A keringési rendszer szervei: felépítés és működés. Tudományos technológia Technológia Minden véredény egyforma?

A keringési rendszer egyetlen anatómiai és élettani képződmény, melynek fő funkciója a vérkeringés, vagyis a vér mozgása a szervezetben.
A vérkeringésnek köszönhetően gázcsere történik a tüdőben. A folyamat során a szén-dioxid távozik a vérből, és a belélegzett levegő oxigénje dúsítja azt. A vér oxigént és tápanyagokat szállít minden szövetbe, eltávolítva belőlük az anyagcsere (bomlási) termékeket.
A keringési rendszer is részt vesz a hőátadás folyamataiban, biztosítva a szervezet létfontosságú tevékenységét különböző környezeti feltételek között. Ezenkívül ez a rendszer részt vesz a szervek tevékenységének humorális szabályozásában. A hormonokat az endokrin mirigyek választják ki, és eljuttatják az érzékeny szövetekhez. Tehát a vér a test minden részét egyetlen egésszé egyesíti.

Az érrendszer részei

Az érrendszer morfológiájában (szerkezetében) és működésében heterogén. Kis fokú konvencióval a következő részekre osztható:

  • aortoartériás kamra;
  • az ellenállás edényei;
  • cserehajók;
  • arteriovenuláris anasztomózisok;
  • kapacitív edények.

Az aortoartériás kamrát az aorta és a nagy artériák (közös csípő-, femorális, brachialis, nyaki verőér és mások) képviselik. Az izomsejtek ezen erek falában is jelen vannak, de túlsúlyban vannak a rugalmas struktúrák, amelyek megakadályozzák összeomlásukat a szív diasztoléjában. Az elasztikus típusú erek fenntartják a véráramlás sebességének állandóságát, függetlenül az impulzusokoktól.
Az ellenállási erek kis artériák, amelyek falában az izomelemek dominálnak. Képesek gyorsan megváltoztatni lumenüket, figyelembe véve egy szerv vagy izom oxigénszükségletét. Ezek az erek részt vesznek a vérnyomás fenntartásában. Aktívan újraosztják a vér mennyiségét a szervek és szövetek között.
A csereerek kapillárisok, a keringési rendszer legkisebb ágai. Faluk nagyon vékony, könnyen áthatolnak rajta a gázok és egyéb anyagok. A vér a legkisebb artériákból (arteriolákból) a venulákba áramolhat, megkerülve a kapillárisokat, arteriovenuláris anasztomózisokon keresztül. Ezek az "összekötő hidak" nagy szerepet játszanak a hőátadásban.
A kapacitív ereket azért hívják, mert sokkal több vért képesek tárolni, mint az artériák. Ezek az erek venulákat és vénákat tartalmaznak. Rajtuk keresztül a vér visszaáramlik a keringési rendszer központi szervébe - a szívbe.


A vérkeringés körei

A keringési köröket már a 17. században leírta William Harvey.
Az aorta kilép a bal kamrából, és megkezdi a szisztémás keringést. Elkülönülnek tőle az artériák, amelyek vért szállítanak minden szervhez. Az artériák egyre kisebb ágakra oszlanak, amelyek a test összes szövetét lefedik. Apró artériák (arteriolák) ezrei bomlanak szét hatalmas számú legkisebb érre - kapillárisokra. Falaikra nagy áteresztőképesség jellemző, ezért a kapillárisokban gázcsere történik. Itt az artériás vér vénás vérré alakul. A vénás vér belép a vénákba, amelyek fokozatosan egyesülnek, és végül kialakítják a felső és alsó üreges vénát. Ez utóbbi szája a jobb pitvar üregébe nyílik.
A tüdő keringésében a vér áthalad a tüdőn. A pulmonalis artérián és annak ágain keresztül jut oda. Az alveolusokat körülvevő kapillárisokban gázcsere történik levegővel. Az oxigénnel dúsított vér a tüdővénákon keresztül a szív bal oldalába áramlik.
Néhány fontos szerv (agy, máj, belek) rendelkezik vérellátási jellemzőkkel – regionális vérkeringéssel.

Az érrendszer felépítése

A bal kamrát elhagyó aorta alkotja a felszálló részt, amelytől a koszorúerek elkülönülnek. Ezután meghajlik, és az erek kilépnek az ívéből, és a vért a karokba, a fejbe és a mellkasba irányítják. Ezután az aorta lefelé halad a gerinc mentén, ahol edényekre oszlik, amelyek vért szállítanak a hasüreg, a medence és a lábak szerveihez.

A vénák az azonos nevű artériákat kísérik.
Külön meg kell említeni a portális vénát. Elhordja a vért az emésztőszervekből. A tápanyagokon kívül méreganyagokat és egyéb káros anyagokat is tartalmazhat. A portális véna vért szállít a májba, ahol a mérgező anyagokat eltávolítják.

Az érfalak szerkezete

Az artériáknak külső, középső és belső rétegei vannak. A külső réteg kötőszövet. A középső rétegben rugalmas rostok vannak, amelyek támogatják az ér és az izom alakját. Az izomrostok összehúzódhatnak és megváltoztathatják az artéria lumenét. Belülről az artériák endotéliummal vannak bélelve, amely akadálymentesen biztosítja a vér zökkenőmentes áramlását.

A vénák fala sokkal vékonyabb, mint az artériáké. Nagyon kevés rugalmas szövetük van, így könnyen megnyúlnak és leesnek. A vénák belső fala redőket képez: vénás billentyűket. Megakadályozzák a vénás vér lefelé irányuló mozgását. A vénákon keresztüli vér kiáramlását a vázizmok mozgása is biztosítja, séta vagy futás közben "kicsavarja" a vért.

A keringési rendszer szabályozása

A keringési rendszer szinte azonnal reagál a külső körülmények és a szervezet belső környezetének változásaira. Stressz vagy stressz hatására szívfrekvencia-emelkedéssel, vérnyomás-emelkedéssel, az izmok vérellátásának javulásával, az emésztőszervek véráramlásának intenzitásának csökkenésével, stb. Pihenés vagy alvás közben fordított folyamatok mennek végbe.

Az érrendszer működésének szabályozását neurohumorális mechanizmusok végzik. A legmagasabb szintű szabályozó központok az agykéregben és a hipotalamuszban találhatók. Innen a jelek a vasomotor központba jutnak, amely az értónusért felelős. A szimpatikus idegrendszer rostjain keresztül impulzusok jutnak be az erek falába.

A keringési rendszer működésének szabályozásában nagyon fontos a visszacsatolási mechanizmus. A szív és az erek falában nagyszámú idegvégződés található, amelyek érzékelik a nyomásváltozásokat (baroreceptorok) és a vér kémiai összetételét (kemoreceptorok). Az ezekből a receptorokból származó jelek magasabb szabályozó központokba kerülnek, segítve a keringési rendszert az új feltételekhez való gyors alkalmazkodásban.

A humorális szabályozás az endokrin rendszer segítségével lehetséges. A legtöbb emberi hormon ilyen vagy olyan módon befolyásolja a szív és az erek tevékenységét. A humorális mechanizmus magában foglalja az adrenalint, az angiotenzint, a vazopresszint és sok más hatóanyagot.

Vér- folyékony szövet, amely az emberi keringési rendszerben kering, és halványsárga plazmából és a benne szuszpendált sejtekből álló, átlátszatlan vörös folyadék - vörösvértestek (eritrociták), fehérvérsejtek (leukociták) és vörös vérlemezkék (vérlemezkék). A szuszpendált sejtek (alakú elemek) aránya a teljes vértérfogat 42-46%-át teszi ki.

A vér fő funkciója a különböző anyagok szállítása a szervezetben. Légúti gázokat (oxigént és szén-dioxidot) szállít mind fizikailag oldott, mind kémiailag kötött formában. A vérnek ez a képessége a hemoglobinnak köszönhető, amely a vörösvértestekben található fehérje. Ezenkívül a vér tápanyagokat szállít azokból a szervekből, ahol felszívódnak vagy tárolódnak, oda, ahol elfogyasztják; az itt képződő metabolitok (anyagcseretermékek) a kiválasztó szervekbe, illetve azokba a struktúrákba kerülnek, ahol további felhasználásuk megtörténhet. A hormonok, vitaminok és enzimek célszerveként a vérrel is eljutnak a célszervekhez. Fő összetevőjének - a víznek - (1 liter plazma 900-910 g vizet tartalmaz) nagy hőkapacitása miatt a vér biztosítja az anyagcsere során keletkező hő eloszlását és a tüdőn, a légutakon és a bőrön keresztül a külső környezetbe történő kibocsátását. felület.

A vér aránya egy felnőttben a teljes testtömeg körülbelül 6-8%-a, ami 4-6 liternek felel meg. Egy személy vérmennyisége jelentős és hosszú távú ingadozásokon mehet keresztül az edzettségi foktól, az éghajlati és hormonális tényezőktől függően. Tehát egyes sportolóknál az edzés eredményeként a vér mennyisége meghaladhatja a 7 litert. És hosszú ágynyugalom után a normális szint alá kerülhet. A vértérfogat rövid távú változásai a test vízszintes helyzetéből függőleges helyzetbe való átmenet során és az izomterhelés során figyelhetők meg.

A vér csak akkor tudja ellátni funkcióit, ha állandó mozgásban van. Ezt a mozgást az érrendszeren (rugalmas tubulusokon) keresztül hajtják végre, és a szív biztosítja. A test érrendszerének köszönhetően a vér az emberi test minden szegletében, minden sejtben elérhető. A szív és az erek (artériák, kapillárisok, vénák) kialakulnak szív- és érrendszeri rendszer (2.1. ábra).

A vérnek a tüdő erein keresztül történő mozgását a jobb szívből a bal szívbe tüdőkeringésnek (kis körnek) nevezik. A jobb kamrával kezdődik, amely vért lövell ki a tüdőtörzsbe. Ezután a vér belép a tüdő érrendszerébe, amely általánosságban megegyezik a szisztémás keringéssel. Továbbá négy nagy tüdővénán keresztül a bal pitvarba jut (2.2. ábra).

Meg kell jegyezni, hogy az artériák és a vénák nem a bennük mozgó vér összetételében, hanem a mozgás irányában különböznek. Tehát a vénákon keresztül a vér a szívbe áramlik, és az artériákon keresztül távozik onnan. A szisztémás keringésben az oxigéndús (oxigénezett) vér az artériákon, a pulmonalis keringésben pedig a vénákon keresztül áramlik. Ezért amikor az oxigénnel telített vért artériásnak nevezzük, akkor csak a szisztémás keringést értjük.

Szív egy üreges izmos szerv, amely két részre oszlik - az úgynevezett "bal" és "jobb" szívre, amelyek mindegyike tartalmaz egy pitvart és egy kamrát. A test szerveiből és szöveteiből részben oxigénmentesített vér a jobb szívbe jut, és a tüdőbe nyomja. A tüdőben a vér oxigénnel telítődik, részben megfosztja a szén-dioxidot, majd visszatér a bal szívbe, és ismét belép a szervekbe.

A szív pumpáló funkciója a kamrák összehúzódásának (szisztolé) és relaxációjának (diasztolé) váltakozásán alapul, ami a szívizom (a szív izomszövete, amely a szívizom zömét alkotja) fiziológiai jellemzői miatt lehetséges. tömege) - automatizmus, ingerlékenység, vezetés, összehúzódás és tűzállóság. Alatt diasztolé a kamrák megtelnek vérrel, és közben szisztolé nagy artériákba (aortába és tüdőtörzsbe) dobják. A kamrák kimeneténél szelepek találhatók, amelyek megakadályozzák a vér visszatérését az artériákból a szívbe. A kamrák feltöltése előtt a vér nagy vénákon (caval és pulmonalis) keresztül áramlik a pitvarokba.

Rizs. 2.1. Az emberi szív- és érrendszer

A pitvari szisztolés megelőzi a kamrai szisztolát; így a pitvarok segédszivattyúként szolgálnak, hozzájárulva a kamrák feltöltéséhez.

Rizs. 2.2. A szív szerkezete, a vérkeringés kis (tüdő) és nagy körei

Az összes szerv vérellátását (kivéve a tüdőt) és a belőlük való vér kiáramlását szisztémás keringésnek (nagy kör) nevezzük. A bal kamrával kezdődik, amely szisztolés során vért lövell ki az aortába. Számos artéria távozik az aortából, amelyeken keresztül a véráramlás több párhuzamos regionális érhálózatra oszlik el, amelyek vérrel látják el az egyes szerveket és szöveteket - a szívet, az agyat, a májat, a veséket, az izmokat, a bőrt stb. Az artériák osztódnak, számuk nő, mindegyikük átmérője csökken. A legkisebb artériák (arteriolák) elágazása következtében kapilláris hálózat képződik - nagyon vékony falú kis erek sűrű összefonódása. Itt történik a különböző anyagok fő kétirányú cseréje a vér és a sejtek között. Amikor a kapillárisok egyesülnek, venulák képződnek, amelyek aztán vénákká egyesülnek. Végül csak két véna lép be a jobb pitvarba - a felső üreges vénába és az alsó üreges vénába.

Valójában természetesen mindkét vérkeringési kör egyetlen véráramot alkot, melynek két részében (a jobb és a bal szívben) a vér mozgási energiával van ellátva. Bár alapvető funkcionális különbség van köztük. A nagy körbe kibocsátott vér mennyiségét el kell osztani az összes szerven és szöveten, amelyek vérellátásának szükséglete eltérő, állapotától és aktivitásától függ. Bármilyen változást azonnal regisztrál a központi idegrendszer (CNS), és a szervek vérellátását számos szabályozási mechanizmus szabályozza. Ami a tüdő ereit illeti, amelyeken állandó mennyiségű vér halad át, ezek viszonylag állandó igényeket támasztanak a jobb szívvel szemben, és főként a gázcsere és a hőátadás funkcióit látják el. Ezért a pulmonális véráramlás szabályozási rendszere kevésbé bonyolult.

Felnőtteknél a vér körülbelül 84%-a a szisztémás keringésben, 9%-a a tüdőben, a maradék 7%-a pedig közvetlenül a szívben található. A legnagyobb vérmennyiséget a vénák tartalmazzák (a szervezetben lévő teljes vérmennyiség körülbelül 64%-a), vagyis a vénák töltik be a vértároló szerepét. Nyugalomban a vér az összes kapillárisnak csak körülbelül 25-35%-ában kering. A fő hematopoietikus szerv a csontvelő.

A szervezet által a keringési rendszerrel szemben támasztott követelmények jelentősen eltérnek egymástól, így tevékenysége is széles skálán mozog. Tehát egy felnőtt nyugalmi állapotában a szív minden egyes összehúzódásával 60-70 ml vér (szisztolés térfogat) kerül az érrendszerbe, ami 4-5 liter perctérfogatnak (a kamra által kibocsátott vér mennyiségének) felel meg. 1 perc alatt). Erős fizikai megterhelés esetén a perctérfogat 35 literre és afelettire nő, míg a szisztolés vértérfogat meghaladhatja a 170 ml-t, a szisztolés vérnyomás pedig eléri a 200-250 Hgmm-t. Művészet.

A testben lévő erek mellett van egy másik típusú edény - nyirok.

Nyirok- vérplazmából a szövetközi terekbe, majd onnan a nyirokrendszerbe szűrve képződött színtelen folyadék. A nyirok vizet, fehérjéket, zsírokat és anyagcseretermékeket tartalmaz. Így a nyirokrendszer egy további elvezető rendszert képez, amelyen keresztül a szöveti folyadék a véráramba áramlik. A bőr felszíni rétegei, a központi idegrendszer és a csontszövet kivételével minden szövetbe számos nyirokkapilláris behatol. Ezek a kapillárisok, ellentétben a vérkapillárisokkal, az egyik végén zártak. A nyirokkapillárisok nagyobb nyirokerekben gyűlnek össze, amelyek több helyen a vénás ágyba áramlanak. Ezért a nyirokrendszer a szív- és érrendszer része.

Az emberi testet alkotó fő rendszerek között különleges helyet foglal el a keringési rendszer. A keringési rendszer működése egészen a 16. századig rejtély maradt a tudósok számára. Olyan kiváló gondolkodók dolgoztak a megoldáson, mint Arisztotelész, Galenus, Harvey és még sokan mások. Valamennyi felfedezésüket az anatómiai és fiziológiai fogalmak koherens rendszerében foglalják össze.

Történeti hivatkozás

A helyes elképzelések kialakításában arról, hogy az emberi keringési rendszer milyen szervekből áll, különleges szerepet játszott Servetus spanyol tudós és William Garvey angol természettudós. Az elsőnek sikerült bebizonyítania, hogy a jobb kamrából származó vér csak a tüdő hálózatán keresztül juthat be a bal pitvarba. Harvey felfedezte az úgynevezett nagy kör (zárt) keringést. Így véget vetett annak a kérdésnek, hogy a vér szigorúan zárt rendszerben mozog-e vagy sem. Az emberek és az emlősök keringési rendszere zárt.

Fel kell idéznünk Malpighi olasz orvos munkáit is, aki felfedezte a kapilláris keringést. Kutatásainak köszönhetően világossá vált, hogyan válik vénássá és fordítva. Hogyan kezeli ezt a kérdést az anatómia? Az emberi keringési rendszer olyan szervek összessége, mint a szív, az erek és a segédszervek - a vörös csontvelő, a lép és a máj.

A szív az emberi keringési rendszer fő szerve.

Ősidők óta kivétel nélkül minden kultúrában a szív nemcsak a fizikai test szerveként, hanem az ember személyiségének spirituális foglalataként is központi szerepet kapott. A „szív barátja”, „teljes szívemből”, „szívemben szomorúság” kifejezésekben az emberek megmutatták ennek a szervnek a szerepét az érzelmek és érzések kialakításában.

Folyékony szövetek az emberi testben

Az oxigén- és tápanyagszállítás, a toxinok és méreganyagok eltávolítása, valamint az antitestek termelő funkcióit a keringési rendszer látja el. A vér, amelynek szerkezete sejt (leukociták, eritrociták és vérlemezkék) és plazma (folyékony rész) keverékeként ábrázolható, biztosítja a fenti feladatokat.

Az emberi testben vannak vérképző szövetek, amelyek közül az egyik mieloid. Vezető a vörös csontvelőben, a diaphysisben található, és vörösvértestek, leukociták és vérlemezkék prekurzorait tartalmazza.

A vér szerkezetének jellemzői

A vér vörös színe a hemoglobin pigment jelenlétének köszönhető. Ő a felelős a vérben oldott gázok - oxigén és szén-monoxid - szállításáért. Két formája lehet: oxihemoglobin és karboxihemoglobin. 90%-a vízből áll.

A fennmaradó anyagok fehérjék (albumin, fibrinogén, gamma-globulin) és ásványi sók, amelyek közül a fő a nátrium-klorid. A vér képződött elemei a következő funkciókat látják el:

  • eritrociták - oxigént szállítanak;
  • a leukociták vagy fehérvérsejtek (neutrofilek, eozinofilek, T-limfociták stb.) részt vesznek az immunitás kialakításában;
  • vérlemezkék - segít megállítani a vérzést az erek falának integritásának megsértése esetén (a véralvadásért felelős).

Az emberi keringési rendszer, a vér különféle funkciói miatt, a legfontosabb a szervezet homeosztázisának fenntartásában.

A test erei: artériák, vénák, kapillárisok

Ahhoz, hogy megértsük, milyen szervekből áll az emberi keringési rendszer, különböző átmérőjű és falvastagságú csövek hálózataként kell elképzelni. Az artériák erős izomfallal rendelkeznek, mivel a vér nagy sebességgel és nagy nyomással mozog rajtuk. Ezért nagyon veszélyes az artériás vérzés, aminek következtében az ember rövid időn belül nagy mennyiségű vért veszít. Ennek végzetes következményei lehetnek.

A vénák puha falúak, gazdagon félhold alakú szelepekkel ellátva. Csak egy irányba biztosítják a vér mozgását az edényekben - a keringési rendszer fő izomszervéhez. Mivel a vénás vérnek le kell győznie a gravitációt, hogy a szív felé emelkedjen, és a vénákban a nyomás alacsony, ezek a billentyűk nem engedik a vért hátrafelé, azaz a szívtől távolodni.

A gázcsere fő funkcióját a mikroszkopikus falátmérőjű kapillárisok hálózata látja el. Beléjük jut a szén-dioxid (szén-dioxid) és a szöveti sejtekből származó méreganyagok, a kapilláris vér pedig a sejtek számára a létfontosságú tevékenységükhöz szükséges oxigént. Összességében több mint 150 milliárd kapilláris van a szervezetben, amelyek teljes hossza egy felnőttnél körülbelül 100 ezer km.

Az emberi szervezet speciális funkcionális adaptációja, amely biztosítja a szervek és szövetek állandó ellátását a szükséges anyagokkal, amely mind fiziológiailag normális körülmények között, mind komplex rendszersértések esetén (például egy ér elzáródása esetén) megfigyelhető. thrombus).

Szisztémás keringés

Térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy milyen szervekből áll az emberi keringési rendszer. Emlékezzünk vissza, hogy a vérkeringés ördögi köre, amelyet Harvey fedezett fel, a bal kamrából indul ki, és a jobb pitvarban ér véget.

Az aorta, mint a test fő artériája és a szisztémás keringés kezdete, oxigéndús vért szállít a bal kamrából. Az aortából kinyúló és az egész emberi testben elágazó erek rendszerén keresztül a vér bejut a test és a szervek minden részébe, oxigénnel telítve, ellátva a tápanyagok cseréjének és szállításának funkcióit.

A test felső részéből (fej, váll, mellkas, felső végtagok) a szén-dioxiddal telített vénás vér összegyűlik a test alsó felében és onnan - a vena cava alsó részébe. Mindkét vena cava a jobb pitvarba áramlik, lezárva a szisztémás keringést.

A vérkeringés kis köre

A keringési rendszer - a szív, a keringési rendszer - szintén az úgynevezett kis (tüdő) keringésbe tartozik. Ő volt az, akit Miguel Servet fedezett fel a 16. század közepén. Ez a kör a jobb kamrából indul ki és a bal pitvarban ér véget.

A vénás vér a jobb pitvarból a jobb pitvari nyíláson keresztül a jobb kamrába jut. Ebből a tüdőtörzs mentén, majd két pulmonalis artéria mentén - bal és jobb - bejut a tüdőbe. És annak ellenére, hogy ezeket az ereket artériáknak nevezik, a vér vénás módon áramlik át rajtuk. Bejut a jobb és a bal tüdőbe, amelyekben kapillárisok vannak, amelyek fonják az alveolusokat (tüdőparenchimát alkotó tüdővezikulák). A gázcsere az alveolusok oxigénje és a kötőszövet között a kapillárisok legvékonyabb falain keresztül történik. A test ezen részében a vénás vér artériás vérré alakul. Ezután belép a posztkapilláris venulákba, amelyek 4 tüdővénára bővülnek. Rajtuk keresztül az artériás vér a bal pitvarba jut, ahol a pulmonalis keringés véget ér.

A vérkeringés az összes érben egyidejűleg történik, anélkül, hogy egy másodpercre leállna vagy megszakadna.

koszorúér keringés

Mi az autonóm keringési rendszer, milyen szervekből áll és mik a működésének jellemzői, olyan tudósok tanulmányozták, mint Shumlyansky, Bowman, Gis. Megállapították, hogy ebben a rendszerben a legfontosabb a szívkoszorúér vagy koszorúér vérkeringése, amelyet a szívet fonó, az aortából kinyúló speciális erek hajtanak végre. Ezek olyan erek, mint a bal szívkoszorúér a fő ágakkal, nevezetesen: az elülső interventricularis, a burok ága és a pitvari ágak. És ez a jobb koszorúér ilyen ágakkal: a jobb koszorúér és a hátsó interventricularis.

Az oxigén nélküli vér háromféleképpen tér vissza az izomszervbe: a sinus coronaria, a pitvari üregbe belépő vénákon, valamint a legkisebb érágakon keresztül, amelyek a szív jobb felébe áramlanak anélkül, hogy az epicardiumon megjelennének.

Portális véna kör

Mivel a keringési rendszer nagyon fontos a környezet belső állandóságának biztosításában, milyen szervekből áll a portális vénakör, a természettudósok a szisztémás keringés vizsgálata során vizsgálták. Megállapítást nyert, hogy a gyomor-bél traktusból, a lépből és a hasnyálmirigyből a vér felhalmozódik az alsó és felső mesenterialis vénákban, amelyek később egyesülve a portált (portális vénát) alkotják.

A portális véna a májartériával együtt belép a máj kapujába. A hepatocitákban (májsejtekben) lévő artériás és vénás vér alapos tisztításon esik át, majd belép a jobb pitvarba. A vértisztulás tehát a máj barrier funkciója miatt következik be, amit szintén a keringési rendszer biztosít.

Milyen szervekből áll a járulékos rendszer?

A segédszervek közé tartozik a vörös csontvelő, a lép és a fent említett máj. Mivel a vérsejtek nem élnek sokáig, körülbelül 60-90 napig, szükségessé válik a régi elhasználódott vérsejtek hasznosítása és a fiatalok szintézise. Ezek a folyamatok biztosítják a keringési rendszer segédszerveit.

A mieloid szövetet tartalmazó vörös csontvelőben a kialakult elemek prekurzorai szintetizálódnak.

A lép amellett, hogy lerakja a keringésben nem használt vér egy részét, elpusztítja a régi vörösvértesteket, és részben kompenzálja azok elvesztését.

A máj az elhalt fehérvérsejteket, vörösvérsejteket és vérlemezkéket is megsemmisíti, és tárolja a vért, amely jelenleg nem vesz részt a keringési rendszerben.

A cikk részletesen megvizsgálta a keringési rendszert, milyen szervekből áll, és milyen funkciókat lát el az emberi szervezetben.

Ha egy hétköznapi ember keringési rendszerét egyenes vonalban helyezik el, akkor hossza több mint 95 000 kilométer.

Az emberi szív percenként körülbelül 70-szer, a cickányé körülbelül 600-szor, a kolibrié 1300-szor, a kék bálna szíve pedig 10-szer ver percenként.

Egy év alatt a szíve körülbelül 42 075 900-szor ver, átlagos élettartama alatt pedig körülbelül 3 milliárd ad vagy vesz néhány milliót.

Ha a vért az egész testen keresztül vezeti, az emberi szív olyan nyomást hoz létre, hogy több mint 9 méteres vérsugarat tud kiengedni.

Becslések szerint 1 120 000 szúnyogra van szükség ahhoz, hogy egy átlagos felnőtt teljes vérét kiszívják.

Az emberi test legnagyobb vénája a vena cava inferior. Ez az ér visszavezeti a vért az alsó testből a szívbe.

A csontvelője másodpercenként 3 millió vérsejtet termel, és 1 másodpercen belül ugyanennyit lebont.

Minden másodpercben 25 milliárd sejt halad át keringési rendszerünkön.

Egy 500 vérsejtből álló oszlop mindössze 1,02 milliméter magas lesz.

Ismeretlen okokból egy nő szervezete nagyobb valószínűséggel utasítja el az átültetett szívet, mint a férfié.

A szíved gyorsabban ver egy gyors séta vagy egy heves vita során, mint az intimitás során.

A vér sűrűbb, mint az édesvíz, de ugyanolyan sűrűségű, mint a tengeri vér.

Mindannyian tudjuk, hogy az emberi vér vörös. De a világ egyedeinek vérének nagy része a rovarokhoz tartozik, és világoszöld.

A B vércsoportú nők tovább élnek, mint az O vércsoportú nők. Az O vércsoportú férfiak tovább élnek, mint a B vércsoportú férfiak. Ezeket a statisztikákat semmilyen módon nem magyarázzák.

A férfiak körülbelül 10%-kal több vörösvérsejttel rendelkeznek, mint a nők.

A vesék olyan szervek, amelyek megtisztítják a vért. Szinte mindannyiunknak van két veséje, de a legtöbben eggyel is túlélik. 1954-ben Dr. J. Hartwell Harrison és Dr. Joseph Murray egyik páciense nagyon rosszul volt, mivel mindkét veséje elromlott. Sürgősen a leghasonlóbb szerv átültetésére volt szüksége – olyanra, amely nem utasítja el a testet. Szerencsére volt egy ikertestvére. Az első valóban sikeres ilyen jellegű transzplantáció során a páciens ikertestvére adományozta egyik veséjét, és megmentette bátyja életét.

Ha a veséi egészségesek, percenként körülbelül 95 milliliter vért szűrnek meg.

Életünk során a szív körülbelül 150 millió liter vért pumpál.

Körülbelül 25 nap alatt egy úszómedencét is megtölthet vele a szív, ha van ehhez plusz készlet. Általában a szervezet több mint 4 liter vért tartalmaz.

60 másodpercbe telik, amíg a vér egy teljes kört alkot a testben.

Ha viszonylag jó egészségnek örvend, akkor is túléled, ha elveszíted a véred egyharmadát.

A tengerszint felett élők vérmennyisége viszonylag nagy a tengerszint felettiekhez képest. Így a szervezet alkalmazkodik az oxigénhiányos környezethez.

Ha hosszában kifeszíti az összes artériáját, vénáját és véredényét, kétszer körbetekerheti őket a Föld körül.

A vér az egész testet bejárja, a szív egyik oldaláról indulva egy teljes kör végén visszatér a másikra. A véred naponta 270 370 kilométert tesz meg.

Egy év alatt 3 152 715 liter vér halad át a szívén.

17 percenként testének összes vére áthalad a pajzsmirigyén.

Az átlagos nő szíve körülbelül 20%-kal kisebb, mint egy átlagos férfi szíve.

A szíved napi 100 800 ütemben ver. Egy év alatt elképesztő számú ütést ért el - 36 792 000-et.

Amikor a szívizom fiatal sejtjei a laboratóriumban fejlődnek ki, az magától kezd pulzálni, minden külső inger nélkül. Ez a genetikai memória kiváló példája.

Az emberek nem képesek megváltoztatni a szívverés ritmusát, de a rovarok igen.

Egyes szívrohamokat nem kíséri mellkasi fájdalom.

Hétfőn a szívroham kockázata 33%-kal magasabb, mint bármely más napon.

Általában az ember vérnyomása magasabb a jobb kezében, mint a bal kezében.

A beszéd emeli a vérnyomást.

A taxisok és buszsofőrök gyakran magas vérnyomással küzdenek. Ennek okai érthetőek, de van más is - folyamatosan kénytelenek halogatni a WC-t. A nyomást is emeli.

Nem ismert, hogy a magas vérnyomásban szenvedőknél miért alakul ki ritkán rák.

Ez egy meglehetősen összetett szerkezet. Első pillantásra kiterjedt úthálózathoz kapcsolódik, amely lehetővé teszi a járművek futását. Az erek szerkezete azonban mikroszkopikus szinten meglehetősen összetett. Ennek a rendszernek a funkciói nemcsak a szállítási funkciót foglalják magukban, hanem az erek tónusának komplex szabályozását és a belső membrán tulajdonságait, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a szervezet számos összetett alkalmazkodási folyamatában. Az érrendszer gazdagon beidegzett, és az idegrendszerből érkező vérkomponensek és utasítások állandó hatása alatt áll. Ezért ahhoz, hogy helyes képet kapjunk testünk működéséről, részletesebben meg kell vizsgálnunk ezt a rendszert.

Néhány érdekesség a keringési rendszerről

Tudtad, hogy a keringési rendszer ereinek hossza 100 ezer kilométer? Hogy 175 000 000 liter vér megy át az aortán egy élet során?
Érdekes tény a vér mozgásának sebességére vonatkozó adatok a fő ereken - 40 km / h.

Az erek szerkezete

Az erekben három fő membrán különböztethető meg:
1. Belső héj- egyetlen sejtréteg képviseli, és az ún endotélium. Az endotéliumnak számos funkciója van - megakadályozza a trombózis kialakulását az edény károsodása nélkül, biztosítja a véráramlást a parietális rétegekben. Ezen a rétegen keresztül a legkisebb erek szintjén ( hajszálerek) a test szöveteiben folyadékok, anyagok, gázok cseréje megy végbe.

2. Középső héj- Izom- és kötőszövet képviseli. A különböző erekben az izom- és a kötőszövet aránya nagymértékben változik. A nagyobb erek esetében a kötő- és rugalmas szövetek túlsúlya jellemző - ez lehetővé teszi, hogy minden szívverés után ellenálljon a bennük kialakuló magas nyomásnak. Ugyanakkor a saját térfogatuk passzív enyhe megváltoztatásának képessége lehetővé teszi, hogy ezek az erek legyőzzék a hullámszerű véráramlást, és simábbá és egyenletesebbé tegyék annak mozgását.


Kisebb erekben az izomszövet fokozatos túlsúlya van. Az a tény, hogy ezek az erek aktívan részt vesznek a vérnyomás szabályozásában, a véráramlás újraelosztását végzik, a külső és belső feltételektől függően. Az izomszövet beborítja az edényt és szabályozza lumenének átmérőjét.

3. külső burok hajó ( adventitia) - kapcsolatot biztosít az erek és a környező szövetek között, aminek köszönhetően az ér mechanikus rögzítése a környező szövetekhez történik.

Mik az erek?

Számos hajóosztályozás létezik. Annak érdekében, hogy ne fáradjon bele ezeknek az osztályozásoknak az olvasásába, és összegyűjtse a szükséges információkat, térjünk át néhányra.

A vér természetének megfelelően Az ereket vénákra és artériákra osztják. Az artériákon keresztül a vér a szívből a perifériára, a vénákon keresztül visszaáramlik - a szövetekből és szervekből a szívbe.
artériák masszívabb érfallal, kifejezett izomréteggel rendelkezik, amely lehetővé teszi bizonyos szövetek és szervek véráramlásának szabályozását, a test szükségleteitől függően.
Bécs meglehetősen vékony érfaluk van, általában a nagy kaliberű vénák lumenében szelepek vannak, amelyek megakadályozzák a vér fordított áramlását.

Az artéria kalibere szerint osztható nagyra, közepesre és kicsire
1. Nagy artériák- aorta és másod-, harmadrendű erek. Ezeket az ereket vastag érfal jellemzi - ez megakadályozza deformációjukat, amikor a szív magas nyomás alatt pumpálja a vért, ugyanakkor a falak bizonyos megfelelősége és rugalmassága csökkenti a pulzáló véráramlást, csökkenti a turbulenciát és biztosítja a folyamatos véráramlást.

2. Közepes kaliberű hajók- aktívan részt venni a véráramlás elosztásában. Ezen erek szerkezetében egy meglehetősen masszív izomréteg található, amely számos tényező hatására ( a vér kémiai összetétele, hormonális hatások, a szervezet immunreakciói, az autonóm idegrendszer hatásai), az összehúzódás során megváltoztatja az ér lumenének átmérőjét.



3. legkisebb hajók Ezeket az edényeket ún hajszálerek. A kapillárisok a legelágazóbb és leghosszabb érhálózat. Az ér lumenje alig halad át egy vörösvértesten - olyan kicsi. Ez a lumenátmérő azonban biztosítja a vörösvértest és a környező szövetekkel való érintkezés maximális területét és időtartamát. Amikor a vér áthalad a kapillárisokon, az eritrociták egyenként sorakoznak fel, és lassan mozognak, miközben gázt cserélnek a környező szövetekkel. A kapilláris vékony falán keresztül történik a gázcsere és a szerves anyagok cseréje, a folyadékáramlás és az elektrolitok mozgása. Ezért ez az edénytípus funkcionális szempontból nagyon fontos.
Tehát a gázcsere, az anyagcsere pontosan a kapillárisok szintjén történik - ezért az ilyen típusú hajóknak nincs átlaga ( izmos) héj.

Mik azok a kis és nagy vérkeringési körök?

A vérkeringés kis köre- ez tulajdonképpen a tüdő keringési rendszere. A kis kör a legnagyobb hajóval kezdődik - a tüdő törzsével. Ezen az éren keresztül a vér a jobb kamrából a tüdőszövet keringési rendszerébe áramlik. Ezután az erek elágazása következik be - először a jobb és a bal tüdőartériákba, majd kisebbekbe. Az artériás érrendszer alveoláris kapillárisokkal végződik, amelyek hálószerűen beborítják a tüdő levegővel telt alveolusait. Ezen kapillárisok szintjén távozik a szén-dioxid a vérből, és a hemoglobin molekulához kötődik ( A hemoglobin a vörösvértestekben található) oxigén.
Az oxigénnel való dúsítás és a szén-dioxid eltávolítása után a vér a tüdővénákon keresztül visszatér a szívbe - a bal pitvarba.

Szisztémás keringés- ez az erek összessége, amelyek nem tartoznak bele a tüdő keringési rendszerébe. Ezen erek szerint a vér a szívből a perifériás szövetekbe és szervekbe mozog, valamint a vér fordított áramlása a jobb szív felé.

A vérkeringés nagy körének kezdete az aortából indul ki, majd a vér a következő rendű ereken halad keresztül. A főerek ágai a vért a belső szervekbe, az agyba, a végtagokba irányítják. Nincs értelme felsorolni ezeknek az ereknek a nevét, azonban fontos szabályozni a szív által pumpált véráramlás eloszlását a test minden szövetében és szervében. A vérellátó szerv elérésekor az erek erős elágazása és a keringési hálózat kialakulása következik be a legkisebb erekből - mikrovaszkulatúra. A hajszálerek szintjén anyagcsere-folyamatok mennek végbe, és az oxigént és a szervek működéséhez szükséges szerves anyagok egy részét elvesztett vér a szerv sejtjeinek és a szénnek a munkája eredményeként képződő anyagokkal gazdagodik. dioxid.

A szív ilyen folyamatos munkája, a kis és nagy vérkeringési körök eredményeként az egész szervezetben folyamatos anyagcsere-folyamatok mennek végbe - minden szerv és rendszer egyetlen szervezetbe integrálódik. A keringési rendszernek köszönhetően lehetővé válik a tüdőtől távoli szervek oxigénellátása, eltávolítása és semlegesítése ( máj, vese) bomlástermékek és szén-dioxid. A keringési rendszer lehetővé teszi, hogy a hormonok a lehető legrövidebb időn belül eloszlanak a szervezetben, hogy az immunsejtekkel bármely szervhez és szövethez eljuthassanak. Az orvostudományban a keringési rendszert használják fő gyógyszerelosztó elemként.

A véráramlás megoszlása ​​a szövetekben és szervekben

A belső szervek vérellátásának intenzitása nem egyenletes. Ez nagyban függ a munkájuk intenzitásától és energiaintenzitásától. Például a vérellátás legnagyobb intenzitása az agyban, a retinában, a szívizomban és a vesékben figyelhető meg. Az átlagos vérellátású szerveket a máj, az emésztőrendszer és a legtöbb endokrin szerv képviseli. A véráramlás alacsony intenzitása a vázszövetekben, a kötőszövetekben, a bőr alatti zsíros retinában rejlik. Bizonyos körülmények között azonban egy adott szerv vérellátása ismételten növekedhet vagy csökkenhet. Például az izomszövetet rendszeres fizikai erőfeszítéssel intenzívebben lehet vérrel ellátni, éles masszív vérveszteséggel, általában csak a létfontosságú szervekben - a központi idegrendszerben, a tüdőben, a szívben - tartják fenn a vérellátást. más szervekben a véráramlás részben korlátozott).

Ezért egyértelmű, hogy a keringési rendszer nem csak az érrendszeri utak rendszere - ez egy erősen integrált rendszer, amely aktívan részt vesz a szervezet munkájának szabályozásában, egyidejűleg számos funkciót lát el - szállítási, immunrendszeri, hőszabályozási, szabályozza a vérkeringést. különböző szervek véráramlása.
Hasonló hozzászólások