Изменение объема сердца в разные фазы его деятельности

Содержание

Слайд 2

Направление движения крови сердце

Направление движения крови сердце

Слайд 3

Слайд 4

Потенциал действия кардиомиоцита желудочков это платообразный потенциал. Ео Ек 0 мВ Na+ Са2+ К+

Потенциал действия кардиомиоцита желудочков

это платообразный потенциал.

Ео

Ек

0

мВ

Na+

Са2+

К+

Слайд 5

Ионный механизм возникновения ПД кардиомиоцита Деполяризация с -90 (Ео) до -60

Ионный механизм возникновения
ПД кардиомиоцита

Деполяризация
с -90 (Ео) до -60 (Ек)
МВ


Увеличение
проницаемости
мембраны
для натрия

Активация быстрых
натриевых каналов

Вход Na и
деполяризация до -40 МВ

Активация медленных
потенциалзависимых
каналов для Na и Са

Дополнительный вход Na
и в большей степени Ca
в клетку

Дальнейшая
деполяризация клетки
с перезарядкой мембраны

Инактивация быстрых
каналов для Na

Прекращение
роста ПД

Продолжение входа Na и Са
по медленным каналам
и медленный выход К из
клетки

Плато ПД

Быстрый выход
К из клетки

Реполяризация

Слайд 6

Na Eо -90 Ек -60 О МВ +30 время Na,Са К

Na


-90

Ек

-60

О

МВ

+30

время

Na,Са

К

Ионный механизм потенциала действия
типичного кардиомиоцита

-30

Na,Са

Cl-

К

0,3с

Слайд 7

Eо -90 Ек -60 О МВ +30 время Исходный уровень возбудимости


-90

Ек

-60

О

МВ

+30

время

Исходный уровень
возбудимости

0

0,27с

0,03с

Фаза абсолютной
рефрактерности

Фаза относительной
рефрактерности

Слайд 8

Значение кровообращения для организма. Функция любого органа требует адекватного транспортного и

Значение кровообращения для организма.

Функция любого органа требует адекватного транспортного и метаболического

обеспечения.
Ф = ТО + МО.
Клетки органов выделяют продукты деятельности в межклеточную среду, изменяя ее состав.
Слайд 9

Но состав этой среды должен быть постоянный, несмотря на постоянный обмен

Но состав этой среды должен быть постоянный, несмотря на постоянный обмен

между клеткой и внеклеточной жидкостью.
Такое постоянство достигается благодаря обмену между кровью и межклеточной жидкостью.
Движение крови осуществляет ССС.
Слайд 10

Это соответствие достигается за счет изменения объемного кровотока Q – это

Это соответствие достигается за счет изменения объемного кровотока Q – это

объем крови, притекающей в регион.
Q = (Р1 – P2)/R.
Слайд 11

Эффективность этих процессов увеличивается: 1) при подъеме АД за счет увеличения

Эффективность этих процессов увеличивается:

1) при подъеме АД за счет увеличения

работы сердца;
2) при расширении сосудов микрорегиона во время интенсивной работы.
Слайд 12

Причины изменения силы сокращений. 1) закон Старлинга: – увеличение длины миокарда

Причины изменения силы сокращений.

1) закон Старлинга:
– увеличение длины миокарда –

увеличение силы сокращения.
2) Закон Анрепа –Хилла:
увеличение сопротивления кровотоку приводит к
повышению силы сердечных сокращений.
Слайд 13

3) Закон Боудича: увеличение частоты сокращения сердца до 170 ударов в минуту сопровождается увеличением силы сокращения

3) Закон Боудича:

увеличение частоты сокращения сердца до 170 ударов в минуту

сопровождается увеличением силы сокращения
Слайд 14

Установка для эхокардиографии

Установка для эхокардиографии

Слайд 15

Слайд 16

Установка для регистрации фонокардиограммы

Установка для регистрации фонокардиограммы

Слайд 17

Одновременная регистрация ФКГ и ЭКГ Фонокардиограмма Эхокардиограмма

Одновременная регистрация ФКГ и ЭКГ

Фонокардиограмма

Эхокардиограмма

Слайд 18

Установка для регистрации баллистокардиограммы

Установка для регистрации баллистокардиограммы

Слайд 19

Фонокардиограмма

Фонокардиограмма

Слайд 20

Одновременная регистрации ФКГ и ЭКГ

Одновременная регистрации
ФКГ и ЭКГ

Слайд 21

Оценка сократимости. 1) Баллистокардиография. 2) Динамокардиография.

Оценка сократимости.

1) Баллистокардиография.
2) Динамокардиография.

Слайд 22

Причины изменения силы сокращений. 1) закон Старлинга: – увеличение длины миокарда приводит к увеличению силы сокращения.

Причины изменения силы сокращений.

1) закон Старлинга:
– увеличение длины миокарда приводит

к увеличению силы сокращения.
Слайд 23

2) Закон Анрепа –Хилла: увеличение сопротивления кровотоку сопровождается повышением силы сердечных сокращений

2) Закон Анрепа –Хилла:

увеличение сопротивления кровотоку
сопровождается повышением
силы сердечных

сокращений
Слайд 24

3) Закон Боудича: увеличение частоты сокращения сердца до 170 ударов в минуту сопровождается увеличением силы сокращения

3) Закон Боудича:

увеличение частоты сокращения сердца до 170 ударов в минуту

сопровождается увеличением силы сокращения
Слайд 25

Изменение МОК наблюдается при ортостатике, гиподинамии, физической работе, эмоциональном напряжении, в экстремальных ситуациях.

Изменение МОК наблюдается при ортостатике,
гиподинамии, физической работе, эмоциональном напряжении, в экстремальных

ситуациях.
Слайд 26

2) За пределами ССС. а) С рецепторов желудка и кишечника –

2) За пределами ССС.

а) С рецепторов желудка и кишечника – рефлекс

Гольца.
При ударе по животу - урежение сердцебиений до остановки сердца: (раздражение чревного нерва → блуждающего нерва → ↓ частоты сердцебиений).
Слайд 27

б) При надавливании на глазное яблоко –урежение ЧСС - рефлекс Ашнера (глазо - сердечный).

б) При надавливании на глазное яблоко –урежение ЧСС - рефлекс Ашнера

(глазо - сердечный).