Galleria mappe mentale circolazione sanguigna
Si tratta di una mappa mentale che riassume e organizza il contenuto conoscitivo della circolazione sanguigna fisiologica. È pieno di informazioni utili, gli amici interessati possono farvi riferimento.
Modificato alle 2023-11-16 18:26:10Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
La teoria cinetica dei gas rivela la natura microscopica dei fenomeni termici macroscopici e le leggi dei gas trovando la relazione tra quantità macroscopiche e quantità microscopiche. Dal punto di vista del movimento molecolare, vengono utilizzati metodi statistici per studiare le proprietà macroscopiche e modificare i modelli di movimento termico delle molecole di gas.
Este é um mapa mental sobre uma breve história do tempo. "Uma Breve História do Tempo" é um trabalho científico popular com influência de longo alcance. Ele não apenas introduz os conceitos básicos da cosmologia e da relatividade, mas também discute os buracos negros e a expansão. Do universo. questões científicas de ponta, como inflação e teoria das cordas.
Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
La teoria cinetica dei gas rivela la natura microscopica dei fenomeni termici macroscopici e le leggi dei gas trovando la relazione tra quantità macroscopiche e quantità microscopiche. Dal punto di vista del movimento molecolare, vengono utilizzati metodi statistici per studiare le proprietà macroscopiche e modificare i modelli di movimento termico delle molecole di gas.
Este é um mapa mental sobre uma breve história do tempo. "Uma Breve História do Tempo" é um trabalho científico popular com influência de longo alcance. Ele não apenas introduz os conceitos básicos da cosmologia e da relatividade, mas também discute os buracos negros e a expansão. Do universo. questões científicas de ponta, como inflação e teoria das cordas.
circolazione sanguigna
funzione di pompaggio del cuore
ciclo cardiaco
Sistole Diastole
Caratteristica 3
🫀Processo di pompaggio del cuore
sistole ventricolare
fase di contrazione isovolumetrica
Segno: chiusura della valvola atrioventricolare, S1
fase di espulsione
diastole ventricolare
diastole isovolumetrica
Etichetta: valvola semilunare chiusa, S2
fase di riempimento ventricolare
rallentare
S3
veloce
sistole atriale
S4
Valutazione della funzione di pompaggio del cuore
Volume della corsa (volume della corsa)
Produzione al minuto (gittata cardiaca)
indice del cuore
Frazione di eiezione (EF)
Ogni scommessa/quota di credito
Fattori che influenzano la gittata cardiaca
muscolo scheletrico
carico
Precarico = lunghezza iniziale tensione attiva
postcarico = tensione di contrazione Tensione attiva: velocità/gradi/tempo (inversamente proporzionale)
Contrattilità muscolare
Concentrazione di Ca2 citoplasmatico
Attività ATPasi dei ponti incrociati
somma del ritiro
Somma spaziale (multifibra).
Somma della frequenza (tempo).
contrazione unica
somma del ritiro
Ritiro forzato incompleto
Contrazione completamente forzata
miocardio
Precarico = pressione telediastolica ventricolare (volume)
contrattilità miocardica
Postcarico = pressione arteriosa aortica
frequenza cardiaca
Proprietà elettrofisiologiche e fisiologiche del cuore
Classificazione dei cardiomiociti
Cellule attive: muscolo atriale/ventricolare
Veloce: Stanza/Stanza, Fibra di Purkinje
Lento: nodo senoatriale PC, nodo atrioventricolare c
Elettrofisiologia miocardica
potenziale di riposo
Efflusso K; manutenzione della pompa del sodio
potenziale d'azione c funzionante
Fase 0 (depolarizzazione rapida)
Meccanismo: rapido afflusso di ioni Na
Fattori: corrente interna di sodio (INa), corrente di calcio di tipo T (ICa-T)
Fase 1 (fase iniziale di rapida ripolarizzazione)
Corrente transmembrana principale: corrente uscente istantanea (Ito), il componente principale sono gli ioni K
Fase 2 (fase piattaforma)
Corrente verso l'interno: corrente di calcio di tipo L (ICa-L) Na disattivazione lenta Scambio Na-Ca
Corrente verso l'esterno: corrente di potassio del raddrizzatore verso l'interno (IK1)
Nella fase iniziale è in uno stato di equilibrio, quindi i canali del calcio diventano gradualmente inattivati e il deflusso degli ioni di potassio aumenta.
riepilogo
Fase 3 (fine della ripolarizzazione rapida)
Corrente ionica: corrente verso l'esterno
Corrente in uscita degli ioni K (feedback positivo)
IK1
durata del potenziale d’azione
Fase 4 (fase di ripolarizzazione completa/fase di riposo)
Maggiore attività della pompa del sodio e dello scambiatore ionico Na ione-Ca calcio
Autodisciplina c
cellule autonome
Potenziale d'azione delle cellule del nodo senoatriale
Le cellule autonome nel nodo senoatriale sono le cellule P
Caratteristiche
Ci sono i problemi 0, 3 e 4; non ci sono i problemi 1 e 2.
Il potenziale massimo di ripolarizzazione è di circa -70mv
Nel periodo 0, la velocità di depolarizzazione è lenta e l'ampiezza è bassa.
Depolarizzazione automatica di 4a fase
Meccanismo di formazione
Stadio 0: lento afflusso di ioni Ca (dipendente principalmente dai canali ionici del calcio di tipo L)
Fase 3: efflusso di ioni K
Numero 4
La depolarizzazione automatica è la base dell'attività ritmica spontanea delle cellule del nodo del seno
Indebolimento progressivo dell'efflusso di ioni K (canali IK)
Nuovo miglioramento dell'afflusso di ioni Na (se attuale)
L'afflusso di ioni Ca (canale ionico Ca di tipo T: ICa-T) funziona nella fase finale 4
Può essere bloccato da basse concentrazioni di nichel
depolarizzazione automatica
Potenziale d'azione delle cellule di Purkinje
Caratteristiche
Gli stadi 0, 1, 2 e 3 sono sostanzialmente simili ai miociti ventricolari.
La depolarizzazione della fase 0 è rapida e ha una grande ampiezza
Instabilità potenziale della membrana di fase 4
Meccanismo di depolarizzazione automatica a 4 stadi
La corrente verso l'esterno si indebolisce
La corrente IK diminuisce gradualmente
Aumento della corrente interna
Se miglioramento progressivo
è un fattore principale
Proprietà fisiologiche del miocardio
Eccitabilità
Caratteristiche: cambiamenti ciclici
Periodo refrattario valido
periodo refrattario assoluto
Dall'inizio della depolarizzazione della fase 0 alla ripolarizzazione della fase 3, il potenziale di membrana raggiunge -55 mv
Non importa quanto potente sia lo stimolo, non causerà la depolarizzazione delle cellule del miocardio.
periodo di reazione locale
Dalla ripolarizzazione da -55 mV a -60 mV, se viene somministrata una stimolazione soprasoglia, possono essere indotte reazioni locali, ma non si verificheranno nuovi movimenti.
relativo periodo refrattario
Ripolarizzazione da -60mv a -80mv
Se viene somministrata una stimolazione soprasoglia, le cellule miocardiche possono produrre il posizionamento dell'azione
periodo paranormale
Ripristino da -80mv a -90mv
Dare uno stimolo sottosoglia può suscitare un nuovo potenziale d’azione
Caratteristiche: piccolo, basso, poco, lento, corto
Velocità di depolarizzazione della fase 0, bassa ampiezza
La velocità di conduzione dell'eccitazione è lenta
Tempo del potenziale d'azione, periodo refrattario breve
incline alle contrazioni premature
Fattori influenzanti
Potenziale di riposo/livello massimo del potenziale di ripolarizzazione
livello potenziale di soglia
Canali ionici che causano la depolarizzazione di fase 0
Caratteristiche
Il ciclo di eccitazione miocardica è efficace e il periodo refrattario è particolarmente lungo
Non produce un ritiro forzato completo
Battiti prematuri (prematuri/eccitabili)
intervallo compensativo
autodisciplina
Concetto: La caratteristica dell'eccitazione ritmica del miocardio automaticamente in assenza di stimolazione esterna.
Base generatrice: depolarizzazione automatica di 4 fasi
Metrica: frequenza di eccitazione automatica
stimolatore cardiaco
L'attività cardiaca si svolge sempre secondo l'eccitazione ritmica emessa dai tessuti più autonomi.
Pacemaker normale: nodo senoatriale
Il ritmo cardiaco formato dalla stimolazione del nodo senoatriale è chiamato ritmo sinusale
Potenziali punti pacemaker: altri tessuti autonomici, che normalmente servono solo a trasmettere l'eccitazione
Controllo del nodo senoatriale di potenziali pacemaker: occupazione preventiva, soppressione dell’overdrive
Fattori influenzanti
Velocità di depolarizzazione automatica della fase 4: maggiore è la velocità, maggiore è l'autodisciplina.
Livello massimo del potenziale di ripolarizzazione: al diminuire del livello aumenta l'automaticità
Potenziale soglia: quando aumenta, l’automaticità diminuisce
Frequenza di eccitazione automatica
conduttività
I cardiomiociti hanno la capacità o la proprietà di condurre l'eccitazione
Essenza: scoppia nuovi AP
Caratteristiche
Conduzione lenta alla giunzione atrioventricolare: ritardo atrioventricolare
Assicurarsi che le camere si contraggano in sequenza, il che favorisce il riempimento e l'espulsione
Le cellule di Purkinje conducono velocemente
Garantire la contrazione sincrona dei muscoli ventricolari per facilitare l'eiezione
Fattori che influenzano la conduttività
diametro di c
La velocità e l'ampiezza della depolarizzazione della fase 0
Livello potenziale di membrana (tensione)/potenziale di riposo
L'eccitabilità del miocardio nella zona adiacente non eccitata
Contrattibilità
Contrazione sincrona
Non si verifica alcuna contrazione tetanica
Altamente dipendente dagli ioni Ca extracellulari
Fisiologia vascolare
Caratteristiche funzionali dei vari tipi di vasi sanguigni
Emodinamica
Flusso sanguigno (velocità del volume): la quantità di sangue che scorre attraverso una determinata sezione trasversale di un vaso sanguigno nell'unità di tempo
Legge di Poiseuille: il flusso sanguigno è proporzionale alla quarta potenza del raggio del vaso sanguigno
Resistenza al flusso sanguigno: la resistenza incontrata dal sangue mentre scorre attraverso i vasi sanguigni
Proporzionale alla lunghezza del vaso sanguigno e alla differenza di pressione alle due estremità inversamente proporzionale alla quarta potenza del raggio
pressione arteriosa
premessa
Sistema cardiovascolare chiuso con adeguato riempimento sanguigno (prerequisito)
Eiezione del cuore (richiesto)
resistenza periferica
Principalmente la resistenza delle arteriole e delle arteriole al flusso sanguigno
Funzione di serbatoio elastico dell'aorta e delle grandi arterie
Misurazione
metodo di misurazione diretta
metodo di misurazione indiretta
Pressione sanguigna aortica misurando la pressione sanguigna dell'arteria brachiale
valore normale
Pressione arteriosa sistolica: la pressione arteriosa che raggiunge il suo valore più alto a metà della sistole ventricolare, 100-120 mmHg
Pressione arteriosa diastolica: la pressione arteriosa alla quale la pressione arteriosa raggiunge il valore più basso alla fine della diastole ventricolare, 60-80 mmHg
Pressione del polso (denominata pressione del polso): la differenza tra pressione sanguigna sistolica e pressione sanguigna diastolica, 30-40 mmHg
Pressione arteriosa media: pressione diastolica 1/3 pressione pulsatoria, 100 mmHg
Variazione fisiologica
La pressione sanguigna aumenta con l’età
Gli uomini hanno una pressione sanguigna più alta rispetto alle donne
genetica
Fattori influenzanti
pressione sanguigna venosa
Pressione venosa centrale (CVP): pressione sanguigna nell'atrio destro e nelle grandi vene del torace
Uno degli indicatori per giudicare la funzione cardiaca
Fattori influenzanti
significa riempimento della circolazione sistemica
contrattilità miocardica
compressione del muscolo scheletrico
Cambiamenti nell'odore del corpo
movimento respiratorio
Microcircolazione
Concetto: circolazione sanguigna tra arteriole e venule
Funzione: completo scambio di materia tra sangue e tessuti
percorso del flusso sanguigno
percorso tortuoso
Percorsi nutrizionali, scambio di materiali
strada di accesso diretto
La resistenza al flusso sanguigno è ridotta e la velocità del flusso è rapida, il che favorisce il ritorno del sangue al cuore e garantisce il volume sanguigno circolante.
Cortocircuito artero-venoso
Spesso chiuso, aperto quando la temperatura aumenta, comune sulla pelle, regola la temperatura corporea;
effetto
Micro A (cancello generale)
Massima resistenza al flusso sanguigno (resistenza periferica)
La pressione sanguigna è scesa in modo più significativo
Regola la pressione arteriosa
Funzione principale di regolazione del flusso sanguigno negli organi
Micro A posteriore, sfintere precapillare (porta di divisione)
Le fibre nervose sono meno distribuite e non soggette alla regolazione neurale
Regolato da metaboliti locali (CO2, H, adenosina), regolazione locale dei fluidi corporei, autoregolazione metabolica
fluido tissutale
Generare motivazione
Pressione di filtrazione effettiva = pressione sanguigna capillare pressione colloidoosmotica del fluido interstiziale - (pressione colloidoosmotica del plasma pressione idrostatica del fluido interstiziale)
Fattori che influenzano (cause di edema tissutale)
energia
Pressione sanguigna capillare↑
Espansione MicroA
Ritorno venoso ostruito: insufficienza cardiaca destra e sinistra, malattia epatica
Pressione colloido-osmotica del fluido interstiziale↑
Ustioni (danno diretto all'endotelio c), allergie (istamina)
Rilascio di mediatori infiammatori (istamina)
permeabilità del cappello↑
Pressione colloido-osmotica plasmatica↓
ipoalbuminemia
Sintesi ↓: Cirrosi epatica
Esclusione↑: sindrome nefrosica (>3,5 g/giorno)
Ostruzione linfatica (disturbo da reflusso)
Filariasi, pazienti oncologici (metastasi linfatiche-trombi tumorali)
Funzioni fisiologiche del drenaggio linfatico
Regolare l'equilibrio dei liquidi tissutali
Ricicla le proteine e rimuovi le grandi molecole dai tessuti
funzione di difesa
assorbire il grasso
Regolazione dell'attività cardiovascolare
neuromodulazione
innervazione cardiovascolare
nervo simpatico cardiaco
Meccanismo: il corpo cellulare del neurone pregangliare dei gangli simpatici cardiaci (situato nella parte centrale e laterale del midollo spinale toracico dal 1° al 5°)
nervo vago cardiaco
Corpi cellulari dei neuroni pregangliari (nucleo vagale dorsale e nucleo ambiguo situato nel midollo allungato)
innervazione dei vasi sanguigni
fibre nervose vasocostrittrici (100% fibra N simpatica)
Meccanismo: i terminali delle fibre postgangliari rilasciano norepinefrina → cellule muscolari lisce vascolari
Recettori alfa (capacità di legame più forte con la norepinefrina)
Provoca la contrazione della muscolatura liscia vascolare
recettore β2
Provoca il rilassamento della muscolatura liscia vascolare
Quasi tutti i vasi sanguigni del corpo sono innervati da fibre nervose vasocostrittrici simpatiche
La maggior parte dei vasi sanguigni riceve una sola innervazione dalle fibre costrittrici simpatiche N (vasi sanguigni cutanei)
Densità di distribuzione
Pelle>Muscolo scheletrico, organi interni>Vasi coronarici, vasi sanguigni cerebrali
Vasi sanguigni diversi nello stesso organo
A>V
Micro-A è il più alto (P46), lo sfintere capillare è il più basso e i capillari non hanno fibre nervose.
fibre nervose vasodilatatrici (simpatico parasimpatico)
vasi sanguigni del muscolo scheletrico
Vasocostrittore simpatico N
Simpaticodilatatore N
Normalmente non nervoso, agitato, impulsivo quando è sulla difensiva
Nervo vasodilatatore parasimpatico
Innerva alcuni organi, come le meningi, le ghiandole salivari, il tratto gastrointestinale, ecc.
centro cardiovascolare
Concetto: sito in cui si concentrano i neuroni che controllano l'attività cardiovascolare
midollo spinale
Midollo allungato
Concetto: il centro più basilare che regola l'attività cardiovascolare (centro vitale)
L'area ventrolaterale del midollo allungato rostrale: un sito importante per generare e mantenere l'attività tonica dei nervi simpatici cardiaci e dei vasocostrittori simpatici
riflesso cardiovascolare
Baroriflesso del seno carotideo e dell'arco aortico (riflesso di decompressione)
barocettore arterioso
Terminazioni nervose sensoriali sotto il seno carotideo e i vasi dell'arco aortico
Caratteristiche
Regolazione bidirezionale
Lo stimolo appropriato è l'allungamento meccanico
Sensibile ai cambiamenti della pressione sanguigna entro il range normale
Non gioca un ruolo nella regolazione a lungo termine della pressione sanguigna
riflessi cardiovascolari causati dai recettori cardiorespiratori
recettori cardiopolmonari: recettori situati nelle pareti degli atri, dei ventricoli e dei grandi vasi della circolazione polmonare
Stimolazione adeguata
Stiramento meccanico della parete dei vasi sanguigni
Materiale chimico
significato fisiologico
Regolare il volume del sangue circolante e il volume del fluido extracellulare
Riflessi chemiocettivi del corpo carotideo e aortico
Significato fisiologico: gioca un ruolo nell'ipossia, nel soffocamento o nella perdita di sangue per garantire l'afflusso di sangue a organi importanti
regolazione dei liquidi corporei
Epinefrina (E) e norepinefrina (NE)
Sistema renina-angiotensina (RAS)
Renina
Può idrolizzare l'angiotensina sintetizzata e rilasciata nel fegato o nei tessuti in un decapeptide, che è l'angiotensina I.
Può essere idrolizzato in angiotensina II dall'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE)
Il ruolo dell'angiotensina II
Angiotensina 1-9: pressione sanguigna più bassa; angiotensina 1-7: pressione sanguigna più bassa
meccanismo
vasopressina
I barocettori/cardiopolmonari hanno un effetto inibitorio sull'ADH/VP stesso
peptide natriuretico atriale
Genera: miociti atriali
effetto
Vasodilatazione, diminuzione della resistenza periferica
Diminuzione della gittata cardiaca
Miglioramento del drenaggio renale e dell'escrezione di sodio
Fattori stimolanti: trazione sulla parete atriale
Significato: regola l'equilibrio dell'acqua e del sale
circolazione coronarica
caratteristiche del flusso sanguigno
Alta pressione di perfusione e ampio flusso sanguigno
Elevato tasso di assorbimento di ossigeno e grande consumo di ossigeno
Il flusso sanguigno è significativamente influenzato dalla contrazione del miocardio
Regolazione del flusso sanguigno coronarico (CBF)
ciclo cardiaco
Livello del metabolismo miocardico
AutonomoN
frequenza cardiaca
resistenza periferica
pressione arteriosa
sostanze vasocostrittrici
Stenosi principale/stenosi principale/cardiomiopatia ipertrofica