Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása



Hasonló dokumentumok
Nyugalmi keringés Keringést befolyásoló és szabályozó tényezők Részvétel a redisztribúcióban

Anatómia Élettan I. Dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 2. előadás szeptember 30.

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

Perifériás keringés Perifériás keringés feladata: egyenletes, egyirányú és lamináris (viszonylag lassú) áramlás fenntartása Leírható a hidrodinamikai

A légzés élettana I.

Az emlıs keringési rendszer felépítése

LÉGZÉS III. A tüdőkeringés sajátosságai

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A kapilláris rendszer

A keringés élettana. Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3)

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

A légzőrendszer felépítése, a légzőmozgások

Tartalom. I. ÁLTALÁNOS ÉLETTAN 17 A) Kutatási módszerek 17 B) Az élettan alapvetô fogalmai és koncepciói 18

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése

A NUCLEUS TRACTUS SOLITARII (NTS) ELHELYEZKEDÉSE A NYÚLTVELŐBEN (FELÜLNÉZET), ÉS A HÁROM LEGFONTOSABB ZÓNA (Loewy nyomán)

II. félév, 4. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. KIVÁLASZTÁS Vese, húgyutak

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása november 2.

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/40

Dr. Mezei Zsófia VÉRNYOMÁS (RR) MEGHATÁROZÁSA RR = percvolumen(pv) x perifériás rezisztanciával/ellenállással (PR)

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

Homeosztázis és idegrendszer

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS

Belső elválasztású mirigyek

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

3.2 A vese mőködése Szőrımőködés Visszaszívó mőködés Glükóz visszaszívódása A víz és a sók visszaszívódása

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

Európai halálozási adatok, hazai sorrend 25 ország között (Levi F, et al. Cancer 15: , 2850, 2004.) Férfi Nő Összesített hely 1 2 ajak, szájür

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

A biológiai membránok szerkezete és működése. Biológiai alapismeretek

Perspiráció insensibilis / párolgás: Perspiratio sensibilis/verejtékezés.

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

A TANTÁRGY ADATLAPJA

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Rendben van a vérnyomása?

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

Biológia I. EF30002 A 2005/2006-os tanév II. félévének oktatója: Dr. Kalapos István, főiskolai tanár

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

A köztiagy (dienchephalon)

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

Kóros pleurális folyadékgyülem, amelyet a ductus thoracicus, vagy tr. lymphaticusból származó nyirok alkot.

A kiválaszt. Levelező tagozat

Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia gyakorlati jegyzet: Transzaminázok TRANSZAMINÁZOK

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Gonádműködések hormonális szabályozása áttekintés

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Légzés. A gázcsere alapjai

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

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

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

A pajzsmirigy. A pajzsmirigyhormonok

szervezet működését. A külső hatás, a feladat, mely független a Végrehajtás: a munkavégzés. Függ az illető jellemzőitől

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus július

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

Watt Drive Antriebstechnik GmbH - AUSTRIA

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Egészségügyi Minisztérium M E G O L D Ó L A P. szakmai írásbeli vizsga. Alternatív mozgás-masszázs terapeuta február 28.

A kardiovaszkuláris rendszer élettana

A funkcionalis transcranialis Doppler a kutatasban. Oláh László Debrecen, Neurológiai Klinika

A 2-es típusú diabetes és oxidatív stressz vaszkuláris hatásai

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Árverés kezelés ECP WEBSHOP BEÉPÜLŐ MODUL ÁRVERÉS KEZELŐ KIEGÉSZÍTÉS. v ECP WEBSHOP V1.8 WEBÁRUHÁZ MODULHOZ

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. IV. negyedév) Budapest, április

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

Automata külső defibrillátor

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított).

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Keringés: erek típusai, felépítésük, kapillárisokban lejátszódó transzport folyamatok, nyirokkeringés

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

Belsı elválasztású mirigyek

A szívmőködés kémiai szabályozásának vizsgálata Straub szerint izolált békaszíven

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

Átírás:

Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása

A keringési rendszer szakaszai

A keringési rendszer szakaszai I. I. magas nyomású szakasz (80-120 Hgmm) az artériás rendszer I./1. szélkazán erek folyamatos véráramlás biztosítása nyomásingadozások amplitúdójának mérséklése vastag, rugalmas fal a rugalmasságot az érfal merev kollagén rostjai korlátozzák I./2. konduktív erek vezető funkció II. prekapilláris rezisztenciaerek (100-40 Hgmm) kis artériák + arteriolák + prekapilláris szfinkterek (záróizmok) megszabják, hogy mekkora a nyomás az előttük fekvő erekben ha általánosan kitágulnak (vazodilatáció): artériás nyomás csökken ha általánosan összeszűkülnek (vazokonstrikció): artériás nyomás nő megszabják, hogy az utánuk jövő erekben mekkora a vérátáramlás tágulás: fokozott áramlás és nyomás a kapillárisokban összeszűkülés: csökken áramlás és nyomás a kapillárisokban

A keringési rendszer szakaszai II. III. alacsony nyomású érszakasz (20 Hgmm alatt) kapillárisok + teljes vénás rendszer + jobb szívfél + tüdőkeringés + bal pitvar egyenletes a véráramlás bennük III/1. kicserélődési érszakasz: kapillárisok + posztkapilláris venulák III/2. kapacitáserek: venulák és vénák vékony fal, benne kevés rugalmas elem ovális lehet a keresztmetszetük kis nyomásnövekedés is nagyon megnöveli bennük a vér mennyiségét a teljes vérmennyiség 55 %-a (!) a nagy vérkör kapacitásereiben van IV. bal kamra külön kategória, sehova sem sorolható (8 és 120 Hgmm között ingadozik benne a nyomás)

Kapilláris keringés

Kapillárisok kicserélődési érszakasz tagjai, szövetek ellátása a feladatuk faluk szerkezete: egyetlen endothelsejt-réteg + bazális membrán nincs simaizom nem tud összehúzódni folyamatos ( valódi ) kapilláris kapillárisok túlnyomó része fenesztrált ( ablakos ) kapilláris endotél sejtek membránjában 70-100 nm átmérőjű lyukak vesében bélbolyhokban plexus choroideus (agy-gerincvelői folyadék termelése) endokrin szövetekben

Kapilláris anyagtranszport 3 fő mechanizmus diffúzió légzési gázok, glükóz, aminosavak, hormonok agyban vér-agy gát: szoros kapcsolatok az endotél sejtek között, szinte semmi sem jut át szabadon transzcitózis pinocitotikus vezikulák endo- majd a sejt másik végén exocitózisa nagyméretű, nem-lipidoldékony anyagoknál pl. inzulin bejutása a véráramba vagy antitestek átjutása az anyai keringésből a magzati véráramba tömegáramlás filtráció (szűrés) és reabszorpció (visszaszívás) filtráció: nagyobb nyomású helyről kisebb nyomású helyre rengeteg ion, molekula, részecske stb. mozog vizes közegben együtt, egy irányban (kapillárisok intersticiális folyadék) ellenkező irányú mozgás a reabszorpció lásd még kapilláris filtráció, glomeruláris filtráció (vesében)

Kapilláris filtráció I. a kapilláris fala fehérjékre nem átjárható ultrafiltráció: csak víz és kis anyag jut át, fehérje nem az artériás végen filtráció lesz, a vénás végen visszaszívás Starling-féle filtrációs mechanizmus az anyagáramlást az irányítja, hogy az ér belseje és a szövet közti tér (intersticiális tér) között eltér: a hidrosztatikai nyomás (vérnyomás) a kapilláris artériás végén a vérnyomás nagyobb (35 Hgmm), a vénás végén kisebb (16 Hgmm) az intersticiális tér nyomása mindenhol közel állandó (~0 Hgmm) és a kolloid ozmotikus nyomás (P ozm ) a vérplazmában nagyobb a fehérjék koncentrációja, mint az intersticiális térben (P ozm )(vérplazma): 26 Hgmm (P ozm )(intersticiális tér): 1 Hgmm tehát: a magasabb (P ozm )(vérplazma) bevonzza a vizet a kapillárisba az alacsonyabb (P ozm ) (intersticiális tér) kiveszi a vizet a kapillárisból a (P ozm ) ugyanakkora a kapilláris mindkét végén, ugyanígy az intersticiális térnél is

Kapilláris filtráció II. a hidrosztatikai nyomás és a kolloid ozmotikus nyomás különbsége adja az effektív filtrációs nyomást (EFP) az EFP szabja meg, hogy a filtráció vagy a visszaszívás erősebb-e artériás vég: EFP = (35-1) - (26 + 0)= 10 Hgmm nettó filtráció (~ 20 liter/nap) vénás vég: EFP = (16 + 1) (26 + 0) = - 9 Hgmm nettó visszaszívás (~ 17 liter/nap) a különbség 3 l folyadék naponta, ami kiszűrődik a kapillárisokból az intersticiális térbe a nyirokrendszer szállítja el

A nyirokkeringés I. intersticiális tér (szövetközti tér): kötőszöveti rostok + mátrixfehérjék + intersticiális folyadék (benne ionok és kevés fehérje) intersticiális folyadék folyamatosan cserélődik (szűrés és visszaszívás folyamatosan), 1 %-a kerül be a nyirokkapillárisokba és mint nyirok (lympha) szállítódik el nyirokkapillárisok nyirokerek vas afferens nyirokcsomók vas efferens nyirokerek már nem engedik át a fehérjéket

A nyirokkeringés II. nyirokkeringés funkciói: intersticiális folyadék mennyiségét állandó szinten tartja (+3 liter/nap a szűrési többlet a kapillárisoknál immunológia védekezés (nyirokcsomók: limfocitákat és ellenanyagokat adnak a nyirokhoz) lipidek, zsírban oldódó vitaminok szállítása (bélből)

A nyirokkeringés III. Ödéma a szűrés a visszaszívás és a nyirokkeringés egyensúlya felborul több folyadék keletkezik, mint amit a nyirokkeringés el tud szállítani vagy csökken a keringés mértéke stb. lehetséges okai: mozdulatlan végtag (a vázizmok nem működnek, pedig fontosak a nyirok áramoltatásában) gravitáció (vénás visszaáramlás gátolt, vénás billentyűk nem működnek) nyirokerek elzáródnak effektív filtráció nő máj-vagy veseelégtelenség (csökkent fehérjeszintézis illetve fehérjevizelés) afrikai éhezők: fehérjehiányos táplálkozás plazmafehérjék koncentrációja csökken (P ozm )(vérplazma) csökken filtráció nő kwashiokor

A véráramlást befolyásoló fizikai tényezők I. Miért is áramlik egyáltalán a vér a keringési rendszerben? szív, mint szívó-nyomó szerv mindkét vérkör eleje és vége között nyomáskülönbség (perfúziós nyomás; nyomásfő) keletkezik áramló vérben súrlódás lép fel (vér részecskéi között illetve vér és érfal között) a súrlódás az áramlással szembeni ellenállás Ohm-törvény elektromosságtan ellenállás (R), feszültségkülönbség (U) és az áram intenzitása (I) közti összefüggés vérkeringésre vonatkoztatva az Ohm-törvényt: elektromos ellenállás = keringési (súrlódási) ellenállás feszültségkülönbség = nyomáskülönbség (nyomásfő) áram intenzitása = véráramlás intenzitása Tehát: adott vérnyomás mellett az szabja meg a szövet vérátáramlását, hogy mekkora benne az ellenállás nagy vérkör: az artériákból párhuzamos keringési al-rendszerek ágaznak ki (agy-, szív-, vese-, vázizom- stb. keringés) teljes perifériás ellenállás: az egyes al-rendszerek ellenállásának reciprokát összeadjuk

A véráramlást befolyásoló fizikai tényezők II. a modell szerint az erek vékony falú, merev csövek, amelyekben a vér laminárisan (lemezesen) áramlik lamináris áramlásnál áramlási profil alakul ki a csövön belül: a cső melletti rétegek le vannak maradva a súrlódás miatt, a középső rétegek viszont gyorsak Hagen-Poisseuille törvény áramlási intenzitás nyomásfő érgeometria vér folyékonyság (viszkozitás) összefüggése 8ηl (p 1 -p 2 )r 4 π R= ----- Q= ---------- r 4 π 8ηl R= ellenállás Q= áramlás intenzitása p1-p2 = nyomásfő (nyomáskülönbség két pont között) l = cső hossza η = viszkozitás (folyékonyság) r = cső sugara Mikor folyik tehát át gyorsan és könnyen sok vér az ereken? rövid érszakasz + nagy az ér átmérője + a vér hígan folyó (nem viszkózus) akut keringésszabályozás: az ér átmérőjét változtatja

Összkeresztmetszet és áramlási sebesség az érrendszerben összkeresztmetszet aortától a kapillárisokig egyre nő kapillárisoktól a fővénákig egyre csökken áramlási sebesség egyetlen vérrészecske (pl. vörösvértest) mennyit megy odébb időegység alatt fordítottan arányos az összkeresztmetszettel, így: aortától a kapillárisokig egyre csökken kapillárisoktól a fővénákig egyre nő

Nyomás- és térfogatviszonyok a nagy vérkörben vérnyomás a nagy vérkör magas nyomású részében (artériák) mérhető nyomást értik rajta szisztolés nyomás (120 Hgmm): az a maximális nyomás, amely az aortában a szívciklus alatt létrejön diasztólés nyomás (80 Hgmm): az a legkisebb nyomásérték, ami az aortában a diasztóle végén mérhető (80 Hgmm) a bal kamra szisztóléja után a nyomáshullám (pulzus) továbbterjed az artériákon a vérnyomást tradicionálisan a bal felkaron, a szívvel egy magasságban mérik (arteria brachialisban) az átlagos vérnyomást jobban jellemzi az artériás középnyomás figyelembe veszi, hogy a diasztole 2 X olyan hosszú, mint a szisztóle a nagy vérkörben jelentős a nyomásfő: 91 Hgmm 93 Hgmm az artériás középnyomás 2 Hgmm a nyomás a jobb pitvarban

Nyomás- és térfogatviszonyok a kis vérkörben a két vérkörben a perctérfogat azonos sokkal kisebb az áramlási ellenállás (kb. tizede a nagy vérkörinek) vékonyabb az artériák fala, kevesebb simaizom, tágulékonyabbak kapillárisok átmérője nagyobb artériás középnyomás csak kb. 1/7-e a nagy vérkörinek (14 Hgmm) és alig csökken a bal pitvar felé haladva (ott 8 Hgmm a nyomás) kicsi a nyomásfő alacsonyabb hidrosztatikai nyomás az erekben kisebb EFP kevés intersticiális folyadék nincs tüdővizenyő (de ha bal kamra bekrepál már van...)

Az egyes szervek keringése Szív: perctérfogat 5 %-a O 2 fogyasztás 12 %-a Agy: perctérfogat 15 %-a O 2 fogyasztás 20 %-a Izom: perctérfogat 15 %-a O 2 fogyasztás 20 % (80% is lehet) Vese: perctérfogat 22 %-a O 2 fogyasztás 7 %-a Máj: perctérfogat 28 %-a (arteria hepatica 20-30 %; vena portae hepatica 70-80 %) O 2 fogyasztás 20 %-a Bőr: perctérfogat 5 %-a O 2 fogyasztás 12 %-a

A keringés szabályozása: az érátmérő szabályozása I. Önszabályozás (autoreguláció) a bazális értónus arteriolák és prekapilláris szfinkterek esetében érfal simaizomzat saját tónusa kisebb nyomásváltozásokat az erek kiküszöbölnek, így a vérátáramlás mértéke állandó marad Bayliss-effektus: megnő a nyomás érfal simaizom jobban feszül simaizom összehúzódik ér átmérője csökken anyagcseretermékek (metabolitok) hatása az aktív szövetek vérellátása fokozódik, prekapilláris ellenállás csökken (szfinkterek nyitnak) CO 2 szint emelkedése O 2 szint csökkenése ph csökkenése hőmérséklet növekedése tejsav-szint növekedése ér sérülése vagy hőmérséklet csökkenése: ér összehúzódik, átáramlás csökken endotél sejtekből helyben felszabaduló anyagok nitrogénmonoxid (NO): erős értágító (lásd Sildenafil alias Viagra) prosztaciklin I2 (PGI 2 ): értágító, vérlemezkék aggregációját gátolja (az Aszpirin így okozhat véralvadási zavarokat) kininek (bradikinin): értágító, NO-t szabadít fel hisztamin: értágító, NO-t szabadít fel

A keringés szabályozása: az érátmérő szabályozása II. Hormonális szabályozás I. a szervezet megterhelésekor fontosak a szabályozásban adrenalin és noradrenalin mellékvesevelő kromaffin sejtjei termelik őket érszűkítők általában, de vázizomzatban, koronária ereknél, vesében és tüdő arterioláknál tágítanak! szimpatikus hatást közvetítenek, terheléshez való alkalmazkodást szolgálják kis mennyiségű adrenalin: átrendezi az egyes szervek vérellátását a vénákban lévő vért áttereli az artériákba (pl. zsigerekben) nagy mennyiségű adrenalin: artériás vérnyomás nő arteriola simaizmok összehúzódnak (bőr, zsigerek) perifériás ellenállás nő vazopresszin (antidiuretikus hormon, ADH) hipotalamuszban termelődik (nucleus supraopticus és nucleus paraventricularis), neurohipofízisből szabadul fel a vérbe érszűkítő hatás erős stressz, kiszáradás, nagyobb vérzések után lehet szerepe

A keringés szabályozása: az érátmérő szabályozása III. Hormonális szabályozás II. Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer renin vese juxtaglomeruláris sejtjei termelik, egy fehérjebontó enzim alacsony Na + -szint és a folyadéktérfogat (vértérfogat) csökkenése váltja ki a termelődését a vérplazmában az angiotenzinogénből angitenzin I- et hasít le az angitenzin konvertáló enzim az angiotenzin I-ből angitenzin II-őt csinál angiotenzin II rendkívül erős érszűkítő perifériás ellenállás jelentősen nő emelkedik az artériás vérnyomás (szisztolés és diasztólés is) fokozza az aldoszteron elválasztást a mellékvese kérgében aldoszteron mineralokortikoid hormon, fokozza az Na + - visszaszívást a vesében a nátriummal együtt szívódik vissza a víz is, így a folyadéktérfogatok helyreállnak

A keringés szabályozása: az érátmérő szabályozása IV. Idegi szabályozás az értónus idegi szabályozása főként a szimpatikus vegetatív idegrendszeren keresztül történik szimpatikus érszűkítő hatás perifériás ellenállás nő noradrenalin transzmitter szimpatikus posztganglionáris idegrostokból szimpatikus értágító hatás hasonlóan a hormonális hatáshoz, szív koronáriereiben, vesében, vázizmokban és tüdő arterioláknál a szimpatikus izgalom fokozza az átáramlást paraszimpatikus értágító hatás agyban, nyálmirigyben, hasnyálmirigyben, nemi szervekben (erekció!) nem acetilkolin a transzmitter, hanem NO (agyban) és VIP (vazoaktív intesztinális polipeptid; nyálmirigyben és nemi szervekben) váltja ki

Az agytörzsi kardiovaszkuláris központok működése I. nyúltvelői presszor központ együttműködik a légzőközponttal: belégzéskor nő a szívfrekvencia és az artériás vérnyomás mellékvese adrenalintermelést fokozza érszűkítés, vérnyomás emelése fokozott szívmunka (frekvencia, erő nő), érzelmek ( meglátom a kedvesem ) és fájdalom hatására is felkészítés a megterhelésre nyúltvelői depresszor központ gátolja a presszor központot felsőbb központokból leszálló hatások (agykéreg hipotalamusz nyúltvelő) ájulás (hirtelen vérnyomásesés)

Az agytörzsi kardiovaszkuláris központok működése II. Kemoreceptorok ingerületeinek hatása perifériás és centrális receptorok (lásd majd a légzést is) normál körülmények mellett nincs nagy szerepük a keringésben, sokkal inkább a légzésritmus beállításában O 2 -hiány (hipoxia): erek összehúzódnak, vérnyomás nő magas CO 2 -szint (hiperkapnia): periférián értágulat (kipirul a bőr), de centrálisan érszűkület (kiegyensúlyozódás)

Az agytörzsi kardiovaszkuláris központok működése III. Baroreceptorok ingerületeinek hatása I. magas nyomású receptorzóna (sinus caroticum, aortaív) 50 és 200 Hgmm vérnyomás között működnek azonnal korrigálják a megváltozott vérnyomást különböző testhelyzetekhez való keringési alkalmazkodást teszik lehetővé baroreflex pl. felállás: a vér az alsó végtagok felé mozdul el baroreceptorok vérnyomásesést érzékelnek agytörzsi presszor központ aktiválása vérnyomás és szívfrekvencia nő II. alacsony nyomású receptorzóna (vena cava, tüdőartéria és tüdővéna beszájadzásánál) fal feszülését érzékelik, a térfogat növekedésére reagálnak depresszor központot serkentik, presszor gátlódik

Keringési változások fizikai munkánál Munkavégzés keringési hatása: a perifériás vérellátás fokozása az izommunkához kapillárisok nyitnak perctérfogat növekedik terhelés hatása a szívműködésre: tréningezett szív: a pulzustérfogat nő ( sportemberek) nem tréningezett szív: a frekvencia nő ( edzetlen emberek) statikus munkavégzés: az erek összenyomódnak, keringés romolhat dinamikus munka: nő a szervezet oxigénigénye, az izmok összehúzódása segíti a keringést