Внутрисердечные механизмы регуляции сердца

Содержание

Слайд 2

Регуляция деятельности сердца является одной из актуальных научных проблем современной медицины,

Регуляция деятельности сердца является одной из актуальных научных проблем современной медицины,

т.к. заболевания кровообращения занимают одно из ведущих мест в медицине. Загадки регуляции деятельности составляют всё ещё огромную часть по сравнению с тем, что исследовано.
Слайд 3

Факты свидетельствуют о высокой надежности механизмов регулирующих сердце, которые построены как

Факты свидетельствуют о высокой надежности механизмов регулирующих сердце, которые построены как

саморегулирующая система и все они составляют иерархию многоэтажной структуры, нижними этажами которых являются ферментативные процессы в клетках миокарда, а верхним этажом является кора больших полушарий.
Слайд 4

Уровни регуляции сердечной деятельности Внутрисердечные А) внутриклеточная Б) межклеточная В) внутрисердечные

Уровни регуляции сердечной деятельности

Внутрисердечные
А) внутриклеточная
Б) межклеточная
В) внутрисердечные нервные механизмы
Г) гетерометрическая
Д) гомометрическая
Е)гидродинамическая

саморегуляция
2. Внесердечные
А) экстракардиальная нервная
Б) рефлекторная
В) гуморальная
Слайд 5

Внутрисердечные механизмы регуляции: Внутриклеточные механизмы регуляции осуществляются за счет: — изменения

Внутрисердечные механизмы регуляции:

Внутриклеточные механизмы регуляции осуществляются за счет:
— изменения синтеза

белков;
— изменения мембранной проницаемости;
Слайд 6

Внутрисердечные механизмы регуляции: Межклеточные механизмы регуляции осуществляются за счет нексусов, которые

Внутрисердечные механизмы регуляции:

Межклеточные механизмы регуляции осуществляются за счет нексусов, которые выполняют

ряд функций:
— транспортная;
— опорные;
— проведение возбуждения;
— креаторные связи-это транспорт с соединительнотканных клеток миокарда на сократительные клетки высокомолекулярных продуктов, необходимых для поддержания структуры и функции кардиомиоцитов.
Слайд 7

Внутрисердечные механизмы регуляции: Гетерометрический механизм регуляции сердечной деятельности: сила сердечного сокращения

Внутрисердечные механизмы регуляции:

Гетерометрический механизм регуляции сердечной деятельности: сила сердечного сокращения зависит

от исходной длины волокна (закон Франка-Старлинга).
Слайд 8

Внутрисердечные механизмы регуляции Гомеометрический механизм регуляции: сила сердечного сокращения может изменяться

Внутрисердечные механизмы регуляции

Гомеометрический механизм регуляции: сила сердечного сокращения может изменяться при

неизменной длине мышечного волокна (эффект Анрепа).
Слайд 9

Внутрисердечные механизмы регуляции Гидродинамическая саморегуляция (Шидловский А. П. ): согласованная деятельность правого и левого сердца.

Внутрисердечные механизмы регуляции

Гидродинамическая саморегуляция (Шидловский А. П. ): согласованная деятельность правого

и левого сердца.
Слайд 10

Внутрисердечные механизмы регуляции Внутрисердечные периферические рефлексы, дуга которых замыкается не в

Внутрисердечные механизмы регуляции

Внутрисердечные периферические рефлексы, дуга которых замыкается не в ЦНС,

а в интрамуральных ганглиях миокарда.Например, растяжения миокарда правого предсердия усиливает сокращение миокарда левого желудочка, ускоряет выброс крови в артериальную систему.Эти явления наблюдаются на изолированном сердце, т. е. вне ЦНС и блокируются местными анестетиками (новокаином) и ганглиоблокаторами (бензогексоний).
Слайд 11

Сердце имеет местные, периферические рефлекторные дуги, состоящие из афферентных (Догель II),

Сердце имеет местные, периферические рефлекторные дуги, состоящие из афферентных (Догель II),

эфферентных (Догель I) и промежуточных (Догель III) нейронов.
Рефлексы начинаются с рецепторов растяжения, хеиорецепторов и заканчиваются в миокарлиоцитах. Открытие и наличие этой внутрисердечной периферической нервной системы позволило развитию пересадки сердца.
Слайд 12

СТРУКТУРА ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

СТРУКТУРА ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Слайд 13

Внутриклеточные изменения сердца происходят в зависимости от потребности к повышенной деятельности

Внутриклеточные изменения сердца происходят в зависимости от потребности к повышенной деятельности

организма гипертрофией сердца. При этом происходит синтез дополнительных сократительных белков в кардиомиоцитах. При этом может быть коррекция этого процесса ЦНС, т.е. влиянием экстракардиальной регуляцией.
Слайд 14

Функциональный синтиций кардиомиоцитов выполняет 3 функции: Механическое соединение миофибрилл Транспорт веществ

Функциональный синтиций кардиомиоцитов выполняет 3 функции:
Механическое соединение миофибрилл
Транспорт веществ (трофическая)
Проведение возбуждения
Нарушение

этих межклеточных функций приводит к асинхронному возбуждению кардиомиоцитов и появлению аритмий.
Слайд 15

Внутриклеточная регуляция деятельности сердца может проявляться изменениями (учащением) частоты сердечных сокращений

Внутриклеточная регуляция деятельности сердца может проявляться изменениями (учащением) частоты сердечных сокращений

(лестница Боудича) или в следствии повышения АД в сосудах выходящих от сердца (феномен Анрепа). При этом исходная длина миокарда не меняется, а сила сокращения увеличивается (гомеометрическая регуляция)
Слайд 16

Внутриклеточные механизмы регуляции увеличивают силу сокращений миокарда в зависимости от её

Внутриклеточные механизмы регуляции увеличивают силу сокращений миокарда в зависимости от её

удлинения и притока крови (гетерометрическая регуляция). Сила сокращения миокарда пропорциональна степени её растяжения (закон сердца Франка-Старлинга), которая не бесконечна.
Слайд 17

Общие принципы регуляции сердечного выброса Величина сердечного выброса определяет 2 необходимых

Общие принципы регуляции сердечного выброса

Величина сердечного выброса определяет 2 необходимых условия для

обеспечения адекватной текущим задачам функции системы кровообращения:
• обеспечение оптимальной величины
общего количества циркулирующей крови,
• поддержание (совместно с сосудами) определенного уровня среднего АД, необходимого для удержания физиологических Const в капиллярах.