Массоперенос в МЦР

Содержание

Слайд 2

Микроциркуляторное русло образовано конечными артериями, артериолами, магистральными капиллярами, венулами, мелкими венами.

Микроциркуляторное русло образовано конечными артериями, артериолами, магистральными капиллярами, венулами, мелкими венами.


Из – за малого диаметра этот участок сосудистого русла получил свое название (МЦР).
Слайд 3

В сосудах МЦ происходит транскапиллярный переход веществ.

В сосудах МЦ происходит транскапиллярный переход веществ.

Слайд 4

Массоперенос в МЦР складывается: 1) из доставки веществ в МЦР объемом

Массоперенос в МЦР складывается:

1) из доставки веществ в МЦР объемом крови.
2)

Транспорта веществ через сосудистую стенку.
3) Транспорта веществ в межклеточных пространствах.
4) Лимфообразования.
Слайд 5

Регуляция доставки веществ в микроциркуляторное русло Осуществляется изменением величины объемного кровотока(Q),

Регуляция доставки веществ в микроциркуляторное русло

Осуществляется изменением величины объемного кровотока(Q),
который

зависит от периферического (базального) сосудистого тонуса.
Слайд 6

Под периферическим сосудистым тонусом понимают уровень напряжения сосудистых стенок, сохраняющийся при устранении нервных и гуморальных влияний.

Под периферическим сосудистым тонусом понимают уровень напряжения сосудистых стенок,
сохраняющийся при

устранении нервных и гуморальных влияний.
Слайд 7

Вазомоции Так называют колебания периферического сосудистого тонуса.

Вазомоции

Так называют колебания периферического сосудистого тонуса.

Слайд 8

Факторы определяющие вазомоции

Факторы определяющие вазомоции

Слайд 9

1.Гистомеханические факторы Механическое воздействие на стенку сосуда приводит к изменениям тонуса гладких мышц сосуда.

1.Гистомеханические факторы

Механическое воздействие на стенку сосуда
приводит к изменениям тонуса гладких мышц

сосуда.
Слайд 10

Это связано: а) с прямым механическим воздействием на гладкую мышцу сосудов;

Это связано:

а) с прямым механическим воздействием на гладкую мышцу сосудов;
б)

с предварительным выделением БАВ и их воздействием на стенку сосудов МЦР.
Слайд 11

2)Гуморальные факторы (неспецифические метаболиты, БАВ). Действуют прямо на гладкую мышцу сосуда или опосредованно.

2)Гуморальные факторы (неспецифические метаболиты, БАВ).
Действуют прямо на гладкую мышцу сосуда или

опосредованно.
Слайд 12

Т.е. сначала на эндотелиоцит, он выделяет сосудорасширяющие или сосудосуживающие вещества, которые воздействуют на миоциты.

Т.е. сначала на эндотелиоцит,
он выделяет сосудорасширяющие или сосудосуживающие вещества,
которые

воздействуют на миоциты.
Слайд 13

3) Нейрогенные влияния

3) Нейрогенные влияния


Слайд 14

Они осуществляются через нервные волокна, иннервирующие капилляры по пресинаптическому типу со свободной диффузией нейромедиаторов.

Они осуществляются
через нервные волокна, иннервирующие капилляры по пресинаптическому типу со

свободной диффузией нейромедиаторов.
Слайд 15

1) Путем изменения активности нейронов сосудодвигательного центра.

1) Путем изменения активности нейронов сосудодвигательного центра.

Слайд 16

2) За счет изменения чувствительности хеморецепторов к медиаторам под влиянием различных факторов.

2) За счет изменения чувствительности хеморецепторов к медиаторам под влиянием различных

факторов.
Слайд 17

Характеристика способов массопереноса через стенку микрососудов.

Характеристика способов массопереноса через стенку микрососудов.

Слайд 18

1) Диффузия Движущая сила – величина концентрационного градиента.

1) Диффузия

Движущая сила – величина концентрационного градиента.

Слайд 19

Диффузия идет через различные фазы стенки сосуда: 1)липидную (жирорастворимые в – ва. Например СО2, О2),

Диффузия идет через различные фазы стенки сосуда:
1)липидную (жирорастворимые в –

ва. Например СО2, О2),
Слайд 20

2)водную, представленную частью эндотелиоцитов и межэндотелиальными порами и каналами (водорастворимые в - ва).

2)водную, представленную частью эндотелиоцитов и межэндотелиальными порами и каналами (водорастворимые в

- ва).
Слайд 21

3) белковую. Ионы транспортируются по ионным белковым каналам.

3) белковую.
Ионы транспортируются по ионным белковым каналам.

Слайд 22

2) Облегченная диффузия Для транспорта используются белковые переносчики. 3) Трансцитоз –

2) Облегченная диффузия

Для транспорта используются белковые переносчики.
3) Трансцитоз
– перемещение

веществ через эндотелиальную клетку с помощью микровезикул.
Слайд 23

Обмен воды в МЦР Осуществляется путем фильтрации – реабсорбции.

Обмен воды в МЦР
Осуществляется путем фильтрации – реабсорбции.

Слайд 24

На артериальном конце капилляра происходит фильтрация жидкости. Фильтрационное давление (Рф) является

На артериальном конце капилляра происходит фильтрация жидкости.
Фильтрационное давление (Рф) является результирующей

сил,
способствующих фильтрации воды (гидростатическое давление - Рг.)
и препятствующих
(онкотическое давление -Ронк).
Слайд 25

На артериальном конце капилляра Рг = 30 мм рт. ст., в

На артериальном конце капилляра

Рг = 30 мм рт. ст.,
в

межклеточном пространстве – 6 мм рт. ст.,.
Результирующая 30 – (-6) = 36 мм рт.ст.
Слайд 26

Онкотическое давление крови = 28 мм рт. ст., в межклеточном пространстве

Онкотическое давление крови = 28 мм рт. ст., в межклеточном пространстве

4 мм рт. ст.
Результирующая 24 мм рт. ст.
Таким образом, Рф = 36 – 24 = 12 мм рт ст.,
обеспечивает фильтрацию воды в межклеточное пространство
Слайд 27

На венозном конце капилляра преобладают силы, препятствующие фильтрации. Здесь формируется реабсорбционное

На венозном конце капилляра

преобладают силы, препятствующие фильтрации.
Здесь формируется реабсорбционное

давление:
Рг = 10 +(-6 ) =16 мм рт. ст.
Ронк=24 - 4 = 24 мм рт. ст.
Слайд 28

Результирующая: 24 – 16 = 8 мм рт. ст., обеспечивает обратное всасывание воды.

Результирующая: 24 – 16 = 8 мм рт. ст.,
обеспечивает обратное всасывание

воды.
Слайд 29

Около 10% профильтровавшейся жидкости остается в интерстиции и отводится лимфатической системой

Около 10% профильтровавшейся жидкости
остается в интерстиции и отводится лимфатической системой

Слайд 30

Схема обмена воды в МЦР

Схема обмена воды в МЦР

Слайд 31

Рг=30 – (-6) = 36 Ронк=28 – 4 = 24 Рг

Рг=30 – (-6) = 36

Ронк=28 – 4 = 24

Рг = -6

Ронк

= 4

Рф = Рг -Ронк=12

Артериальная часть
капилляра

Венозная часть
капилляра

Межклеточное
пространство

Рг =10 – (-6) = 16

Ронк = 28 – 4 = 24

Рг = -6

Ронк = 4

Р реабс.=Ронк–Рг=8

Н2О

Лимфатический капилляр

реабсорбция

фильтрация

Слайд 32

Таким образом, интенсивность транскапиллярного обмена воды зависит от: 1) величины функционирующей

Таким образом, интенсивность транскапиллярного обмена воды зависит от:
1) величины функционирующей

поверхности микрососудов.
2) от их гидравлической проводимости.
3) от взаимоотношений величин гидростатического и онкотического давлений.
Слайд 33

Регуляция массопереноса через стенку микрососудов. Осуществляется за счет следующих процессов:

Регуляция массопереноса через стенку микрососудов.

Осуществляется за счет следующих процессов:

Слайд 34

1) Изменения количества функционирующих капилляров 2) Изменение величины движущих сил (соотношение

1) Изменения количества функционирующих капилляров
2) Изменение величины движущих сил
(соотношение

гидростатического и онкотического давлений на артериальном и венозном концах капилляра).
Слайд 35

3) Изменение проницаемости. Повышение проницаемости происходит: А. Вследствие превращения малых пор

3) Изменение проницаемости.

Повышение проницаемости происходит:
А. Вследствие превращения малых пор в большие.
Так

действует гистамин, серотонин, брадикинин.
Слайд 36

Б) Вследствие расщепления соединительной ткани, заполняющей промежутки между эндотелиальными клетками. Так действует гиалуронидаза .

Б) Вследствие расщепления соединительной ткани,
заполняющей промежутки между эндотелиальными клетками.
Так действует

гиалуронидаза .
Слайд 37

Снижают проницаемость Са, витамины Р, С, катехоламины.

Снижают проницаемость
Са, витамины Р, С, катехоламины.

Слайд 38

Влияние вегетативных нервов. Симпатические нервы снижают массоперенос: Механизм: через α –

Влияние вегетативных нервов.

Симпатические нервы снижают массоперенос:
Механизм:
через α – АР суживают

сосуды, в результате снижают:
1) площадь поверхности для диффузии,
2) проницаемость,
3) Q – объемный кровоток.
Слайд 39

Нарушения массопереноса могут наблюдаться при травмах, воспалении, действующей радиации и т. д.

Нарушения массопереноса

могут наблюдаться при травмах, воспалении, действующей радиации и т. д.