Galerie de cartes mentales Régulation de l'activité cardiovasculaire
Physiologie, Human Health Edition 9, circulation sanguine, avec des images, y compris la régulation nerveuse, la régulation des fluides corporels, Autorégulation, etc., j'espère que cela aide !
Modifié à 2024-02-08 16:25:13Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
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Régulation de l'activité cardiovasculaire
1. Neuromodulation
(1) Innervation cardiovasculaire
1. Innervation du cœur
(1) Nerf sympathique cardiaque
La stimulation du nerf sympathique cardiaque améliore l'activité cardiaque
Le nerf sympathique cardiaque gauche contrôle principalement la jonction auriculo-ventriculaire et le myocarde ventriculaire, et provoque principalement une augmentation de la contractilité du myocarde pendant l'excitation ; Le nerf sympathique cardiaque droit innerve principalement le nœud sino-auriculaire, ce qui provoque principalement une augmentation de la fréquence cardiaque pendant l'excitation.
Inotropie positive : augmentation de la contractilité myocardique Effet chronotrope positif : augmentation de la fréquence cardiaque Effet de conduction positif : augmentation de la vitesse de conduction
Bloqueur : inhibiteur des récepteurs β1, métoprolol
(2) Nerf vague cardiaque
L'excitation du nerf vague cardiaque inhibe l'activité cardiaque
Bloqueur : Apinitor, antagoniste des récepteurs M
Inotropie négative : réduction de la contractilité myocardique Effet chronotrope négatif : ralentissement de la fréquence cardiaque Effet de transconduction négatif : la vitesse de conduction ralentit
(3) Tension sympathique cardiaque et tension cardiovagale
Le rythme automatique du nœud sino-auriculaire lorsque toute innervation est supprimée est d'environ 100 battements/min, mais la fréquence cardiaque au repos d'une personne normale est d'environ 70 battements/min. Ceci est dû au fait que cette dernière est dominante entre le tonus sympathique cardiaque et le tonus cardiovagal. repos. .
2. Innervation des vaisseaux sanguins
(1) Nerf vasoconstricteur
Les nerfs vasoconstricteurs sont tous des fibres nerveuses sympathiques, c'est pourquoi on les appelle fibres nerveuses vasoconstricteurs sympathiques.
L'émetteur libéré par ses terminaisons fibreuses postganglionnaires est la noradrénaline. Il existe deux types de récepteurs adrénergiques sur le muscle lisse vasculaire, α et β2.
La norépinéphrine se lie aux récepteurs α pour provoquer la contraction des muscles lisses vasculaires et se lie aux récepteurs β2 pour provoquer la relaxation des muscles lisses vasculaires. La norépinéphrine se lie plus fortement aux récepteurs α qu’aux récepteurs β2. Par conséquent, le principal effet des fibres nerveuses vasoconstrictrices sympathiques, lorsqu’elles sont excitées, est de contracter les vaisseaux sanguins.
Transfert de lent à urgent : les nerfs vasoconstricteurs sympathiques sont les plus densément répartis dans les vaisseaux sanguins cutanés, suivis par les muscles squelettiques et les organes internes, et les plus petits sont les vaisseaux sanguins coronaires et les vaisseaux sanguins cérébraux. L'apport sanguin au cœur et au cerveau est garanti dans une certaine mesure.
(2) Détendez les vaisseaux sanguins et les nerfs
1) Fibres nerveuses vasodilatatrices sympathiques
2) Fibres nerveuses vasodilatatrices parasympathiques
Impliqué dans la régulation du volume sanguin des organes
3) Fibres vasodilatatrices de la racine postérieure de la moelle épinière : Cette réaction qui s'effectue uniquement par la partie périphérique de l'axone est appelée réflexe axonal, mais elle n'est pas conforme au concept d'axone.
(2) Centre cardiovasculaire
La partie du système nerveux central où sont concentrés les neurones liés au contrôle de l’activité cardiovasculaire est appelée le centre cardiovasculaire.
1.Moelle épinière
2. Medulla oblongata : C'est le centre le plus fondamental de régulation de l'activité cardiovasculaire et également le centre de régulation de la respiration, c'est pourquoi on l'appelle le centre de la vie.
3. Hypothalamus
4. Autres centres cardiovasculaires
(3) Réflexe cardiovasculaire
1. Réflexe barorécepteur du sinus carotidien et de la crosse aortique (réflexe dépresseur, réflexe de la crosse sinusale) (La première ligne de défense pour réguler la tension artérielle)
Réflexe antihypertenseur : lorsque la pression artérielle augmente soudainement, cela peut entraîner par réflexe un ralentissement de la fréquence cardiaque, une diminution du débit cardiaque, une vasodilatation, une diminution de la résistance périphérique et une baisse de la pression artérielle.
(1) Barorécepteurs artériels : désignent principalement les terminaisons nerveuses sensorielles situées sous l'adventice du sinus carotidien et des vaisseaux de la crosse aortique. Les barorécepteurs ne détectent pas directement les changements de pression artérielle, mais détectent la stimulation mécanique par étirement de la paroi des vaisseaux sanguins. Lorsque la pression artérielle augmente, la paroi artérielle s’étire davantage et les impulsions entrantes provenant des capteurs de pression augmentent.
(2) Effet réflexe : lorsque la pression artérielle augmente, les impulsions entrantes des barorécepteurs augmentent et le réflexe des barorécepteurs est amélioré, ce qui entraîne une augmentation du tonus vagal cardiaque, un affaiblissement du tonus sympathique cardiaque et du tonus vasoconstricteur sympathique, entraînant un ralentissement de la fréquence cardiaque, une réduction du rythme cardiaque. le débit et la résistance périphérique diminuent et la pression artérielle diminue. (Le réflexe antihypertenseur peut réguler la tension artérielle dans les deux sens)
(3) Courbe de fonction réflexe des barorécepteurs
Le point d'intersection de la courbe où la pression artérielle moyenne et la pression intra-sinusienne sont égales est le point de fonctionnement en boucle fermée du réflexe. Les personnes normales sont à environ 100 mmHg au repos, ce qui signifie que la pression intra-sinusienne et la pression artérielle moyenne. la pression a atteint l'équilibre à ce niveau grâce à cette réflexion. Ce point est le point de consigne du réflexe de tronçonnage.
Chez les patients souffrant d'hypertension chronique ou chez les animaux hypertendus expérimentaux, la courbe de fonction réflexe barorécepteur peut être déplacée vers le coin supérieur droit, provoquant une augmentation du point de consigne. Cette petite quantité devient la réinitialisation du réflexe baroréflexe, indiquant que le niveau de pression artérielle est supérieur à. normale. Maintenir la tension artérielle relativement stable.
(4) Signification physiologique
Le réflexe barorécepteur est une régulation par rétroaction négative typique. Sa signification physiologique est principalement d'ajuster rapidement la pression artérielle sur une courte période de temps, de maintenir la stabilité relative de la pression artérielle et de prévenir les fluctuations excessives de la pression artérielle.
2. Réflexes chimioréceptifs du corps carotidien et du corps aortique (La deuxième ligne de défense pour réguler la tension artérielle)
Peut ressentir une stimulation telle qu'une augmentation de la pression partielle d'O2, de la pression partielle de CO2 et de la concentration d'H dans le sang artériel
L'effet principal du réflexe chimiorécepteur est de réguler la respiration, provoquant par réflexe une accélération et une profondeur de la respiration par des modifications du mouvement respiratoire, il affecte par réflexe l'activité cardiovasculaire ;
Le réflexe chimiorécepteur ne joue un rôle régulateur que dans des situations telles que l'hypoxie, l'asphyxie, la perte de sang, l'hypotension et l'acidose. Le réflexe chimiorécepteur provoqué par l'ischémie ou l'hypoxie peut exciter le centre vasoconstricteur sympathique, provoquant une contraction des muscles squelettiques et de la plupart des vaisseaux sanguins viscéraux. la résistance périphérique totale augmente et la pression artérielle augmente. Retarder les soins d’urgence pour assurer l’approvisionnement en sang du cœur et du cerveau
3. Réflexe ischémique cérébral (La troisième ligne de défense pour réguler la tension artérielle)
La réponse ischémique cérébrale se manifeste par une augmentation significative de la tension vasoconstrictrice sympathique, une forte contraction des vaisseaux sanguins périphériques et une augmentation de la pression artérielle, ce qui contribue à améliorer l'apport sanguin au cerveau en cas d'urgence. (retour à la lumière)
2. Régulation des fluides corporels
(1) Système rénine-angiotensine-aldostérone
(2) Adrénaline et noradrénaline
Épinéphrine (E ou ADR)
Dans le cœur, l’épinéphrine se combine aux récepteurs β1 pour produire des effets chronotropes et inotropes positifs, augmentant ainsi le débit cardiaque.
Dans les vaisseaux sanguins, les effets de l'épinéphrine dépendent de la distribution des récepteurs α et β2 sur le muscle lisse vasculaire. L'épinéphrine peut provoquer la contraction des muscles vasculaires lisses de la peau, des reins et du tractus gastro-intestinal, où les récepteurs alpha sont dominants ; Dans les muscles squelettiques et les vaisseaux sanguins du foie où les récepteurs β2 sont dominants, de petites doses d'épinéphrine ont souvent pour effet principal de stimuler les récepteurs β2, provoquant une vasodilatation dans ces parties ; de fortes doses d'épinéphrine stimulent également les récepteurs α, provoquant une vasoconstriction.
Norépinéphrine (NE ou NA)
La NE se lie principalement aux récepteurs α des muscles lisses vasculaires et peut également se lier aux récepteurs β1 du myocarde, mais sa capacité de liaison aux récepteurs β2 des muscles lisses vasculaires est faible.
(3) Vasopressine
La vasopressine (VP) se combine avec le récepteur V2 de l'épithélium du canal collecteur pour favoriser la réabsorption de l'eau et a un effet antidiurétique, c'est pourquoi la VP est également appelée hormone antidiurétique (ADH). VP agit sur le récepteur V1 du muscle lisse vasculaire pour provoquer une vasoconstriction et augmenter la pression artérielle.
3. Autorégulation
autorégulation du coeur
autorégulation hétérologue
autorégulation isométrique
autorégulation des vaisseaux sanguins
théorie des métabolites locaux
théorie myogénique