🗊Прикладная физика кровообращения Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ

Категория: Биология
Нажмите для полного просмотра!
Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №1Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №2Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №3Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №4Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №5Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №6Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №7Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №8Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №9Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №10Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №11Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №12Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №13Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №14Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №15Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №16Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №17Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №18Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №19Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №20Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №21Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №22Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №23Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №24Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №25Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №26Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №27Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №28Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №29Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №30Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №31Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №32Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №33Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №34Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №35

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Прикладная физика кровообращения Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ. Презентация содержит 35 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Прикладная физика кровообращения
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ
Описание слайда:
Прикладная физика кровообращения Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ

Слайд 2





Кровообращение как система
Все вокруг нас – системы
Система : 
комплекс элементов, 
которые связаны друг с другом 
и взаимодействуют между собой определенным образом 
для выполнения определенной цели
Описание слайда:
Кровообращение как система Все вокруг нас – системы Система : комплекс элементов, которые связаны друг с другом и взаимодействуют между собой определенным образом для выполнения определенной цели

Слайд 3


Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Цель системы кровообращения
Основная цель – обеспечение транспорта питательных веществ к тканям
Питательные вещества – глюкоза, вода, аминокислоты, жирные кислоты, кислород
КИСЛОРОД – вещество, запасов которого в крови хватает на 5 мин жизнедеятельности
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ – ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА К  ТКАНЯМ
Описание слайда:
Цель системы кровообращения Основная цель – обеспечение транспорта питательных веществ к тканям Питательные вещества – глюкоза, вода, аминокислоты, жирные кислоты, кислород КИСЛОРОД – вещество, запасов которого в крови хватает на 5 мин жизнедеятельности ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ – ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА К ТКАНЯМ

Слайд 5





Транспорт кислорода
	    DO2 = МОК х (1,34 х Нв х SaO2) 
доставка   выброс   содержание О2
	DO2 = МОК х (1,34 х 140 х 0,98) = МОК х 184мл/л
МОК  в норме – 0,1 л/кг/мин или 3,9 л/м2/мин
При МОК = 7 л/мин DO2 = 1288 мл/мин или 718мл/м2/мин
Описание слайда:
Транспорт кислорода DO2 = МОК х (1,34 х Нв х SaO2) доставка выброс содержание О2 DO2 = МОК х (1,34 х 140 х 0,98) = МОК х 184мл/л МОК в норме – 0,1 л/кг/мин или 3,9 л/м2/мин При МОК = 7 л/мин DO2 = 1288 мл/мин или 718мл/м2/мин

Слайд 6





Потребление кислорода 
VO2 = МОК х 1,34 x Hb x (SaO2 – SvO2)
	При SaO2=0,98 и SvO2=0,73
	VO2 = МОК х 1,34 x 140 x (0,98 – 0,73) = МОК х 47 мл/л
	При МОК = 7 л/мин                                                       VO2 = 329 мл/мин или 183 мл/м2/мин
Коэффициент экстракции О2 = 0,25 (0,2-0,3) – используется только 25% всего приносимого к тканям кислорода
Описание слайда:
Потребление кислорода VO2 = МОК х 1,34 x Hb x (SaO2 – SvO2) При SaO2=0,98 и SvO2=0,73 VO2 = МОК х 1,34 x 140 x (0,98 – 0,73) = МОК х 47 мл/л При МОК = 7 л/мин VO2 = 329 мл/мин или 183 мл/м2/мин Коэффициент экстракции О2 = 0,25 (0,2-0,3) – используется только 25% всего приносимого к тканям кислорода

Слайд 7





Потребность тканей может увеличиться в 20 – 30 раз

Максимальный коэффициент экстракции – 50-60%, т.е. – экстракция может увеличиться лишь в 2-3раза
Сердечный выброс может увеличиться лишь в 5–7 раз (в покое – 5 л/мин)
Третий вариант обеспечения потребности – перераспределение кровотока
Описание слайда:
Потребность тканей может увеличиться в 20 – 30 раз Максимальный коэффициент экстракции – 50-60%, т.е. – экстракция может увеличиться лишь в 2-3раза Сердечный выброс может увеличиться лишь в 5–7 раз (в покое – 5 л/мин) Третий вариант обеспечения потребности – перераспределение кровотока

Слайд 8





Закон Ома
Сила тока = Напряжение / Сопротивление

МОК = АД / ОПСС
Описание слайда:
Закон Ома Сила тока = Напряжение / Сопротивление МОК = АД / ОПСС

Слайд 9





Георг Симон Ом (1789 - 1854)
Выдающийся немецкий физик. Изучал электрические явления и акустику. Первоначально публиковал свои открытия в газетах, за что и был уволен министром образования с должности школьного учителя. 
С 1849 г. – профессор Мюнхенского университета.
Описание слайда:
Георг Симон Ом (1789 - 1854) Выдающийся немецкий физик. Изучал электрические явления и акустику. Первоначально публиковал свои открытия в газетах, за что и был уволен министром образования с должности школьного учителя. С 1849 г. – профессор Мюнхенского университета.

Слайд 10


Прикладная физика кровообращения  Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ЛугГМУ, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Параллельно и последовательно
Последовательная цепь:
МОК во всех участках цепи одинаков (І=const)
Давление падает (U=U1+U2+U3+…)
Сопротивление складывается (R=R1+R2+R3+…)
Параллельная цепь:
МОК складывается (І=І1+І2+І3+…)
Давление постоянно (U=const)
Складывается проводимость (1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…)
Описание слайда:
Параллельно и последовательно Последовательная цепь: МОК во всех участках цепи одинаков (І=const) Давление падает (U=U1+U2+U3+…) Сопротивление складывается (R=R1+R2+R3+…) Параллельная цепь: МОК складывается (І=І1+І2+І3+…) Давление постоянно (U=const) Складывается проводимость (1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…)

Слайд 12





Изменение давления в сосудистом русле
Описание слайда:
Изменение давления в сосудистом русле

Слайд 13





Среднее давление в аорте = 100 торр
Среднее давление в аорте = 100 торр
Среднее давление в капилляре БКК = 17 торр  (35 торр на артериальном конце и 10 торр на венозном)
Среднее давление в месте впадения ВПВ в предсердие = 0 торр
Среднее давление в легочной артерии = 16 торр
Среднее давление в легочных капиллярах = 7 торр
Описание слайда:
Среднее давление в аорте = 100 торр Среднее давление в аорте = 100 торр Среднее давление в капилляре БКК = 17 торр (35 торр на артериальном конце и 10 торр на венозном) Среднее давление в месте впадения ВПВ в предсердие = 0 торр Среднее давление в легочной артерии = 16 торр Среднее давление в легочных капиллярах = 7 торр

Слайд 14





Физика потока
Объемная скорость потока = Разность давлений  						          Сопротивление

Уравнение Хагена – Пуазейля:
Q = P x πR4 / 8Lµ
	Вязкость (µ):  
прямо пропорциональна Нt  
обратно пропорциональна линейной скорости кровотока (принцип кетчупа)
Описание слайда:
Физика потока Объемная скорость потока = Разность давлений Сопротивление Уравнение Хагена – Пуазейля: Q = P x πR4 / 8Lµ Вязкость (µ): прямо пропорциональна Нt обратно пропорциональна линейной скорости кровотока (принцип кетчупа)

Слайд 15






Немецкий физик и гидростроитель, почетный гражданин г. Балтийск
Описание слайда:
Немецкий физик и гидростроитель, почетный гражданин г. Балтийск

Слайд 16





Физика потока
Объемная скорость = Объем / время (мл/с). 
Теоретически – должен соблюдаться принцип постоянной объемной скорости потока!!!

Объемная скорость = Линейная скорость х Площадь,
	
т.е. – при сужении сосуда линейная скорость растет и наоборот (принцип водохранилища) – венозное депо

Скорость кровотока  в аорте = 330 мм/с
Скорость кровотока в капилляре = 0,3 мм/с
Длина капилляра около 0,3 мм, время прохождения кровью капилляра около 1 с
Описание слайда:
Физика потока Объемная скорость = Объем / время (мл/с). Теоретически – должен соблюдаться принцип постоянной объемной скорости потока!!! Объемная скорость = Линейная скорость х Площадь, т.е. – при сужении сосуда линейная скорость растет и наоборот (принцип водохранилища) – венозное депо Скорость кровотока в аорте = 330 мм/с Скорость кровотока в капилляре = 0,3 мм/с Длина капилляра около 0,3 мм, время прохождения кровью капилляра около 1 с

Слайд 17





Изменение диаметра сосудистого русла
Описание слайда:
Изменение диаметра сосудистого русла

Слайд 18





Реальность потока
Скорость кровотока неодинакова в поперечном сечении сосуда (силы натяжения у стенки)
Постоянна скорость осевого потока
Выброс правого и левого желудочка неодинаков:
Левый желудочек  имеет дополнительный легочной «кружок» кровообращения – из бронхиальных артерий в бронхиальные вены
Описание слайда:
Реальность потока Скорость кровотока неодинакова в поперечном сечении сосуда (силы натяжения у стенки) Постоянна скорость осевого потока Выброс правого и левого желудочка неодинаков: Левый желудочек имеет дополнительный легочной «кружок» кровообращения – из бронхиальных артерий в бронхиальные вены

Слайд 19





Физика потока
Упрощенное уравнение Бернулли:
		         Р + ρv2/2 = const,
	где Р – давление в потоке
	ρ – плотность жидкости
	v – линейная скорость потока
При ускорении потока давление снижается и наоборот (принцип инжектора) – обкрадывание коронарных артерий при аортальном стенозе
Описание слайда:
Физика потока Упрощенное уравнение Бернулли: Р + ρv2/2 = const, где Р – давление в потоке ρ – плотность жидкости v – линейная скорость потока При ускорении потока давление снижается и наоборот (принцип инжектора) – обкрадывание коронарных артерий при аортальном стенозе

Слайд 20





Даниил Бернулли
Голландский физик, математик, врач. Один из основателей гидродинамики.
Вместе с братом Николаем и другом Леонардом Эйлером работал в Санкт-Петербурге с 1725 по 1733 гг. Почетный член Петербургской Академии.
Ректор Базельского университета.
Описание слайда:
Даниил Бернулли Голландский физик, математик, врач. Один из основателей гидродинамики. Вместе с братом Николаем и другом Леонардом Эйлером работал в Санкт-Петербурге с 1725 по 1733 гг. Почетный член Петербургской Академии. Ректор Базельского университета.

Слайд 21





Поток в артериях и венах
Поток в артериях
Описание слайда:
Поток в артериях и венах Поток в артериях

Слайд 22





Поток в капиллярах
Поток в капиллярах – всегда пассивен, т.к. капилляры не имеют мышечной стенки.
Приток в капилляры – снижение тонуса артериол
Отток из капилляров – повышение тонуса вен (эффект инжектора = эффект Вентури) 
Диаметр эритроцита ~ диаметр капилляра (может пройти только за счет активной деформации!)
Описание слайда:
Поток в капиллярах Поток в капиллярах – всегда пассивен, т.к. капилляры не имеют мышечной стенки. Приток в капилляры – снижение тонуса артериол Отток из капилляров – повышение тонуса вен (эффект инжектора = эффект Вентури) Диаметр эритроцита ~ диаметр капилляра (может пройти только за счет активной деформации!)

Слайд 23





Джованни Баттиста Вентури
Современник Леонарда Эйлера и Даниила Бернулли. Итальянский физик. Профессор физики Моденского университета
Описание слайда:
Джованни Баттиста Вентури Современник Леонарда Эйлера и Даниила Бернулли. Итальянский физик. Профессор физики Моденского университета

Слайд 24





Физика сердца
Описание слайда:
Физика сердца

Слайд 25





Физика сердца
Основной показатель работы сердца – сердечный выброс (ударный объем х частота сердечных сокращений)
УО определяется тремя составляющими:
Преднагрузка
Сократимость 
Постнагрузка
Описание слайда:
Физика сердца Основной показатель работы сердца – сердечный выброс (ударный объем х частота сердечных сокращений) УО определяется тремя составляющими: Преднагрузка Сократимость Постнагрузка

Слайд 26





Физика сердца
Основной закон сердца – закон Франка-Старлинга: чем больше растянута мышца, тем сильнее она сокращается (преднагрузка)
Чем больше приток крови в желудочек, тем больше ударный объем (до определенного момента)
Описание слайда:
Физика сердца Основной закон сердца – закон Франка-Старлинга: чем больше растянута мышца, тем сильнее она сокращается (преднагрузка) Чем больше приток крови в желудочек, тем больше ударный объем (до определенного момента)

Слайд 27






Отто Франк (1865 - 1944) – немецкий врач и физиолог, работал в Мюнхенском университете до 1934 г.
Описание слайда:
Отто Франк (1865 - 1944) – немецкий врач и физиолог, работал в Мюнхенском университете до 1934 г.

Слайд 28





Физика сердца
Описание слайда:
Физика сердца

Слайд 29





Физика сердца
Постнагрузка – работа, которую нужно проделать желудочку для выброса крови
Определяется законом Лапласа:
			T = P x R / 2 x H, 
	где T – напряжение стенки желудочка (постнагрузка), P – трансмуральное давление на стенке, R – радиус полости, Н – толщина стенки
Описание слайда:
Физика сердца Постнагрузка – работа, которую нужно проделать желудочку для выброса крови Определяется законом Лапласа: T = P x R / 2 x H, где T – напряжение стенки желудочка (постнагрузка), P – трансмуральное давление на стенке, R – радиус полости, Н – толщина стенки

Слайд 30





Пьер-Симон Лаплас
Выдающийся математик, физик, астроном. Один из создателей системы дифференциального исчисления и теории вероятностей. 
Выходец из крестьян.
Никогда не вступал в конфликт с властями. Член Парижской Академии Наук с 1785 г. Занимал высокие научные посты во времена Французской революции, империи Наполеона Бонапарта, реставрированной династии Бурбонов. Почетный член Петербургской Академии.
Описание слайда:
Пьер-Симон Лаплас Выдающийся математик, физик, астроном. Один из создателей системы дифференциального исчисления и теории вероятностей. Выходец из крестьян. Никогда не вступал в конфликт с властями. Член Парижской Академии Наук с 1785 г. Занимал высокие научные посты во времена Французской революции, империи Наполеона Бонапарта, реставрированной династии Бурбонов. Почетный член Петербургской Академии.

Слайд 31





Физика сердца
Трансмуральное давление – суммарное давление на стенку желудочка. 
Компоненты:
Давление в полости желудочка
Наружное (внутригрудное) давление
Описание слайда:
Физика сердца Трансмуральное давление – суммарное давление на стенку желудочка. Компоненты: Давление в полости желудочка Наружное (внутригрудное) давление

Слайд 32





Физика сердца
Правый желудочек:
Тонкая стенка (5мм)
Работа против малого давления (Рла = 16 торр)
Высокая зависимость УО от преднагрузки
Описание слайда:
Физика сердца Правый желудочек: Тонкая стенка (5мм) Работа против малого давления (Рла = 16 торр) Высокая зависимость УО от преднагрузки

Слайд 33





Коронарный кровоток
Закон Хагена-Пуазейля:
Q = P x π R4 / 8Lµ
Давление!
Радиус сосудов!
Толщина стенки желудочки! (длина)
Вязкость (гематокрит)!
Потребность!!! (постнагрузка, преднагрузка, сократимость и ЧСС)
Описание слайда:
Коронарный кровоток Закон Хагена-Пуазейля: Q = P x π R4 / 8Lµ Давление! Радиус сосудов! Толщина стенки желудочки! (длина) Вязкость (гематокрит)! Потребность!!! (постнагрузка, преднагрузка, сократимость и ЧСС)

Слайд 34





Коронарный кровоток
Левый желудочек
Толстая стенка – сильное сжатие коронаров в систолу -кровоток  в диастолу
Описание слайда:
Коронарный кровоток Левый желудочек Толстая стенка – сильное сжатие коронаров в систолу -кровоток в диастолу

Слайд 35





Система – это сила !
Описание слайда:
Система – это сила !



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию