🗊Презентация Физиология сосудов

Нажмите для полного просмотра!
Физиология сосудов, слайд №1Физиология сосудов, слайд №2Физиология сосудов, слайд №3Физиология сосудов, слайд №4Физиология сосудов, слайд №5Физиология сосудов, слайд №6Физиология сосудов, слайд №7Физиология сосудов, слайд №8Физиология сосудов, слайд №9Физиология сосудов, слайд №10Физиология сосудов, слайд №11Физиология сосудов, слайд №12Физиология сосудов, слайд №13Физиология сосудов, слайд №14Физиология сосудов, слайд №15Физиология сосудов, слайд №16Физиология сосудов, слайд №17Физиология сосудов, слайд №18Физиология сосудов, слайд №19Физиология сосудов, слайд №20Физиология сосудов, слайд №21Физиология сосудов, слайд №22Физиология сосудов, слайд №23Физиология сосудов, слайд №24Физиология сосудов, слайд №25Физиология сосудов, слайд №26Физиология сосудов, слайд №27Физиология сосудов, слайд №28Физиология сосудов, слайд №29Физиология сосудов, слайд №30Физиология сосудов, слайд №31Физиология сосудов, слайд №32Физиология сосудов, слайд №33Физиология сосудов, слайд №34Физиология сосудов, слайд №35Физиология сосудов, слайд №36Физиология сосудов, слайд №37Физиология сосудов, слайд №38Физиология сосудов, слайд №39Физиология сосудов, слайд №40Физиология сосудов, слайд №41Физиология сосудов, слайд №42Физиология сосудов, слайд №43Физиология сосудов, слайд №44Физиология сосудов, слайд №45Физиология сосудов, слайд №46Физиология сосудов, слайд №47Физиология сосудов, слайд №48Физиология сосудов, слайд №49Физиология сосудов, слайд №50Физиология сосудов, слайд №51Физиология сосудов, слайд №52

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физиология сосудов. Доклад-сообщение содержит 52 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Физиология сосудов
Описание слайда:
Физиология сосудов

Слайд 2


Физиология сосудов, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Функциональные группы сосудов:
Амортизирующие сосуды - артерии эластического типа (аорта, легочная артерия и большие артерии).
Резистивные сосуды - концевые артерии, артериолы и в меньшей степени капилляры и венулы (регулируют объемную скорость кровотока в различных сосудистых областях).
Описание слайда:
Функциональные группы сосудов: Амортизирующие сосуды - артерии эластического типа (аорта, легочная артерия и большие артерии). Резистивные сосуды - концевые артерии, артериолы и в меньшей степени капилляры и венулы (регулируют объемную скорость кровотока в различных сосудистых областях).

Слайд 4





	






























Функционально-морфологическая классификация сосудов
Описание слайда:
Функционально-морфологическая классификация сосудов

Слайд 5





Сосуды высокого давления - аорта и крупные артерии- образуют компрессионную камеру, функция которой состоит в обеспечении непрерывного тока крови в фазу диастолы
Описание слайда:
Сосуды высокого давления - аорта и крупные артерии- образуют компрессионную камеру, функция которой состоит в обеспечении непрерывного тока крови в фазу диастолы

Слайд 6





Сосуды стабилизаторы давления - мелкие артерии и артериолы
Описание слайда:
Сосуды стабилизаторы давления - мелкие артерии и артериолы

Слайд 7





Сосуды–сфинктеры – последние отделы прекапиллярных артериол регулируют число функционирующих капилляров.
Сосуды–сфинктеры – последние отделы прекапиллярных артериол регулируют число функционирующих капилляров.
Обменные сосуды (капилляры). 
Емкостные сосуды (вены).
Шунтирующие сосуды –это артериовенозные анастомозы
Описание слайда:
Сосуды–сфинктеры – последние отделы прекапиллярных артериол регулируют число функционирующих капилляров. Сосуды–сфинктеры – последние отделы прекапиллярных артериол регулируют число функционирующих капилляров. Обменные сосуды (капилляры). Емкостные сосуды (вены). Шунтирующие сосуды –это артериовенозные анастомозы

Слайд 8






Для всех сосудов характерны функции:
Описание слайда:
Для всех сосудов характерны функции:

Слайд 9





Гемодинамика – наука о закономерностях движения крови по сосудам
Описание слайда:
Гемодинамика – наука о закономерностях движения крови по сосудам

Слайд 10





Движущая сила кровотока 
это разность давлений между различными отделами сосудистого русла.
Этот градиент давления служит источником силы, преодолевающей гидродинамическое сопротивление.
Описание слайда:
Движущая сила кровотока это разность давлений между различными отделами сосудистого русла. Этот градиент давления служит источником силы, преодолевающей гидродинамическое сопротивление.

Слайд 11





Показатели гемодинамики в разных отделах сосудистого русла
Описание слайда:
Показатели гемодинамики в разных отделах сосудистого русла

Слайд 12





2 типа движения жидкости в сосудах:
Ламинарный поток
Турбулентный поток
Описание слайда:
2 типа движения жидкости в сосудах: Ламинарный поток Турбулентный поток

Слайд 13





Линейная скорость кровотока
За единицу времени через артерии, капилляры и вены протекает одно и то же количество крови в минуту.
Описание слайда:
Линейная скорость кровотока За единицу времени через артерии, капилляры и вены протекает одно и то же количество крови в минуту.

Слайд 14





Линейная скорость кровотока в сосудах каждого отдела кровеносного русла обратно пропорциональна площади поверхности поперечного сечения этого отдела. 
Линейная скорость кровотока в сосудах каждого отдела кровеносного русла обратно пропорциональна площади поверхности поперечного сечения этого отдела. 
Она определяется как отношение объемной скорости кровотока Q к площади поперечного сечения сосуда r2 : 
v=Q/r2
Описание слайда:
Линейная скорость кровотока в сосудах каждого отдела кровеносного русла обратно пропорциональна площади поверхности поперечного сечения этого отдела. Линейная скорость кровотока в сосудах каждого отдела кровеносного русла обратно пропорциональна площади поверхности поперечного сечения этого отдела. Она определяется как отношение объемной скорости кровотока Q к площади поперечного сечения сосуда r2 : v=Q/r2

Слайд 15





Линейная скорость кровотока
в аорте составляет 50—70 см/с, 
в артериях — от 40 до 10 см/с 
артериолах — 10—0,1  см/с
капиллярах — меньше 0,1  см/с
венулах — меньше 0,3  см/с
венах — 0,3—5,0  см/с
полой вене — 5—20 см/с.
Описание слайда:
Линейная скорость кровотока в аорте составляет 50—70 см/с, в артериях — от 40 до 10 см/с артериолах — 10—0,1 см/с капиллярах — меньше 0,1 см/с венулах — меньше 0,3 см/с венах — 0,3—5,0 см/с полой вене — 5—20 см/с.

Слайд 16





Сосудистое сопротивление
определяется по формуле Пуазейля:

R = 8Lη/ r4
где 	R — сосудистое сопротивление, 
		η — вязкость протекающей жидкости, 
		L — длина трубки, 
		r — радиус трубки.
Описание слайда:
Сосудистое сопротивление определяется по формуле Пуазейля: R = 8Lη/ r4 где R — сосудистое сопротивление, η — вязкость протекающей жидкости, L — длина трубки, r — радиус трубки.

Слайд 17





Сосудистое сопротивление
Сосудистое сопротивление принято определять как частное от деления кровяного давления Р на объемную скорость кровотока Q:
R = P/Q
При необходимости вычисления сопротивления отдельного участка сосудистой системы:
 
R=(Р1—Р2)/Q
При последовательном соединении сосудов:
R=R1+R2+…+Rn
При параллельном соединении сосудов:
1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn
Описание слайда:
Сосудистое сопротивление Сосудистое сопротивление принято определять как частное от деления кровяного давления Р на объемную скорость кровотока Q: R = P/Q При необходимости вычисления сопротивления отдельного участка сосудистой системы:   R=(Р1—Р2)/Q При последовательном соединении сосудов: R=R1+R2+…+Rn При параллельном соединении сосудов: 1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn

Слайд 18





Объемная скорость кровотока
отражает кровоснабжение того или иного органа и вычисляют по формуле
 Q = vr2
Общий кровоток у взрослого человека в состоянии покоя — около 5 л/мин.
Описание слайда:
Объемная скорость кровотока отражает кровоснабжение того или иного органа и вычисляют по формуле Q = vr2 Общий кровоток у взрослого человека в состоянии покоя — около 5 л/мин.

Слайд 19





При ламинарном токе жидкости 
При ламинарном токе жидкости 
объемную скорость кровотока можно выражать как:
Q= P/R, 
где Р - разность среднего давления в артериальной и венозной частях,
    R - гидродинамическое сопротивление. 
.
Описание слайда:
При ламинарном токе жидкости При ламинарном токе жидкости объемную скорость кровотока можно выражать как: Q= P/R, где Р - разность среднего давления в артериальной и венозной частях, R - гидродинамическое сопротивление. .

Слайд 20





При турбулентном движении крови увеличивается внутреннее трение жидкости. 
При турбулентном движении крови увеличивается внутреннее трение жидкости. 
В этом случае объемная скорость тока крови будет уже не пропорциональной градиенту давления, а примерно равной квадратному корню из него:
Q = √P/R
Описание слайда:
При турбулентном движении крови увеличивается внутреннее трение жидкости. При турбулентном движении крови увеличивается внутреннее трение жидкости. В этом случае объемная скорость тока крови будет уже не пропорциональной градиенту давления, а примерно равной квадратному корню из него: Q = √P/R

Слайд 21





Минутный объем крови (МОК) определяется как 
ЧСС · Ударный объем
Время полного кругооборота крови: 27 систол  или 20-23 с, из этого времени:
по малому кругу - 1/5 времени, 
по большому - 4/5 времени
МОК можно определить по Фику:
 МОК = VO2потр / (VO2 a   - VO2 v),
где	VO2потр – объем потребленного кислорода
		VO2 а – объем кислорода в артериальной крови
		VO2 v – объем кислорода в венозной крови
Описание слайда:
Минутный объем крови (МОК) определяется как ЧСС · Ударный объем Время полного кругооборота крови: 27 систол или 20-23 с, из этого времени: по малому кругу - 1/5 времени, по большому - 4/5 времени МОК можно определить по Фику: МОК = VO2потр / (VO2 a - VO2 v), где VO2потр – объем потребленного кислорода VO2 а – объем кислорода в артериальной крови VO2 v – объем кислорода в венозной крови

Слайд 22





Артериальная система
Описание слайда:
Артериальная система

Слайд 23





Основные функции артерий:
1. перенос крови от сердца к капиллярам,
2. служат напорным резервуаром для «проталкивания» крови в мелкие артериолы,
3. сглаживают колебания давления и кровотока, обеспечивая постоянный ток крови через капилляры,
4. перераспределяют кровь между капиллярными руслами благодаря резистивным сосудам.
Описание слайда:
Основные функции артерий: 1. перенос крови от сердца к капиллярам, 2. служат напорным резервуаром для «проталкивания» крови в мелкие артериолы, 3. сглаживают колебания давления и кровотока, обеспечивая постоянный ток крови через капилляры, 4. перераспределяют кровь между капиллярными руслами благодаря резистивным сосудам.

Слайд 24





Основные методы изучения артериальной системы
Регистрация артериального давления
Сфигмография и определение скорости распространения пульсовой волны
Описание слайда:
Основные методы изучения артериальной системы Регистрация артериального давления Сфигмография и определение скорости распространения пульсовой волны

Слайд 25





Методы исследования АД 
Метод Рива-Роччи
Метод Короткова
Прямой (кровавый) метод измерения АД
Описание слайда:
Методы исследования АД Метод Рива-Роччи Метод Короткова Прямой (кровавый) метод измерения АД

Слайд 26





Физиологические параметры кровотока
Систолическое  АД (САД) подразделяют на: 
боковое – давление на стенки сосуда
конечное – сумма потенциальной и кинетической энергии массы крови
Ударное давление - разность между боковым и конечным давлением (10-20 мм рт.ст.) характеризует состояние сердца и сосудов
Диастолическое  АД (ДАД)
Пульсовое АД (ПАД) = САД-ДАД
Среднее АД ( АДср) = ДАД + 1/3 ПАД
Описание слайда:
Физиологические параметры кровотока Систолическое АД (САД) подразделяют на: боковое – давление на стенки сосуда конечное – сумма потенциальной и кинетической энергии массы крови Ударное давление - разность между боковым и конечным давлением (10-20 мм рт.ст.) характеризует состояние сердца и сосудов Диастолическое АД (ДАД) Пульсовое АД (ПАД) = САД-ДАД Среднее АД ( АДср) = ДАД + 1/3 ПАД

Слайд 27





Регистрация АД в остром опыте
Описание слайда:
Регистрация АД в остром опыте

Слайд 28





Факторы, влияющие на величины АД:
Возраст. С возрастом АД ↑
с 15 до 65 лет САД ↑ от 115  до 140, 
а  ДАД  от 70 до 90)
Пол. У женщин АД ниже чем у мужчин между 40 и 50 годами, но выше от 50 лет и более.
Масса тела. Чем больше масса тела, тем выше АД.
Описание слайда:
Факторы, влияющие на величины АД: Возраст. С возрастом АД ↑ с 15 до 65 лет САД ↑ от 115  до 140, а ДАД от 70 до 90) Пол. У женщин АД ниже чем у мужчин между 40 и 50 годами, но выше от 50 лет и более. Масса тела. Чем больше масса тела, тем выше АД.

Слайд 29





    Положение тела. Когда человек встаёт (ортостатическая проба) → ↓ венозный возврат, → ↓ сердечный выброс и АД. 
    Положение тела. Когда человек встаёт (ортостатическая проба) → ↓ венозный возврат, → ↓ сердечный выброс и АД. 
     Компенсаторно ↑ЧСС, ↑АД .
Мышечная деятельность → ↑АД 
Систолическое АД ↑ за счёт усиления сокращений сердца. 
Диастолическое АД вначале ↓ за счёт расширения сосудов работающих мышц, а затем ↑ за счёт усиления сокращений сердца.
Описание слайда:
Положение тела. Когда человек встаёт (ортостатическая проба) → ↓ венозный возврат, → ↓ сердечный выброс и АД. Положение тела. Когда человек встаёт (ортостатическая проба) → ↓ венозный возврат, → ↓ сердечный выброс и АД. Компенсаторно ↑ЧСС, ↑АД . Мышечная деятельность → ↑АД Систолическое АД ↑ за счёт усиления сокращений сердца. Диастолическое АД вначале ↓ за счёт расширения сосудов работающих мышц, а затем ↑ за счёт усиления сокращений сердца.

Слайд 30





Свойства пульса:
1. Частота 
2. Ритм
3. Высота зависит от величины ударного объема и объемной скорости кровотока . Амплитуда пульса тем меньше, чем больше эластичность амортизирующих сосудов.
4. Скорость зависит от скорости изменения давления.
5. Напряжение зависит от среднего АД. По напряжению пульса можно приближенно судить о систолическом давлении.
Описание слайда:
Свойства пульса: 1. Частота 2. Ритм 3. Высота зависит от величины ударного объема и объемной скорости кровотока . Амплитуда пульса тем меньше, чем больше эластичность амортизирующих сосудов. 4. Скорость зависит от скорости изменения давления. 5. Напряжение зависит от среднего АД. По напряжению пульса можно приближенно судить о систолическом давлении.

Слайд 31





Сфигмограмма – артериальный пульс
Описание слайда:
Сфигмограмма – артериальный пульс

Слайд 32





Сфигмограммы, записанные в различных отделах артериального русла
Увеличение систолического давления и дикротический подъем особенно хорошо выражены в тыльной артерии стопы. Сдвиг кривых в направлении горизонтальной оси соответствует времени, необходимому для распространения пульсовой волны по артериям
Описание слайда:
Сфигмограммы, записанные в различных отделах артериального русла Увеличение систолического давления и дикротический подъем особенно хорошо выражены в тыльной артерии стопы. Сдвиг кривых в направлении горизонтальной оси соответствует времени, необходимому для распространения пульсовой волны по артериям

Слайд 33





Венозная система
Описание слайда:
Венозная система

Слайд 34





Венозная система
характеризуется большим объемом (50% ОЦК) и низким давлением. 
Венозная система играет роль резервуара крови. 
В случае кровопотери АД и капиллярный кровоток поддерживаются на постоянном уровне за счет уменьшения объема крови в венах, а не в артериях.
Описание слайда:
Венозная система характеризуется большим объемом (50% ОЦК) и низким давлением. Венозная система играет роль резервуара крови. В случае кровопотери АД и капиллярный кровоток поддерживаются на постоянном уровне за счет уменьшения объема крови в венах, а не в артериях.

Слайд 35





На кровоток в венах влияет:
сокращение сердца, 
сокращения мышц конечностей,
давление, оказываемого диафрагмой на органы брюшной полости, 
клапанный аппарат,
дыхание (при расширении грудной клетки давление в этой полости уменьшается, кровь засасывается из  вен головы и брюшной полости),
перистальтические сокращения гладких мышц
Описание слайда:
На кровоток в венах влияет: сокращение сердца, сокращения мышц конечностей, давление, оказываемого диафрагмой на органы брюшной полости, клапанный аппарат, дыхание (при расширении грудной клетки давление в этой полости уменьшается, кровь засасывается из вен головы и брюшной полости), перистальтические сокращения гладких мышц

Слайд 36





Флебография- запись кривой
 венозного пульса
Описание слайда:
Флебография- запись кривой венозного пульса

Слайд 37





Физиологические факторы, определяющие движение крови по сосудам
 Разность давлений:  
	-  	работа сердца
	- 	эластичность сосудов компрессионной камеры 		
	- 	работа скелетных мышц (мышечный 		насос).
Описание слайда:
Физиологические факторы, определяющие движение крови по сосудам Разность давлений: - работа сердца - эластичность сосудов компрессионной камеры - работа скелетных мышц (мышечный насос).

Слайд 38


Физиология сосудов, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Физиология сосудов, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Физиология сосудов, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41







Факторы, определяющие величину артериального давления
Описание слайда:
Факторы, определяющие величину артериального давления

Слайд 42


Физиология сосудов, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





Микроциркуляторное русло
Описание слайда:
Микроциркуляторное русло

Слайд 44





Классификация капилляров по строению стенки: 
Капилляры с непрерывной стенкой (гладкие мышцы, скелетные мышцы, сердечная мышца, сосудистая ткань, легкие, ЦНС). 
Капилляры с фенестрами (почечные клубочки, слизистая кишечника). 
Капилляры с прерывистой стенкой (костный мозг, печень, селезенка).
Описание слайда:
Классификация капилляров по строению стенки: Капилляры с непрерывной стенкой (гладкие мышцы, скелетные мышцы, сердечная мышца, сосудистая ткань, легкие, ЦНС). Капилляры с фенестрами (почечные клубочки, слизистая кишечника). Капилляры с прерывистой стенкой (костный мозг, печень, селезенка).

Слайд 45





Движение крови в микрососудах
Диаметр капилляра от 4 до 20 мкм, но обычно 7-8 мкм. 
В обычных капиллярах скорость движения крови составляет 0,5 - 1,0 мм/с, в плазматических капиллярах (капилляры малого диаметра, в которые не поступают форменные элементы) она может возрастать до 2 мм/с.
Описание слайда:
Движение крови в микрососудах Диаметр капилляра от 4 до 20 мкм, но обычно 7-8 мкм. В обычных капиллярах скорость движения крови составляет 0,5 - 1,0 мм/с, в плазматических капиллярах (капилляры малого диаметра, в которые не поступают форменные элементы) она может возрастать до 2 мм/с.

Слайд 46





Транскапиллярный обмен обеспечивается:
диффузией,
фильтрацией,
реабсорбцией,
пиноцитозом
Описание слайда:
Транскапиллярный обмен обеспечивается: диффузией, фильтрацией, реабсорбцией, пиноцитозом

Слайд 47





Диффузия
dm  = - DS dc
dt               dx  

dm  -  скорость диффузии,  
dt

dc   - градиент концентрации, 
dx

D - коэффициент диффузии Крога, 
S - площадь диффузии.
Описание слайда:
Диффузия dm = - DS dc dt dx dm - скорость диффузии, dt dc - градиент концентрации, dx D - коэффициент диффузии Крога, S - площадь диффузии.

Слайд 48





Фильтрация и реабсорбция
 зависят:
от гидростатического давления в капиллярах (Ргк),
-	от гидростатического давления тканевой жидкости (Ргтк),
-	от онкотического давления плазмы (Роп),
от онкотического давления тканевой жидкости (Ротк).
Pгк- Ргтк + Роп- Ротк
Описание слайда:
Фильтрация и реабсорбция зависят: от гидростатического давления в капиллярах (Ргк), - от гидростатического давления тканевой жидкости (Ргтк), - от онкотического давления плазмы (Роп), от онкотического давления тканевой жидкости (Ротк). Pгк- Ргтк + Роп- Ротк

Слайд 49





Скорость транспорта ( V)
V = K ( Ргк + Ротк  - Ргтк  - Роп ),
где Ргк - гидростатическое давление в капиллярах,
Ргтк - гидростатическое давление тканевой жидкости,
Роп - онкотическое давление плазмы крови,
Ротк - онкотическое давление тканевой жидкости.
К – коэффициент диффузии
Описание слайда:
Скорость транспорта ( V) V = K ( Ргк + Ротк - Ргтк - Роп ), где Ргк - гидростатическое давление в капиллярах, Ргтк - гидростатическое давление тканевой жидкости, Роп - онкотическое давление плазмы крови, Ротк - онкотическое давление тканевой жидкости. К – коэффициент диффузии

Слайд 50





Обмен веществ в пределах микроциркуляторного русла
Описание слайда:
Обмен веществ в пределах микроциркуляторного русла

Слайд 51





Скорость транспорта в проксимальным отделе положительна - идёт процесс фильтрации под действием фильтрационного давления величиной в 8,5 мм рт.ст.
Скорость транспорта в проксимальным отделе положительна - идёт процесс фильтрации под действием фильтрационного давления величиной в 8,5 мм рт.ст.
Скорость транспорта в дистальном отделе имеет отрицательное значение - идёт процесс реабсорбции под действием реабсорбционного давления величиной в 6 мм рт.ст.
Описание слайда:
Скорость транспорта в проксимальным отделе положительна - идёт процесс фильтрации под действием фильтрационного давления величиной в 8,5 мм рт.ст. Скорость транспорта в проксимальным отделе положительна - идёт процесс фильтрации под действием фильтрационного давления величиной в 8,5 мм рт.ст. Скорость транспорта в дистальном отделе имеет отрицательное значение - идёт процесс реабсорбции под действием реабсорбционного давления величиной в 6 мм рт.ст.

Слайд 52





Регуляция капиллярного кровотока:
Общесистемная
Местная (гистамин и кинины – вазодилататоры, серотонин и ангиотензин – вазоконстрикторы)
Саморегуляция
Описание слайда:
Регуляция капиллярного кровотока: Общесистемная Местная (гистамин и кинины – вазодилататоры, серотонин и ангиотензин – вазоконстрикторы) Саморегуляция



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию