マインドマップギャラリー 生理学血液循環マインドマップ
心臓のポンプ機能や心臓電気生理学など、血液循環に関するマインドマップ。詳しい紹介ですので、お役に立てれば幸いです!
2024-03-01 23:19:18 に編集されました血液循環1
心臓のポンプ機能
心臓周期
心房:収縮 0~0.1 心室: 収縮 0.1~0.4 全心拡張期: 0.4~0.8 収縮期の主な理由: 1. 心臓が満たされる 2. 心筋への栄養供給
ポンピングプロセス
特定の
心室充填: 心房拡張期の 30% 70%の心室弛緩 1 回の吐出量は充填期間の 50%
心拍出量
フロント荷重
正常な心筋の長さは2~2.2μmです
後負荷
心筋収縮性(等尺性調節)
アクティブ化されたクロスブリッジの数
Ca2濃度(カテコールアミンはCa2チャネルの発達を促進する可能性があります)
トロポニンと Ca2 の親和性 (テオフィリンは親和性を高めることができます)
クロスブリッジ ATPase 活性 (チロキシンによって刺激される)
心臓ポンプ機能評価指標
最も基本的なもの: ストローク量 = EDV-ESV 1 分あたりの心拍出量 CO
異なる個人: 心指数 ES= CO/表面積
EDV を考慮します: 駆出率 EF= (EDV-ESV)/EDV
心臓の健康: 心臓予備力
ストローク予備量:ESVが主に減少
心拍数予備力
動脈血圧:心臓の働き
心臓電気生理学
心筋細胞の分類
組織学と電気生理学 自律性(外部刺激がない場合でもリズミカルな活動電位を自動的に生成する細胞の能力)
働く細胞(心房、心室筋)
自律神経細胞(安定した静止電位を持たない:洞房結節細胞、プルキンエ細胞)
脱分極速度
高速応答セル
心房、心室、プルキンエ細胞
脱分極の速度は大きく、興奮の広がりは速く、再分極はゆっくりといくつかの段階に分けられます。
反応が遅い細胞
洞房結節細胞、房室結節細胞
脱分極速度の振幅は小さく、励起の伝播は遅く、再分極も遅く、明らかな位相の区別はありません。
フェーズ 0: 閾値電位 -70mV、高速 Na チャネルを活性化します (テトロドトキシン TTX によってブロックされる可能性がありますが、感度が低い) フェーズ1: 30~0、K流出 フェーズ 2: プラトー相、Ca2 流入、K 流出、0mV で安定、Ca2 チャネルはオープン、Ca2 チャネルには L タイプ (メイン) (ブロッカー: Vepamil、Mn2) と T タイプがあります。 フェーズ 3: 急速な再分極の終了: K 流出 (K 流出は -60mV で増強される) 課題 4: Na /K ポンプ、Na /Ca2 交換
L型
Na/Ca2ポンプ 強心配糖体: Na/K ポンプを阻害し、Ca2 流出を減少させ、活性化された架橋の数を増加させます。
プルキンエ細胞と洞房結節細胞
プキンジェ
自動的な脱分極の理由: アクティブ (プライマリ) の場合、K 流出減衰
洞房結節
比較:
特徴 図 1、2、および 3 は、まとめて再分極の第 3 段階と呼ばれます。 Kは減衰率が大きく、Ifは小さい
最高の自己規律、心のペースメーカー
自己規律のレベルは、1 分あたりに自発的に生成される AP の数によって異なります。
高い自制心の理由
心筋の性質
導電率
伝導経路
特徴: 1. 心筋細胞間の直接電気伝達 2. 特殊伝導方式による秩序ある興奮の広がり 3.伝播速度が異なります 最も遅い: 心室接合部 (心室間遅延 0.1 秒) 心房と心室が同時に収縮するのを防ぎます 最速:漆ファイバーネット 左心室と右心室を同時に収縮させる
通信速度に影響を与える要因
解剖学的要因: 心筋細胞の直径
生理学的要因
フェーズ 0 の脱分極速度と振幅
細胞膜付近の興奮性
収縮性
完全に収縮するかまったく収縮しない
1 つの心筋細胞の収縮はすべての心房心筋細胞の収縮を引き起こします (同期収縮 -> 合胞体収縮)
完全な強縮性収縮は起こらない
長い有効不応期 ≈ 収縮期および拡張期初期
細胞外 Ca2 への強い依存性: 1. 心筋細胞の筋小胞体は、骨格筋の筋小胞体ほど発達していません。 2.10~20.2 管横膜L型Ca2チャネルを通って細胞質に入り、筋小胞体の放出を誘導する 80~90.2 3.Ca2を排出するNa/Ca2交換体
自制心
洞房結節 P 細胞: 100 拍/分 (洞房結節は通常のペースメーカーであり、心拍数と洞調律を引き起こします。他の自律組織は通常、興奮性伝達のみに役割を果たし、リズムを示さないため、潜在的ペースメーカーと呼ばれます。) 房室結節: 50 房室束: 40 ターミナル プルキンエ: 25 (最小)
機構:
影響要因: 1. 4 段階の自動偏光解消速度 2. 最大再分極電位(上昇すると閾値電位に近づく) 3.閾値電位
興奮性
有効不応期:絶対不応期、局所反応期(-55mV~-60mVの閾値超過刺激は局所反応を引き起こす可能性がありますが、新たな活動電位は発生しません) 相対不応期: -60mV~-80mV 閾値以上の刺激により活動電位が発生する可能性があります。 超常相: -80~-90mV の閾値下刺激により活動電位が生成されます。
影響因子: 1. 静止電位と活動電位の違い 2.閾値電位 3. 不応期(イオンチャネルの休止状態、活性化状態、不活性化状態)
早期興奮: 次の洞房結節の興奮は有効不応期の後に到来します --> 代償性休止が発生する可能性があります