo di invecchiamento, le pareti delle arterie si addensano gradualmente; allo stesso tempo aumenta il diametro delle navi. Nelle arterie centrali, il lume del vaso di solito cresce, e nella periferia più spesso le pareti diventano più spesse. Il ruolo decisivo in questi processi è svolto dall'invecchiamento delle fibre di elastina, una proteina del gruppo delle scleroproteine, che consiste in un aumento del contenuto di alcuni amminoacidi e della deposizione di sali di calcio. Le fibre di collagene sono anche soggette al processo di invecchiamento, che si manifesta in una diminuzione della lunghezza delle catene e del loro grado di torsione, nonché un aumento del numero di legami incrociati.

Tipi di arterie
Tipo elastico - aorta, grandi arterie. Nella parete di tale arteria ci sono principalmente fibre elastiche, non ci sono praticamente elementi muscolari.
Tipo di transizione - arterie di diametro medio. Nel muro e fibre elastiche, e gli elementi muscolari.
Tipo muscolare - arteriola, precapillari. Nel muro principalmente elementi muscolari.
Sistema di arteria
Dopo aver lasciato il cuore, il sangue scorre attraverso il sistema delle arterie, e poi attraverso i capillari entra nel sistema di vasi venosi. Il sangue nell'arteria polmonare (nella circolazione polmonare) proviene dal ventricolo destro. L'arteria principale emerge dal ventricolo sinistro, che è chiamato aorta - il più grande vaso di diametro dell'intero sistema circolatorio. Nell'aorta ci sono diverse sezioni. Questa nave inizia con il cosiddetto. bulbo aortico, che passa nell'aorta ascendente, che gira, formando un arco dell'aorta, ed è inviato a sinistra e ritorno, spostandosi nell'aorta discendente. Due arterie coronarie si dipartono dal bulbo aortico e il tronco brachiocefalico, l'arteria carotide comune sinistra e l'arteria succlavia sinistra partono dall'arco aortico. Il tronco brachiocefalico è diviso nell'arteria carotide comune destra e nell'arteria succlavia destra.

Le arterie carotidi comuni (destra e sinistra), che passano attraverso l'apertura superiore del torace, si diramano in due arterie carotidi - il tessuto esterno, che fornisce sangue alla testa e al collo, e l'interno, che conduce il sangue al cervello e agli occhi. Le arterie vertebrali si dipartono dalle arterie succlavia, contribuendo alla fornitura di sangue al cervello. Successivamente, le arterie succlavia formano rami che forniscono sangue alla parete anteriore del torace e del diaframma, ei rami successivi permettono al sangue di raggiungere la parte superiore del torace e i frammenti inferiori del collo. Passando sotto la clavicola, l'arteria succlavia diventa l'arteria ascellare; sotto l'ascella, si dirama nella direzione della parete laterale del torace e degli arti inferiori. Uscendo dall'ascella e andando verso la spalla, diventa l'arteria brachiale. Dietro l'articolazione del gomito, l'arteria brachiale è divisa in due: le arterie radiali e ulnare. Quelli, a loro volta, dopo aver fornito il sangue all'avambraccio, passano al palmo, formando lì due archi arteriosi palmari - superficiali e profondi, che passano nei vasi di palma.

Nell'aorta discendente, le parti toracica e addominale sono isolate. Dall'aorta toracica ci sono molte arterie intercostali che portano il sangue alla parete toracica, così come i rami interni agli organi interni del torace. L'aorta addominale forma coppie (arterie renali, surrenali e ovariche nelle donne e nei testicoli negli uomini) e spaiati (arterie gastriche, epatiche e spleniche, arterie mesenterica superiore e inferiore). Alla fine, l'aorta addominale è divisa in arterie iliache comuni.

Ogni arteria iliaca comune è divisa in un interno, fornendo gli organi pelvici (vescica, genitali) e l'esterno, che, passando sotto il legamento inguinale, diventa l'arteria femorale. I rami dell'arteria femorale forniscono sangue ai muscoli della coscia. Al di sotto del ginocchio, l'arteria femorale inizia ad essere chiamata arteria poplitea, e quindi è divisa in arterie tibiali: la parte anteriore e posteriore discendente al piede, che forma la piccola arteria tibiale ed è divisa nelle arterie plantari. Arteriole, piccoli vasi (solo i capillari sono più piccoli, la cui struttura assomiglia alla struttura delle arterie, ma il diametro è molto più piccolo, partono da tutte le piccole arterie senza eccezioni).

Pressione e malattia
Il compito principale delle arterie è di condurre il sangue proveniente dal cuore sotto una certa pressione. Ci sono due valori di pressione sanguigna. Quando il muscolo cardiaco si contrae per guidare il sangue nelle arterie, è associato a una pressione più alta rispetto a quando è rilassato, quindi nel ciclo di contrazione e rilassamento, la pressione nelle arterie fluttua entro i limiti superiore e inferiore. Il valore superiore è chiamato pressione sistolica e inferiore - diastolica. Il livello ottimale di pressione, misurato con il metodo Korotkov, a riposo in una persona sana è inferiore a 120/80 mm Hg. e in ogni caso non deve superare 140/90 mm Hg. - l'aumento (ipertensione) è di solito la prova di un danno al sistema circolatorio, l'ipotensione può essere ancora più pericolosa. Se l'ipertensione non viene trattata, aumenta il rischio di perdita della vista, sviluppo di insufficienza renale, malattia coronarica, insufficienza coronarica acuta, ictus cerebrale o morte di una crisi ipertensiva.

Nel 1896, il medico italiano Scipione Riva-Rocci costruì un prototipo di un moderno apparecchio per misurare la pressione sanguigna. Ma misurano la pressione con il metodo di N. S. Korotkov. Oggi, oltre a dispositivi classici, costituiti da un bracciale gonfiato e un manometro a mercurio, nella vita moderna e per il monitoraggio continuo della pressione, vengono utilizzati anche moderni tonometri elettronici. In molti paesi, i medici registrano la pressione del paziente in questo modo: RR = 130/85. La designazione RR è presa in onore dell'inventore; un valore più alto significa pressione sistolica e un valore più basso significa diastolica.

Per il lavoro continuo, il cuore richiede ossigeno e sostanze nutritive. L'entrata di questi componenti è fornita dalle arterie coronarie (destra e sinistra), che iniziano nel bulbo aortico, e quindi divergono nel muscolo cardiaco e, divise in piccoli vasi, penetrano all'interno. Lo squilibrio tra il flusso di sangue al muscolo cardiaco e le esigenze di quest'ultimo porta al verificarsi di insufficienza coronarica (il più delle volte è associato a una diminuzione del lume di una delle arterie coronarie a causa di cambiamenti sclerotiche nel vaso). Il primo periodo della malattia è asintomatico, ma quando il lume del vaso si riduce significativamente, si verifica un dolore al petto, e quindi una sensazione sempre più distinta di soffocamento. Con un ulteriore sviluppo, il processo può portare a una completa sovrapposizione delle arterie coronarie e alla minaccia di infarto miocardico. Il sistema di vasi coronarici, se necessario, può fornire il flusso sanguigno attraverso altre navi, bypassando arterie ristrette o bloccate - tali connessioni aggiuntive tra le arterie malate e quelle vicine adiacenti sono chiamate anastomosi.

Varie condizioni dolorose possono causare danni alle pareti delle arterie (in primo luogo, è l'aterosclerosi e l'arteriosclerosi di Menkeberg); esternamente, sembra un restringimento della nave, rigonfiamento o (raramente) espansione della nave. La causa più comune di tale danno - si chiama aneurisma - sono processi degenerativi-distrofici nelle arterie o nei tessuti adiacenti, sclerosi o lesioni; inoltre, l'aneurisma cerebrale può essere congenito. Un aneurisma rotto di una grande nave può portare a sanguinamenti interni mortali.

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Cosa stanno muovendo i vasi sanguigni nel cuore?

Il cuore è l'organo fondamentale del sistema circolatorio del corpo. Il sangue passa al cuore attraverso i vasi sanguigni (formazioni tubolari elastiche). Questa è la base della nutrizione del corpo e della sua ossigenazione.

Composizione e caratteristiche funzionali del cuore

Il cuore è un organo cavo fibroso-muscolare, le cui contrazioni ininterrotte trasportano il sangue nelle cellule e negli organi. Si trova nella cavità toracica circondata dal sacco pericardico, il cui segreto secreto riduce l'attrito durante la contrazione. Cuore umano a quattro cuori. La cavità è divisa in due ventricoli e due atri.

Il muro del cuore è a tre strati:

  • epicard - strato esterno formato da tessuto connettivo;
  • miocardio - lo strato muscolare medio;
  • endocardio - uno strato situato all'interno, costituito da cellule epiteliali.

Lo spessore delle pareti muscolari non è uniforme: il più sottile (negli atri) è di circa 3 mm. Lo strato muscolare del ventricolo destro è 2,5 volte più sottile di quello sinistro.

Lo strato muscolare del cuore (miocardio) ha una struttura cellulare. In esso, sono isolate le cellule del miocardio funzionante e le cellule del sistema di conduzione, che a loro volta sono suddivise in cellule di transizione, cellule P e cellule di Purkinje. La struttura del muscolo cardiaco è simile alla struttura dei muscoli striati, mentre ha la caratteristica principale della contrazione automatica costante del cuore con impulsi generati nel cuore, che non sono influenzati da fattori esterni. Ciò è dovuto alle cellule del sistema nervoso situate nel muscolo cardiaco, in cui si verifica un'irritazione periodica.

Blood "pump" del corpo

La circolazione sanguigna continua è una componente fondamentale del corretto metabolismo tra i tessuti e l'ambiente esterno. È anche importante mantenere l'omeostasi, ovvero la capacità di mantenere l'equilibrio interno attraverso una serie di reazioni.

Ci sono 3 fasi del cuore:

  1. Systole - un periodo di contrazione di entrambi i ventricoli, in modo che il sangue viene spinto nell'aorta, che trasporta il sangue dal cuore. In una persona sana per una sistole viene pompato da 50 ml di sangue.
  2. Diastole - rilassamento muscolare a cui si verifica il flusso di sangue. A questo punto, la pressione nei ventricoli diminuisce, le valvole semilunari si chiudono e si verifica l'apertura delle valvole atrioventricolari. Il sangue entra nei ventricoli.
  3. La sistole atriale è lo stadio finale in cui il sangue riempie completamente i ventricoli, poiché dopo la diastole il riempimento non può essere completato.

L'esame del lavoro del muscolo cardiaco viene effettuato per mezzo di un elettrocardiogramma e viene registrata una curva ottenuta come risultato di uno studio sull'attività elettrica del cuore. Tale attività si manifesta quando una carica negativa appare sulla superficie cellulare dopo l'eccitazione cellulare del miocardio.

L'influenza dei sistemi nervoso e ormonale sul sistema circolatorio

Il sistema nervoso ha un effetto significativo sul lavoro del cuore quando direttamente influenzato da fattori interni ed esterni. All'eccitazione delle fibre simpatiche c'è un significativo aumento del battito cardiaco. Se sono coinvolte fibre vaganti, i battiti del cuore si indeboliscono.

Regolazione umorale, che è responsabile per i processi vitali che attraversano i fluidi corporei principali con l'aiuto di ormoni, influenze. Si imprimono sul lavoro del cuore, simile all'influenza del sistema nervoso. Ad esempio, un alto contenuto di potassio nel sangue mostra un effetto inibitorio e la produzione di adrenalina - uno stimolante.

I circoli principali e minori della circolazione sanguigna

Il movimento del sangue attraverso il corpo è chiamato la circolazione del sangue. I vasi sanguigni, passando l'uno dall'altro, formano cerchi di circolazione del sangue nella regione del cuore: grandi e piccoli. Nel ventricolo sinistro origina un grande cerchio. Con la contrazione del muscolo cardiaco dal ventricolo, il sangue dal cuore penetra nell'aorta, l'arteria più grande, per poi diffondersi attraverso le arteriole e i capillari. A sua volta, il piccolo cerchio inizia nel ventricolo destro. Il sangue venoso dal ventricolo destro entra nel tronco polmonare, che è la più grande nave.

Se necessario, possono essere assegnati ulteriori cerchi di circolazione sanguigna:

  • sangue placentare - ossigenato mescolato con sangue venoso scorre dalla madre al feto attraverso la placenta e i capillari della vena ombelicale;
  • Willis - circolo arterioso situato alla base del cervello, assicurando la sua ininterrotta saturazione del sangue;
  • cardiaco - un cerchio che si estende dall'aorta e circola nel cuore.

Il sistema circolatorio ha le sue caratteristiche:

  1. L'influenza dell'elasticità delle pareti dei vasi sanguigni. È noto che l'elasticità di un'arteria è superiore a quella delle vene, ma la capacità delle vene è maggiore di quella delle arterie.
  2. Il sistema vascolare del corpo è chiuso, mentre vi è un'enorme ramificazione dei vasi.
  3. La viscosità del sangue che si muove attraverso i vasi è parecchie volte superiore alla viscosità dell'acqua.
  4. I diametri dei vasi vanno da 1,5 cm dell'aorta a 8 micron capillari.

Vasi sanguigni

Esistono 5 tipi di vasi sanguigni del cuore, che sono gli organi principali dell'intero sistema:

  1. Le arterie sono i vasi più solidi del corpo attraverso i quali il sangue scorre dal cuore. Le pareti arteriose sono formate da fibre muscolari, collagene ed elastiche. A causa di questa composizione, il diametro dell'arteria può variare e adattarsi alla quantità di sangue che lo attraversa. In questo caso, le arterie contengono solo circa il 15% del volume ematico circolante.
  2. Le arteriole sono più piccole delle arterie, le navi che passano nei capillari.
  3. Capillari - le navi più sottili e più corte. In questo caso, la somma della lunghezza di tutti i capillari nel corpo umano è superiore a 100.000 km. Consistono in un epitelio monostrato.
  4. I venuli sono piccoli vasi responsabili del deflusso nella grande circolazione con un alto contenuto di anidride carbonica.
  5. Vene - vasi con uno spessore medio delle pareti, che effettuano il movimento del sangue verso il cuore, in contrasto con i vasi arteriosi che trasportano il sangue dal cuore. Contiene oltre il 70% di sangue.

Il sangue scorre attraverso i vasi sanguigni a causa del lavoro del cuore e della differenza di pressione nei vasi. Oscillazioni del diametro dei vasi sanguigni sono chiamate impulsi.

La pressione del flusso sanguigno sulle pareti dei vasi sanguigni e del cuore è chiamata pressione sanguigna, che è un parametro essenziale dell'intero sistema circolatorio. Questo parametro influenza il corretto metabolismo nei tessuti e nelle cellule e la formazione di urina. Esistono diversi tipi di pressione sanguigna:

  1. Arterioso - compare nel periodo di riduzione dei ventricoli e fuori dal flusso sanguigno.
  2. Venoso - formato dall'energia del flusso sanguigno dai capillari.
  3. Capillare - dipende direttamente dalla pressione sanguigna.
  4. Intracardiaco - si forma nel periodo di rilassamento del miocardio.

I valori numerici della pressione sanguigna, tra le altre cose, dipendono dalla quantità e dalla consistenza del sangue circolante. Più la misura viene misurata dal cuore, minore è la pressione. Inoltre, più spessa è la consistenza del sangue, maggiore è la pressione.

In una persona sana e adulta che si trova a riposo, quando si misura la pressione arteriosa nell'arteria brachiale, il valore massimo dovrebbe essere 120 mm Hg e il minimo dovrebbe essere 70-80. Si dovrebbe monitorare attentamente la pressione sanguigna per evitare gravi malattie.

Malattie del sistema circolatorio

Il sistema cardiovascolare è uno dei sistemi più importanti nel processo vitale del corpo umano. In questo caso, le malattie cardiache sono in primo luogo tra le cause di morte per le persone di diverse età nei paesi sviluppati del mondo. Le ragioni per lo sviluppo di tali malattie includono:

  • ipertensione, che si sviluppa sullo sfondo dello stress, oltre ad avere una predisposizione ereditaria;
  • lo sviluppo dell'aterosclerosi (deposito di colesterolo e riduzione della pervietà e dell'elasticità delle pareti vascolari);
  • infezioni che possono causare reumatismi, endocardite settica, pericardite;
  • compromissione dello sviluppo fetale, con conseguente cardiopatia congenita;
  • lesioni.

Con il ritmo moderno della vita, è aumentato il numero di fattori indiretti che influenzano lo sviluppo di malattie del sistema cardiovascolare. Ciò può includere il mantenimento di uno stile di vita povero, la presenza di cattive abitudini, come l'abuso di alcool e fumo, lo stress e la stanchezza. Un ruolo importante nella prevenzione della malattia è svolto da una corretta alimentazione. È necessario ridurre il consumo di grandi quantità di grassi animali e sale. Preferire i piatti che vengono cotti al vapore o cotti in forno senza aggiungere oli.

Va ricordato della presenza di farmaci, la cui azione è finalizzata alla pulizia dei vasi e al mantenimento della loro elasticità e tono.

In ogni caso, quando si presentano i primi sintomi di malessere associati al sistema cardiovascolare, è necessario contattare immediatamente l'ospedale per la diagnosi e lo scopo del trattamento complesso.

Vasi sanguigni

Le vene sono i vasi attraverso cui il sangue si muove verso il cuore. I vasi attraverso i quali scorre il sangue dal cuore sono chiamati arterie. Grazie alle valvole, il sangue attraverso le vene, in particolare attraverso le vene delle estremità, si muove solo in una direzione - verso il cuore.

I vasi di diversi tipi si differenziano non solo per il loro spessore, ma anche per la composizione del tessuto e le caratteristiche funzionali. Le arterie hanno pareti spesse che contengono fibre muscolari, così come fibre di collagene ed elastiche. Le arteriole sono piccole arterie che immediatamente precedono i capillari nel flusso sanguigno. Le fibre muscolari lisce predominano nella loro parete vascolare, a causa della quale le arteriole possono cambiare le dimensioni del loro lume e, quindi, la resistenza.

Vasi sanguigni

In diversi sistemi, vi è separazione delle vene nella rete capillare e ri-fusione, ad esempio, nel sistema portale del fegato (vena porta) e nell'ipotalamo. In secondo luogo, è uno speciale impulso venoso (un'ondata di contrazioni delle vene), oltre al movimento del sangue che può essere eseguito dai muscoli dei vasi.

Ci sono meno valvole nella testa e nel collo. In una posizione scomoda, il deflusso venoso rallenta, forse l'accumulo di sangue è più del necessario, nel letto venoso, dal quale le vene sono dilatate. Ventasia varicosa è chiamata emorroidi.

Ciò significa che il sangue degli animali superiori è sempre presente nei vasi. Le pareti dei vasi sanguigni separano il sangue dalle cellule e dal fluido extracellulare. A causa di ciò, il sangue e il liquido intercellulare hanno una composizione chimica diversa e in condizioni normali non si mescolano. La lunghezza totale dei capillari sanguigni nel corpo umano è di circa 100.000 km (con una tale filettatura è possibile fare il giro del globo tre volte all'equatore).

Così, nelle persone impegnate nell'attività mentale, il numero di capillari nelle aree più alte del cervello è aumentato, e negli atleti, nei muscoli scheletrici, nell'area motoria del cervello, nel cuore e nei polmoni. Vienna - (Venae). Le vene sono combinate nel sistema venoso, parte del sistema cardiovascolare. Tra i cambiamenti dolorosi, V. dovrebbero notare le vene varicose (vedi questa ff.). L'infiammazione di V. causa la coagulazione del sangue e porta facilmente alla piemia (vedi questa parola).

Circolazione sanguigna, cuore e struttura

Se il fascio inizia a dissolversi, può entrare nel cuore e da esso nelle arterie e quindi interrompere la circolazione del sangue negli organi importanti per la vita (polmoni, cervello - vedi Embolia e trombosi). Il sistema venoso dei vertebrati inferiori rappresenta differenze significative dal sistema venoso umano e si avvicina alla sua struttura vicino all'embrione umano.

Alla giunzione della vena cardinale anteriore (corrispondente alla V jugulare), il dotto Cuvieri (dotto Cuvieri) inizia dal dorso, e la V. degli arti anteriori fluisce nello stesso punto. Entrambi i condotti cuvier, destra e sinistra, confluiscono nel cuore. VIENNA - (venae), compone il ginocchio centripeto del sistema circolatorio una rete di tubi che portano il sangue verso il cuore.

Le vene ricevono sangue dai capillari. La contrazione di questa membrana è accompagnata da una diminuzione del lume della nave. La guaina intima intima è formata da tessuto connettivo ed è allineata sul lume del vaso da uno strato di cellule piatte - l'endotelio.

All'interno di ogni organo, l'arteria è divisa in rami più piccoli. Le più piccole navi arteriose sono chiamate arteriole. I capillari sono i vasi sanguigni più piccoli che possono essere visti solo al microscopio. Il lume totale dei capillari di tutto il corpo è 500 volte il lume dell'aorta. Nello stato di riposo del corpo, la maggior parte dei capillari non funziona e il flusso sanguigno in essi si ferma.

Vari nutrienti e ossigeno passano dal sangue ai tessuti attraverso la parete dei capillari. Allo stesso tempo, parte del plasma sanguigno penetra, da cui si formano il fluido e la linfa del tessuto. L'anidride carbonica e altri prodotti metabolici vengono trasferiti dai tessuti al sangue. Essi, come le arterie, hanno pareti costituite da tre strati (Fig. 103), ma contengono fibre meno elastiche e muscolari, quindi meno elastiche e facilmente collassabili.

Scopri cosa c'è "Vienna" nei dizionari:

Le più piccole navi venose sono chiamate venule. Quando ti avvicini al cuore, il diametro delle navi venose aumenta. Il lume totale del corpo è molto più grande del lume totale delle arterie, ma inferiore al lume generale dei capillari. Varie arterie del nostro corpo comunicano tra loro per mezzo di vasi connettenti - anastomosi. Anastomosi sono anche presenti tra le vene. La cessazione del flusso sanguigno in un vaso (a seguito di legatura della nave dopo la lesione, compressione da un tumore, ecc.) Porta ad un aumento del flusso sanguigno attraverso i vasi collaterali e le anastomosi.

La circolazione del sangue è un movimento continuo di sangue attraverso un sistema cardiovascolare chiuso, che fornisce funzioni vitali del corpo. Il sistema cardiovascolare comprende organi come il cuore e i vasi sanguigni. Il cuore è un organo muscolare a quattro camere cavo avente una forma a cono, situato nella cavità toracica, nel mediastino. Sul bordo del ventricolo sinistro e dell'aorta, del ventricolo destro e del tronco polmonare ci sono valvole semilunari (tre valvole ciascuna).

Il cuore giace liberamente nel tessuto cardiaco del tessuto connettivo, dove il fluido è costantemente presente che idrata la superficie del cuore e ne garantisce la libera contrazione. La parte principale della parete del cuore è muscolosa. Ciò è dovuto alle speciali cellule nervose nel muscolo cardiaco, in cui si verifica l'eccitazione ritmica. La contrazione automatica del cuore continua con il suo isolamento dal corpo.

In primo luogo, sono le valvole delle vene, che permettono al sangue di fluire solo in una direzione - al cuore, altrimenti le valvole sono piene di sangue in arrivo e il movimento non si verifica. Il metabolismo tra sangue e tessuti avviene solo nei capillari. Il cuore è l'organo centrale della circolazione sanguigna, garantendo il movimento del sangue attraverso i vasi.