Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Микроциркуляция. Капиллярный кровоток и его особенности
Важным в функциональном отношении отделом сосудистой системы являются капилляры, шносящиеся к обменным сосудам. Они обеспечивают газообмен, снабжение клеток питательными, пластическими веществами, и выведение продуктов метаболизма. Обмен происходит также в венулах. В покое кровь циркулирует лишь в 25-35% всех капилляров. В регуляции капиллярного кровотока участвуют артериолы, метартериолы, венулы. Совокупность сосудов от артериол до венул называют терминальным (микроциркулятор-ным) руслом. Они составляют общую функциональную единицу. Плотность капилляров в разных органах значительно варьирует. Большое количество их содержится в миокарде, мозге, печени, почках — до 2500-3000 капилляров на 1 мм. Меньше в костной, жировой, соедини- тельной тканях. Кровь соприкасается с очень большой поверхностью капилляров и в течение довольно длительного времени. Диаметр капилляров составляет от 5 до 30 мкм. Длина одного капилляра равна 0,5-1,1 мм. Общая поверхность всех капилляров составляет около 1000 м2. Общая площадь сечения всех капилляров большого круга от 8000 см2 до 11000 см2. В местах отхождения капилляров от артериол гладкомышечные клетки образуют прекапиллярные сфинйт-еры. В других участках капилляров таких элементов нет. Стенка капилляров представляет собой полупроницаемую мембрану, тесно связанную функционально и морфологически с межклеточным веществом, то есть капилляры неотделимы от органов, они являются составной частью самих органов. Встречаются плоские, петлистые капилляры, они легко растягиваются, соответствуют диаметру эритроцитов, которые способны, проходя через капилляры, изменять свою форму. Стенки капилляров состоят из 2-х оболочек: внутренней — эндотели-альной и наружной — базальной. В зависимости от ультраструктуры стенок капилляров их можно разделить на 3 типа: 1. Соматический тип — имеет непрерывную эндотелиальную и базалъную 2. Висцеральный тип — имеет «окошки» (фенестры), с диаметром — 0,1 мкм. 3. Синусоидный тип — базальная мембрана частично отсутствует, эндо- Для функции капилляров большое значение имеют скорость кровотока в них, проницаемость стенок, величина гидростатического и онкотического давления, число перфузируемых капилляров. Средняя линейная скорость в капиллярах составляет 0,5-1 мм/с. Каждая клетка крови находится в капилляре приблизительно равно 1,0 с. Гидростатическое давление в капиллярах зависит от сопротивления в артериях и аргериолах. В капиллярах оно продолжает снижаться и составляет в артериальном конце 30-35 мм Н$, в венулярном конце. 15-20 мм Н$. Движение жидкости через стенку капилляров различных веществ, осуществляется путем диффузии, фильтрации и осмоса. Диффузия имеет 2-сторонний характер, скорость очень высокая. Проходя через капилляр жидкость плазмы 40 раз, полностью обменивается с межклеточной жидкостью. Через общую обменную поверхность организма скорость диффузии приблизительно равна 60 л/мин, в сугки составляет в среднем 85000 л. Скорость фильтрации в норме практически равна скорости реабсорбпии. Лшпь небольшая часть межклеточной жидкости поступает в лимфатические сосуды. Скорость фильтрации составмет 20 л/сутки, скорость реабсорбции— 18 л/сутки, 2 л/с жидкости оттекает по лимфатическим сосудам. В артериальном конце капилляров эффективное фильтрационное давление равно 9 мм Н§. В венозном конце эффективное реабсорбционное давление равно 6 мм Н§. До настоящего времени сохраняет свое значение теория транскапиллярного обмена Старлинга. Особенности обусловливающие обмен жидкости между капиллярами и межклеточным пространством представлены в данной гипотезе. На артериальном конце капилляра гидродинамическое давление крови (ГДК) составляет 35 мм Н§, гидродинамическое давление ткани (ГДТ) — 1 мм Н§. Онкотическое давление крови (ОДК) составляет 24 мм Н§, онко-тическое давление ткани (ОДТ) —2 мм 11$. На венулярном конце эти величины представлены следующим образом: ГДК — 15 мм Не, ГДТ — 1 мм Не. ОДК — 24 мм Не, ОДТ — 2 мм Нд;. Отсюда фильтрационное давление (ФД) будет равно: ФД = (35 мм Н§ + 2 мм Н§) — (1 мм Н^ + 24 мм Н§) = 12 мм Н§. Сила всасывания (СВ) будет равна: СВ = (15 мм Н§ + 2 мм Не) — (1 мм 11$ + 24 мм Н$) = — 8 мм Н§. Фильтрации способствует прохождение через капилляр эритроцита. Фильтрация возрастает: 1. При повышении общего ЛД. 2. Расширении резистивных сосудов. 3. Увеличении объема циркулирующей крови. 4. Повышении венозного давления. 5. Переходе в вертикальное положение из положения лежа. 6. При снижении онкотического давления плазмы. 7. При накоплении осмотически активных веществ в межтканевой жидкости. 8. При повышении проницаемости стенок капилляров.
1. При понижении АД. 2. Сужении резистивных сосудов. 3. Уменьшении объема циркулирующей крови (при кровопотере). 4. При повышении онкотического давления плазмы. Регуляция крово Date: 2015-09-24; view: 664; Нарушение авторских прав |