Mięsień sercowy Poprzecznie prążkowany Syncytium – komórki są połączone (działa jako...

Post on 09-Jan-2016

80 views 4 download

description

Mięsień sercowy Poprzecznie prążkowany Syncytium – komórki są połączone (działa jako całość) Metabolizm wyłącznie tlenowy Automatyzm Unerwienie autonomiczne. Budowa mięśnia sercowego. Budowa mięśnia sercowego. AUTOMATYZM SERCA. LEWA. PRAWA. Węzeł zatokowo-przedsionkowy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Mięsień sercowy Poprzecznie prążkowany Syncytium – komórki są połączone (działa jako...

Mięsień sercowy

Poprzecznie prążkowany

Syncytium – komórki są połączone (działa jako całość)

Metabolizm wyłącznie tlenowy

Automatyzm

Unerwienie autonomiczne

Budowa mięśnia sercowego

Budowa mięśnia sercowego

AUTOMATYZM SERCA

LEWA PRAWAWęzeł zatokowo-przedsionkowy

Węzeł przedsionkowo-komorowy

Pęczek przedsionkowo-komorowy

Odnogi pęczka

Włókna Purkinjego

Unerwienie serca

Pobudzenie współczulne:

Wzrost tempa pracy serca

Pobudzenie przywspółczulne:

Zmniejszenie tempa pracy serca

Unerwienie serca

Nerwy przywspółczulne

BłędnyBłędny

Nerwy współczulne

Nerwy współczulne

Działanie układu wegetatywnego na

pracę serca

Prz

ep

ływ

krw

i [l

/min

]

Bra

k p

ob

ud

zen

ia

wsp

ółc

zuln

eg

o

Au

tom

aty

zm

Max p

ob

ud

zen

ie w

sp

ółc

zuln

e

Max p

ob

ud

zen

ie

prz

yw

sp

ółc

zuln

e

Budowa serca

Żyły płucne

Żyła główna Tętnica płucna

Tętnica płucna

Układ krwionośny

Cykl pracy serca

1. PAUZA - napływ krwi do przedsionków i komór

2. SKURCZ PRZEDSIONKÓW - szybki przepływ krwido komór

3. SKURCZ KOMÓR - wyrzut krwi z komór

Czas trwania jednego cyklu pracy serca: ok. 0,8 s

Objętość wyrzutowa = objętość krwi wyrzucana z obukomór w czasie jednego skurczu = 50-150 cm3

Objętość minutowa = objętość wyrzutowa x liczbaskurczów na minutę = 3-30 dm3

Objętość wyrzutowa i minutowa

Elektrokardiografia

Rejestracja zmian potencjałów serca (depolaryzacji i repolaryzacji przedsionków i komór)

Potencjały te mierzy się jako różnice napięcia elektrycznegomiędzy punktami na powierzchni ciała

Elektrokardiogram

Zapis czynności bioelektrycznej serca

P - czas przewodzenia depolaryzacjiw przedsionkach - 0,1 s

PQ - czas przewodzenia depolaryzacji od węzła zatokowo-przedsionkowego do komór - 0,15 s

QRS - czas rozprzestrzeniania siędepolaryzacji w komorach - 0,09 s

T - czas szybkiej repolaryzacji komór - 0,12 s

ST - całkowity czas repolaryzacji komór - 0,28 s

Metabolizm energetyczny mięśnia sercowego

Metabolizm serca jest WYŁĄCZNIE TLENOWY

Substraty energetyczne:glukozawolne kwasy tłuszczowekwas mlekowyciała ketonowe i ketokwasy

Są one utleniane do CO2 i H2O

Wg Muzeum Przyrodnicze BiNoZ UMK w Toruniu

Naczynia wieńcowe

Krążenie wieńcowe

Zaopatruje serce w krew proporcjonalnie do jegozapotrzebowania na tlen

Przepływ przez naczynia wieńcowe - proporcjonalnydo ciśnienia w tętnicach wieńcowych i ich średnicy

Wzrost przepływu - rozszerzenie małych tętniczekw odpowiedzi na:• wzrost poziomu CO2

• zakwaszenie (wzrost poziomu H+)

Wpływ diety i trybu życia na układ krążenia

Choroby układu krążenia: zwężenie światła naczyń krwionośnych (miażdżyca) zmniejszenie przepływu krwi niedokrwienie mięśnia sercowego, mózgu lub innych narządów

Rozwojowi miażdżycy sprzyjają: nadmiar tłuszczów zwierzęcych, brak ruchu, otyłość, palenie, stres

Przed miażdżycą chronią: tłuszcze roślinne i rybi, przeciwutleniacze zawarte w warzywach i owocach (polifenole, antocyjany, witamina C i E), ruch

Miażdżyca tętnic i zawał serca

TYPY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

• Tętnica

• Żyła

• Naczynie włosowate (kapilara)

BUDOWA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

TĘTNICA

ŻYŁA

Tkanka łączna włóknista

Mięśnie gładkie

Tkanka łączna sprężysta

Śródbłonek

BUDOWA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

www.uoguelph.ca

Zastawkiżylne

Ściana tętnicy(nieprzepuszczalna)

Ściana żyły(nieprzepuszczalna)

Cienkościenny nabłonekkapilary (przepuszczalny)

BUDOWA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

UKŁAD NACZYŃ WŁOSOWATYCH (MIKROKRĄŻENIE)

Zapewnia wymianę substancji (woda, gazy, substancje odżywcze, jony, metabolity) między krwią a tkankami - stałą odnowę składu środowiska wewnętrznego organizmu i utrzymanie homeostazy

Wymiana zachodzi na drodze dyfuzji i filtracji

NACZYNIA WŁOSOWATE

WYMIANA O2 I CO2 MIĘDZY KRWIĄ A TKANKAMI W UKŁADZIE NACZYŃ WŁOSOWATYCH

nabłonek kapilary

erytrocyty

komórki narządów

O2O2 O2 O2O2O

2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

O2

CO2

CO2CO2

CO2

CO2 CO2

CO2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

41,3 mm Hg41,3 mm Hg

Bie

gu

n t

ętn

iczy

nac

zyn

ia w

łoso

wat

ego

Bie

gu

n ż

yln

y n

aczy

nia

wło

sow

ateg

o

Filtracja i reabsorpcja w naczyniach włosowatych

Filtracja

(-13,3 mmHg)

Reabsorpcja

(+6,7 mm Hg)

21,3 mm Hg

28 mm Hg 28 mm Hg

28 mm Hg

NACZYNIA LIMFATYCZNE

KRĄŻENIE CIECZY W ORGANIZMIE

OSOCZEUKŁAD KRWIONOŚNY

PŁYN TKANKOWYPRZESTRZEŃ

MIĘDZYKOMÓRKOWA

LIMFAUKŁAD LIMFATYCZNY

Filtracja

Reabsorpcja Wni

kani

e do

otwar

tych

nacz

limfa

tycz

nych

Ujście do układu krwionośnego

Przepływ krwi przez narządy w spoczynku i podczas wysiłku [l/min]

Tętnice

Szerokość: średnia

Prędkość: duża

Ciśnienie: wysokie

Kapilary

Szerokość: mała

Prędkość: średnia

Ciśnienie: średnie

Żyły

Szerokość: duża

Prędkość: mała

Ciśnienie: niskie

Przepływ krwi