Keringési Rendszer. Vérkeringés. A szív munkája. Számok a szívről. A szívizom. Kis- és nagyvérkör. Nyomás terület sebesség

Hasonló dokumentumok
Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája

Keringési rendszer. Fizikai paraméterek alakulása az nbözı szakaszain. Az érrendszer. sejtek össztérfogat. hct=

A vérkeringés biofizikája

szerkezete III. Huber Tamás

Folyadékáramlás, szív munkája

A szív élettana. Aszív élettana I. A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG

Folyadékáramlás, szív munkája

Energia források a vázizomban

PTE ETK 2011/2012. tanév II. szemeszter Élettan tantárgy NORMÁLÉRTÉKEK ÉS EGYÉB FONTOSABB SZÁMADATOK (II.) Kapillárisok 5 % Vénák, jobb pitvar 55 %

Folyadékáramlás, vérkeringés, szív munkája

Biofizika I

A kardiovaszkuláris rendszer élettana IV.

Keringés. Kaposvári Péter

Izom energetika. Szentesi Péter

A vérkeringés és szívműködés biofizikája

3. A Keringés Szervrendszere

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

Kollár Veronika

A szív élettana humán klinikai fiziológiai szempontok

Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a

Biofizika I

A keringési rendszer felépítése és működése -az előadást kiegészítő anyag-

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Az emberi szív felépítése és működése

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

ramlás. Az áramlások fajtái Bernoulli törvt I = t Bernoulli egyenlet általános alakja: Áramlás ferde csıben Bernoulli törvénye:

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Heveny szívelégtelenség

Nevezze meg a számozott részeket!

Hemodinamikai alapok

A szív ingerképző és vezető rendszere

monitorozás jelentısége

Sebészeti Műtéttani Intézet

Bal kamra funkció echocardiographiás megítélése

Biofizika I

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

A kardiovaszkuláris rendszer élettana VI.

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás november 30.

Lélegeztetés: alveolus toborzás

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre.

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Jóga anatómia és élettan

A szív felépítése, működése és működésének szabályozása

Az inhalációs anesztetikumok farmakokinetikája

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

A szív. A szív falának rétegei. A szív falát három réteg alkotja (a vérerekét szintén). 1. Külső réteg: a szívburok (pericardium).

A kardiovaszkuláris rendszer élettana II.

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Az izomműködés fizikai alapjai, az izom munkája

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak

Eredmény: 0/323 azaz 0%

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük)

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer szerveződése, a légzés szabályozása

Eredmény: 0/308 azaz 0%

Vizsgakövetelmények Ismerje a szív működésének alapelveit (üregek térfogat- és nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán).

A vérkeringés és szívm ködés biofizikája

Invazív nyomás mérés és CVP

A szív és a keringés: Rudas László, Szeged, 2010 november 12

Szívultrahang vizsgálatok gyermekkorban. Dr. Tölgyesi Andrea I. sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Bp.

KERINGÉSI SZERVRENDSZER. vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél

A keringés élettana. Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása

A szív élettana. Dr. Kékesi Gabriella

Ezt kutattuk 2010-ben. Kocsi Szilvia SZTE AITI

A szív élettana. Dr. Kékesi Gabriella

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Arteriográf Paraméterek és mintaleletek

A légzés élettana II.

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSTORAKÁLIS ECHOKARDIOGRÁFIA. A képzés időtartama 12 hónap

Jóga anatómia és élettan

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

A magas vérnyomásról II. rész január 9.

Hemodinamikai monitorozás az elmúlt 40 év

Fizikai aktivitás hatása a koronária betegségben kezelt és egészséges férfiak és nők körében

Kampánynyitó előadás December 12.

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Tematika. Mozaik 11. évfolyam Biokémia Alapvető fizikai-kémiai ismeretek Sejttan sejtanyagcsere. Szabályozás Idegrendszer Hormonrendszer

SZINT. A széleskörő hemodinamikai monitorozás jelentısége ARDS-ben. Molnár Zsolt SZTE, AITI SZEGEDI INTENZÍVES TALÁLKOZÓ 2010

A szív vizsgáló módszerei

TANULÓI KÍSÉRLET (30 perc) SNI tananyag Az emberi szív felépítése és működése

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele

dr. Nádasy E. Tamás A keringéselmélet új szempontjai Tartalom

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

II. félév, 1. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer SZÍV (Kardiológia)

ECMO és Impella a sürgősségi osztályon. Rudas László 2015 November

Átírás:

Keringési Rendszer Vérkeringés. A szív munkája 2010.11.03. Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: Oxigén és tápanyag szállítása a szöveteknek. Metabolikus termékek elszállítása. Izompumpa Számok a szívről ~ 72 /perc = 103680 /nap = 37843200 /év ~ 5 liter /perc = 7200 liter /nap = 2628000 liter/év A szívizom téglalap alakú sejtek (20 µm X 100 µm) Általában 1 centrális mag Harántcsíkolat Kontraktilitásért felelős fehérjék (aktin & miozin) Szarkomer (működési egység) Vég a véghez kapcsolat a sejtek között (elektromos szinapszis) -> gyors terjedése az akciós potenciálnak sejtről sejtre ingerelhetőség: pacemaker funkció ( vázizom - idegek) Kis- és nagyvérkör Nyomás terület sebesség Kisvérkör: Szív-tüdő (Jobb kamra tüdő bal pitvar) O 2 felvétele a tüdőben Alacsony nyomás Nagyvérkör: Szív-test (bal kamra test jobb pitvar) O 2 leadás a periférián Magas nyomás 4-5 cm 2 vérnyomás 80-100ml/s (~40cm/s) 6000 cm 2 (d: 7-8µm) Teljes keresztmetszet Véráramlás sebessége ml/s 1

Artériás Középnyomás A szívciklus Egy szívdobbanás kezdetétől a következő szívdobbanás kezdetéig tartó időtartam alatt lezajló események sorozata. MAP P diast + 1/3 (P syst - P diast ) perfúziós nyomás a szervek felé < 60 Hgmm!!!! - ischaemia Systole (kontrakció, a szívizom összehúzódása) Isovolumetrikus kontrakció Ejekció Diastole (relaxáció, a szívizom elernyedése) Isovolumetrikus relaxáció kamrai feltöltődés 0.3 s 0.5 s 0.8 s (HR:72/min.) Aorta billentyűk zárása Nyomás (kpa) 120 Hgmm = 16 kpa P=~15 kpa Nyomás térfogat diagram diasztolés Izo-volumetrikus relaxáció szisztolés ejekció Aorta billentyű nyitása szisztolés Izo-volumetrikus kontrakció A szív munkája Statikus komponens = P * V Kinetikus = ½ m * v 2 A szív munkája = [(P * V) + ½ m * v 2 ] ~ 10 Hgmm = 1-2 kpa 80 diasztolés feltöltődés 140 Térfogat (ml) V=140-80=60ml A szív munkája = 15x10 3 N/m 2 * 60x10-5 m 3 + ½ 0.07kg * (0.5 m/s) 2 = 0.9 + 0.0175 = ~ 0.92 Joule Elvégzett munka = (15*10 3 ) Pa x (60*10-6 )m 3 = 0.9 J = 900 mj (/összehúzódás) A szív teljesítménye Perctérfogat: az egy perc alatt kipumpált vértérfogat. CO = HR x SV pulzustérfogat (~60-70 ml)) függ: előterhelés (preload) utóterhelés (afterload) kontraktilitás Előterhelés (preload) A szívizom összehúzódás előtti terhelése. A szívizom sejt összehúzódás előtti megnyúlása. Vég-diasztolés nyomás és térfogat (kamrai feltöltődés). Perctérfogat (l/perc) (normál érték ~5 l/perc) Szívfrekvencia (~70-80/perc.) előterhelés szarkomer hossz 2

Pitvari kontraktilitás Előterhelés Aorta nyomás Frank-Starling törvény (Otto Frank & Ernst Starling) Jellemzi a szívizomsejtek feszülése és a szívizomsejtek kontraktilitása közötti kapcsolatot. Az előterhelés megnövekedése a pulzustérfogat megnövekedését eredményezi. Előterhelés (kamrai feltöltődés) Centrális vénás nyomás Mellkasi vértartalom Teljes vértérfogat Vénás visszaáramlás szívfrekvencia erő Izom hossz A F-S törvény háttere Miofilamentumok közötti átfedés Szarkomer hossz ~ izometriás erőkifejtés Miofilamentumok közötti átfedés mértéke Myofilamentumok Ca 2+ érzékenysége Miofilamentum rácsszerkezetének megváltozása Titin és a passzív erőkifejtés aktin filamentum (vékony filamentum) Miozin filamentum (vastag filamentum) Gordon AM, Huxley AF, Julian FJ. The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres. J Physiol. 1966 May;184(1):170-92. Miofilamentumok közötti átfedés Szarkomer hossz ~ izometriás erőkifejtés Miofilamentumok Ca 2+ érzékenysége : 2.2-2.3 µm : 2.6-2.7 µm : 3-3.1 µm Szarkomer hossz = vég-diasztolés nyomás és térfogat (előterhelés) feszültség, erő Gordon AM, Huxley AF, Julian FJ. The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres. J Physiol. 1966 May;184(1):170-92. 3

Miofilamentum rácsszerkezetének megváltozása Titin és a passzív feszülés aktin feszítés miozin Erő felépülése az izomösszehúzódás során Perctérfogat meghatározás Erő Eredő erő Izom hossz Passzív erő Aktív erő Nem-invazív nyelőcsövön keresztüli (transzözofageális) echokardiográfia 2D echokardiográfia (Doppler UH) MRI Artériás pulzuskontúr analízis (nyomáshullám jellemzése) Invazív Fick-elvén működő Higításos módszer Egy szerven az egy perc alatt átáramló vér mennyisége. Fick-elv M Q = V A Egy szerv által egy perc alatt a vérhez adott anyag móljainak a száma. A vénás és artériás koncentrációja az anyagnak. Adolf Fick 1829-1901 Német fiziológus Egy olyan szerv vérátáramlásának mérése mely a vérből kivon vagy hozzáad valamilyen anyagot. Fick-elv Q = pulmonáris vérátáramlás A tüdő oxigént ad le és széndioxidot vesz fel a vérből V: 200 ml/l (oxigén cc. a pulmonáris vénában) A: 150 ml/l (oxigén cc. a pulmonáris artériában) M: 250 ml/perc (a tüdő által egy perc alatt felvett oxigén mennyisége Q (perctérfogat): 250/(200-150) = 5 l/perc M Q = V A Hátrányok: A gázok pontos összegyűjtése nehéz (szivárgás) Oxigénnel dúsított levegő hátrányai időben változhat az oxigén mennyisége kis koncentráció különbségek meghatározása nehéz, magas O 2 cc. esetén A vér oxigéntartalmát kell meghatározni: centrális katéter használata. Pontos módszer, de a rutin klinikai használatban nem praktikus. 4

Higításos módszer Festék higítás Ismert mennyiségű festék (indocyanin zöld, lítium) bejuttatása a pulmonáris artériába, majd a festék koncentrációjának mérése perifériásan. Perctérfogat kiszámolható a bejuttatott anyagmennyiség, a görbe alatti terület és az eltelt idő segítségével (rövid időtartam magas perctérfogat). Vége! cc. idő Termodilúció Kis mennyiségű hideg sóoldat (5-10 ml) bejuttatása a pulmonáris artériába helyezett katéteren keresztül. A hőmérsékletváltozás detektálása egy távoli termisztor segítségével. 5