Kolika je dužina svih krvnih sudova u ljudskom tijelu. Krv

Ako cirkulatorni sistem obicna osoba postavljena u pravu liniju, njena dužina će biti veća od 95.000 kilometara.

Ljudsko srce kuca oko 70 puta u minuti, srce rovke kuca oko 600 puta, srce kolibrija otkuca 1.300 puta, a srce plavog kita 10 puta u minuti.

U toku godine vaše srce otkuca približno 42.075.900 puta, a tokom prosječnog životnog vijeka - oko 3 milijarde, dajte ili uzmite nekoliko miliona.

Pumpanjem krvi kroz cijelo tijelo, ljudsko srce stvara takav pritisak da može pustiti mlaz krvi više od 9 metara.

Procjenjuje se da bi bilo potrebno 1.120.000 komaraca da isišu svu krv tipičnog odraslog čovjeka.

Najveća vena u ljudskom tijelu je donja šuplja vena. Ova žila vraća krv iz donjeg dijela tijela u srce.

Svake sekunde vaša koštana srž proizvodi 3 miliona krvnih zrnaca i uništi isti broj u roku od 1 sekunde.

Svake sekunde 25 milijardi ćelija uspe da prođe kroz naš cirkulatorni sistem.

Stub od 500 krvnih zrnaca bit će visok samo 1,02 milimetra.

Iz nepoznatih razloga žensko tijelo veća je vjerovatnoća da će odbiti presađeno srce nego muško.

Srce vam kuca brže tokom brze šetnje ili žestoke svađe nego tokom intimnosti.

Krv je gušća svježa voda, ali iste gustine kao i more.

Svi to znamo ljudska krv crvena. Ali večina Krv pojedinaca ovog svijeta pripada insektima i svijetlozelena je.

Žene sa krvnom grupom B žive duže od žena sa krvnom grupom O duže od muškaraca sa krvnom grupom B Ne postoji objašnjenje za ove statistike.

Muškarci imaju oko 10% više crvenih krvnih zrnaca nego žene.

Bubrezi su organi koji čiste krv. Gotovo svi imamo dva bubrega, ali većina će preživjeti s jednim. Godine 1954. pacijent dr. J. Hartwella Harrisona i dr. Josepha Murraya bio je veoma bolestan jer su mu otkazala oba bubrega. Hitno mu je bila potrebna transplantacija najsličnijeg organa – onog koji tijelo neće odbaciti. Srećom, imao je brata blizanca. U prvoj zaista uspješnoj transplantaciji te vrste, pacijentov blizanac je donirao jedan od njegovih bubrega i spasio život svom bratu.

Ako su vaši bubrezi zdravi, filtriraju oko 95 mililitara krvi u minuti.

Tokom čitavog našeg života, srce pumpa oko 150 miliona litara krvi.

Za otprilike 25 dana vaše srce može njime napuniti bazen, ako imate dodatne rezerve za to. Ukupno, vaše tijelo sadrži više od 4 litre krvi.

Potrebno je 60 sekundi da krv napravi jedan puni krug oko tijela.

Ako imate relativno dobro zdravlje, preživjet ćete čak i ako izgubite oko trećine krvi.

Ljudi koji žive iznad nivoa mora imaju relativno veći volumen krvi u poređenju sa onima koji žive na nivou mora. Na taj način se tijelo prilagođava okruženje sa nedostatkom kiseonika.

Ako istegnete sve svoje arterije, vene i krvne sudove, možete ih dvaput omotati oko Zemlje.

Krv putuje kroz vaše tijelo, počevši s jedne strane srca i vraćajući se na drugu na kraju punog kruga. Za jedan dan vaša krv pređe 270.370 kilometara.

Za godinu dana kroz vaše srce prođe 3.152.715 litara krvi.

Svakih 17 minuta sva krv vašeg tijela prolazi kroz štitnu žlijezdu.

Srce obične žene je otprilike 20% manje srca običan čovek.

Vaše srce kuca brzinom od 100.800 otkucaja dnevno. U jednoj godini ostvario je nevjerovatnih 36.792.000 štrajkova.

Kada se mlade ćelije srčanog mišića razviju u laboratorijskim uslovima, tada počinje samostalno da pulsira, bez ikakvih vanjskih podražaja. Ovo predstavlja jasan primjer genetskog pamćenja.

Ljudi nemaju sposobnost da mijenjaju ritam otkucaja srca, ali insekti mogu.

Neki srčani udari nisu praćeni bolom u grudima.

U ponedjeljak je rizik od srčanog udara 33% veći nego bilo kojeg drugog dana.

Obično kod ljudi krvni pritisak on desna ruka viši nego na lijevoj strani.

Razgovor povećava krvni pritisak.

Vozači taksija i autobusa vrlo često imaju visok krvni pritisak. Razlozi za to su jasni, ali postoji još nešto - oni su stalno primorani da odlažu odlazak u toalet. Ovo takođe povećava krvni pritisak.

Ne zna se zašto ljudi visokog pritiska rijetko obolijevaju od raka.

Raspodjela krvi po ljudskom tijelu vrši se zahvaljujući radu kardiovaskularnog sistema. Njegov glavni organ je srce. Svaki udarac pomaže da se krv kreće i hrani sve organe i tkiva.

Struktura sistema

Tijelo luči različite vrste krvni sudovi. Svaki od njih ima svoju svrhu. Dakle, sistem uključuje arterije, vene i limfne sudove. Prvi od njih su dizajnirani da osiguraju da krv obogaćena nutrijentima teče u tkiva i organe. Zasićen je ugljičnim dioksidom i razni proizvodi, oslobađa se tokom života ćelija i vraća se kroz vene nazad u srce. Ali prije ulaska u ovaj mišićni organ, krv se filtrira u limfnim žilama.

Ukupna dužina sistema koji se sastoji od cirkulacijskog i limfnih sudova, u tijelu odrasle osobe je oko 100 hiljada km. I on je odgovoran za nju normalno funkcionisanje srce. To je ono što ispumpa oko 9,5 hiljada litara krvi svakog dana.

Princip rada

Cirkulatorni sistem je dizajniran da pruži životnu podršku cijelom tijelu. Ako nema problema, funkcionira na sljedeći način. Krv oksigenirana izlazi iz lijeve strane srca kroz najveće arterije. Širi se tijelom do svih stanica kroz široke žile i sitne kapilare, koje se mogu vidjeti samo pod mikroskopom. To je krv koja ulazi u tkiva i organe.

Mjesto na kojem se spajaju arterijski i venski sistem naziva se "kapilarni krevet". Zidovi krvnih sudova u njemu su tanki, a sami su veoma mali. To omogućava kisik i razne nutritivnih elemenata. Otpadna krv ulazi u vene i kroz njih se vraća desna strana srca. Odatle ulazi u pluća, gde se ponovo obogaćuje kiseonikom. Prolazeći kroz limfni sistem, krv se čisti.

Vene se dijele na površne i duboke. Prvi su blizu površine kože. Oni nose krv u duboke vene, koje je vraćaju u srce.

Regulaciju krvnih sudova, funkcije srca i općeg krvotoka vrši centralni nervni sistem i lokalni sekret koji se izlučuje u tkivima. hemikalije. Ovo pomaže u kontroli protoka krvi kroz arterije i vene, povećavajući ili smanjujući njen intenzitet ovisno o procesima koji se odvijaju u tijelu. Na primjer, povećava se s fizičkom aktivnošću, a smanjuje se s ozljedom.

Kako teče krv

Potrošena „iscrpljena“ krv teče kroz vene u desna pretkomora, odakle se uliva u desnu komoru srca. Snažnim pokretima ovaj mišić potiskuje nadolazeću tekućinu u plućni trup. Podijeljen je na dva dijela. Krvni sudovi pluća dizajnirani su tako da obogate krv kisikom i vrate je u lijevu komoru srca. U svakoj osobi je ovaj njegov dio razvijeniji. Uostalom, lijeva komora je ta koja je odgovorna za to kako će cijelo tijelo biti opskrbljeno krvlju. Procjenjuje se da je opterećenje koje na njega pada 6 puta veće od onog kojem je izložena desna komora.

Cirkulatorni sistem uključuje dva kruga: mali i veliki. Prvi od njih je dizajniran da zasiti krv kiseonikom, a drugi je da je transportuje kroz orgazam, dostavljajući je svakoj ćeliji.

Zahtjevi za cirkulatorni sistem

Da bi ljudsko tijelo normalno funkcioniralo, mora biti ispunjen niz uslova. Prije svega, pažnja se obraća na stanje srčanog mišića. Na kraju krajeva, pumpa je ta koja tjera potrebnu biološku tekućinu kroz arterije. Ako je rad srca i krvnih žila poremećen, mišić je oslabljen, to može uzrokovati periferni edem.

Važno je da se održava razlika između područja niskog i visokog pritiska. Ovo je neophodno za normalan protok krvi. Na primjer, u području srca pritisak je niži nego na nivou kapilarnog korita. To vam omogućava da se pridržavate zakona fizike. Krv se kreće iz područja visokog tlaka u područje gdje je niži. Ako se pojavi niz bolesti zbog kojih je uspostavljena ravnoteža poremećena, onda je to ispunjeno stagnacijom u venama i oticanjem.

Otpuštanje krvi iz donjih ekstremiteta vrši se zahvaljujući takozvanim mišićno-venskim pumpama. Tako to zovu mišiće potkoljenice. Svakim korakom se skupljaju i potiskuju krv prirodna snaga privlačnost prema desnoj pretkomori. Ako je ovo funkcioniranje poremećeno, na primjer, kao posljedica ozljede i privremene imobilizacije nogu, tada nastaje edem zbog smanjenja venskog povrata.

Još jedna važna karika odgovorna za osiguravanje normalnog funkcioniranja ljudskih krvnih žila su venski zalisci. Dizajnirani su da podrže tečnost koja teče kroz njih sve dok ne uđe u desnu pretkomoru. Ako je ovaj mehanizam poremećen, možda kao rezultat ozljede ili zbog habanja ventila, doći će do abnormalnog prikupljanja krvi. Kao rezultat, to dovodi do povećanja pritiska u venama i istiskivanja tekućeg dijela krvi u okolna tkiva. Upečatljiv primjer kršenja ove funkcije je proširene vene vene na nogama.

Klasifikacija plovila

Da biste razumjeli kako funkcionira cirkulacijski sistem, morate razumjeti kako funkcionira svaka od njegovih komponenti. Dakle, plućna i šuplja vena, plućno stablo i aorta su glavni putevi za kretanje potrebne biološke tekućine. A svi ostali su u stanju da regulišu intenzitet dotoka i odliva krvi u tkiva zbog mogućnosti da menjaju svoj lumen.

Svi sudovi u tijelu podijeljeni su na arterije, arteriole, kapilare, venule i vene. Svi oni čine zatvoreni sistem povezivanja i služe jednoj svrsi. Štaviše, svaki krvni sud ima svoju svrhu.

Arterije

Područja kroz koja se krv kreće podijeljena su ovisno o smjeru u kojem se kreće u njima. Dakle, sve arterije su dizajnirane da transportuju krv iz srca kroz cijelo tijelo. Dolaze u elastičnim, mišićnim i mišićno-elastičnim tipovima.

Prvi tip uključuje one sudove koji su direktno povezani sa srcem i izlaze iz njegovih ventrikula. To su plućni trup, plućne i karotidne arterije i aorta.

Sva navedena plovila cirkulatorni sistem sastoje se od elastičnih vlakana koja se rastežu. Ovo se dešava sa svakim otkucajem srca. Čim kontrakcija ventrikula prođe, zidovi se vraćaju u prvobitni oblik. Zbog toga se normalan pritisak održava neko vrijeme dok se srce ponovo ne napuni krvlju.

Krv ulazi u sva tjelesna tkiva kroz arterije koje izlaze iz aorte i plućnog trupa. Gde raznih organa potreba različite količine krv. To znači da arterije moraju biti u stanju suziti ili proširiti svoj lumen kako bi tekućina prošla kroz njih samo unutra potrebne doze. To se postiže činjenicom da u njima rade ćelije glatkih mišića. Takvi ljudski krvni sudovi se nazivaju distributivni. Njihov lumen reguliše simpatički nervni sistem. Mišićne arterije uključuju moždanu arteriju, radijalnu, brahijalnu, poplitealnu, vertebralnu i druge.

Razlikuju se i druge vrste krvnih sudova. To uključuje mišićno-elastične ili mješovite arterije. Mogu vrlo dobro ugovoriti, ali u isto vrijeme imaju visoka elastičnost. Ovaj tip uključuje subklavijske, femoralne, ilijačne, mezenterične arterije i celijakiju. Sadrže i elastična vlakna i mišićne ćelije.

Arteriole i kapilare

Kako se krv kreće duž arterija, njihov se lumen smanjuje, a zidovi postaju tanji. Postepeno se pretvaraju u najmanje kapilare. Područje gdje se arterije završavaju naziva se arteriole. Njihovi zidovi se sastoje od tri sloja, ali su slabo definisani.

Najtanje žile su kapilare. Zajedno predstavljaju najduži dio cjelokupnog cirkulatornog sistema. Oni su ti koji povezuju venski i arterijski krevet.

Prava kapilara je krvni sud koji nastaje kao rezultat grananja arteriola. Mogu formirati petlje, mreže koje se nalaze u koži ili sinovijalnim burzama, ili vaskularne glomerule smještene u bubrezima. Veličina njihovog lumena, brzina protoka krvi u njima i oblik formiranih mreža ovise o tkivima i organima u kojima se nalaze. Na primjer, najviše u skeletnim mišićima, plućima i nervnim ovojnicama tanke posude- njihova debljina ne prelazi 6 mikrona. Oni formiraju samo ravne mreže. U sluzokoži i koži mogu doseći 11 mikrona. U njima posude formiraju trodimenzionalnu mrežu. Najšire kapilare su unutra hematopoetskih organa, endokrine žlezde. Njihov prečnik dostiže 30 mikrona.

Gustina njihovog postavljanja je takođe neujednačena. Najveća koncentracija kapilara uočena je u miokardu i mozgu na svakih 1 mm 3 ih ima i do 3.000 skeletni mišić ima ih samo do 1000, a u koštanom tkivu ih je još manje. Također je važno znati u čemu je aktivno normalnim uslovima krv ne cirkuliše kroz sve kapilare. Oko 50% njih je u neaktivnom stanju, lumen im je komprimiran na minimum, kroz njih prolazi samo plazma.

Venule i vene

Kapilare, u koje krv teče iz arteriola, ujedinjuju se i formiraju veće sudove. Zovu se postkapilarne venule. Prečnik svake takve posude ne prelazi 30 mikrona. Na prijelaznim točkama formiraju se nabori koji obavljaju iste funkcije kao zalisci u venama. Krvni elementi i plazma mogu proći kroz njihove zidove. Postkapilarne venule se ujedinjuju i ulivaju u sabirne venule. Njihova debljina je do 50 mikrona. U njihovim zidovima počinju se pojavljivati ​​glatke mišićne stanice, ali često čak i ne okružuju lumen žile, već je njihova vanjska membrana već jasno definirana. Sabirne venule postaju mišićave. Promjer potonjeg često doseže 100 mikrona. Već imaju do 2 sloja mišićnih ćelija.

Cirkulatorni sistem je dizajniran tako da je broj žila koje dreniraju krv obično dvostruko veći od broja onih kroz koje ona ulazi u kapilarno korito. U ovom slučaju tečnost se ovako raspoređuje. Arterije sadrže do 15% ukupne količine krvi u tijelu, kapilare do 12%, a venski sistem 70-80%.

Inače, tekućina može teći od arteriola do venula bez ulaska u kapilarni krevet kroz posebne anastomoze, čiji zidovi uključuju mišićne ćelije. Nalaze se u gotovo svim organima i dizajnirani su da omoguće ispuštanje krvi u venski krevet. Uz njihovu pomoć kontrolira se pritisak, regulira se tranzicija tkivne tekućine i protok krvi kroz organ.

Vene nastaju nakon spajanja venula. Njihova struktura direktno ovisi o lokaciji i promjeru. Na broj mišićnih ćelija utiče njihova lokacija i faktori pod uticajem kojih tečnost ulazi u njih. Vene se dijele na mišićne i fibrozne. Potonji uključuju žile mrežnice, slezene, kosti, posteljice, meke i tvrde školjke mozak. Krv koja cirkuliše u gornjem delu tela kreće se uglavnom pod dejstvom sile gravitacije, kao i pod uticajem usisnog dejstva pri udisanju grudnog koša.

Vene donjih ekstremiteta su različite. Svaki krvni sud u nogama mora izdržati pritisak koji stvara stub tečnosti. A ako duboke vene mogu zadržati svoju strukturu zbog pritiska okolnih mišića, onda površne teže prolaze. Imaju dobro razvijenu mišićni sloj, a zidovi su im znatno deblji.

Još jedna karakteristična karakteristika vena je prisustvo ventila koji sprečavaju obrnuti tok krvi pod uticajem gravitacije. Istina, nisu u onim žilama koje se nalaze u glavi, mozgu, vratu i unutrašnjim organima. Takođe ih nema u šupljim i malim venama.

Funkcije krvnih žila variraju ovisno o njihovoj namjeni. Dakle, vene, na primjer, ne služe samo za premještanje tekućine u područje srca. Također su dizajnirani da ga rezervišu u odvojenim područjima. Vene se koriste kada tijelo naporno radi i treba povećati volumen krvi koja cirkulira.

Struktura arterijskih zidova

Svaki krvni sud se sastoji od nekoliko slojeva. Njihova debljina i gustina zavise isključivo od vrste vena ili arterija kojoj pripadaju. Ovo takođe utiče na njihov sastav.

Na primjer, elastične arterije sadrže veliki broj vlakna koja osiguravaju istezanje i elastičnost zidova. Unutrašnja obloga svake takve krvne žile, koja se zove intima, čini oko 20% ukupne debljine. Obložena je endotelom, a ispod se nalazi labavo vezivno tkivo, međućelijska supstanca, makrofagi i mišićne ćelije. Vanjski sloj intime ograničen je unutarnjom elastičnom membranom.

Srednji sloj takvih arterija se sastoji od elastičnih membrana koje se s godinama zadebljavaju i njihov broj se povećava. Između njih su ćelije glatkih mišića koje proizvode međućelijsku tvar, kolagen i elastin.

Vanjska školjka Elastične arterije formiraju vlaknasto i labavo vezivno tkivo, au njemu su uzdužno smještena kolagenska vlakna. Sadrži i male žile i nervna stabla. Oni su odgovorni za hranjenje vanjske i srednje ljuske. To je vanjski dio koji štiti arterije od ruptura i preopterećenja.

Struktura krvnih sudova, koji se nazivaju mišićne arterije, nije mnogo drugačija. Takođe se sastoje od tri sloja. Unutrašnja membrana je obložena endotelom, sadrži unutrašnju membranu i vezivno tkivo. labav tkanina. U malim arterijama ovaj sloj je slabo razvijen. Vezivno tkivo sadrži elastična i kolagena vlakna, u njemu se nalaze uzdužno.

Srednji sloj formiraju glatke mišićne ćelije. Oni su odgovorni za stezanje cijele žile i potiskivanje krvi u kapilare. Glatke mišićne stanice povezuju se s međustaničnom tvari i elastičnim vlaknima. Sloj je okružen nekom vrstom elastične membrane. Vlakna koja se nalaze u mišićnom sloju povezana su s vanjskom i unutrašnjom membranom sloja. Čini se da formiraju elastični okvir koji sprječava da se arterija zalijepi. A mišićne ćelije su odgovorne za regulaciju debljine lumena žile.

Vanjski sloj se sastoji od labave vezivno tkivo, u kojoj se nalaze kolagena i elastična vlakna, u njoj se nalaze koso i uzdužno. Sadrži i živce, limfne i krvne sudove.

Struktura krvnih sudova mješoviti tip je srednja karika između mišićnih i elastičnih arterija.

Arteriole se takođe sastoje od tri sloja. Ali su izraženi prilično slabo. Unutrašnja ljuska je endotel, sloj vezivnog tkiva i elastične membrane. Srednji sloj se sastoji od 1 ili 2 sloja mišićnih ćelija koje su raspoređene u spiralu.

Struktura vena

Da bi srce i krvni sudovi zvani arterije funkcionisali, neophodno je da krv može da se podigne, zaobilazeći silu gravitacije. Za ove namjene su namijenjene venule i vene koje imaju posebnu strukturu. Ove žile se sastoje od tri sloja, baš kao i arterije, iako su mnogo tanje.

Unutrašnja sluznica vena sadrži endotel, takođe ima slabo razvijenu elastičnu membranu i vezivno tkivo. Srednji sloj je mišićav, slabo je razvijen i u njemu praktički nema elastičnih vlakana. Inače, upravo zbog toga se prerezana vena uvijek urušava. Spoljna ljuska je najdeblja. Sastoji se od vezivnog tkiva i sadrži veliki broj kolagenih ćelija. Takođe sadrži ćelije glatkih mišića u nekim venama. Pomažu guranju krvi prema srcu i sprečavaju njen obrnuti tok. U vanjski sloj sadrži i limfne kapilare.

Među glavnim sistemima uključenim u ljudsko tijelo, posebno mjesto zauzima cirkulacijski sistem. Kako funkcioniše cirkulatorni sistem, za naučnike je ostala misterija sve do 16. veka. Na njegovom rješenju radili su tako istaknuti mislioci kao što su Aristotel, Galen, Harvey i mnogi drugi. Sva njihova otkrića sažeta su u koherentan sistem anatomskih i fizioloških koncepata.

Istorijska referenca

Posebnu ulogu u formiranju ispravnih ideja o tome od kojih organa se sastoji ljudski cirkulacijski sistem imali su španski naučnik Servetus i engleski prirodnjak William Harvey. Prvi je uspio dokazati da krv iz desne komore može ući u lijevu pretkomoru samo kroz mrežu pluća. Harvey je otkrio takozvani veliki krug (zatvoreni) krvotok. Time je stavljena tačka na pitanje da li se krv kreće strogo u zatvorenom sistemu ili ne. Cirkulatorni sistem ljudi i sisara je zatvoren.

Također je potrebno podsjetiti na radove italijanskog liječnika Malpighija, koji je otkrio kapilarna cirkulacija. Zahvaljujući njegovom istraživanju postalo je jasno kako se pretvara u venski i obrnuto. Kako anatomija rješava ovaj problem? Ljudski cirkulatorni sistem je skup organa kao što su srce, krvni sudovi i pomoćni organi - crvena koštana srž, slezena i jetra.

Srce je glavni organ ljudskog krvotoka

Od davnina, u svim kulturama bez izuzetka, srcu je data centralna uloga ne samo kao organ fizički organizam, ali i kao duhovni kontejner ličnosti osobe. U izrazima „prijatelju srca“, „od srca“, „tuga u mom srcu“ ljudi su pokazivali ulogu ovog organa u formiranju emocija i osećanja.

Tečno tkivo u ljudskom tijelu

Funkcije transporta kiseonika i hranljivih materija, uklanjanja otpada i toksina i proizvodnje antitela obavlja cirkulacijski sistem. Krv, čija se struktura može predstaviti kao mješavina ćelija (leukociti, eritrociti i trombociti) i plazme (tečni dio), osigurava ispunjenje navedenih zadataka.

U ljudskom tijelu postoje hematopoetska tkiva, od kojih je jedno mijeloidno. Ona vodi u crvenom koštana srž, nalazi se u dijafizi i sadrži prekursore eritrocita, leukocita i trombocita.

Osobine krvne strukture

Crvena boja krvi nastaje zbog prisustva pigmenta hemoglobina. Odgovoran je za transport plinova otopljenih u krvi – kisika i ugljičnog monoksida. Može imati dva oblika: oksihemoglobin i karboksihemoglobin. 90% se sastoji od vode.

Preostale supstance su proteini (albumin, fibrinogen, gama globulin) i mineralne soli, od kojih je glavni natrijum hlorid. Formirani elementi krvi obavljaju sljedeće funkcije:

  • crvene krvne stanice - prenose kisik;
  • leukociti, odnosno bela krvna zrnca (neutrofili, eozinofili, T-limfociti, itd.) - učestvuju u formiranju imuniteta;
  • trombociti - pomažu u zaustavljanju krvarenja kada je narušen integritet zidova krvnih žila (odgovorni za zgrušavanje krvi).

Ljudski krvožilni sistem, zbog različitih funkcija krvi, najvažniji je u održavanju homeostaze organizma.

Tjelesni sudovi: arterije, vene, kapilare

Da biste razumjeli od kojih organa se sastoji ljudski cirkulacijski sistem, morate ga zamisliti kao mrežu cijevi različitih promjera i debljine stijenki. Arterije imaju snažan mišićni zid, jer se krv kroz njih kreće velika brzina i veliki pritisak. Stoga je arterijsko krvarenje vrlo opasno, zbog čega osoba gubi kratko vrijeme veliku količinu krvi. To bi moglo imati fatalne posljedice.

Vene imaju mekane zidove, obilno snabdevene polumjesečnim zaliscima. Oni osiguravaju kretanje krvi u žilama samo u jednom smjeru - do glavnog mišićnog organa cirkulacijskog sistema. Jer deoksigenirana krv primorani da savladaju silu gravitacije da se uzdignu do srca, a pritisak u venama je nizak, ovi zalisci ne dozvoljavaju krvi da se kreće unazad, odnosno dalje od srca.

Mreža kapilara s mikroskopskim prečnikom stijenke obavlja glavnu funkciju izmjene plina. Upravo u njih ulaze ugljični dioksid (ugljični dioksid) i toksini iz stanica tkiva, i kapilarne krvi, zauzvrat, daje ćelijama kiseonik neophodan za njihov život. Ukupno, tijelo sadrži više od 150 milijardi kapilara, čija je ukupna dužina kod odrasle osobe otprilike 100 hiljada km.

Posebna funkcionalna adaptacija ljudskog tijela koja osigurava stalnu opskrbu organa i tkiva neophodne supstance, što se može primijetiti i u fiziološki normalnim uvjetima i tijekom složenih poremećaja u sistemu (na primjer, začepljenje žile krvnim ugruškom).

Sistemska cirkulacija

Vratimo se na pitanje od kojih organa se sastoji ljudski cirkulacijski sistem. Podsjetimo, zatvoreni krug cirkulacije krvi, koji je otkrio Harvey, nastaje u lijevoj komori, a završava se u desnoj pretkomori.

Aorta, kao glavna arterija u tijelu i početak sistemske cirkulacije, nosi oksigenisanu krv iz lijeve komore. Kroz sistem žila koji se proteže od aorte i grana se po cijelom ljudskom tijelu, krv teče do svih dijelova tijela i organa, zasićujući ih kisikom, obavljajući funkcije razmjene i transporta hranjivih tvari.

Iz gornjeg dijela tijela (glava, ramena, grudni koš, gornji udovi) venska krv, zasićena ugljičnim dioksidom, skuplja se ui iz donja polovina trup - u donju šuplju venu. Obje šuplje vene se ulivaju u desnu pretkomoru, zatvarajući sistemsku cirkulaciju.

Plućna cirkulacija

Cirkulatorni sistem - srce, cirkulatorni sistem - takođe su uključeni u takozvanu plućnu (plućnu) cirkulaciju. Otkrio ju je Migel Servet sredinom 16. veka. Ovaj krug počinje od desne komore i završava se u lijevom atrijumu.

Venska krv teče kroz desni atrioventrikularni otvor iz desne pretkomore u desnu komoru. Iz njega duž plućnog trupa, a zatim kroz dvije plućne arterije - lijevu i desnu - ulazi u pluća. I uprkos činjenici da se ove žile nazivaju arterijama, krv kroz njih teče je venska. Ulazi u desna i lijeva pluća, u kojima se nalaze kapilari koji okružuju alveole (plućne vezikule koje čine plućni parenhim). Razmjena plinova se odvija između kisika alveola i vezivnog tkiva kroz najtanje stijenke kapilara. Upravo se u ovom dijelu tijela venska krv pretvara u arterijsku krv. Zatim ulazi u postkapilarne venule, koje se povećavaju na 4 plućne vene. Preko njih arterijska krv ulazi u lijevu pretkomoru, gdje se završava plućna cirkulacija.

Cirkulacija krvi kroz sve sudove odvija se istovremeno, bez zaustavljanja ili prekida ni na sekundu.

Koronarna cirkulacija

Šta je autonomni cirkulatorni sistem, od kojih organa se sastoji i koje su karakteristike njegovog funkcionisanja proučavali su naučnici kao što su Šumljanski, Bouman i Gis. Oni su to saznali najveća vrijednost u ovom sistemu postoji koronarna ili koronarna cirkulacija krvi, koju obavljaju posebni krvni sudovi koji prepliću srce i protežu se od aorte. To su sudovi poput lijeve koronarne arterije sa glavnim granama, i to: prednjom interventrikularnom, cirkumfleksnom granom i atrijalnim granama. To je ujedno i desna koronarna arterija sa sljedećim granama: desna koronarna i stražnja interventrikularna.

Krv bez kiseonika vraća se nazad u mišićni organ na tri načina: kroz koronarni sinus, vene koje ulaze u pretkomoru i najmanje vaskularne grane koje se ulivaju u desna polovina srca, a da se ni ne pojavi na njegovom epikardu.

Krug portalne vene

Budući da je cirkulatorni sistem veoma važan u obezbjeđivanju unutrašnje postojanosti okoline, od kojih organa se sastoji krug portalne vene, prirodnjaci su proučavali u procesu razmatranja velikog kruga cirkulacije krvi. Utvrđeno je da se krv iz gastrointestinalnog trakta, slezene i pankreasa nakuplja u donjoj i gornjoj mezenterijskoj veni, koje se potom spajaju i formiraju portalnu venu.

Portalna vena, zajedno sa hepatičnom arterijom, ulazi u portal jetre. Arterijska i venska krv u hepatocitima (ćelijama jetre) prolazi kroz temeljno čišćenje i zatim ulazi u desnu pretkomoru. Dakle, do pročišćavanja krvi dolazi zahvaljujući barijerna funkcija jetra, koju obezbjeđuje i cirkulatorni sistem.

Od kojih organa se sastoji pomoćni sistem?

U pomoćne organe spadaju crvena koštana srž, slezena i pomenuta jetra. Kako krvna zrnca ne žive dugo, otprilike 60-90 dana, postoji potreba za odlaganjem starih otpadnih ćelija. oblikovani elementi krv i sinteza mladih. Upravo ti procesi obezbeđuju pomoćne organe cirkulacijskog sistema.

U crvenoj koštanoj srži, koja sadrži mijeloidno tkivo, sintetiziraju se prekursori formiranih elemenata.

Slezena, osim što ima funkciju taloženja dijela krvi koji se ne koristi u cirkulaciji, uništava stara crvena krvna zrnca i djelomično nadoknađuje njihov gubitak.

Jetra također odlaže mrtve leukocite, crvena krvna zrnca i trombocite i skladišti krv, u ovog trenutka nisu uključeni u cirkulatorni sistem.

U članku je detaljno ispitan cirkulatorni sistem, od kojih organa se sastoji i koje funkcije obavlja u ljudskom tijelu.

To je prilično složena struktura. Na prvi pogled povezuje se sa širokom mrežom puteva koja vam omogućava da putujete vozila. Međutim, struktura krvnih žila na mikroskopskom nivou je prilično složena. Funkcije ovog sistema ne uključuju samo transportnu funkciju, kompleksnu regulaciju tonusa krvnih sudova i svojstva unutrašnje obloge omogućavaju mu da učestvuje u mnogim složeni procesi adaptacija organizma. Vaskularni sistem je bogato inerviran i pod stalnim je uticajem komponenti krvi i instrukcija koje dolaze spolja. nervni sistem. Stoga, da bismo pravilno shvatili kako naše tijelo funkcionira, potrebno je detaljnije razmotriti ovaj sistem.

Nekoliko zanimljivih činjenica o cirkulacijskom sistemu

Jeste li znali da je dužina krvnih žila cirkulacijskog sistema 100 hiljada kilometara? Da tokom života kroz aortu prođe 175.000.000 litara krvi?
Zanimljiv podatak je podatak o brzini kojom se krv kreće kroz glavne žile - 40 km/h.

Struktura krvnih sudova

Postoje tri glavne membrane u krvnim sudovima:
1. Unutrašnja školjka– predstavlja jedan sloj ćelija i naziva se endotel. Endotel ima mnogo funkcija - sprečava stvaranje tromba, pod uslovom da nema oštećenja žile, i osigurava protok krvi u parijetalnim slojevima. To je kroz ovaj sloj na nivou najmanjih posuda (kapilare) dolazi do izmjene tečnosti, supstanci i gasova u tkivima tela.

2. Srednja školjka – predstavljena je mišićnim i vezivnim tkivom. U različitim žilama odnos mišićnog i vezivnog tkiva uvelike varira. Za više velika plovila karakterizira prevlast vezivnog i elastičnog tkiva - to im omogućava da izdrže visoki pritisak koji se stvara u njima nakon svake otkucaji srca. Istovremeno, sposobnost pasivnog neznatnog mijenjanja vlastitog volumena omogućava ovim žilama da savladaju valoviti protok krvi i učine njegovo kretanje glatkijim i ujednačenijim.


U manjim sudovima dolazi do postepene prevlasti mišićnog tkiva. Činjenica je da su ove žile aktivno uključene u regulaciju krvnog tlaka, redistribuirajući protok krvi, ovisno o vanjskim i unutrašnji uslovi. Mišićno tkivo obavija sud i reguliše prečnik njegovog lumena.

3. Vanjska školjka plovilo ( adventitia) – obezbjeđuje vezu između krvnih žila i okolnih tkiva, zbog čega dolazi do mehaničke fiksacije suda za okolna tkiva.

Koje vrste krvnih sudova postoje?

Postoji mnogo klasifikacija plovila. Kako se ne bi umorili čitajući ove klasifikacije i dobili potrebne informacije Pogledajmo neke od njih.

Prema prirodi kretanja krvi – Plovila se dijele na vene i arterije. Krv teče kroz arterije od srca do periferije, a kroz vene teče nazad – od tkiva i organa do srca.
Arterije imaju masivnije vaskularni zid, imaju izražen mišićni sloj, koji vam omogućava da regulišete dotok krvi do određenih tkiva i organa u zavisnosti od potreba organizma.
Beč imaju prilično tanak vaskularni zid u pravilu, u lumenu vena velikog kalibra nalaze se zalisci koji sprječavaju obrnuti tok krvi.

Po kalibru arterije mogu se podijeliti na velike, srednje kalibarske i male
1. Velike arterije – aorta i sudovi drugog i trećeg reda. Ove žile se odlikuju debelim vaskularnim zidom - to sprječava njihovu deformaciju kada srce pumpa krv pod visokim pritiskom, a u isto vrijeme određena poklapanost i elastičnost zidova omogućava smanjenje pulsirajućeg protoka krvi, smanjenje turbulencije i osigurava kontinuirani protok krvi.

2. Plovila srednjeg kalibra– aktivno učestvuju u distribuciji krvotoka. U strukturi ovih žila nalazi se prilično masivan mišićni sloj, koji pod utjecajem mnogih faktora ( hemijski sastav krv, hormonski efekti, imunološke reakcije tijela, uticaj autonomnog nervnog sistema), mijenja promjer lumena žile tokom kontrakcije.



3. Najmanja plovila- ova plovila, tzv kapilare. Kapilare su najrazgranatija i najduža vaskularna mreža. Lumen krvnog suda jedva propušta jedno crveno krvno zrnce - tako je malo. Međutim, ovaj promjer lumena osigurava maksimalnu površinu i trajanje kontakta eritrocita sa okolnim tkivima. Kako krv prolazi kroz kapilare, crvena krvna zrnca se redaju jedno po jedno i kreću se polako, istovremeno razmjenjujući plinove s okolnim tkivima. Razmjena plinova i izmjena organskih tvari, protok tekućine i kretanje elektrolita odvijaju se kroz tanki zid kapilare. jer, ovaj tipžila je vrlo važna sa funkcionalnog stanovišta.
Dakle, razmjena plinova, metabolizam se odvija upravo na nivou kapilara - stoga ova vrsta posuda nema sredinu ( mišićav) školjka.

Šta su plućna i sistemska cirkulacija?

Plućna cirkulacija- Ovo je, u stvari, cirkulatorni sistem pluća. Mali krug počinje najvećom žilom - plućnim trupom. Ovaj sud nosi krv iz desne komore u cirkulatorni sistem plućnog tkiva. Zatim se žile granaju, prvo u desnu i lijevu plućnu arteriju, a zatim u manje. Završava se arterijski vaskularni sistem alveolarnih kapilara, koji, poput mreže, obavijaju plućne alveole ispunjene zrakom. Na nivou ovih kapilara ugljični dioksid se uklanja iz krvi i dodaje molekuli hemoglobina ( hemoglobin se nalazi unutar crvenih krvnih zrnaca) kiseonik.
Nakon obogaćivanja kisikom i uklanjanja ugljičnog dioksida, krv se kroz plućne vene vraća u srce – u lijevu pretkomoru.

Sistemska cirkulacija- ovo je cijeli skup krvnih sudova koji nisu dio krvotoka plućni sistem. Kroz ove sudove krv se kreće od srca do perifernih tkiva i organa, kao i obrnuti protok krvi u desnu stranu srca.

Sistemska cirkulacija počinje od aorte, a zatim se krv kreće kroz sudove sljedećeg reda. Grane glavnih krvnih žila usmjeravaju krv u unutrašnje organe, mozak i udove. Nema smisla nabrajati nazive ovih sudova, ali je važno regulisati distribuciju protoka krvi koju srce pumpa do svih tkiva i organa tijela. Dolaskom do organa koji se snabdijeva krvlju dolazi do snažnog grananja krvnih žila i formiranja krvne mreže od sićušnih žila - mikrovaskulatura . Na nivou kapilara odvijaju se metabolički procesi i krv je izgubila kiseonik i nešto organska materija neophodan za funkcioniranje organa, obogaćen je tvarima koje nastaju kao rezultat rada stanica organa i ugljičnim dioksidom.

Kao rezultat takvog kontinuiranog rada srca, plućne i sistemske cirkulacije, odvijaju se kontinuirani metabolički procesi u cijelom tijelu – odvija se integracija svih organa i sistema u jedinstven organizam. Zahvaljujući cirkulatornom sistemu moguće je opskrbiti organe udaljene od pluća kisikom, ukloniti i neutralizirati ( jetra, bubrezi) produkti raspadanja i ugljični dioksid. Cirkulatorni sistem omogućava da se hormoni distribuiraju po tijelu u najkraćem mogućem vremenu, postižući imune ćelije bilo koji organ i tkivo. U medicini se krvožilni sistem koristi kao glavna distribucija lijek element.

Distribucija protoka krvi kroz tkiva i organe

Intenzitet dotoka krvi u unutrašnje organe nije ujednačen. To u velikoj mjeri ovisi o intenzitetu i energetskom intenzitetu posla koji obavljaju. Na primjer, najveći intenzitet opskrbe krvlju opaža se u mozgu, retini, srčanom mišiću i bubrezima. Organe sa prosječnim nivoom snabdijevanja krvlju predstavlja jetra, probavni trakt, većina endokrinih organa. Nizak intenzitet krvotoka svojstven je skeletnom tkivu, vezivnom tkivu i potkožnoj masnoj retini. Međutim, pod određenim uvjetima, opskrba krvlju određenog organa može se višestruko povećati ili smanjiti. Na primjer, tokom redovne fizičke aktivnosti mišićno tkivo se može intenzivnije snabdjeti krvlju uz iznenadni masivni gubitak krvi, u pravilu se opskrba krvlju održava samo u vitalnom periodu. važnih organa- centralni nervni sistem, pluća, srce ( dotok krvi u druge organe je djelimično ograničen).

Stoga je jasno da cirkulatorni sistem nije samo sistem vaskularnih magistrala – to je visoko integrisan sistem koji aktivno učestvuje u regulisanju funkcionisanja organizma, istovremeno obavljajući mnoge funkcije – transportnu, imunološku, termoregulatornu, regulaciju brzine. protoka krvi u raznim organima.

Struktura kardiovaskularnog sistema i njegove funkcije– ovo je ključno znanje koje je potrebno ličnom treneru da izgradi kompetentnog trenažni proces za štićenike, na osnovu opterećenja adekvatnih njihovom nivou obučenosti. Prije nego što počnete graditi programe treninga, potrebno je razumjeti princip rada ovog sistema, kako se krv pumpa kroz tijelo, na koje načine se to dešava i šta utiče na kapacitet njegovih sudova.

Srdačno - vaskularni sistem potrebni organizmu za prijenos hranjivih tvari i komponenti, kao i za eliminaciju metaboličkih produkata iz tkiva, održavajući postojanost unutrašnje okruženje tijelo, optimalno za njegovo funkcioniranje. Srce je njegova glavna komponenta, koja djeluje kao pumpa koja pumpa krv po cijelom tijelu. Istovremeno, srce je samo dio integralnog krvožilnog sistema tijela, koji prvo tjera krv od srca do organa, a zatim od njih natrag u srce. Također ćemo posebno razmotriti arterijski i odvojeno venski ljudski cirkulatorni sistem.

Građa i funkcije ljudskog srca

Srce je svojevrsna pumpa, koja se sastoji od dvije komore, koje su međusobno povezane, a istovremeno nezavisne jedna od druge. Desna komora pumpa krv kroz pluća, a lijeva komora je pumpa kroz ostatak tijela. Svaka polovina srca ima dvije komore: pretkomoru i komoru. Možete ih vidjeti na slici ispod. Desna i lijeva pretkomora djeluju kao rezervoari iz kojih krv teče direktno u ventrikule. Obje komore, u trenutku kontrakcije srca, istiskuju krv i tjeraju je kroz sistem plućnih i perifernih sudova.

Građa ljudskog srca: 1-plućni trup; 2-ventil plućna arterija; 3-top vena cava; 4. desna plućna arterija; 5. desna plućna vena; 6-desna pretkomora; 7-trikuspidni zalistak; 8-desna komora; 9-donja šuplja vena; 10-descentna aorta; 11-aortni luk; 12 leva plućna arterija; 13. leva plućna vena; 14 lijevi atrijum; 15-aortni zalistak; 16-mitralni zalistak; 17. leva komora; 18-interventrikularni septum.

Struktura i funkcije cirkulacijskog sistema

Cirkulacija krvi cijelog tijela, centralnog (srce i pluća) i perifernog (ostatak tijela), čini integralni zatvoreni sistem, podijeljen u dva kruga. Prvi krug tjera krv iz srca i naziva se arterijski cirkulatorni sistem, drugi krug vraća krv u srce i naziva se venski cirkulatorni sistem. Krv koja se vraća sa periferije u srce u početku ulazi u desnu pretkomoru kroz gornju i donju šuplju venu. Iz desne pretklijetke krv teče u desnu komoru, a kroz plućnu arteriju ulazi u pluća. Nakon što u plućima dođe do izmjene kisika sa ugljičnim dioksidom, krv se kroz plućne vene vraća u srce, ulazeći prvo u lijevu pretkomoru, zatim u lijevu komoru, a zatim tek kroz novi sistem za opskrbu arterijske krvi.

Struktura ljudskog krvotoka: 1-gornja šuplja vena; 2-sudovi koji idu u pluća; 3-aorta; 4-donja šuplja vena; 5-hepatična vena; 6-portalna vena; 7-plućna vena; 8-gornja šuplja vena; 9-donja šuplja vena; 10-sudovi unutrašnjih organa; 11-sudovi ekstremiteta; 12-sudovi glave; 13 plućna arterija; 14-srce.

I-plućna cirkulacija; II-sistemska cirkulacija; III-sudovi koji idu do glave i ruku; IV-sudovi koji idu do unutrašnjih organa; V-sudovi idu do nogu

Struktura i funkcije ljudskog arterijskog sistema

Funkcije arterija su transport krvi koju srce izbacuje kada se kontrahira. Budući da se ovo oslobađanje događa pod prilično visokim pritiskom, priroda je arterijama dala jake i elastične mišićnih zidova. Manje arterije, zvane arteriole, dizajnirane su da kontroliraju volumen cirkulacije krvi i djeluju kao žile koje prenose krv direktno u tkiva. Arteriole imaju vrijednost ključa u regulaciji krvotoka u kapilarama. Zaštićeni su i elastičnim mišićnim zidovima, koji omogućavaju žilama da po potrebi zatvaraju svoj lumen ili ga značajno proširuju. Ovo omogućava promjenu i kontrolu cirkulacije krvi unutar kapilarnog sistema ovisno o potrebama specifičnih tkiva.

Struktura ljudskog arterijskog sistema: 1-brahiocefalno deblo; 2-subklavijska arterija; 3-aortni luk; 4-aksilarna arterija; 5-interni torakalna arterija; 6-descedentna aorta; 7-unutrašnja torakalna arterija; 8-deep brahijalna arterija; 9-zračiti rekurentna arterija; 10-gornja epigastrična arterija; 11-descentna aorta; 12-donja epigastrična arterija; 13-međukoštane arterije; 14-zračena arterija; 15 ulnarna arterija; 16-palmarni karpalni luk; 17-dorzalni karpalni luk; 18-palmini lukovi; 19 digitalnih arterija; 20-silazna grana cirkumfleksne arterije; 21-descedentna genikularna arterija; 22-gornje genikularne arterije; 23-inferiorne genikularne arterije; 24 peronealna arterija; 25-zadnja tibijalna arterija; 26-velika tibijalna arterija; 27 peronealna arterija; 28-arterijski luk stopala; 29-metatarzalna arterija; 30-prednja cerebralna arterija; 31-srednja cerebralna arterija; 32 stražnja cerebralna arterija; 33 bazilarna arterija; 34-spoljna karotidna arterija; 35-unutrašnja karotidna arterija; 36 vertebralnih arterija; 37-zajedničke karotidne arterije; 38 plućna vena; 39-srce; 40 interkostalnih arterija; 41-celijakija; 42-želudačne arterije; 43 slezena arterija; 44-general hepatična arterija; 45-gornji mezenterična arterija; 46-bubrežna arterija; 47-donja mezenterična arterija; 48-unutrašnja spermatična arterija; 49-general ilijačna arterija; 50-interna ilijačna arterija; 51-spoljna ilijačna arterija; 52-circumflex arterije; 53-general femoralna arterija; 54-perforirane grane; 55-duboka femoralna arterija; 56-površinska femoralna arterija; 57-poplitealna arterija; 58-dorzalne metatarzalne arterije; 59 dorzalnih digitalnih arterija.

Struktura i funkcije ljudskog venskog sistema

Svrha venula i vena je da vrate krv natrag u srce. Iz sitnih kapilara krv teče u male venule, a odatle u veće vene. Pošto je pritisak u venskom sistemu mnogo niži nego u arterijskom, zidovi krvnih sudova su ovde mnogo tanji. Međutim, zidovi vena su također okruženi elastičnim mišićnim tkivom, što im, po analogiji s arterijama, omogućava da se ili snažno suže, potpuno blokirajući lumen, ili se jako šire, u ovom slučaju djelujući kao rezervoar za krv. Karakteristika nekih vena, na primjer u donjih udova je prisutnost jednosmjernih zalistaka, čiji je zadatak da osiguraju normalan povratak krvi u srce, čime se sprječava njen otjecanje pod utjecajem gravitacije kada je tijelo u uspravnom položaju.

Struktura ljudskog venskog sistema: 1-subklavijska vena; 2-interni torakalna vena; 3-aksilarna vena; 4-lateralna vena ruke; 5-brahijalne vene; 6-interkostalne vene; 7-medijalna vena ruke; 8-medijan ulnarna vena; 9-sternoepigastrična vena; 10-lateralna vena ruke; 11-ulnarna vena; 12-medijalna vena podlaktice; 13-epigastrična donja vena; 14-duboki palmarni luk; 15-površinski palmarni luk; 16 palmarnih digitalnih vena; 17-sigmoidni sinus; 18-vanjski jugularna vena; 19-unutrašnja jugularna vena; 20-donja tiroidna vena; 21 plućna arterija; 22-srce; 23-donja šuplja vena; 24 hepatične vene; 25-bubrežne vene; 26-abdominalna šuplja vena; 27-sperma vena; 28-zajednička ilijačna vena; 29-perforirane grane; 30-spoljna ilijačna vena; 31-interna ilijačna vena; 32-vanjska genitalna vena; 33-duboka vena butine; 34-velika vena noge; 35-femoralna vena; 36-dodatna vena noge; 37-superior genicular vene; 38-poplitealna vena; 39-donje vene koljena; 40-velika vena noge; 41-mala vena noge; 42-prednja/posteriorna tibijalna vena; 43-duboka plantarna vena; 44-dorzalni venski luk; 45 dorzalnih metakarpalnih vena.

Struktura i funkcije sistema malih kapilara

Funkcije kapilara su da vrše razmjenu kisika, tekućine, raznih nutrijenata, elektrolita, hormona i drugih vitalnih komponenti između krvi i tjelesnih tkiva. Opskrba tkiva hranjivim tvarima nastaje zbog činjenice da su zidovi ovih žila vrlo tanki. Tanki zidovi dozvoljavaju hranljive materije prodiru u tkiva i opskrbljuju ih svim potrebnim komponentama.

Struktura mikrocirkulacijskih sudova: 1-arterije; 2-arteriole; 3-vene; 4-venule; 5-kapilare; 6-ćelijsko tkivo

Funkcija cirkulacijskog sistema

Kretanje krvi po tijelu ovisi o kapacitetu krvnih žila, tačnije od njihovog otpora. Što je ovaj otpor manji, protok krvi se povećava, dok što je otpor veći, protok krvi postaje slabiji. Sam otpor ovisi o veličini lumena krvnih žila arterijskog cirkulacijskog sistema. Ukupni otpor svih krvnih sudova u cirkulacijskom sistemu naziva se ukupni periferni otpor. Ako u tijelu u kratkom vremenskom periodu dođe do smanjenja lumena krvnih žila, ukupni periferni otpor se povećava, a kada se lumen krvnih žila proširi, smanjuje se.

I proširenje i kontrakcija krvnih sudova kroz cirkulatorni sistem nastaju pod uticajem mnogo različitih faktora, kao što su intenzitet treninga, nivo stimulacije nervnog sistema, aktivnost metabolički procesi u određenim mišićnim grupama, tok procesa razmjene topline s spoljašnje okruženje i ne samo. Tokom treninga, stimulacija nervnog sistema dovodi do vazodilatacije i pojačanog protoka krvi. Istovremeno, najznačajnije povećanje cirkulacije krvi u mišićima je prvenstveno rezultat metaboličkih i elektrolitičkih reakcija u mišićnom tkivu pod uticajem i aerobne i anaerobne fizičke aktivnosti. To uključuje povećanje tjelesne temperature i povećanje koncentracije ugljičnog dioksida. Svi ovi faktori doprinose širenju krvnih sudova.

Istovremeno, protok krvi u drugim organima i dijelovima tijela koji nisu uključeni u izvođenje fizička aktivnost smanjuje se kao rezultat kontrakcije arteriola. Ovaj faktor, zajedno sa sužavanjem velikih žila venskog cirkulacijskog sistema, pomaže u povećanju volumena krvi koja sudjeluje u opskrbi krvlju mišića uključenih u rad. Isti učinak primjećuje se pri izvođenju opterećenja snage s malim utezima, ali s velikim brojem ponavljanja. Reakcija tijela na u ovom slučaju može se izjednačiti sa aerobnim vežbama. Istovremeno, pri izvođenju rada snage s velikim utezima, povećava se otpor protoku krvi u mišićima koji rade.

Zaključak

Ispitivali smo strukturu i funkcije ljudskog krvožilnog sistema. Kako sada razumijemo, potrebno je pumpati krv kroz tijelo uz pomoć srca. Arterijski sistem tjera krv iz srca, venski sistem vraća mu krv. Što se tiče fizičke aktivnosti, možemo je sažeti na sljedeći način. Protok krvi u cirkulatornom sistemu zavisi od stepena otpora krvnih sudova. Kada se vaskularni otpor smanji, protok krvi se povećava, a kada se otpor poveća, protok krvi se smanjuje. Kontrakcija ili proširenje krvnih sudova, koji određuju stepen otpora, zavisi od faktora kao što su vrsta vežbanja, reakcija nervnog sistema i tok metaboličkih procesa.

Ako pronađete grešku, odaberite dio teksta i pritisnite Ctrl+Enter.