Hemodinamikai alapok



Hasonló dokumentumok
Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Energia források a vázizomban

A kardiovaszkuláris rendszer élettana IV.

Keringés. Kaposvári Péter

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

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

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

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

Kardiovaszkuláris rendszer működésének szabályozása

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

A keringés élettana. Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása

Eredmény: 0/308 azaz 0%

A kardiovaszkuláris rendszer élettana VI.

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

A kardiovaszkuláris rendszer élettana III.

Nevezze meg a számozott részeket!

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

Eredmény: 0/323 azaz 0%

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

A kardiovaszkuláris rendszer élettana II.

Vér és keringés II. Hemodinamika

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

Vérkeringés. A szív munkája

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A kardiovaszkuláris rendszer élettana

egymással sorosan kapcsoltak zárt rendszert alkotnak minden keresztmetszetükön azonos idő alatt azonos vérmennyiség áramlik át

A kardiovaszkuláris rendszer élettana IV.

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

Izom energetika. Szentesi Péter

A keringési rendszer szabályozása

Fő feladat: Egyéb feladat: Page 1

Keringés. A keringési rendszer típusai

PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (1) Dr. Attila Nagy 2018

A vérkeringés biofizikája

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell:

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Az emlıs keringési rendszer felépítése

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Vérkeringés. A szív munkája

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

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

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Autonóm idegrendszer

A vérkeringés és szívműködés biofizikája

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

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

Hipotenzió. A kardiovaszkuláris rendszer működése kóros körülmények között. A szisztémás artériás nyomást meghatározó faktorok. Alacsony vérnyomás

14 A szívizom kontraktilis sajátságai. Excitációs-kontrakciós kapcsolat a szívizomban.

Légzés: az oxigén transzport útvonala

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

SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKAI KÍSÉRLETI KUTATÓ INTÉZET

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

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

A szív élettana humán klinikai fiziológiai szempontok

A légzőrendszer felépítése, a légzőmozgások

Élettan szigorlati tételek (ÁOK-FOK) 2017/2018.

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER

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

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

Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából Bevezetés

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

SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKAI KÍSÉRLETI KUTATÓ INTÉZET

monitorozás jelentısége

A szív felépítése, működése és működésének szabályozása

A kardiovaszkuláris rendszer élettana

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar és Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi mérnök mesterképzés

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

Az idegrendszer érzı mőködése

A súlytalanság emberre kifejtett hatásai. Dr. habil. Grósz Andor Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Repülı- és Őrorvosi Tanszék

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

szerkezete III. Huber Tamás

7 Az akciós potenciál és annak terjedése. Az ingerintenzitás-időtartam összefüggés.

Az emberi szív felépítése és működése

A szelektív endothelin-a receptor gátlás kardiális és perifériás hemodinamikai hatásai

Invazív nyomás mérés és CVP

Endothel, simaizom, erek

Neminvazív vérnyomásmérés

Keringés: erek típusai, felépítésük, kapillárisokban lejátszódó transzportfolyamatok, nyirokkeringés

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

A COPD keringésre kifejtett hatásai

A kapilláris rendszer

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

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

Neminvazív vérnyomásmérés

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

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 9.

Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában

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

Légzés: több száz anyagok mutattak ki a kilégzett levegőben: bélben keletkezett CH4, alkohol, aceton is

Az agyi értónust befolyásoló tényezők

A vérnyomás értelmezése és mérése

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

A magas vérnyomásról II. rész január 9.

1. Az ozmo- és volumenreguláció alapjai

Az újszülöttek ellátása Széll András

Az inhalációs anesztetikumok farmakokinetikája

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

Átírás:

Perifériás keringés

Hemodinamikai alapok Áramlási intenzitás (F, flow): adott keresztmetszeten idıegység alatt átáramló vérmennyiség egyenesen arányos az átmérıvel Áramlási ellenállás (R): sorosan kapcsolt, párhuzamosan kapcsolt érellenállás viszkozitás Nyomásgrádiens (P): az áramlás fenntartója Áramlási sebesség (v): adott folyadékmennyiség által idıegység alatt megtett út fordítottan arányos az átmérıvel Az áramlás jellege: lamináris vagy turbulens Compliance (tágulékonyság)

Nyomás-áramlás összefüggés merev falú csövekben rugalmas falú csövekben áramlás áramlás Kritikus záródási nyomás Merev falú csövekben az áramlás intenzitása lineárisan arányos a nyomásgrádienssel. Az erekben egy kritikusan alacsony nyomás mellett megszőnik az áramlás (kritikus záródási nyomás).

Sorba kapcsolt ellenállások Ellenállás R t = R l + R 2 + R 3 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások 1/R t = 1/R l + 1/R 2 + 1/R 3 Áramlás és ellenállás viszonya: Áramlás = Nyomáskülönbség/Ellenállás áramlás

Sebesség és csıátmérı Az áramlási sebesség fordítottan arányos a csı keresztmetszetével.

Lamináris áramlás A lamináris áramlás végtelenül vékony rétegek egymástól független sebességgel történı elmozdulását jelenti, melyet meghatározott sebességprofil jellemez.

A turbulencia hatása Turbulens áramlás esetén adott áramlási érték fenntartásához nagyobb nyomáskülönbség kell.

Nagyvérköri viszonyok Nyomás (Hgmm) 100 50 Sebesség (cm/s) artériák arteriolák kapillárisok venulák vénák Összkeresztmetszet (cm 2 ) A véredények elágazódó, tágulékony (disztenzibilis) csövek, folyamatosan változó dimenziókkal.

Kisvérköri viszonyok A B 25 artériák arteriolák kapillárisok vénák 25 Nyomás (Hgmm) 20 15 10 Nyomás (Hgmm) 20 15 10 onkótikus nyomás 5 5 hidrosztatikai nyomás érterület kisvérköri kapilláris A hidrosztatikai nyomás növekedése tüdıödémához vezet.

Compliance Az életkor elırehaladtával az erek tágulékonysága csökken.

Pulzushullám kialakulása Pulzushullám: az artériák falán végigterjedı nyomás- és térfogatváltozás.

Pulzushullámok jellemzıi A pulzussorozat jellemzıi - 100/perc felett tachycardia, frekvens pulzus Frekvencia - 72/perc körüli normál érték - 60/perc alatt bradycardia Ritmicitás Ekvalitás - ritmikus, reguláris - aritmiás, irreguláris - ekvális (azonos amplitúdó) - inekvális (változó amolitúdó) Az individuális hullámok jellemzıi Amplitúdó - magas (altus) - közepes - alacsony (parvus) - gyors Kialakulás sebessége - kp. gyors - lassú Elnyomhatóság - kemény - kp. elnyomható - puha

Artériás középnyomás P k = P d + (P s -P d )/3

Az artériás vérnyomást meghatározó tényezık Perctérfogat Perifériás ellenállás Erek ellenállása Simaizomsejtek alaptónusa Szimpatikus idegrendszer aktivitása Vér viszkozitása Artériás középnyomás = Perctérfogat x Perifériás ellenállás Keringés hajtóereje: artériás és vénás nyomás különbsége

Az értónus komponensei A bazális és a vazokonstriktor tónus regionális megoszlása Érterület Bazális tónus Nyugalmi vazokonstriktor tónus Agyi erek, koszorúserek ++++ - Vázizomzat erei ++ ++ Veseerek + - Splanchnikus terület erei + +- Bır apikális területei - ++++

Az artériás középnyomást meghatározó tényezık Artériás középnyomás Perctérfogat Teljes perifériás ellenállás Pulzustérfogat Szívfrekvencia Érellenállás Viszkozitás Rezisztenciaerek átmérıje Hematokrit Simaizomsejtek aktív feszülése Vegetatív idegek Miogén tónus Humorális tényezık

Vérnyomásmérés Riva-Rocci módszerével

Vénabillentyők

Az izompumpa jelentısége a vénás keringésben

Izompumpa

A mikrocirkulációs rendszer A mikrocirkulációs rendszer a terminális arteriolákat, az arteriovenózus ill. a valódi kapillárisokat, valamint a posztkapilláris venulákat foglalja magába. Az arteriovenózus kapillárisok simaizomzattal rendelkezı kezdeti szakaszai a metarteriolák. Belılük erednek a valódi kapillárisok, melyeknek eredését prekapilláris szfinkterek veszik körül.

Nyirokképzıdés A nyirokképzıdést és -felszívódást az ún. Starling erık szabályozzák. Az effektív filtrációs nyomás (PF eff ) az effektív hidrosztatikai nyomás (P eff ) és az effektív kolloidozmótikus (onkótikus) nyomás (π eff ) különbségébıl adódik. PF eff = P eff -π eff

A nyirokképzıdés mechanizmusa

Vérnyomás- és vérelosztódás szabályozás Myogén eredető (bazális) tónus Autoreguláció Humorális hatások Tónusfokozódás (vazokonstriktor hatások) Tónuscsökkenés (vazodilatátor hatások) Szimpatikus eredető, neurogén tónus Nyugalmi vazokonstriktor tónus Reflexes vazokonstriktor tónus Nyugalmi tónus növekedése Nyugalmi tónus csökkenése Vazodilatátor idegi mechanizmusok

Autoreguláció Az autoregulációs sávban a nyomással arányosan nı az érellenállás, tehát az áramlás konstans marad.

A lokális vérátáramlást befolyásoló tényezık Áramlás = Nyomásgrádiens/Ellenállás P a -P v Arteriola átmérı Viszkozitás Transzmurális nyomás Szimpatikus aktivitás Metabolitok Vazoaktív anyagok Szöveti nyomás P a P v Funkcionális aktivitás

Vérnyomás-szabályozó központok Az agytörzsi hálózatos állomány (formatio reticularis) nyúltvelıi részén elhelyezkedı neuronok Presszor központ: intrinsic aktivitás, melyet az artériás vér széndioxid tenziója tart fenn és szabályoz afferentáció: centrális és perifériás kemoreceptotok efferentáció: szimpatikus idegeken keresztül a szívhez és az erekhez A presszor központ aktivitása által kiváltott válaszreakciók: A szívfrekvencia és a pulzustérfogat fokozódása, perctérfogat fokozódása A rezisztenciaerek konstrikciója, perifériás ellenállás növekedése A vénás vérraktárak csökkenése, a vénás telıdés fokozódása, a perctérfogat fokozódása Depresszor központ: afferentáció: magas nyomású területen lévı baroreceptorok efferentáció: presszor központ, szimpatikus idegeken keresztül erek, n. vaguson keresztül a szív gátló hatás a presszor központra a szimpatikus idegekre a n. vaguson keresztül a szívre A depresszor központ aktiválódása által kiváltott válaszreakciók: Szívfrekvencia csökkenés, perctérfogat csökkenés A nyugalmi vazokonstriktor tónus csökkenése, perifériás ellenállás csökkenése A kapacitás erek vértároló kapacitásának fokozódása, vénás telıdés csökkenése, perctérfogat csökkenése

Kémiai szabályozás Presszor központ Centrális kemoreceptorok Perifériás kemoreceptorok Hipercapnia Acidózis Hipoxia Hipercapnia Acidózis

Magas nyomású területen lévı baroreceptorok A sinus caroticusban és aorticusban található baroreceptorok adekvát ingere a nyomásfokozódás által kiváltott falfeszülés. A receptorok érzékenysége a fiziológiás artériás középnyomás tartományban maximális.

Depresszor reflex Érzı ideg aktivitása (impulzus/s) A baroreceptorokból kiinduló depresszor reflex fiziológiás szerepe: beállítja a normális artériás középnyomást és biztosítja annak stabilitását.