उन्हें मिश्रित धमनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धमनियों

हृदय सिकुड़ता है, रक्त गति करता है और धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है।

संचार प्रणाली के कार्य

    1. पदार्थों का परिवहन जो शरीर में कोशिकाओं की विशिष्ट गतिविधि प्रदान करते हैं,
    2. हार्मोन का परिवहन,
    3. कोशिकाओं से चयापचय उत्पादों को हटाना,
    4. रसायनों का वितरण,
    5. हास्य विनियमन (रक्त के माध्यम से अंगों का एक दूसरे से जुड़ना),
    6. विषाक्त पदार्थों और अन्य हानिकारक पदार्थों को हटाना,
    7. हीट एक्सचेंज,
    8. ऑक्सीजन का परिवहन।

संचार पथ

मानव धमनियां बड़ी वाहिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से अंगों और ऊतकों तक रक्त पहुंचाया जाता है। बड़ी धमनियों को छोटे वाले - धमनी में विभाजित किया जाता है, और वे बदले में केशिकाओं में बदल जाते हैं। यानी धमनियों के जरिए रक्त में मौजूद पदार्थ, ऑक्सीजन, हार्मोन, रसायन कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं।

मानव शरीर में, रक्त परिसंचरण के दो तरीके होते हैं: रक्त परिसंचरण के बड़े और छोटे वृत्त।

फुफ्फुसीय परिसंचरण की संरचना

प्रणालीगत परिसंचरण की संरचना

बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं वेंट्रिकल में जाता है, जिसके बाद यह महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी सबसे बड़ी मानव धमनी है, जिसमें से कई छोटी वाहिकाएँ निकलती हैं, फिर रक्त धमनियों के माध्यम से अंगों तक पहुँचाया जाता है और शिराओं के माध्यम से वापस दाहिने आलिंद में लौटता है, जहाँ चक्र नए सिरे से शुरू होता है।

मानव धमनियों की योजना

महाधमनी बाएं वेंट्रिकल से बाहर निकलती है और थोड़ा ऊपर उठती है - महाधमनी के इस खंड को "आरोही महाधमनी" कहा जाता है, फिर उरोस्थि के पीछे महाधमनी एक महाधमनी चाप का निर्माण करती है, जिसके बाद यह उतरती है - अवरोही महाधमनी। अवरोही महाधमनी शाखाओं में:

महाधमनी के उदर भाग को अक्सर केवल उदर धमनी कहा जाता है, यह बिल्कुल सही नाम नहीं है, लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात, समझने के लिए, हम उदर महाधमनी के बारे में बात कर रहे हैं।

आरोही महाधमनी हृदय की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनियों को जन्म देती है।

महाधमनी चाप तीन मानव धमनियां देता है:

  • कंधे की सूंड,
  • बाईं आम कैरोटिड धमनी
  • बाईं उपक्लावियन धमनी।

महाधमनी चाप की धमनियां सिर, गर्दन, मस्तिष्क, कंधे की कमर, ऊपरी अंगों और डायाफ्राम को खिलाती हैं। कैरोटिड धमनियों को बाहरी और आंतरिक में विभाजित किया जाता है और चेहरे, थायरॉयड ग्रंथि, स्वरयंत्र, नेत्रगोलक और मस्तिष्क को खिलाती है।

इसके किनारे की सबक्लेवियन धमनी एक्सिलरी - ब्रेकियल - रेडियल और उलनार धमनियों में गुजरती है।

अवरोही महाधमनी आंतरिक अंगों को रक्त की आपूर्ति करती है। काठ का कशेरुकाओं के स्तर 4 पर, सामान्य इलियाक धमनियों में विभाजन होता है। श्रोणि में आम इलियाक धमनी बाहरी और आंतरिक इलियाक धमनियों में विभाजित होती है। आंतरिक एक पैल्विक अंगों को खिलाता है, और बाहरी जांघ में जाता है और ऊरु धमनी में बदल जाता है - पॉप्लिटेल - पश्च और पूर्वकाल टिबियल धमनियां - तल और पृष्ठीय धमनियां।

धमनियों का नाम

बड़ी और छोटी धमनियों के नाम हैं:

    1. जिस अंग में रक्त लाया जाता है, उदाहरण के लिए: निचली थायरॉयड धमनी।
    2. स्थलाकृतिक विशेषता के अनुसार, जहां वे गुजरते हैं: इंटरकोस्टल धमनियां।

कुछ धमनियों की विशेषताएं

इससे साफ है कि शरीर के लिए कोई भी बर्तन जरूरी है। लेकिन अभी भी और भी "महत्वपूर्ण" हैं, इसलिए बोलना है। संपार्श्विक परिसंचरण की एक प्रणाली है, अर्थात, यदि एक पोत में "दुर्घटना" होती है: घनास्त्रता, ऐंठन, आघात, तो संपूर्ण रक्त प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए, रक्त अन्य वाहिकाओं में वितरित किया जाता है, कभी-कभी उन केशिकाओं को भी जो "सामान्य" रक्त आपूर्ति में ध्यान में नहीं रखा जाता है।

लेकिन ऐसी धमनियां हैं, जिनमें से हार कुछ लक्षणों के साथ होती है, क्योंकि उनके पास संपार्श्विक परिसंचरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि बेसिलर धमनी बंद हो जाती है, तो वर्टेब्रोबैसिलर अपर्याप्तता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यदि समय कारण, यानी धमनी में "समस्या" का इलाज करना शुरू नहीं करता है, तो यह स्थिति वर्टेब्रोबैसिलर बेसिन में एक स्ट्रोक का कारण बन सकती है।

"मानव धमनियां" प्रविष्टि पर 1 टिप्पणी

क्या जटिल तंत्र है - परिसंचरण तंत्र!

रक्त वाहिकाओं के कार्य - धमनियां, केशिकाएं, शिराएं

पोत क्या हैं?

वेसल्स ट्यूबलर संरचनाएं हैं जो पूरे मानव शरीर में फैली हुई हैं और जिसके माध्यम से रक्त चलता है। संचार प्रणाली में दबाव बहुत अधिक है क्योंकि सिस्टम बंद है। इस प्रणाली के अनुसार रक्त का संचार काफी तेजी से होता है।

कई वर्षों के बाद, रक्त की गति में रुकावटें - सजीले टुकड़े - वाहिकाओं पर बनते हैं। ये जहाजों के अंदर पर संरचनाएं हैं। इस प्रकार, वाहिकाओं में अवरोधों को दूर करने के लिए हृदय को अधिक तीव्रता से रक्त पंप करना चाहिए, जो हृदय के काम को बाधित करता है। इस बिंदु पर, हृदय अब शरीर के अंगों तक रक्त नहीं पहुंचा सकता है और काम का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन इस स्तर पर अभी भी ठीक होना संभव है। नमक और कोलेस्ट्रॉल की परतों से बर्तन साफ ​​होते हैं (यह भी पढ़ें: वाहिकाओं की सफाई)

जब जहाजों को साफ किया जाता है, तो उनकी लोच और लचीलापन वापस आ जाता है। रक्त वाहिकाओं से जुड़े कई रोग दूर हो जाते हैं। इनमें स्केलेरोसिस, सिरदर्द, दिल का दौरा पड़ने की प्रवृत्ति, पक्षाघात शामिल हैं। श्रवण और दृष्टि बहाल हो जाती है, वैरिकाज़ नसें कम हो जाती हैं। नासॉफिरिन्क्स की स्थिति सामान्य हो जाती है।

मानव रक्त वाहिकाएं

रक्त वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है जो प्रणालीगत और फुफ्फुसीय परिसंचरण बनाते हैं।

सभी रक्त वाहिकाएं तीन परतों से बनी होती हैं:

संवहनी दीवार की आंतरिक परत एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है, अंदर वाहिकाओं की सतह चिकनी होती है, जो उनके माध्यम से रक्त की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है।

दीवारों की मध्य परत रक्त वाहिकाओं को ताकत प्रदान करती है, इसमें मांसपेशी फाइबर, इलास्टिन और कोलेजन होते हैं।

संवहनी दीवारों की ऊपरी परत संयोजी ऊतकों से बनी होती है, यह वाहिकाओं को आस-पास के ऊतकों से अलग करती है।

धमनियों

धमनियों की दीवारें शिराओं की तुलना में अधिक मजबूत और मोटी होती हैं, क्योंकि उनमें रक्त अधिक दबाव के साथ चलता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से आंतरिक अंगों तक ले जाती हैं। मृतकों में, धमनियां खाली होती हैं, जो शव परीक्षा में पाई जाती हैं, इसलिए पहले यह माना जाता था कि धमनियां वायु नलिकाएं हैं। यह नाम में परिलक्षित होता था: शब्द "धमनी" में दो भाग होते हैं, जिसका लैटिन से अनुवाद किया जाता है, पहला भाग वायु का अर्थ वायु होता है, और टेरियो का अर्थ होता है।

दीवारों की संरचना के आधार पर, धमनियों के दो समूह प्रतिष्ठित हैं:

लोचदार प्रकार की धमनियां हृदय के करीब स्थित वाहिकाएं होती हैं, इनमें महाधमनी और इसकी बड़ी शाखाएं शामिल होती हैं। धमनियों का लोचदार ढांचा उस दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए जिसके साथ हृदय के संकुचन से रक्त को पोत में निकाल दिया जाता है। इलास्टिन और कोलेजन के तंतु, जो पोत की मध्य दीवार का फ्रेम बनाते हैं, यांत्रिक तनाव और खिंचाव का विरोध करने में मदद करते हैं।

लोचदार धमनियों की दीवारों की लोच और ताकत के कारण, रक्त लगातार वाहिकाओं में प्रवेश करता है और अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए इसका निरंतर संचलन सुनिश्चित होता है। दिल का बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और बड़ी मात्रा में रक्त को महाधमनी में बाहर निकालता है, इसकी दीवारों में खिंचाव होता है, जिसमें वेंट्रिकल की सामग्री होती है। बाएं वेंट्रिकल के छूटने के बाद, रक्त महाधमनी में प्रवेश नहीं करता है, दबाव कमजोर हो जाता है, और महाधमनी से रक्त अन्य धमनियों में प्रवेश करता है, जिसमें यह शाखाएं होती हैं। महाधमनी की दीवारें अपने पूर्व आकार को पुनः प्राप्त करती हैं, क्योंकि इलास्टिन-कोलेजन ढांचा उन्हें लोच और खिंचाव के प्रतिरोध प्रदान करता है। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से लगातार चलता रहता है, प्रत्येक दिल की धड़कन के बाद महाधमनी से छोटे हिस्से में आता है।

धमनियों के लोचदार गुण रक्त वाहिकाओं की दीवारों के साथ कंपन के संचरण को भी सुनिश्चित करते हैं - यह यांत्रिक प्रभावों के तहत किसी भी लोचदार प्रणाली की संपत्ति है, जो हृदय आवेग द्वारा निभाई जाती है। रक्त महाधमनी की लोचदार दीवारों से टकराता है, और वे शरीर के सभी जहाजों की दीवारों के साथ कंपन संचारित करते हैं। जहां वाहिकाएं त्वचा के करीब आती हैं, वहां इन कंपनों को एक कमजोर धड़कन के रूप में महसूस किया जा सकता है। इस घटना के आधार पर, नाड़ी को मापने के तरीके आधारित हैं।

दीवारों की मध्य परत में पेशीय धमनियों में बड़ी संख्या में चिकनी पेशी तंतु होते हैं। रक्त परिसंचरण और जहाजों के माध्यम से इसके आंदोलन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। पेशीय प्रकार की वाहिकाएँ लोचदार प्रकार की धमनियों की तुलना में हृदय से अधिक दूर स्थित होती हैं, इसलिए उनमें हृदय आवेग का बल कमजोर हो जाता है, रक्त की आगे की गति सुनिश्चित करने के लिए, मांसपेशियों के तंतुओं को सिकोड़ना आवश्यक है . जब धमनियों की भीतरी परत की चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो वे सिकुड़ जाती हैं, और जब वे शिथिल हो जाती हैं, तो वे फैल जाती हैं। नतीजतन, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से निरंतर गति से चलता है और अंगों और ऊतकों में समय पर प्रवेश करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है।

धमनियों का एक अन्य वर्गीकरण उनके स्थान को उस अंग के संबंध में निर्धारित करता है जिसकी रक्त आपूर्ति वे प्रदान करते हैं। धमनियां जो अंग के अंदर से गुजरती हैं, एक शाखा नेटवर्क बनाती हैं, इंट्राऑर्गन कहलाती हैं। अंग के चारों ओर स्थित वेसल्स, इसमें प्रवेश करने से पहले, एक्स्ट्राऑर्गेनिक कहलाते हैं। पार्श्व शाखाएं जो एक ही या अलग धमनी चड्डी से उत्पन्न होती हैं, फिर से जुड़ सकती हैं या केशिकाओं में शाखा कर सकती हैं। उनके कनेक्शन के बिंदु पर, केशिकाओं में शाखाओं में बंटने से पहले, इन जहाजों को एनास्टोमोसिस या फिस्टुला कहा जाता है।

धमनियां जो पड़ोसी संवहनी चड्डी के साथ एनास्टोमोज नहीं करती हैं उन्हें टर्मिनल कहा जाता है। इनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, प्लीहा की धमनियां। फिस्टुला बनाने वाली धमनियां एनास्टोमाइजिंग कहलाती हैं, ज्यादातर धमनियां इसी प्रकार की होती हैं। टर्मिनल धमनियों में थ्रोम्बस द्वारा रुकावट का अधिक जोखिम होता है और दिल का दौरा पड़ने की उच्च संवेदनशीलता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अंग का कौन सा हिस्सा मर सकता है।

अंतिम शाखाओं में, धमनियां बहुत पतली हो जाती हैं, ऐसे जहाजों को धमनी कहा जाता है, और धमनियां पहले से ही सीधे केशिकाओं में गुजरती हैं। धमनी में मांसपेशी फाइबर होते हैं जो एक सिकुड़ा हुआ कार्य करते हैं और केशिकाओं में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। धमनी की दीवारों में चिकनी पेशी तंतुओं की परत धमनी की तुलना में बहुत पतली होती है। केशिकाओं में धमनी के शाखा बिंदु को प्रीकेपिलरी कहा जाता है, यहां मांसपेशी फाइबर एक निरंतर परत नहीं बनाते हैं, लेकिन अलग-अलग स्थित होते हैं। एक प्रीकेपिलरी और एक धमनी के बीच एक और अंतर एक शिरापरक की अनुपस्थिति है। प्रीकेपिलरी कई शाखाओं को सबसे छोटे जहाजों - केशिकाओं में जन्म देती है।

केशिकाओं

केशिकाएँ सबसे छोटी वाहिकाएँ होती हैं, जिनका व्यास 5 से 10 माइक्रोन तक होता है, वे सभी ऊतकों में मौजूद होते हैं, धमनियों की निरंतरता के रूप में। केशिकाएं ऊतक चयापचय और पोषण प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन के साथ सभी शरीर संरचनाओं की आपूर्ति करती हैं। रक्त से ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए, केशिका की दीवार इतनी पतली होती है कि इसमें एंडोथेलियल कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। ये कोशिकाएं अत्यधिक पारगम्य होती हैं, इसलिए इनके माध्यम से तरल में घुले पदार्थ ऊतकों में प्रवेश करते हैं, और चयापचय उत्पाद रक्त में वापस आ जाते हैं।

शरीर के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाली केशिकाओं की संख्या भिन्न होती है - बड़ी संख्या में वे कामकाजी मांसपेशियों में केंद्रित होती हैं, जिन्हें निरंतर रक्त की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मायोकार्डियम (हृदय की पेशी परत) में, प्रति वर्ग मिलीमीटर दो हजार तक खुली केशिकाएं पाई जाती हैं, और कंकाल की मांसपेशियों में प्रति वर्ग मिलीमीटर में कई सौ केशिकाएं होती हैं। सभी केशिकाएं एक ही समय में कार्य नहीं करती हैं - उनमें से कई रिजर्व में हैं, एक बंद अवस्था में, जब आवश्यक हो तो काम करना शुरू करने के लिए (उदाहरण के लिए, तनाव के दौरान या शारीरिक गतिविधि में वृद्धि)।

केशिकाएं एनास्टोमाइज करती हैं और शाखाओं में बंटती हैं, एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं, जिनमें से मुख्य लिंक हैं:

धमनी - पूर्व केशिकाओं में शाखा;

Precapillaries - धमनी और केशिकाओं के बीच संक्रमणकालीन वाहिकाओं उचित;

वेन्यूल्स वे स्थान हैं जहां केशिकाएं शिराओं में जाती हैं।

इस नेटवर्क को बनाने वाले प्रत्येक प्रकार के पोत में रक्त और आस-पास के ऊतकों के बीच पोषक तत्वों और मेटाबोलाइट्स के हस्तांतरण के लिए अपना तंत्र होता है। बड़ी धमनियों और धमनियों की मांसलता रक्त को बढ़ावा देने और छोटी वाहिकाओं में इसके प्रवेश के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा, रक्त प्रवाह का नियमन पूर्व और बाद के केशिकाओं के पेशीय स्फिंक्टर्स द्वारा भी किया जाता है। इन वाहिकाओं का कार्य मुख्य रूप से वितरणात्मक होता है, जबकि सच्ची केशिकाएं एक ट्राफिक (पोषक) कार्य करती हैं।

नसें वाहिकाओं का एक और समूह है, जिसका कार्य, धमनियों के विपरीत, ऊतकों और अंगों को रक्त पहुंचाना नहीं है, बल्कि हृदय में इसके प्रवेश को सुनिश्चित करना है। ऐसा करने के लिए, नसों के माध्यम से रक्त की गति विपरीत दिशा में होती है - ऊतकों और अंगों से हृदय की मांसपेशियों तक। कार्यों में अंतर के कारण शिराओं की संरचना धमनियों की संरचना से कुछ भिन्न होती है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के मजबूत दबाव का कारक धमनियों की तुलना में नसों में बहुत कम प्रकट होता है, इसलिए, इन जहाजों की दीवारों में इलास्टिन-कोलेजन ढांचा कमजोर होता है, और मांसपेशियों के तंतुओं का भी कम मात्रा में प्रतिनिधित्व किया जाता है। . इसलिए जिन नसों को रक्त नहीं मिलता है वे ढह जाती हैं।

धमनियों की तरह, नसें नेटवर्क बनाने के लिए व्यापक रूप से शाखा करती हैं। कई सूक्ष्म नसें एकल शिरापरक चड्डी में विलीन हो जाती हैं जो हृदय में बहने वाले सबसे बड़े जहाजों की ओर ले जाती हैं।

शिराओं के माध्यम से रक्त का संचलन छाती गुहा में उस पर नकारात्मक दबाव की क्रिया के कारण संभव होता है। रक्त चूषण बल की दिशा में हृदय और छाती गुहा में चलता है, इसके अलावा, इसका समय पर बहिर्वाह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में एक चिकनी मांसपेशियों की परत प्रदान करता है। निचले छोरों से ऊपर की ओर रक्त की गति कठिन होती है, इसलिए, निचले शरीर के जहाजों में, दीवारों की मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं।

रक्त को हृदय की ओर ले जाने के लिए, और विपरीत दिशा में नहीं, शिरापरक वाहिकाओं की दीवारों में वाल्व स्थित होते हैं, जो एक संयोजी ऊतक परत के साथ एंडोथेलियम की एक तह द्वारा दर्शाए जाते हैं। वाल्व का मुक्त अंत रक्त को हृदय की ओर स्वतंत्र रूप से निर्देशित करता है, और बहिर्वाह वापस अवरुद्ध हो जाता है।

अधिकांश नसें एक या अधिक धमनियों के बगल में चलती हैं: छोटी धमनियों में आमतौर पर दो नसें होती हैं, और बड़ी धमनियों में एक। नसें जो किसी भी धमनियों के साथ नहीं होती हैं, त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक में होती हैं।

बड़े जहाजों की दीवारें छोटी धमनियों और नसों द्वारा पोषित होती हैं जो एक ही ट्रंक से या पड़ोसी संवहनी चड्डी से निकलती हैं। संपूर्ण परिसर पोत के आसपास संयोजी ऊतक परत में स्थित है। इस संरचना को संवहनी म्यान कहा जाता है।

शिरापरक और धमनी की दीवारें अच्छी तरह से संक्रमित होती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स और प्रभावकारक होते हैं, जो प्रमुख तंत्रिका केंद्रों से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, जिसके कारण रक्त परिसंचरण का स्वचालित विनियमन होता है। रक्त वाहिकाओं के रिफ्लेक्सोजेनिक वर्गों के काम के लिए धन्यवाद, ऊतकों में चयापचय के तंत्रिका और विनोदी विनियमन सुनिश्चित किया जाता है।

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जहाजों के कार्यात्मक समूह

कार्यात्मक भार के अनुसार, पूरे परिसंचरण तंत्र को जहाजों के छह अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। इस प्रकार, मानव शरीर रचना विज्ञान में, सदमे-अवशोषित, विनिमय, प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, शंटिंग और स्फिंक्टर वाहिकाओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

कुशनिंग वेसल्स

इस समूह में मुख्य रूप से धमनियां शामिल हैं जिनमें इलास्टिन और कोलेजन फाइबर की एक परत अच्छी तरह से प्रदर्शित होती है। इसमें सबसे बड़ी वाहिकाएँ शामिल हैं - महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी, साथ ही इन धमनियों से सटे क्षेत्र। उनकी दीवारों की लोच और लचीलापन आवश्यक सदमे-अवशोषित गुण प्रदान करता है, जिसके कारण हृदय संकुचन के दौरान होने वाली सिस्टोलिक तरंगें सुचारू हो जाती हैं।

प्रश्न में कुशनिंग प्रभाव को विंडकेसल प्रभाव भी कहा जाता है, जिसका जर्मन में अर्थ है "संपीड़न कक्ष प्रभाव"।

इस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए, निम्नलिखित प्रयोग का उपयोग किया जाता है। दो ट्यूब पानी से भरे एक कंटेनर से जुड़ी होती हैं, एक लोचदार सामग्री (रबर) और दूसरी कांच की। एक कठोर कांच की नली से, तेज रुक-रुक कर झटके में पानी निकलता है, और एक नरम रबर से यह समान रूप से और लगातार बहता है। यह प्रभाव ट्यूब सामग्री के भौतिक गुणों द्वारा समझाया गया है। एक लोचदार ट्यूब की दीवारें द्रव दबाव की क्रिया के तहत फैली हुई हैं, जिससे तथाकथित लोचदार तनाव ऊर्जा का उदय होता है। इस प्रकार, दबाव के कारण दिखाई देने वाली गतिज ऊर्जा संभावित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वोल्टेज बढ़ जाता है।

हृदय संकुचन की गतिज ऊर्जा महाधमनी की दीवारों और इससे निकलने वाले बड़े जहाजों पर कार्य करती है, जिससे उनमें खिंचाव होता है। ये वाहिकाएँ एक संपीड़न कक्ष बनाती हैं: हृदय के सिस्टोल के दबाव में उनमें प्रवेश करने वाला रक्त उनकी दीवारों को फैलाता है, गतिज ऊर्जा को लोचदार तनाव की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो डायस्टोल के दौरान वाहिकाओं के माध्यम से रक्त के समान संचलन में योगदान देता है। .

हृदय से दूर स्थित धमनियां पेशीय प्रकार की होती हैं, उनकी लोचदार परत कम स्पष्ट होती है, उनमें मांसपेशी फाइबर अधिक होते हैं। एक प्रकार के पोत से दूसरे पोत में संक्रमण धीरे-धीरे होता है। आगे रक्त प्रवाह पेशीय धमनियों की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी समय, बड़े लोचदार प्रकार की धमनियों की चिकनी मांसपेशियों की परत व्यावहारिक रूप से पोत के व्यास को प्रभावित नहीं करती है, जो हाइड्रोडायनामिक गुणों की स्थिरता सुनिश्चित करती है।

प्रतिरोधी वाहिकाओं

प्रतिरोधक गुण धमनियां और टर्मिनल धमनियों में पाए जाते हैं। समान गुण, लेकिन कुछ हद तक, वेन्यूल्स और केशिकाओं की विशेषता है। जहाजों का प्रतिरोध उनके क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र पर निर्भर करता है, और टर्मिनल धमनियों में एक अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियों की परत होती है जो जहाजों के लुमेन को नियंत्रित करती है। छोटे लुमेन और मोटी, मजबूत दीवारों वाले वेसल्स रक्त प्रवाह के लिए यांत्रिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। प्रतिरोधक वाहिकाओं की विकसित चिकनी मांसपेशियां रक्त के आयतन वेग का नियमन प्रदान करती हैं, कार्डियक आउटपुट के कारण अंगों और प्रणालियों को रक्त की आपूर्ति को नियंत्रित करती हैं।

वेसल्स-स्फिंक्टर्स

स्फिंक्टर्स प्रीकेपिलरी के टर्मिनल सेक्शन में स्थित होते हैं; जब वे संकीर्ण या विस्तार करते हैं, तो ऊतक ट्राफिज्म प्रदान करने वाली कार्यशील केशिकाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। स्फिंक्टर के विस्तार के साथ, केशिका एक कार्यशील अवस्था में चली जाती है, गैर-कार्यशील केशिकाओं में, स्फिंक्टर संकुचित हो जाते हैं।

विनिमय जहाजों

केशिकाएं वे वाहिकाएं होती हैं जो एक विनिमय कार्य करती हैं, ऊतकों का प्रसार, निस्पंदन और ट्राफिज्म करती हैं। केशिकाएं अपने व्यास को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती हैं, जहाजों के लुमेन में परिवर्तन प्रीकेपिलरी के स्फिंक्टर्स में परिवर्तन के जवाब में होते हैं। प्रसार और निस्पंदन की प्रक्रियाएं न केवल केशिकाओं में होती हैं, बल्कि शिराओं में भी होती हैं, इसलिए जहाजों का यह समूह भी विनिमय वाले के अंतर्गत आता है।

कैपेसिटिव वेसल्स

वेसल्स जो बड़ी मात्रा में रक्त के लिए जलाशय के रूप में कार्य करते हैं। सबसे अधिक बार, कैपेसिटिव वाहिकाओं में नसें शामिल होती हैं - उनकी संरचना की ख़ासियत उन्हें 1000 मिलीलीटर से अधिक रक्त रखने और आवश्यकतानुसार बाहर फेंकने की अनुमति देती है, जिससे रक्त परिसंचरण की स्थिरता, समान रक्त प्रवाह और अंगों और ऊतकों को पूर्ण रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

मनुष्यों में, अधिकांश अन्य गर्म रक्त वाले जानवरों के विपरीत, रक्त जमा करने के लिए कोई विशेष जलाशय नहीं होते हैं जिससे इसे आवश्यकतानुसार निकाला जा सकता है (कुत्तों में, उदाहरण के लिए, यह कार्य प्लीहा द्वारा किया जाता है)। नसें पूरे शरीर में अपनी मात्रा के पुनर्वितरण को विनियमित करने के लिए रक्त जमा कर सकती हैं, जो उनके आकार से सुगम होती है। चपटी नसों में बड़ी मात्रा में रक्त होता है, जबकि खिंचाव नहीं होता है, लेकिन एक अंडाकार लुमेन आकार प्राप्त होता है।

कैपेसिटिव वाहिकाओं में गर्भ में बड़ी नसें, त्वचा के सबपैपिलरी प्लेक्सस में नसें और यकृत की नसें शामिल हैं। बड़ी मात्रा में रक्त जमा करने का कार्य फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा भी किया जा सकता है।

शंट वेसल्स

शंट वाहिकाओं धमनियों और नसों का सम्मिलन है, जब वे खुले होते हैं, तो केशिकाओं में रक्त परिसंचरण काफी कम हो जाता है। शंट वाहिकाओं को उनके कार्य और संरचनात्मक विशेषताओं के अनुसार कई समूहों में विभाजित किया जाता है:

हृदय वाहिकाएं - इनमें लोचदार प्रकार की धमनियां, वेना कावा, फुफ्फुसीय धमनी ट्रंक और फुफ्फुसीय शिरा शामिल हैं। वे रक्त परिसंचरण के एक बड़े और छोटे चक्र के साथ शुरू और समाप्त होते हैं।

मुख्य पोत बड़े और मध्यम आकार के जहाजों, नसों और मांसपेशियों के प्रकार की धमनियां हैं, जो अंगों के बाहर स्थित हैं। इनकी मदद से शरीर के सभी अंगों में रक्त का वितरण होता है।

अंग वाहिकाएं - अंतर्गर्भाशयी धमनियां, नसें, केशिकाएं जो आंतरिक अंगों के ऊतकों को ट्राफिज्म प्रदान करती हैं।

रक्त वाहिकाओं के रोग

सबसे खतरनाक संवहनी रोग जो जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं: पेट और वक्ष महाधमनी का धमनीविस्फार, धमनी उच्च रक्तचाप, इस्केमिक रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की संवहनी रोग, कैरोटिड धमनियों का एथेरोस्क्लेरोसिस।

पैरों के जहाजों के रोग - रोगों का एक समूह जो जहाजों के माध्यम से बिगड़ा हुआ रक्त परिसंचरण, नसों के वाल्वों की विकृति, बिगड़ा हुआ रक्त के थक्के का कारण बनता है।

निचले छोरों का एथेरोस्क्लेरोसिस - पैथोलॉजिकल प्रक्रिया बड़े और मध्यम आकार के जहाजों (महाधमनी, इलियाक, पॉप्लिटियल, ऊरु धमनियों) को प्रभावित करती है, जिससे उनका संकुचन होता है। नतीजतन, अंगों को रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, गंभीर दर्द प्रकट होता है, और रोगी का प्रदर्शन बिगड़ा होता है।

वैरिकाज़ नसें - एक ऐसी बीमारी जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी और निचले छोरों की नसों का विस्तार और विस्तार होता है, उनकी दीवारों का पतला होना, वैरिकाज़ नसों का निर्माण होता है। इस मामले में जहाजों में होने वाले परिवर्तन आमतौर पर लगातार और अपरिवर्तनीय होते हैं। महिलाओं में वैरिकाज़ नसें अधिक आम हैं - 40 के बाद 30% महिलाओं में और उसी उम्र के केवल 10% पुरुषों में। (यह भी पढ़ें: वैरिकाज़ नसें - कारण, लक्षण और जटिलताएँ)

मुझे जहाजों से किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

संवहनी रोग, उनके रूढ़िवादी और शल्य चिकित्सा उपचार और रोकथाम को फेलोबोलॉजिस्ट और एंजियोसर्जन द्वारा निपटाया जाता है। सभी आवश्यक नैदानिक ​​​​प्रक्रियाओं के बाद, चिकित्सक उपचार का एक कोर्स तैयार करता है, जो रूढ़िवादी तरीकों और सर्जरी को जोड़ती है। संवहनी रोगों के ड्रग थेरेपी का उद्देश्य रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस और अन्य संवहनी रोगों को रोकने के लिए रक्त रियोलॉजी, लिपिड चयापचय में सुधार करना है। (यह भी देखें: उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल - इसका क्या मतलब है? क्या कारण हैं?) डॉक्टर उच्च रक्तचाप जैसे सहवर्ती रोगों से निपटने के लिए वैसोडिलेटर्स, दवाएं लिख सकते हैं। इसके अलावा, रोगी को विटामिन और खनिज परिसरों, एंटीऑक्सिडेंट निर्धारित किए जाते हैं।

उपचार के पाठ्यक्रम में फिजियोथेरेपी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं - निचले छोरों की बैरोथेरेपी, चुंबकीय और ओजोन थेरेपी।

जहाजों को उनके पूर्व आकार और लोच में वापस करने में सक्षम चमत्कारी उपचार मौजूद नहीं हैं। उल्लंघन और विचलन से निपटना संभव है, सबसे पहले, हमें अच्छी रोकथाम की आवश्यकता है, जिसमें उपायों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। हालांकि, अगर में

रोग लिपिड चयापचय के उल्लंघन से जुड़ा है। इस तरह की विफलता रक्त में तथाकथित "खराब" कोलेस्ट्रॉल के संचय को भड़काती है। नतीजतन, "कोलेस्ट्रॉल सजीले टुकड़े" बनते हैं। यह वे हैं, जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमा होते हैं, जो मुख्य खतरे को वहन करते हैं। पट्टिका निर्माण के स्थल पर पोत नाजुक हो जाता है।

वैरिकाज़ नसों के लिए एक प्रभावी उपचार तेल के साथ लहसुन है। गंभीर वैरिकाज़ नसों से पीड़ित एक रोगी में, वैरिकाज़ नसों के इलाज की इस पद्धति का उपयोग करने के कुछ महीनों के बाद, रोगग्रस्त नसें चली गईं और एक कठिन गर्मी के मौसम के बाद भी दिखाई नहीं दीं! सफेद लहसुन लें और उसे पीस लें। सफेद भूसी के साथ लहसुन की आवश्यकता होती है।

साइट पर जानकारी परिचित कराने के लिए है और स्व-उपचार के लिए नहीं बुलाती है, डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता है!

Gennady Romat का निजी ब्लॉग

यदि हम परिभाषा का पालन करते हैं, तो मानव रक्त वाहिकाएं लचीली, लोचदार नलिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से एक लयबद्ध रूप से सिकुड़ते हृदय या स्पंदनशील पोत का बल शरीर के माध्यम से रक्त को ले जाता है: अंगों और ऊतकों को धमनियों, धमनियों, केशिकाओं के माध्यम से और उनसे हृदय तक - शिराओं और शिराओं के माध्यम से, परिसंचारी रक्त प्रवाह।

बेशक, यह हृदय प्रणाली है। रक्त परिसंचरण के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और चयापचय और महत्वपूर्ण गतिविधि के अन्य उत्पादों को हटा दिया जाता है।

रक्त और पोषक तत्व वाहिकाओं के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, एक प्रकार की "खोखली नलियाँ", जिसके बिना कुछ भी नहीं होता। "राजमार्ग" की तरह। वास्तव में, हमारे जहाज "खोखले ट्यूब" नहीं हैं। बेशक, वे बहुत अधिक जटिल हैं और अपना काम ठीक से करते हैं। यह वाहिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है - वास्तव में कैसे, किस गति से, किस दबाव में और शरीर के किन हिस्सों में हमारा रक्त पहुंचेगा। मानव स्वास्थ्य रक्त वाहिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है।

यह वही है जो एक व्यक्ति की तरह दिखता है यदि उससे केवल एक संचार प्रणाली बनी रहती है।। दाईं ओर एक मानव उंगली है, जिसमें अविश्वसनीय संख्या में बर्तन होते हैं।

मानव रक्त वाहिकाओं, रोचक तथ्य

  • मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा अवर वेना कावा है। यह पोत निचले शरीर से रक्त को हृदय में लौटाता है।
  • मानव शरीर में बड़ी और छोटी दोनों तरह की रक्त वाहिकाएं होती हैं। दूसरा केशिका है। उनका व्यास 8-10 माइक्रोन से अधिक नहीं होता है। यह इतना छोटा है कि लाल रक्त कोशिकाओं को लाइन में लगना पड़ता है और सचमुच एक-एक करके निचोड़ना पड़ता है।
  • वाहिकाओं के माध्यम से रक्त की गति उनके प्रकार और आकार के आधार पर भिन्न होती है। यदि केशिकाएं रक्त को 0.5 मिमी / सेकंड की गति से अधिक नहीं होने देती हैं, तो अवर वेना कावा में गति 20 सेमी / सेकंड तक पहुंच जाती है।
  • हर सेकंड, 25 अरब कोशिकाएं संचार प्रणाली से गुजरती हैं। रक्त को शरीर के चारों ओर एक पूर्ण चक्र बनाने में 60 सेकंड का समय लगता है। यह उल्लेखनीय है कि दिन के दौरान रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहना पड़ता है, किमी को पार करना।
  • यदि सभी रक्त वाहिकाओं को उनकी पूरी लंबाई तक बढ़ा दिया जाए, तो वे पृथ्वी ग्रह को दो बार लपेट लेंगी। इनकी कुल लंबाई किमी.
  • सभी मानव रक्त वाहिकाओं की क्षमता पहुंच गई। जैसा कि आप जानते हैं, एक वयस्क जीव में औसतन 6 लीटर से अधिक रक्त नहीं होता है, हालांकि, सटीक डेटा केवल जीव की व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन करके पाया जा सकता है। नतीजतन, पूरे शरीर में मांसपेशियों और अंगों को काम करने के लिए रक्त को लगातार वाहिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ता है।
  • मानव शरीर में केवल एक ही स्थान होता है जहां संचार प्रणाली नहीं होती है। यह आंख का कॉर्निया है। चूंकि इसकी विशेषता पूर्ण पारदर्शिता है, इसमें जहाज नहीं हो सकते। हालांकि, यह सीधे हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है।
  • चूंकि जहाजों की मोटाई 0.5 मिमी से अधिक नहीं होती है, सर्जन ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो ऑपरेशन के दौरान और भी पतले होते हैं। उदाहरण के लिए, टांके लगाने के लिए, आपको एक ऐसे धागे के साथ काम करना होगा जो मानव बाल से पतला हो। इससे निपटने के लिए डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देखते हैं।
  • ऐसा अनुमान है कि एक सामान्य वयस्क इंसान का सारा खून चूसने के लिए मच्छरों की जरूरत होती है।
  • एक वर्ष में, आपका दिल लगभग 0 बार धड़कता है, और औसत जीवन प्रत्याशा के लिए - लगभग 3 बिलियन, कुछ मिलियन दें या लें ..
  • हमारे जीवनकाल में, हृदय लगभग 150 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है।

अब हम आश्वस्त हो गए हैं कि हमारा संचार तंत्र अद्वितीय है, और हृदय हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है।

कम उम्र में, किसी को कुछ जहाजों की चिंता नहीं होती है, और इसलिए सब कुछ क्रम में है! लेकिन बीस साल बाद, शरीर के बढ़ने के बाद, चयापचय धीरे-धीरे धीमा होने लगता है, मोटर गतिविधि वर्षों से कम हो जाती है, इसलिए पेट बढ़ता है, अतिरिक्त वजन दिखाई देता है, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लोरोटिक सजीले टुकड़े अचानक दिखाई देते हैं। और तुम केवल पचास वर्ष के हो! क्या करें?

इसके अलावा, प्लेक कहीं भी बन सकते हैं। यदि मस्तिष्क के जहाजों में, एक स्ट्रोक संभव है। बर्तन फट जाता है और सब कुछ। अगर एओर्टा में है तो हार्ट अटैक संभव है। धूम्रपान करने वाले आमतौर पर साठ साल की उम्र तक मुश्किल से चलते हैं, सभी को निचले छोरों का एथेरोस्क्लेरोसिस होता है।

रोसस्टैट के आंकड़ों को देखें, तो हृदय रोग आत्मविश्वास से होने वाली मौतों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर हैं।

यानी तीस साल तक अपनी निष्क्रियता से आप हर तरह की गंदगी से नाड़ी तंत्र को बंद कर सकते हैं। फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, लेकिन सब कुछ वहां से कैसे निकाला जाए ताकि बर्तन साफ ​​हों? उदाहरण के लिए, कोलेस्ट्रॉल सजीले टुकड़े से कैसे छुटकारा पाएं? ठीक है, लोहे के पाइप को ब्रश से साफ किया जा सकता है, लेकिन मानव बर्तन पाइप होने से बहुत दूर हैं।

हालांकि ऐसी एक प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी को यंत्रवत् ड्रिलिंग या एक गुब्बारे के साथ पट्टिका को कुचलने और एक स्टेंट लगाने को कहा जाता है। लोग प्लास्मफेरेसिस जैसी प्रक्रिया करना पसंद करते हैं। हां, एक बहुत ही मूल्यवान प्रक्रिया, लेकिन केवल जहां यह उचित है, कड़ाई से परिभाषित बीमारियों के साथ। रक्त वाहिकाओं को साफ करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ऐसा करना बेहद खतरनाक है। प्रसिद्ध रूसी एथलीट, पावर स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड धारक, साथ ही एक टीवी और रेडियो होस्ट, शोमैन, अभिनेता और उद्यमी, व्लादिमीर टर्किंस्की को याद करें, जिनकी इस प्रक्रिया के बाद मृत्यु हो गई थी।

वे जहाजों की लेजर सफाई के साथ आए, यानी एक नस में एक प्रकाश बल्ब डाला जाता है और यह बर्तन के अंदर चमकता है और वहां कुछ करता है। जैसे कि सजीले टुकड़े का लेजर वाष्पीकरण होता है। यह स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया व्यावसायिक आधार पर रखी गई है। वायरिंग का काम पूरा हो गया है।

मूल रूप से, एक व्यक्ति डॉक्टरों पर भरोसा करता है, और इसलिए अपने स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए पैसे का भुगतान करता है। वहीं, अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं। आप सिगरेट के साथ पकौड़ी, सॉसेज, बेकन या बीयर कैसे मना कर सकते हैं। तर्क के अनुसार, यह पता चला है कि यदि आपको रक्त वाहिकाओं की समस्या है, तो आपको सबसे पहले हानिकारक कारक को हटाने की जरूरत है, उदाहरण के लिए, धूम्रपान छोड़ना। यदि आप अधिक वजन वाले हैं, तो अपने आहार को संतुलित करें, रात में अधिक भोजन न करें। अधिक ले जाएँ। अपनी जीवन शैली बदलें। अच्छा, हम नहीं कर सकते!

नहीं, हमेशा की तरह, हम एक चमत्कार गोली, एक चमत्कार प्रक्रिया, या सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं। चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत कम ही। ठीक है, आपने पैसे का भुगतान किया, जहाजों को साफ किया, थोड़ी देर के लिए स्थिति में सुधार हुआ, फिर सब कुछ जल्दी से वापस आ गया इसकी मूल स्थिति। आप अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते हैं, और शरीर अधिक मात्रा में भी वापस आ जाएगा।

निकोलाई अमोसोव, एक प्रसिद्ध यूक्रेनी, सोवियत थोरैसिक सर्जन, चिकित्सा वैज्ञानिक, साइबरनेटिसिस्ट, और पिछली शताब्दी में लेखक ने कहा: "आपको स्वस्थ बनाने के लिए डॉक्टरों पर भरोसा न करें। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य स्वयं प्राप्त करना चाहिए। "

प्रकृति ने हमें अच्छे, मजबूत जहाजों - धमनियां, नसों, केशिकाओं के साथ संपन्न किया है, जिनमें से प्रत्येक अपना कार्य करता है। देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितना विश्वसनीय और ठंडा है, जिसे हम कभी-कभी बहुत ही लापरवाही से मानते हैं। हमारे शरीर में दो सर्कुलेशन होते हैं। बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त।

रक्त परिसंचरण का छोटा चक्र

फुफ्फुसीय परिसंचरण फेफड़ों को रक्त की आपूर्ति करता है। सबसे पहले, दायां अलिंद सिकुड़ता है और रक्त दाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। फिर रक्त को फुफ्फुसीय ट्रंक में धकेल दिया जाता है, जो फुफ्फुसीय केशिकाओं में शाखाएं करता है। यहां रक्त ऑक्सीजन से संतृप्त होता है और फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से वापस हृदय में वापस आ जाता है - बाएं आलिंद में।

प्रणालीगत संचलन

फुफ्फुसीय परिसंचरण से गुजरा। (फेफड़ों के माध्यम से) और ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौट आता है। बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं वेंट्रिकल में जाता है, जिसके बाद यह महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी सबसे बड़ी मानव धमनी है, जिसमें से कई छोटी वाहिकाएँ निकलती हैं, फिर रक्त धमनियों के माध्यम से अंगों तक पहुँचाया जाता है और शिराओं के माध्यम से वापस दाहिने आलिंद में लौटता है, जहाँ चक्र नए सिरे से शुरू होता है।

धमनियों

ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी रक्त है। इसलिए यह चमकदार लाल है। धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। धमनियों को हृदय से निकलने वाले उच्च दबाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए धमनियों की दीवार में मांसपेशियों की बहुत मोटी परत होती है। इसलिए, धमनियां व्यावहारिक रूप से अपना लुमेन नहीं बदल सकती हैं। वे अनुबंध करने और आराम करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन वे दिल की धड़कनों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। धमनियां दबाव का विरोध करती हैं। जो दिल बनाता है।

धमनी की दीवार की संरचना शिरा की दीवार की संरचना

धमनियां तीन परतों से बनी होती हैं। धमनी की आंतरिक परत पूर्णांक ऊतक की एक पतली परत होती है - उपकला। फिर संयोजी ऊतक की एक पतली परत आती है, (आकृति में दिखाई नहीं दे रही) रबर की तरह लोचदार। इसके बाद मांसपेशियों की एक मोटी परत और एक बाहरी आवरण आता है।

धमनियों या धमनियों के कार्यों का उद्देश्य

  • धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। हृदय से अंगों तक प्रवाहित होती है।
  • धमनियों के कार्य। अंगों को रक्त की डिलीवरी है। उच्च दबाव प्रदान करना।
  • ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है (फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर)।
  • धमनियों में रक्तचाप - 120 80 मिमी। आर टी. कला।
  • धमनियों में रक्त की गति की गति 0.5 मी⁄ सेकण्ड होती है।
  • धमनी नाड़ी। यह हृदय के निलय के सिस्टोल के दौरान धमनियों की दीवारों का लयबद्ध दोलन है।
  • अधिकतम दबाव - हृदय संकुचन के दौरान (सिस्टोल)
  • विश्राम के दौरान न्यूनतम (डायस्टोल)

नसें - संरचना और कार्य

शिरा की परतें बिल्कुल धमनी की तरह ही होती हैं। उपकला हर जगह, सभी जहाजों में समान होती है। लेकिन शिरा पर, धमनी के सापेक्ष, मांसपेशियों के ऊतकों की एक बहुत पतली परत होती है। एक नस में मांसपेशियों को रक्तचाप का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि अनुबंध और विस्तार करने की आवश्यकता होती है। नस सिकुड़ती है, दबाव बढ़ता है और इसके विपरीत।

इसलिए, उनकी संरचना में, नसें धमनियों के काफी करीब होती हैं, लेकिन, अपनी विशेषताओं के साथ, उदाहरण के लिए, नसों में पहले से ही कम दबाव और रक्त की गति की गति कम होती है। ये विशेषताएं नसों की दीवारों को कुछ विशेषताएं देती हैं। धमनियों की तुलना में, नसें व्यास में बड़ी होती हैं, एक पतली आंतरिक दीवार और एक अच्छी तरह से परिभाषित बाहरी दीवार होती है। इसकी संरचना के कारण, शिरापरक प्रणाली में कुल रक्त मात्रा का लगभग 70% होता है।

शिराओं की एक और विशेषता यह है कि शिराओं में वाल्व लगातार चलते रहते हैं। लगभग वैसा ही जैसा हृदय से बाहर निकलने पर होता है। यह आवश्यक है ताकि रक्त विपरीत दिशा में न बहे, बल्कि आगे की ओर धकेला जाए।

रक्त प्रवाहित होने पर वाल्व खुल जाते हैं। जब शिरा रक्त से भर जाती है, तो वाल्व बंद हो जाता है, जिससे रक्त का वापस प्रवाहित होना असंभव हो जाता है। सबसे विकसित वाल्व तंत्र शरीर के निचले हिस्से में नसों के पास होता है।

सब कुछ सरल है, रक्त आसानी से सिर से हृदय तक लौटता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उस पर कार्य करता है, लेकिन पैरों से उठना अधिक कठिन होता है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करना होगा। वाल्व प्रणाली रक्त को हृदय में वापस धकेलने में मदद करती है।

वाल्व। यह अच्छा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से रक्त को हृदय में वापस धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक और ताकत है। तथ्य यह है कि नसों, धमनियों के विपरीत, मांसपेशियों के तंतुओं के साथ चलती हैं। और जब पेशी सिकुड़ती है तो यह शिरा को संकुचित करती है। सिद्धांत रूप में, रक्त दोनों दिशाओं में जाना चाहिए, लेकिन ऐसे वाल्व हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, केवल हृदय के आगे। इस प्रकार, पेशी रक्त को अगले वाल्व में धकेलती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त का कम बहिर्वाह मुख्य रूप से मांसपेशियों के कारण होता है। और अगर आपकी मांसपेशियां लंबे समय से आलस्य से कमजोर हैं? क्या हाइपोडायनेमिया अगोचर रूप से टूट गया है? क्या होगा? यह स्पष्ट है कि कुछ भी अच्छा नहीं है।

नसों के माध्यम से रक्त की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होती है, इस संबंध में शिरापरक रक्त हाइड्रोस्टेटिक दबाव के बल का अनुभव करता है। कभी-कभी, जब वाल्व विफल हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह सामान्य रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करता है। इस मामले में, रक्त वाहिकाओं में रुक जाता है और उन्हें विकृत कर देता है। उसके बाद, नसों को वैरिकाज़ नसों कहा जाता है।

वैरिकाज़ नसों में एक सूजी हुई उपस्थिति होती है, जिसे रोग के नाम से उचित ठहराया जाता है (लैटिन वेरिक्स से, जीनस वैरिसिस - "ब्लोटिंग")। वैरिकाज़ नसों के लिए उपचार आज बहुत व्यापक हैं, लोकप्रिय सलाह से लेकर ऐसी स्थिति में सोने तक कि पैर हृदय के स्तर से ऊपर हों, सर्जरी और नस को हटाने के लिए।

एक और बीमारी शिरापरक घनास्त्रता है। घनास्त्रता के कारण नसों में रक्त के थक्के (थ्रोम्बी) बन जाते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि। रक्त के थक्के, टूटकर, संचार प्रणाली के माध्यम से फेफड़ों के जहाजों में जा सकते हैं। यदि थक्का काफी बड़ा है, तो यह फेफड़ों में प्रवेश करने पर घातक हो सकता है।

  • वियना। वे वाहिकाएँ जो हृदय तक रक्त पहुँचाती हैं।
  • नसों की दीवारें पतली, आसानी से एक्स्टेंसिबल होती हैं, और अपने आप सिकुड़ने में सक्षम नहीं होती हैं।
  • नसों की संरचना की एक विशेषता जेब जैसे वाल्वों की उपस्थिति है।
  • शिराओं को बड़े (वेना कावा), मध्यम शिराओं और छोटे शिराओं में विभाजित किया जाता है।
  • कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त रक्त शिराओं में प्रवाहित होता है (फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर)
  • नसों में रक्तचाप। आर टी. कला।
  • शिराओं में रक्त की गति की गति 0.06 - 0.2 m.sec है।
  • धमनियों के विपरीत, नसें सतही रूप से झूठ बोलती हैं।

केशिकाओं

केशिका मानव शरीर का सबसे पतला पोत है। केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो मानव बाल की तुलना में 50 गुना पतली होती हैं। औसत केशिका व्यास 5-10 माइक्रोन है। धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाला यह रक्त और ऊतकों के बीच चयापचय में शामिल होता है।

केशिका की दीवारें एंडोथेलियल कोशिकाओं की एक परत से बनी होती हैं। इस परत की मोटाई इतनी छोटी है कि यह केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से ऊतक द्रव और रक्त प्लाज्मा के बीच पदार्थों के आदान-प्रदान की अनुमति देती है। शारीरिक उत्पाद (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया) भी केशिकाओं की दीवारों से होकर शरीर से उत्सर्जन स्थल तक ले जा सकते हैं।

अन्तःचूचुक

यह केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से है कि पोषक तत्व हमारी मांसपेशियों और ऊतकों में प्रवेश करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन के साथ भी संतृप्त करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी पदार्थ एंडोथेलियम की दीवारों से नहीं गुजरते हैं, लेकिन केवल वे जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन गुजरती है, लेकिन अन्य अशुद्धियाँ नहीं। इसे एंडोथेलियल पारगम्यता कहा जाता है। यह भोजन के साथ भी ऐसा ही है। . इस समारोह के बिना, हमें बहुत पहले जहर दिया गया होता।

संवहनी दीवार एंडोथेलियम सबसे पतला अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। एंडोथेलियम, यदि आवश्यक हो, प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकाने और मरम्मत करने के लिए मजबूर करने के लिए एक पदार्थ जारी करता है, उदाहरण के लिए, एक कट। लेकिन प्लेटलेट्स ऐसे ही आपस में चिपक न जाएं, एंडोथेलियम एक ऐसे पदार्थ का स्राव करता है जो हमारे प्लेटलेट्स को आपस में चिपक कर रक्त के थक्के बनने से रोकता है। इस अद्भुत अंग को पूरी तरह से समझने के लिए पूरे संस्थान एंडोथेलियम के अध्ययन पर काम कर रहे हैं।

एक अन्य कार्य एंजियोजेनेसिस है - एंडोथेलियम छोटे जहाजों को बढ़ने का कारण बनता है, जो बंद लोगों को दरकिनार करते हैं। उदाहरण के लिए, कोलेस्ट्रॉल पट्टिका को दरकिनार करना।

संवहनी सूजन के खिलाफ लड़ो। यह एंडोथेलियम का एक कार्य भी है। एथेरोस्क्लेरोसिस। यह रक्त वाहिकाओं की एक प्रकार की सूजन है। आज तक, वे एंटीबायोटिक दवाओं के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस का इलाज भी शुरू कर रहे हैं।

संवहनी स्वर का विनियमन। यह एंडोथेलियम द्वारा भी किया जाता है। एंडोथेलियम पर निकोटीन का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वासोस्पास्म तुरंत होता है, या एंडोथेलियल पक्षाघात होता है, जो निकोटीन का कारण बनता है, और निकोटीन में निहित दहन उत्पाद। इनमें से लगभग 700 उत्पाद हैं।

एंडोथेलियम मजबूत और लोचदार होना चाहिए। हमारे सभी जहाजों की तरह। एथेरोस्क्लेरोसिस तब होता है जब कोई व्यक्ति थोड़ा हिलना-डुलना शुरू कर देता है, अनुचित तरीके से खाता है और तदनुसार, अपने स्वयं के कुछ हार्मोन को रक्त में छोड़ देता है।

आप केवल शारीरिक गतिविधि से ही वाहिकाओं को साफ कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से रक्त में हार्मोन छोड़ते हैं, तो वे वाहिकाओं की दीवारों को ठीक कर देंगे, कोई छेद नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल प्लेक बनने के लिए कहीं नहीं होगा। सही खाएं। अपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करें। लोक उपचार को एक अतिरिक्त के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, आधार अभी भी शारीरिक गतिविधि है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य-सुधार प्रणाली -आइसोटोन, का आविष्कार सिर्फ किसी की इच्छा की वसूली के लिए किया गया था।

मानव जहाजों के बारे में: 3 टिप्पणियाँ

और मेरे पति धूम्रपान करते हैं और यह सब हंसते हैं! किसी बात पर विश्वास मत करो! वह कहते हैं।- चर्चिल धूम्रपान करते थे और 90 साल तक जीवित रहे, और धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को प्रभावित नहीं करता है!

अपने पति को स्वास्थ्य! क्या आपको लगता है कि चर्चिल को एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं था? ज़रूर था! अच्छा, वह भाग्यशाली है! यह सब एक व्यक्ति विशेष के बारे में है। अब तक, आपके पति अपेक्षाकृत अच्छा कर रहे हैं, समस्याएं बड़ी उम्र में शुरू होती हैं, उड़ती हैं, और कुछ के लिए 40 साल से पहले भी। मैं क्या कह सकता हूं, उन्हें धूम्रपान करना पसंद है, ठीक है, उन्हें कुछ समय के लिए धूम्रपान करने दें। मेरे ससुर 14 साल की उम्र से धूम्रपान करते थे और 80 साल की उम्र में बिना किसी निकोटीन विरोधी गोलियों, पैच आदि के छोड़ देते थे। एक माइक्रो स्ट्रोक था। अब वह 85 साल के हैं, जिमनास्टिक करते हैं, चलते हैं, लेकिन सालों तक धूम्रपान करने से उनके पैरों पर असर पड़ता है।

शारीरिक गतिविधि हमेशा मदद नहीं करती है और यह एक सच्चाई है, यह सब शरीर पर निर्भर करता है।

मानव हृदय प्रणाली का आरेख

कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊतकों और अंगों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करना है, साथ ही सेल चयापचय (कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, आदि) के उत्पादों को निकालना है। ऑक्सीजन के साथ संवर्धन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने से फुफ्फुसीय परिसंचरण की केशिकाओं में होता है, और आंतों, यकृत, वसा ऊतक और कंकाल की मांसपेशियों के केशिकाओं के माध्यम से रक्त के पारित होने के दौरान प्रणालीगत परिसंचरण के जहाजों में पोषक तत्वों के साथ संतृप्ति होती है।

मानव संचार प्रणाली में हृदय और रक्त वाहिकाएं होती हैं। उनका मुख्य कार्य रक्त की गति को सुनिश्चित करना है, पंप के सिद्धांत पर काम करने के लिए धन्यवाद। हृदय के निलय (उनके सिस्टोल के दौरान) के संकुचन के साथ, रक्त को बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी में और दाएं वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय ट्रंक में निष्कासित कर दिया जाता है, जिसमें से, क्रमशः, रक्त परिसंचरण के बड़े और छोटे घेरे ( बीसीसी और आईसीसी) शुरू। बड़ा वृत्त अवर और श्रेष्ठ वेना कावा के साथ समाप्त होता है, जिसके माध्यम से शिरापरक रक्त दाहिने आलिंद में वापस आ जाता है। और छोटे वृत्त को चार फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके माध्यम से धमनी, ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है।

विवरण के आधार पर, धमनी रक्त फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बहता है, जो मानव संचार प्रणाली के बारे में रोजमर्रा के विचारों के अनुरूप नहीं है (यह माना जाता है कि शिरापरक रक्त नसों से बहता है, और धमनी रक्त धमनियों से बहता है)।

बाएं आलिंद और वेंट्रिकल की गुहा से गुजरने के बाद, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के साथ रक्त धमनियों के माध्यम से बीसीसी की केशिकाओं में प्रवेश करता है, जहां यह इसके और कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करता है, पोषक तत्वों को वितरित करता है और चयापचय उत्पादों को हटाता है। उत्तरार्द्ध रक्त प्रवाह के साथ उत्सर्जन अंगों (गुर्दे, फेफड़े, जठरांत्र संबंधी मार्ग की ग्रंथियां, त्वचा) तक पहुंचते हैं और शरीर से उत्सर्जित होते हैं।

BPC और ICC क्रमिक रूप से जुड़े हुए हैं। उनमें रक्त की गति को निम्नलिखित योजना का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा सकता है: दायां वेंट्रिकल → फुफ्फुसीय ट्रंक → छोटे वृत्त वाहिकाओं → फुफ्फुसीय शिराओं → बाएं आलिंद → बाएं वेंट्रिकल → महाधमनी → बड़े वृत्त वाहिकाओं → अवर और बेहतर वेना कावा → दायां अलिंद → दायां वेंट्रिकल .

प्रदर्शन किए गए कार्य और संवहनी दीवार की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर, जहाजों को निम्नलिखित में विभाजित किया जाता है:

  1. 1. शॉक-अवशोषित (संपीड़न कक्ष के पोत) - महाधमनी, फुफ्फुसीय ट्रंक और लोचदार प्रकार की बड़ी धमनियां। वे रक्त प्रवाह की आवधिक सिस्टोलिक तरंगों को सुचारू करते हैं: सिस्टोल के दौरान हृदय द्वारा निकाले गए रक्त के हाइड्रोडायनामिक झटके को नरम करते हैं, और हृदय के निलय के डायस्टोल के दौरान परिधि में रक्त की गति सुनिश्चित करते हैं।
  2. 2. प्रतिरोधक (प्रतिरोध के पोत) - छोटी धमनियां, धमनियां, मेटाटेरियोल्स। उनकी दीवारों में बड़ी संख्या में चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं, जिसके संकुचन और विश्राम के कारण वे अपने लुमेन के आकार को जल्दी से बदल सकते हैं। रक्त प्रवाह के लिए परिवर्तनशील प्रतिरोध प्रदान करते हुए, प्रतिरोधक वाहिकाएं रक्तचाप (बीपी) को बनाए रखती हैं, माइक्रोवैस्कुलचर (एमसीआर) के जहाजों में अंग रक्त प्रवाह और हाइड्रोस्टेटिक दबाव की मात्रा को नियंत्रित करती हैं।
  3. 3. विनिमय - आईसीआर पोत। इन वाहिकाओं की दीवार के माध्यम से रक्त और ऊतकों के बीच कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों, पानी, गैसों का आदान-प्रदान होता है। एमसीआर वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह को धमनी, शिराओं और पेरीसाइट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है - प्रीकेपिलरी के बाहर स्थित चिकनी पेशी कोशिकाएं।
  4. 4. कैपेसिटिव - नसें। ये वाहिकाओं अत्यधिक एक्स्टेंसिबल हैं, जिसके कारण वे हृदय में शिरापरक रक्त की वापसी को नियंत्रित करते हुए, परिसंचारी रक्त मात्रा (सीबीवी) का 60-75% तक जमा कर सकते हैं। जिगर, त्वचा, फेफड़े और तिल्ली की नसों में सबसे अधिक जमा करने वाले गुण होते हैं।
  5. 5. शंटिंग - धमनी शिरापरक एनास्टोमोसेस। जब वे खुलते हैं, तो आईसीआर वाहिकाओं को दरकिनार करते हुए धमनी रक्त को दबाव ढाल के साथ शिराओं में छोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यह तब होता है जब त्वचा को ठंडा किया जाता है, जब त्वचा की केशिकाओं को दरकिनार करते हुए, गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए रक्त प्रवाह को धमनीविस्फार एनास्टोमोसेस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। उसी समय, त्वचा पीली हो जाती है।

ICC रक्त को ऑक्सीजन देने और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। रक्त दाएं वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय ट्रंक में प्रवेश करने के बाद, इसे बाएं और दाएं फुफ्फुसीय धमनियों में भेजा जाता है। उत्तरार्द्ध फुफ्फुसीय ट्रंक की निरंतरता हैं। प्रत्येक फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़े के द्वार से गुजरते हुए, छोटी धमनियों में शाखाएं बनाती है। उत्तरार्द्ध, बदले में, आईसीआर (धमनियों, पूर्व केशिकाओं और केशिकाओं) में गुजरता है। आईसीआर में शिरापरक रक्त को धमनी रक्त में बदल दिया जाता है। उत्तरार्द्ध केशिकाओं से शिराओं और शिराओं में प्रवेश करता है, जो 4 फुफ्फुसीय नसों (प्रत्येक फेफड़े से 2) में विलीन हो जाता है, बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है।

बीपीसी सभी अंगों और ऊतकों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड और चयापचय उत्पादों को हटाने का कार्य करता है। रक्त के बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी में प्रवेश करने के बाद, इसे महाधमनी चाप की ओर निर्देशित किया जाता है। तीन शाखाएं उत्तरार्द्ध (ब्राकियोसेफेलिक ट्रंक, सामान्य कैरोटिड और बाएं सबक्लेवियन धमनियों) से निकलती हैं, जो ऊपरी अंगों, सिर और गर्दन को रक्त की आपूर्ति करती हैं।

उसके बाद, महाधमनी चाप अवरोही महाधमनी (वक्ष और उदर) में चला जाता है। चौथे काठ कशेरुका के स्तर पर उत्तरार्द्ध को सामान्य इलियाक धमनियों में विभाजित किया जाता है, जो निचले अंगों और श्रोणि अंगों को रक्त की आपूर्ति करती हैं। इन वाहिकाओं को बाहरी और आंतरिक इलियाक धमनियों में विभाजित किया जाता है। बाहरी इलियाक धमनी ऊरु धमनी में गुजरती है, वंक्षण लिगामेंट के नीचे निचले छोरों को धमनी रक्त की आपूर्ति करती है।

सभी धमनियां, ऊतकों और अंगों तक जाती हैं, उनकी मोटाई में धमनियों में और आगे केशिकाओं में गुजरती हैं। आईसीआर में, धमनी रक्त शिरापरक रक्त में परिवर्तित हो जाता है। केशिकाएं शिराओं में और फिर शिराओं में जाती हैं। सभी नसें धमनियों के साथ होती हैं और उन्हें धमनियों के समान नाम दिया जाता है, लेकिन अपवाद (पोर्टल शिरा और गले की नसें) हैं। दिल के पास, नसें दो जहाजों में विलीन हो जाती हैं - अवर और बेहतर वेना कावा, जो दाहिने आलिंद में बहती हैं।

कभी-कभी रक्त परिसंचरण का तीसरा चक्र अलग हो जाता है - हृदय, जो हृदय की ही सेवा करता है।

चित्र में धमनी रक्त को काले रंग में और शिरापरक रक्त को सफेद रंग में दर्शाया गया है। 1. आम कैरोटिड धमनी। 2. महाधमनी चाप। 3. फुफ्फुसीय धमनियां। 4. महाधमनी चाप। 5. हृदय का बायां निलय। 6. हृदय का दायां निलय। 7. सीलिएक ट्रंक। 8. सुपीरियर मेसेंटेरिक धमनी। 9. अवर मेसेंटेरिक धमनी। 10. अवर वेना कावा। 11. महाधमनी का द्विभाजन। 12. आम इलियाक धमनियां। 13. श्रोणि के वेसल्स। 14. ऊरु धमनी। 15. ऊरु शिरा। 16. आम इलियाक नसें। 17. पोर्टल शिरा। 18. यकृत शिराएँ। 19. सबक्लेवियन धमनी। 20. सबक्लेवियन नस। 21. सुपीरियर वेना कावा। 22. आंतरिक गले की नस।

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मानव रक्त वाहिकाओं। मनुष्य में धमनियां शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं?

मानव शरीर में रक्त का वितरण हृदय प्रणाली के कार्य के कारण होता है। इसका मुख्य अंग हृदय है। उसका प्रत्येक प्रहार इस तथ्य में योगदान देता है कि रक्त चलता है और सभी अंगों और ऊतकों का पोषण करता है।

सिस्टम संरचना

शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य है। तो, प्रणाली में धमनियां, नसें और लसीका वाहिकाएं शामिल हैं। उनमें से पहले को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि पोषक तत्वों से समृद्ध रक्त ऊतकों और अंगों में प्रवेश करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और कोशिकाओं के जीवन के दौरान जारी विभिन्न उत्पादों से संतृप्त होता है, और नसों के माध्यम से वापस हृदय में लौटता है। लेकिन इस पेशीय अंग में प्रवेश करने से पहले, रक्त को लसीका वाहिकाओं में फ़िल्टर किया जाता है।

एक वयस्क के शरीर में रक्त और लसीका वाहिकाओं से युक्त प्रणाली की कुल लंबाई लगभग 100 हजार किमी है। और हृदय अपने सामान्य कामकाज के लिए जिम्मेदार है। यह वह है जो हर दिन लगभग 9.5 हजार लीटर रक्त पंप करता है।

संचालन का सिद्धांत

संचार प्रणाली को पूरे शरीर को सहारा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि कोई समस्या नहीं है, तो यह निम्नानुसार कार्य करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय की बाईं ओर सबसे बड़ी धमनियों के माध्यम से बाहर निकलता है। यह पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं में विस्तृत वाहिकाओं और सबसे छोटी केशिकाओं के माध्यम से फैलता है, जिसे केवल एक माइक्रोस्कोप के तहत देखा जा सकता है। यह रक्त है जो ऊतकों और अंगों में प्रवेश करता है।

वह स्थान जहाँ धमनी और शिरापरक प्रणालियाँ जुड़ती हैं, केशिका तल कहलाती है। इसमें रक्त वाहिकाओं की दीवारें पतली होती हैं, और वे स्वयं बहुत छोटी होती हैं। यह आपको उनके माध्यम से ऑक्सीजन और विभिन्न पोषक तत्वों को पूरी तरह से छोड़ने की अनुमति देता है। अपशिष्ट रक्त शिराओं में प्रवेश करता है और उनके माध्यम से हृदय के दाहिनी ओर लौटता है। वहां से, यह फेफड़ों में प्रवेश करता है, जहां यह फिर से ऑक्सीजन से समृद्ध होता है। लसीका प्रणाली से गुजरते हुए, रक्त शुद्ध होता है।

नसों को सतही और गहरी में विभाजित किया गया है। पहले त्वचा की सतह के करीब हैं। उनके माध्यम से, रक्त गहरी नसों में प्रवेश करता है, जो इसे हृदय में वापस कर देता है।

रक्त वाहिकाओं, हृदय क्रिया और सामान्य रक्त प्रवाह का नियमन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ऊतकों में जारी स्थानीय रसायनों द्वारा किया जाता है। यह धमनियों और नसों के माध्यम से रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं के आधार पर इसकी तीव्रता को बढ़ाता या घटाता है। उदाहरण के लिए, यह शारीरिक परिश्रम के साथ बढ़ता है और चोटों के साथ घटता है।

खून कैसे बहता है

नसों के माध्यम से खर्च किया गया "क्षय" रक्त दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से यह हृदय के दाहिने वेंट्रिकल में बहता है। शक्तिशाली आंदोलनों के साथ, यह पेशी आने वाले द्रव को फुफ्फुसीय ट्रंक में धकेलती है। इसे दो भागों में बांटा गया है। फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को ऑक्सीजन के साथ रक्त को समृद्ध करने और हृदय के बाएं वेंट्रिकल में वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका यह हिस्सा अधिक विकसित होता है। आखिरकार, यह बाएं वेंट्रिकल है जो पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति कैसे करेगा, इसके लिए जिम्मेदार है। यह अनुमान लगाया गया है कि जो भार उस पर पड़ता है वह दायें वेंट्रिकल के भार से 6 गुना अधिक होता है।

संचार प्रणाली में दो वृत्त शामिल हैं: छोटे और बड़े। उनमें से पहला ऑक्सीजन के साथ रक्त को संतृप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और दूसरा - पूरे संभोग के दौरान परिवहन के लिए, प्रत्येक कोशिका में वितरण के लिए।

संचार प्रणाली के लिए आवश्यकताएँ

मानव शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए, कई शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, हृदय की मांसपेशियों की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। आखिरकार, वह वह है जो धमनियों के माध्यम से आवश्यक जैविक तरल पदार्थ को पंप करती है। यदि हृदय और रक्त वाहिकाओं का काम बिगड़ा हुआ है, मांसपेशी कमजोर है, तो इससे परिधीय शोफ हो सकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि निम्न और उच्च दबाव के क्षेत्रों के बीच अंतर देखा जाए। यह सामान्य रक्त प्रवाह के लिए आवश्यक है। इसलिए, उदाहरण के लिए, हृदय के क्षेत्र में, केशिका बिस्तर के स्तर की तुलना में दबाव कम होता है। यह आपको भौतिकी के नियमों का पालन करने की अनुमति देता है। रक्त उच्च दबाव वाले क्षेत्र से उस क्षेत्र में चला जाता है जहां यह कम होता है। यदि कई रोग होते हैं, जिसके कारण स्थापित संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो यह नसों में जमाव, सूजन से भरा होता है।

तथाकथित मस्कुलो-शिरापरक पंपों के लिए निचले छोरों से रक्त की निकासी की जाती है। इसे ही बछड़े की मांसपेशियां कहते हैं। प्रत्येक चरण के साथ, वे सिकुड़ते हैं और रक्त को गुरुत्वाकर्षण के प्राकृतिक बल के विरुद्ध दाहिने आलिंद की ओर धकेलते हैं। यदि यह कार्य परेशान है, उदाहरण के लिए, चोट और पैरों के अस्थायी स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप, शिरापरक वापसी में कमी के कारण एडिमा होती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि मानव रक्त वाहिकाएं सामान्य रूप से कार्य करती हैं, शिरापरक वाल्व हैं। वे सही अलिंद में प्रवेश करने तक उनके माध्यम से बहने वाले द्रव का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यदि यह तंत्र गड़बड़ा जाता है, और यह चोटों के परिणामस्वरूप या वाल्व पहनने के कारण संभव है, तो असामान्य रक्त संग्रह देखा जाएगा। नतीजतन, यह नसों में दबाव में वृद्धि की ओर जाता है और रक्त के तरल हिस्से को आसपास के ऊतकों में निचोड़ता है। इस कार्य के उल्लंघन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पैरों में वैरिकाज़ नसें हैं।

पोत वर्गीकरण

यह समझने के लिए कि संचार प्रणाली कैसे काम करती है, यह समझना आवश्यक है कि इसका प्रत्येक घटक कैसे कार्य करता है। तो, फुफ्फुसीय और खोखली नसें, फुफ्फुसीय ट्रंक और महाधमनी आवश्यक जैविक तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के मुख्य तरीके हैं। और बाकी सभी अपने लुमेन को बदलने की क्षमता के कारण ऊतकों में रक्त के प्रवाह और बहिर्वाह की तीव्रता को नियंत्रित करने में सक्षम हैं।

शरीर में सभी वाहिकाओं को धमनियों, धमनियों, केशिकाओं, शिराओं, शिराओं में विभाजित किया जाता है। ये सभी एक बंद कनेक्टिंग सिस्टम बनाते हैं और एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक रक्त वाहिका का अपना उद्देश्य होता है।

धमनियों

जिन क्षेत्रों से होकर रक्त प्रवाहित होता है, उन्हें उस दिशा के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसमें वह उनमें गति करता है। तो, सभी धमनियों को पूरे शरीर में हृदय से रक्त ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे लोचदार, पेशी और पेशी-लोचदार प्रकार के होते हैं।

पहले प्रकार में वे वाहिकाएँ शामिल हैं जो सीधे हृदय से जुड़ी होती हैं और इसके निलय से बाहर निकलती हैं। यह फुफ्फुसीय ट्रंक, फुफ्फुसीय और कैरोटिड धमनियां, महाधमनी है।

संचार प्रणाली के इन सभी जहाजों में लोचदार फाइबर होते हैं जो फैले हुए होते हैं। ऐसा हर दिल की धड़कन के साथ होता है। जैसे ही वेंट्रिकल का संकुचन बीत चुका है, दीवारें अपने मूल रूप में वापस आ जाती हैं। इसके कारण, सामान्य दबाव कुछ समय तक बना रहता है जब तक कि हृदय फिर से रक्त से भर न जाए।

महाधमनी और फुफ्फुसीय ट्रंक से निकलने वाली धमनियों के माध्यम से रक्त शरीर के सभी ऊतकों में प्रवेश करता है। इसी समय, विभिन्न अंगों को अलग-अलग मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि धमनियां अपने लुमेन को संकीर्ण या विस्तारित करने में सक्षम होनी चाहिए ताकि द्रव केवल आवश्यक खुराक में ही उनके माध्यम से गुजर सके। यह इस तथ्य के कारण प्राप्त किया जाता है कि उनमें चिकनी पेशी कोशिकाएं काम करती हैं। ऐसी मानव रक्त वाहिकाओं को वितरण कहा जाता है। उनके लुमेन को सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मांसपेशियों की धमनियों में मस्तिष्क की धमनी, रेडियल, ब्राचियल, पोपलीटल, वर्टेब्रल और अन्य शामिल हैं।

अन्य प्रकार की रक्त वाहिकाओं को भी पृथक किया जाता है। इनमें पेशीय-लोचदार या मिश्रित धमनियां शामिल हैं। वे बहुत अच्छी तरह से अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास उच्च लोच है। इस प्रकार में सबक्लेवियन, ऊरु, इलियाक, मेसेंटेरिक धमनियां, सीलिएक ट्रंक शामिल हैं। इनमें लोचदार फाइबर और मांसपेशी कोशिकाएं दोनों होते हैं।

धमनियां और केशिकाएं

जैसे ही रक्त धमनियों के साथ चलता है, उनका लुमेन कम हो जाता है और दीवारें पतली हो जाती हैं। धीरे-धीरे वे सबसे छोटी केशिकाओं में चले जाते हैं। जिस क्षेत्र में धमनियां समाप्त होती हैं उसे धमनी कहा जाता है। उनकी दीवारों में तीन परतें होती हैं, लेकिन वे कमजोर रूप से व्यक्त की जाती हैं।

सबसे पतली वाहिकाएँ केशिकाएँ होती हैं। साथ में, वे पूरे संचार प्रणाली के सबसे लंबे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वे हैं जो शिरापरक और धमनी चैनलों को जोड़ते हैं।

एक सच्ची केशिका एक रक्त वाहिका है जो धमनियों की शाखाओं के परिणामस्वरूप बनती है। वे लूप, नेटवर्क बना सकते हैं जो त्वचा या श्लेष बैग में स्थित होते हैं, या संवहनी ग्लोमेरुली जो गुर्दे में स्थित होते हैं। उनके लुमेन का आकार, उनमें रक्त प्रवाह की गति और बनने वाले नेटवर्क का आकार उन ऊतकों और अंगों पर निर्भर करता है जिनमें वे स्थित हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, सबसे पतले बर्तन कंकाल की मांसपेशियों, फेफड़ों और तंत्रिका म्यान में स्थित होते हैं - उनकी मोटाई 6 माइक्रोन से अधिक नहीं होती है। वे केवल फ्लैट नेटवर्क बनाते हैं। श्लेष्मा झिल्ली और त्वचा में, वे 11 माइक्रोन तक पहुंच सकते हैं। उनमें, पोत एक त्रि-आयामी नेटवर्क बनाते हैं। सबसे चौड़ी केशिकाएं हेमटोपोइएटिक अंगों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। उनमें उनका व्यास 30 माइक्रोन तक पहुंच जाता है।

उनके प्लेसमेंट का घनत्व भी समान नहीं है। केशिकाओं की उच्चतम सांद्रता मायोकार्डियम और मस्तिष्क में नोट की जाती है, प्रत्येक 1 मिमी 3 के लिए उनमें से 3,000 तक होते हैं। इसी समय, कंकाल की मांसपेशी में उनमें से केवल 1000 तक होते हैं, और हड्डी में भी कम होते हैं। ऊतक। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि सक्रिय अवस्था में, सामान्य परिस्थितियों में, सभी केशिकाओं में रक्त का संचार नहीं होता है। उनमें से लगभग 50% निष्क्रिय अवस्था में हैं, उनका लुमेन कम से कम संकुचित होता है, केवल प्लाज्मा ही उनसे होकर गुजरता है।

वेन्यूल्स और नसें

केशिकाएं, जो धमनियों से रक्त प्राप्त करती हैं, एकजुट होकर बड़ी वाहिकाओं का निर्माण करती हैं। उन्हें पोस्टकेपिलरी वेन्यूल्स कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक पोत का व्यास 30 माइक्रोन से अधिक नहीं होता है। संक्रमण बिंदुओं पर सिलवटें बनती हैं, जो नसों में वाल्व के समान कार्य करती हैं। रक्त और प्लाज्मा के तत्व उनकी दीवारों से गुजर सकते हैं। पोस्टकेपिलरी वेन्यूल्स एकजुट होकर वेन्यूल्स को इकट्ठा करने में प्रवाहित होते हैं। इनकी मोटाई 50 माइक्रोन तक होती है। उनकी दीवारों में चिकनी पेशी कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं, लेकिन अक्सर वे पोत के लुमेन को भी नहीं घेरती हैं, लेकिन उनका बाहरी आवरण पहले से ही स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। एकत्रित शिराएँ पेशीय शिराएँ बन जाती हैं। उत्तरार्द्ध का व्यास अक्सर 100 माइक्रोन तक पहुंच जाता है। उनके पास पहले से ही मांसपेशियों की कोशिकाओं की 2 परतें होती हैं।

संचार प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि रक्त निकालने वाली वाहिकाओं की संख्या आमतौर पर उन वाहिकाओं की संख्या से दोगुनी होती है जिनके माध्यम से यह केशिका बिस्तर में प्रवेश करती है। इस मामले में, तरल निम्नानुसार वितरित किया जाता है। शरीर में रक्त की कुल मात्रा का 15% तक धमनियों में, 12% तक केशिकाओं में और 70-80% शिरापरक तंत्र में होता है।

वैसे, विशेष एनास्टोमोसेस के माध्यम से केशिका बिस्तर में प्रवेश किए बिना द्रव धमनी से शिराओं तक प्रवाहित हो सकता है, जिसकी दीवारों में मांसपेशियों की कोशिकाएं शामिल होती हैं। वे लगभग सभी अंगों में पाए जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि रक्त को शिरापरक बिस्तर में छोड़ा जा सकता है। उनकी मदद से, दबाव नियंत्रित होता है, ऊतक द्रव के संक्रमण और अंग के माध्यम से रक्त के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है।

शिराओं के संगम के बाद शिराओं का निर्माण होता है। उनकी संरचना सीधे स्थान और व्यास पर निर्भर करती है। मांसपेशियों की कोशिकाओं की संख्या उनके स्थानीयकरण के स्थान और उन कारकों से प्रभावित होती है जिनके प्रभाव में द्रव उनमें चलता है। नसों को पेशी और रेशेदार में विभाजित किया जाता है। उत्तरार्द्ध में रेटिना, प्लीहा, हड्डियों, प्लेसेंटा, मस्तिष्क के नरम और कठोर गोले के बर्तन शामिल हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में परिसंचारी रक्त मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के तहत चलता है, साथ ही छाती गुहा में साँस लेने के दौरान चूषण क्रिया के प्रभाव में भी होता है।

निचले छोरों की नसें अलग होती हैं। पैरों में प्रत्येक रक्त वाहिका को द्रव स्तंभ द्वारा बनाए गए दबाव का विरोध करना चाहिए। और अगर आसपास की मांसपेशियों के दबाव के कारण गहरी नसें अपनी संरचना को बनाए रखने में सक्षम होती हैं, तो सतही नसों के लिए कठिन समय होता है। उनके पास एक अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियों की परत है, और उनकी दीवारें बहुत मोटी हैं।

इसके अलावा, नसों के बीच एक विशिष्ट अंतर वाल्वों की उपस्थिति है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रक्त के बैकफ्लो को रोकते हैं। सच है, वे उन जहाजों में नहीं हैं जो सिर, मस्तिष्क, गर्दन और आंतरिक अंगों में हैं। वे खोखली और छोटी शिराओं में भी अनुपस्थित होते हैं।

रक्त वाहिकाओं के कार्य उनके उद्देश्य के आधार पर भिन्न होते हैं। इसलिए, नसें, उदाहरण के लिए, न केवल हृदय के क्षेत्र में द्रव को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। वे इसे अलग-अलग क्षेत्रों में आरक्षित करने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं। नसें तब सक्रिय होती हैं जब शरीर कड़ी मेहनत कर रहा होता है और रक्त परिसंचरण की मात्रा बढ़ाने की जरूरत होती है।

धमनियों की दीवारों की संरचना

प्रत्येक रक्त वाहिका कई परतों से बनी होती है। उनकी मोटाई और घनत्व पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार की नसों या धमनियों से संबंधित हैं। यह उनकी रचना को भी प्रभावित करता है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, लोचदार धमनियों में बड़ी संख्या में फाइबर होते हैं जो दीवारों को खिंचाव और लोच प्रदान करते हैं। ऐसी प्रत्येक रक्त वाहिका का भीतरी खोल, जिसे इंटिमा कहा जाता है, कुल मोटाई का लगभग 20% है। यह एंडोथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध है, और इसके नीचे ढीले संयोजी ऊतक, अंतरकोशिकीय पदार्थ, मैक्रोफेज, मांसपेशी कोशिकाएं हैं। इंटिमा की बाहरी परत एक आंतरिक लोचदार झिल्ली द्वारा सीमित होती है।

ऐसी धमनियों की मध्य परत में लोचदार झिल्ली होती है, उम्र के साथ वे मोटी हो जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। उनके बीच चिकनी पेशी कोशिकाएँ होती हैं जो अंतरकोशिकीय पदार्थ, कोलेजन, इलास्टिन का उत्पादन करती हैं।

लोचदार धमनियों का बाहरी आवरण रेशेदार और ढीले संयोजी ऊतक द्वारा बनता है, इसमें लोचदार और कोलेजन फाइबर अनुदैर्ध्य रूप से स्थित होते हैं। इसमें छोटे बर्तन और तंत्रिका चड्डी भी होते हैं। वे बाहरी और मध्य गोले के पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। यह बाहरी भाग है जो धमनियों को टूटने और अधिक खिंचाव से बचाता है।

रक्त वाहिकाओं की संरचना, जिसे पेशीय धमनियां कहा जाता है, बहुत भिन्न नहीं है। इनकी भी तीन परतें होती हैं। आंतरिक खोल एंडोथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध है, इसमें आंतरिक झिल्ली और ढीले संयोजी ऊतक होते हैं। छोटी धमनियों में, यह परत खराब विकसित होती है। संयोजी ऊतक में लोचदार और कोलेजन फाइबर होते हैं, वे इसमें अनुदैर्ध्य रूप से स्थित होते हैं।

मध्य परत चिकनी पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। वे पूरे पोत के संकुचन और रक्त को केशिकाओं में धकेलने के लिए जिम्मेदार हैं। चिकनी पेशी कोशिकाएँ अंतरकोशिकीय पदार्थ और लोचदार तंतुओं से जुड़ी होती हैं। परत एक प्रकार की लोचदार झिल्ली से घिरी होती है। पेशी परत में स्थित तंतु परत के बाहरी और भीतरी कोश से जुड़े होते हैं। वे एक लोचदार फ्रेम बनाने लगते हैं जो धमनी को आपस में चिपके रहने से रोकता है। और मांसपेशी कोशिकाएं पोत के लुमेन की मोटाई को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

बाहरी परत में ढीले संयोजी ऊतक होते हैं, जिसमें कोलेजन और लोचदार फाइबर स्थित होते हैं, वे इसमें तिरछे और अनुदैर्ध्य रूप से स्थित होते हैं। नसें, लसीका और रक्त वाहिकाएं इससे गुजरती हैं।

मिश्रित प्रकार की रक्त वाहिकाओं की संरचना पेशीय और लोचदार धमनियों के बीच एक मध्यवर्ती कड़ी है।

धमनियों में भी तीन परतें होती हैं। लेकिन वे बल्कि कमजोर रूप से व्यक्त किए जाते हैं। आंतरिक खोल एंडोथेलियम, संयोजी ऊतक की एक परत और एक लोचदार झिल्ली है। मध्य परत में पेशी कोशिकाओं की 1 या 2 परतें होती हैं जो एक सर्पिल में व्यवस्थित होती हैं।

नसों की संरचना

हृदय और रक्त वाहिकाओं को कार्य करने के लिए धमनियां कहा जाता है, यह आवश्यक है कि रक्त गुरुत्वाकर्षण बल को दरकिनार करते हुए वापस ऊपर उठ सके। इन उद्देश्यों के लिए, वेन्यूल्स और नसें, जिनकी एक विशेष संरचना होती है, का इरादा है। इन जहाजों में तीन परतें होती हैं, साथ ही धमनियां भी होती हैं, हालांकि वे बहुत पतली होती हैं।

नसों के आंतरिक खोल में एंडोथेलियम होता है, इसमें एक खराब विकसित लोचदार झिल्ली और संयोजी ऊतक भी होता है। मध्य परत पेशी है, यह खराब विकसित है, इसमें व्यावहारिक रूप से कोई लोचदार फाइबर नहीं हैं। वैसे, ठीक इसी वजह से कटी हुई नस हमेशा कम हो जाती है। बाहरी आवरण सबसे मोटा होता है। इसमें संयोजी ऊतक होते हैं, इसमें बड़ी संख्या में कोलेजन कोशिकाएं होती हैं। इसमें कुछ नसों में चिकनी पेशी कोशिकाएं भी होती हैं। वे रक्त को हृदय की ओर धकेलने में मदद करते हैं और इसके विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। बाहरी परत में लसीका केशिकाएं भी होती हैं।

संवहनी दीवार की संरचना और कार्य

मानव शरीर में रक्त रक्त वाहिकाओं की एक बंद प्रणाली के माध्यम से बहता है। वेसल्स न केवल संचलन की मात्रा को निष्क्रिय रूप से सीमित करते हैं और यांत्रिक रूप से रक्त की हानि को रोकते हैं, बल्कि हेमोस्टेसिस में सक्रिय कार्यों की एक पूरी श्रृंखला भी रखते हैं। शारीरिक स्थितियों के तहत, एक अक्षुण्ण संवहनी दीवार रक्त की तरल अवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। रक्त के संपर्क में बरकरार एंडोथेलियम में थक्के की प्रक्रिया शुरू करने की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा, यह इसकी सतह पर होता है और रक्तप्रवाह में पदार्थों को छोड़ता है जो थक्के को रोकते हैं। यह गुण बरकरार एंडोथेलियम पर थ्रोम्बस के गठन को रोकता है और चोट से परे थ्रोम्बस के विकास को सीमित करता है। क्षतिग्रस्त या सूजन होने पर, पोत की दीवार थ्रोम्बस के निर्माण में भाग लेती है। सबसे पहले, सबेंडोथेलियल संरचनाएं जो केवल क्षति या रोग प्रक्रिया के विकास के मामले में रक्त के संपर्क में आती हैं, उनमें एक शक्तिशाली थ्रोम्बोजेनिक क्षमता होती है। दूसरे, क्षतिग्रस्त क्षेत्र में एंडोथेलियम सक्रिय होता है और ऐसा प्रतीत होता है

रोगाणुरोधी गुण। जहाजों की संरचना अंजीर में दिखाई गई है। 2.

पूर्व-केशिकाओं, केशिकाओं और पश्च-केशिकाओं को छोड़कर सभी वाहिकाओं की संवहनी दीवार में तीन परतें होती हैं: आंतरिक खोल (इंटिमा), मध्य खोल (मीडिया) और बाहरी खोल (एडवेंटिटिया)।

इंटिमा। शारीरिक स्थितियों के तहत पूरे रक्तप्रवाह में, रक्त एंडोथेलियम के संपर्क में होता है, जो इंटिमा की आंतरिक परत बनाता है। एंडोथेलियम, जिसमें एंडोथेलियल कोशिकाओं का एक मोनोलेयर होता है, हेमोस्टेसिस में सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है। एंडोथेलियम के गुण संचार प्रणाली के विभिन्न हिस्सों में कुछ हद तक भिन्न होते हैं, जो धमनियों, नसों और केशिकाओं की विभिन्न हेमोस्टैटिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। एंडोथेलियम के तहत चिकनी पेशी कोशिकाओं, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज के साथ एक अनाकार अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है। इसके अलावा बूंदों के रूप में लिपिड का समावेश होता है, जो अक्सर बाह्य रूप से स्थित होता है। इंटिमा और मीडिया की सीमा पर आंतरिक लोचदार झिल्ली है।

चावल। 2. संवहनी दीवार में इंटिमा होता है, जिसकी ल्यूमिनल सतह एंडोथेलियम, मीडिया (चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं) और एडिटिटिया (संयोजी ऊतक फ्रेम) की एक परत से ढकी होती है: ए - बड़ी पेशी-लोचदार धमनी (योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व), बी - धमनी (हिस्टोलॉजिकल नमूना), सी - क्रॉस सेक्शन में कोरोनरी धमनी

मीडियाचिकनी पेशी कोशिकाओं और अंतरकोशिकीय पदार्थ से मिलकर बनता है। इसकी मोटाई अलग-अलग जहाजों में काफी भिन्न होती है, जिससे उनकी सिकुड़ने, ताकत और लोच की अलग-अलग क्षमता होती है।

बाह्यकंचुकयह संयोजी ऊतक से बना होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिन होते हैं।

धमनियां (100 माइक्रोन से कम के कुल व्यास वाली धमनी वाहिकाएं) धमनियों से केशिकाओं तक संक्रमणकालीन वाहिकाएं हैं। धमनियों की दीवार की मोटाई उनके लुमेन की चौड़ाई से थोड़ी कम होती है। सबसे बड़ी धमनी की संवहनी दीवार में तीन परतें होती हैं। धमनी शाखा के रूप में, उनकी दीवारें पतली हो जाती हैं और लुमेन संकरा हो जाता है, लेकिन लुमेन की चौड़ाई और दीवार की मोटाई का अनुपात समान रहता है। सबसे छोटी धमनियों में, अनुप्रस्थ खंड पर चिकनी पेशी कोशिकाओं की एक या दो परतें, एंडोथेलियोसाइट्स और कोलेजन फाइबर से युक्त एक पतली बाहरी परत दिखाई देती है।

केशिकाओं में एक बेसल प्लेट से घिरे एंडोथेलियोसाइट्स का एक मोनोलेयर होता है। इसके अलावा, एंडोथेलियोसाइट्स के आसपास की केशिकाओं में, एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं - पेरिसाइट्स, जिसकी भूमिका का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है।

केशिकाएं अपने शिरापरक छोर पर पोस्टकेपिलरी वेन्यूल्स (व्यास 8–30 माइक्रोन) में खुलती हैं, जो संवहनी दीवार में पेरिसाइट्स की संख्या में वृद्धि की विशेषता है। पोस्टकेपिलरी वेन्यूल्स, बदले में, प्रवाहित होते हैं

वेन्यूल्स (व्यास) को इकट्ठा करना, जिसकी दीवार, पेरिसाइट्स के अलावा, एक बाहरी आवरण होता है जिसमें फ़ाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर होते हैं। एकत्रित शिराएँ पेशीय शिराओं में प्रवाहित होती हैं, जिनमें मीडिया में चिकनी पेशी तंतुओं की एक या दो परतें होती हैं। सामान्य तौर पर, शिराओं में एक एंडोथेलियल अस्तर होता है, एक तहखाने की झिल्ली जो सीधे एंडोथेलियोसाइट्स, पेरिसाइट्स के बाहर से सटी होती है, जो एक तहखाने की झिल्ली से घिरी होती है; तहखाने की झिल्ली के बाहर कोलेजन की एक परत होती है। नसों में वाल्व लगे होते हैं जो इस तरह से उन्मुख होते हैं कि रक्त हृदय की ओर प्रवाहित हो सके। अधिकांश वाल्व छोरों की नसों में होते हैं, और वे छाती और पेट के अंगों की नसों में अनुपस्थित होते हैं।

हेमोस्टेसिस में जहाजों का कार्य:

रक्त प्रवाह का यांत्रिक प्रतिबंध।

वाहिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह का विनियमन, सहित

क्षतिग्रस्त की ले स्पास्टिक प्रतिक्रिया

द्वारा हेमोस्टैटिक प्रतिक्रियाओं का विनियमन

सतह पर संश्लेषण और प्रतिनिधित्व en

डोथेलियम और प्रोटीन की सबेंडोथेलियल परत में,

पेप्टाइड्स और गैर-प्रोटीन पदार्थ, सीधे

सीधे हेमोस्टेसिस में शामिल।

कोशिका की सतह पर प्रतिनिधित्व

एंजाइमी परिसरों के लिए टोरी,

जमावट और फाइब्रिनोलिसिस में इलाज किया।

एनोटेलियल कवर की विशेषता

संवहनी दीवार में एक सक्रिय सतह होती है जो अंदर की तरफ एंडोथेलियल कोशिकाओं के साथ होती है। एंडोथेलियल कवर की अखंडता रक्त वाहिकाओं के सामान्य कामकाज का आधार है। एक वयस्क के जहाजों में एंडोथेलियल कवर का सतह क्षेत्र एक फुटबॉल मैदान के क्षेत्र के बराबर होता है। एंडोथेलियोसाइट्स की कोशिका झिल्ली में एक उच्च तरलता होती है, जो संवहनी दीवार के एंटीथ्रॉम्बोजेनिक गुणों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। उच्च तरलता एंडोथेलियम (छवि 3) की एक चिकनी आंतरिक सतह प्रदान करती है, जो एक अभिन्न परत के रूप में कार्य करती है और उप-एंडोथेलियल संरचनाओं के साथ रक्त प्लाज्मा प्रो-कोगुलेंट के संपर्क को बाहर करती है।

एंडोथेलियोसाइट्स संश्लेषित करते हैं, उनकी सतह पर मौजूद होते हैं और रक्त और सबेंडोथेलियल स्पेस में जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों की एक पूरी श्रृंखला को छोड़ते हैं। ये प्रोटीन, पेप्टाइड्स और गैर-प्रोटीन पदार्थ हैं जो हेमोस्टेसिस को नियंत्रित करते हैं। तालिका में। 1 हेमोस्टेसिस में शामिल एंडोथेलियोसाइट्स के मुख्य उत्पादों को सूचीबद्ध करता है।

2. रक्त वाहिकाओं के प्रकार, उनकी संरचना और कार्य की विशेषताएं।

3. हृदय की संरचना।

4. हृदय की स्थलाकृति।

1. हृदय प्रणाली की सामान्य विशेषताएं और इसका महत्व।

हृदय प्रणाली में दो प्रणालियाँ शामिल हैं: संचार (संचार प्रणाली) और लसीका (लसीका परिसंचरण प्रणाली)। संचार प्रणाली हृदय और रक्त वाहिकाओं को जोड़ती है। लसीका तंत्र में अंगों और ऊतकों में शाखित लसीका केशिकाएं, लसीका वाहिकाओं, लसीका चड्डी और लसीका नलिकाएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से लसीका बड़े शिरापरक वाहिकाओं की ओर बहती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सिद्धांत को एंजियोकार्डियोलॉजी कहा जाता है।

संचार प्रणाली शरीर की मुख्य प्रणालियों में से एक है। यह पोषक तत्वों, नियामक, सुरक्षात्मक पदार्थों, ऊतकों को ऑक्सीजन, चयापचय उत्पादों को हटाने और गर्मी हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। यह एक बंद संवहनी नेटवर्क है जो सभी अंगों और ऊतकों में प्रवेश करता है, और एक केंद्रीय रूप से स्थित पंपिंग डिवाइस - हृदय होता है।

रक्त वाहिकाओं के प्रकार, उनकी संरचना और कार्य की विशेषताएं।

शारीरिक रूप से, रक्त वाहिकाओं को धमनियों, धमनियों, प्रीकेपिलरी, केशिकाओं, पोस्टकेपिलरी, वेन्यूल्स और नसों में विभाजित किया जाता है।

धमनियां रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त ले जाती हैं, भले ही उनमें धमनी या शिरापरक रक्त हो। वे एक बेलनाकार ट्यूब हैं, जिनमें से दीवारों में 3 गोले होते हैं: बाहरी, मध्य और भीतरी। बाहरी (साहसिक) झिल्ली को संयोजी ऊतक द्वारा दर्शाया जाता है, मध्य एक चिकनी पेशी है, और आंतरिक एक एंडोथेलियल (इंटिमा) है। एंडोथेलियल अस्तर के अलावा, अधिकांश धमनियों की आंतरिक परत में एक आंतरिक लोचदार झिल्ली भी होती है। बाहरी लोचदार झिल्ली बाहरी और मध्य गोले के बीच स्थित होती है। लोचदार झिल्ली धमनियों की दीवारों को अतिरिक्त ताकत और लोच प्रदान करती है। सबसे पतली धमनी वाहिकाओं को धमनी कहा जाता है। वे प्रीकेपिलरी में गुजरते हैं, और बाद वाले केशिकाओं में, जिनकी दीवारें अत्यधिक पारगम्य होती हैं, जिसके कारण रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान होता है।

केशिकाएं सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं जो ऊतकों में पाई जाती हैं और धमनी को प्रीकेपिलरी और पोस्टकेपिलरी के माध्यम से वेन्यूल्स से जोड़ती हैं। पोस्टकेपिलरी दो या दो से अधिक केशिकाओं के संलयन से बनते हैं। जैसे ही पोस्टकेपिलरी विलीन होती हैं, वेन्यूल्स बनते हैं - सबसे छोटे शिरापरक वाहिकाएँ। वे नसों में बहते हैं।

नसें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। शिराओं की दीवारें धमनियों की तुलना में बहुत पतली और कमजोर होती हैं, लेकिन उनमें एक ही तीन झिल्लियाँ होती हैं। हालांकि, शिराओं में लोचदार और पेशीय तत्व कम विकसित होते हैं, इसलिए शिराओं की दीवारें अधिक लचीली होती हैं और गिर सकती हैं। धमनियों के विपरीत, कई नसों में वाल्व होते हैं। वाल्व आंतरिक खोल के अर्ध-चंद्र तह होते हैं जो उनमें रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। निचले छोरों की नसों में विशेष रूप से कई वाल्व होते हैं, जिसमें रक्त की गति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होती है और रक्त प्रवाह के रुकने और उलटने की संभावना पैदा करती है। ऊपरी छोरों की नसों में कई वाल्व होते हैं, ट्रंक और गर्दन की नसों में कम। केवल वेना कावा, सिर की शिराओं, वृक्क शिराओं, पोर्टल और फुफ्फुसीय नसों दोनों में वाल्व नहीं होते हैं।

धमनियों की शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे धमनी फिस्टुलस - एनास्टोमोसेस बनते हैं। वही एनास्टोमोसेस नसों को जोड़ते हैं। मुख्य वाहिकाओं के माध्यम से रक्त के प्रवाह या बहिर्वाह के उल्लंघन में, एनास्टोमोसेस विभिन्न दिशाओं में रक्त की गति में योगदान करते हैं। मुख्य मार्ग को दरकिनार कर रक्त प्रवाह प्रदान करने वाले जहाजों को संपार्श्विक (गोल चक्कर) कहा जाता है।

शरीर की रक्त वाहिकाओं को रक्त परिसंचरण के बड़े और छोटे वृत्तों में संयोजित किया जाता है। इसके अलावा, कोरोनरी परिसंचरण अतिरिक्त रूप से पृथक है।

प्रणालीगत परिसंचरण (कॉर्पोरियल) हृदय के बाएं वेंट्रिकल से शुरू होता है, जिससे रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी से धमनियों की प्रणाली के माध्यम से, रक्त पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों की केशिकाओं में ले जाया जाता है। शरीर की केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान होता है। धमनी रक्त ऊतकों को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त होकर शिरापरक रक्त में बदल जाता है। प्रणालीगत परिसंचरण दो वेना कावा के साथ समाप्त होता है, जो दाहिने आलिंद में बहते हैं।

फुफ्फुसीय परिसंचरण (फुफ्फुसीय) फुफ्फुसीय ट्रंक से शुरू होता है, जो दाएं वेंट्रिकल से निकलता है। यह रक्त को फुफ्फुसीय केशिका प्रणाली में ले जाता है। फेफड़ों की केशिकाओं में, शिरापरक रक्त, ऑक्सीजन से समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर, धमनी रक्त में बदल जाता है। फेफड़ों से, धमनी रक्त 4 फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में बहता है। यह वह जगह है जहां फुफ्फुसीय परिसंचरण समाप्त होता है।

इस प्रकार, रक्त एक बंद संचार प्रणाली के माध्यम से चलता है। एक बड़े सर्कल में रक्त परिसंचरण की गति 22 सेकंड है, छोटे में - 5 सेकंड।

कोरोनरी सर्कुलेशन (कार्डियक) में हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति के लिए हृदय की वाहिकाएं शामिल हैं। यह बाएं और दाएं कोरोनरी धमनियों से शुरू होता है, जो महाधमनी के प्रारंभिक खंड - महाधमनी बल्ब से निकलती है। केशिकाओं के माध्यम से बहते हुए, रक्त हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है, क्षय उत्पादों को प्राप्त करता है, और शिरापरक रक्त में बदल जाता है। हृदय की लगभग सभी नसें एक सामान्य शिरापरक पोत में प्रवाहित होती हैं - कोरोनरी साइनस, जो दाहिने आलिंद में खुलती है।

दिल (कोर; ग्रीक कार्डिया) - शंकु के आकार का एक खोखला पेशी अंग, जिसका शीर्ष नीचे, बाएँ और आगे की ओर होता है, और आधार ऊपर, दाएँ और पीछे होता है। हृदय छाती गुहा में फेफड़ों के बीच, उरोस्थि के पीछे, पूर्वकाल मीडियास्टिनम के क्षेत्र में स्थित है। हृदय का लगभग 2/3 भाग छाती के बायीं ओर तथा 1/3 भाग दायीं ओर होता है।

हृदय की 3 सतहें होती हैं। हृदय की पूर्वकाल सतह उरोस्थि और कोस्टल कार्टिलेज से सटी होती है, पीछे की सतह ग्रासनली और महाधमनी के वक्ष भाग से सटी होती है, और निचली सतह डायाफ्राम से सटी होती है।

दिल पर, किनारों (दाएं और बाएं) और खांचे भी प्रतिष्ठित हैं: कोरोनल और 2 इंटरवेंट्रिकुलर (पूर्वकाल और पीछे)। कोरोनल सल्कस एट्रिया को वेंट्रिकल्स से अलग करता है, और इंटरवेंट्रिकुलर सल्सी वेंट्रिकल्स को अलग करता है। खांचे में रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं।

दिल का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। आमतौर पर, दिल के आकार की तुलना किसी दिए गए व्यक्ति की मुट्ठी के आकार (लंबाई सेमी, अनुप्रस्थ आकार - 9-11 सेमी, अपरोपोस्टीरियर आकार - 6-8 सेमी) से की जाती है। एक वयस्क के हृदय का द्रव्यमान औसतन g होता है।

हृदय की दीवार में 3 परतें होती हैं:

आंतरिक परत (एंडोकार्डियम) हृदय की गुहा को अंदर से रेखाबद्ध करती है, इसके बहिर्गमन हृदय के वाल्व का निर्माण करते हैं। इसमें चपटी, पतली, चिकनी एंडोथेलियल कोशिकाओं की एक परत होती है। एंडोकार्डियम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, महाधमनी के वाल्व, फुफ्फुसीय ट्रंक, साथ ही अवर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के वाल्व बनाता है;

मध्य परत (मायोकार्डियम) हृदय का सिकुड़ा हुआ तंत्र है। मायोकार्डियम धारीदार हृदय की मांसपेशी ऊतक द्वारा बनता है और हृदय की दीवार का सबसे मोटा और कार्यात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मायोकार्डियम की मोटाई समान नहीं है: सबसे बड़ा बाएं वेंट्रिकल में है, सबसे छोटा अटरिया में है।

निलय के मायोकार्डियम में तीन पेशी परतें होती हैं - बाहरी, मध्य और भीतरी; आलिंद मायोकार्डियम - मांसपेशियों की दो परतों से - सतही और गहरी। अटरिया और निलय के मांसपेशी फाइबर रेशेदार छल्ले से उत्पन्न होते हैं जो निलय से अटरिया को अलग करते हैं। रेशेदार वलय दाएं और बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर उद्घाटन के आसपास स्थित होते हैं और हृदय के एक प्रकार के कंकाल का निर्माण करते हैं, जिसमें महाधमनी के उद्घाटन के आसपास संयोजी ऊतक के पतले छल्ले, फुफ्फुसीय ट्रंक और आसन्न दाएं और बाएं रेशेदार त्रिकोण शामिल होते हैं।

बाहरी परत (एपिकार्डियम) हृदय की बाहरी सतह और महाधमनी, फुफ्फुसीय ट्रंक और वेना कावा के क्षेत्रों को हृदय के सबसे करीब कवर करती है। यह उपकला प्रकार की कोशिकाओं की एक परत द्वारा बनाई गई है और पेरिकार्डियल सीरस झिल्ली की आंतरिक शीट है - पेरीकार्डियम। पेरीकार्डियम हृदय को आसपास के अंगों से अलग करता है, हृदय को अधिक खिंचाव से बचाता है, और इसकी प्लेटों के बीच का द्रव हृदय संकुचन के दौरान घर्षण को कम करता है।

मानव हृदय एक अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा 2 हिस्सों (दाएं और बाएं) में विभाजित होता है जो एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करते हैं। प्रत्येक आधे के ऊपरी भाग में दाएं और बाएं अलिंद (एट्रियम) होते हैं, निचले हिस्से में - वेंट्रिकल (वेंट्रिकुलस) दाएं और बाएं। इस प्रकार, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं: 2 अटरिया और 2 निलय।

दायां अलिंद शरीर के सभी भागों से सुपीरियर और अवर वेना कावा के माध्यम से रक्त प्राप्त करता है। 4 फुफ्फुसीय शिराएं फेफड़ों से धमनी रक्त लेकर बाएं आलिंद में प्रवाहित होती हैं। दाएं वेंट्रिकल से, फुफ्फुसीय ट्रंक बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से शिरापरक रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। महाधमनी बाएं वेंट्रिकल से निकलती है, धमनी रक्त को प्रणालीगत परिसंचरण के जहाजों तक ले जाती है।

प्रत्येक अलिंद एक पुच्छ वाल्व से सुसज्जित एट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र के माध्यम से संबंधित वेंट्रिकल के साथ संचार करता है। बाएं आलिंद और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व बाइसेपिड (माइट्रल) है, दाएं अलिंद और वेंट्रिकल के बीच - ट्राइकसपिड। वाल्व निलय की ओर खुलते हैं और रक्त को केवल उसी दिशा में जाने देते हैं।

फुफ्फुसीय ट्रंक और महाधमनी में उनकी शुरुआत में अर्धचंद्र वाल्व होते हैं, जिसमें तीन अर्धचंद्र वाल्व होते हैं और इन जहाजों में रक्त प्रवाह की दिशा में खुलते हैं। अटरिया के विशेष उभार अटरिया के दाएं और बाएं आलिंद का निर्माण करते हैं। दाएं और बाएं वेंट्रिकल की आंतरिक सतह पर पैपिलरी मांसपेशियां होती हैं - ये मायोकार्डियम के बहिर्गमन हैं।

ऊपरी सीमा तीसरी जोड़ी पसलियों के कार्टिलेज के ऊपरी किनारे से मेल खाती है।

बाईं सीमा तीसरी पसली के उपास्थि से हृदय के शीर्ष के प्रक्षेपण तक एक धनुषाकार रेखा के साथ चलती है।

दिल का शीर्ष बाएं 5वीं इंटरकोस्टल स्पेस में 1-2 सेमी औसत दर्जे का बाएं मिडक्लेविकुलर लाइन में निर्धारित होता है।

दाहिनी सीमा उरोस्थि के दाहिने किनारे के दाईं ओर 2 सेमी चलती है

निचली सीमा V दाहिनी पसली के उपास्थि के ऊपरी किनारे से हृदय के शीर्ष के प्रक्षेपण तक है।

स्थान की उम्र, संवैधानिक विशेषताएं हैं (नवजात शिशुओं में, हृदय पूरी तरह से छाती के बाएं आधे हिस्से में क्षैतिज रूप से स्थित होता है)।

मुख्य हेमोडायनामिक संकेतक रक्त प्रवाह वेग, संवहनी बिस्तर के विभिन्न हिस्सों में दबाव हैं।

वॉल्यूमेट्रिक वेग प्रति यूनिट समय में पोत के क्रॉस सेक्शन से बहने वाले रक्त की मात्रा है और यह संवहनी प्रणाली की शुरुआत और अंत में और प्रतिरोध पर दबाव के अंतर पर निर्भर करता है।

रक्तचाप हृदय के कार्य पर निर्भर करता है। प्रत्येक सिस्टोल और डायस्टोल के साथ वाहिकाओं में रक्तचाप में उतार-चढ़ाव होता है। सिस्टोल के दौरान, रक्तचाप बढ़ जाता है - सिस्टोलिक दबाव। डायस्टोल के अंत में, डायस्टोलिक कम हो जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का अंतर नाड़ी के दबाव की विशेषता है।

रक्त वाहिकाएं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो संचार प्रणाली का हिस्सा हैं और लगभग पूरे मानव शरीर में व्याप्त हैं। वे केवल त्वचा, बाल, नाखून, उपास्थि और आंखों के कॉर्निया में अनुपस्थित हैं। और अगर उन्हें एक सीधी रेखा में इकट्ठा और फैलाया जाए, तो कुल लंबाई लगभग 100 हजार किमी होगी।

ये ट्यूबलर लोचदार संरचनाएं लगातार कार्य करती हैं, मानव शरीर के सभी कोनों में लगातार सिकुड़ते हृदय से रक्त को स्थानांतरित करती हैं, उन्हें ऑक्सीजन से संतृप्त करती हैं और उन्हें पोषण देती हैं, और फिर इसे वापस लौटाती हैं। वैसे तो हृदय एक जीवन भर में 15 करोड़ लीटर से अधिक रक्त वाहिकाओं के माध्यम से धकेलता है।

रक्त वाहिकाओं के मुख्य प्रकार हैं: केशिकाएं, धमनियां और नसें। प्रत्येक प्रकार अपने विशिष्ट कार्य करता है। उनमें से प्रत्येक पर अधिक विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है।

प्रकारों और उनकी विशेषताओं में विभाजन

रक्त वाहिकाओं का वर्गीकरण अलग है। उनमें से एक में विभाजन शामिल है:

  • धमनियों और धमनियों पर;
  • प्रीकेपिलरी, केशिकाएं, पोस्टकेपिलरी;
  • नसों और वेन्यूल्स;
  • धमनी शिरापरक एनास्टोमोसेस।

वे एक जटिल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, संरचना, आकार और उनके विशिष्ट कार्य में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और हृदय से जुड़े दो बंद सिस्टम बनाते हैं - संचार मंडल।

वैरिकोसिस के उपचार और रक्त के थक्कों से रक्त वाहिकाओं की सफाई के लिए, ऐलेना मालिशेवा वैरिकाज़ वेन्स क्रीम की क्रीम पर आधारित एक नई विधि की सिफारिश करती है। इसमें 8 उपयोगी औषधीय पौधे हैं जो वैरिकोसिस के उपचार में बेहद प्रभावी हैं। इस मामले में, केवल प्राकृतिक अवयवों का उपयोग किया जाता है, कोई रसायन और हार्मोन नहीं!

डिवाइस में निम्नलिखित को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: धमनियों और नसों दोनों की दीवारों में तीन-परत संरचना होती है:

  • एक आंतरिक परत जो एंडोथेलियम से निर्मित चिकनाई प्रदान करती है;
  • माध्यम, जो ताकत की गारंटी है, जिसमें मांसपेशी फाइबर, इलास्टिन और कोलेजन शामिल हैं;
  • संयोजी ऊतक की ऊपरी परत।

उनकी दीवारों की संरचना में अंतर केवल मध्य परत की चौड़ाई और मांसपेशी फाइबर या लोचदार वाले की प्रबलता में है। और इस तथ्य में भी कि शिरापरक - में वाल्व होते हैं।

धमनियों

वे हृदय से शरीर की सभी कोशिकाओं तक उपयोगी पदार्थों और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पहुँचाते हैं। संरचना के अनुसार, मानव धमनी वाहिकाएं शिराओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होती हैं। ऐसा उपकरण (एक सघन और अधिक टिकाऊ मध्य परत) उन्हें मजबूत आंतरिक रक्तचाप के भार का सामना करने की अनुमति देता है।

धमनियों और शिराओं के नाम इस पर निर्भर करते हैं:

एक बार यह माना जाता था कि धमनियां हवा ले जाती हैं और इसलिए लैटिन से नाम का अनुवाद "वायु युक्त" के रूप में किया जाता है।

ऐसे प्रकार हैं:

धमनियां, हृदय को छोड़कर, छोटी धमनियों तक पतली हो जाती हैं। यह धमनियों की पतली शाखाओं का नाम है, जो प्रीकेपिलरी में गुजरती हैं, जो केशिकाओं का निर्माण करती हैं।

ये सबसे पतले बर्तन होते हैं, जिनका व्यास मानव बाल की तुलना में बहुत पतला होता है। यह संचार प्रणाली का सबसे लंबा हिस्सा है, और मानव शरीर में इनकी कुल संख्या 100 से 160 अरब तक होती है।

उनके संचय का घनत्व हर जगह भिन्न होता है, लेकिन मस्तिष्क और मायोकार्डियम में सबसे अधिक होता है। इनमें केवल एंडोथेलियल कोशिकाएं होती हैं। वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि करते हैं: रक्तप्रवाह और ऊतकों के बीच रासायनिक विनिमय।

केशिकाएं आगे की केशिकाओं से जुड़ी होती हैं, जो शिराओं में बदल जाती हैं - शिराओं में बहने वाली छोटी और पतली शिरापरक वाहिकाएँ।

ये रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन-रहित रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं।

नसों की दीवारें धमनियों की दीवारों की तुलना में पतली होती हैं, क्योंकि इसमें कोई मजबूत दबाव नहीं होता है। पैरों की वाहिकाओं की बीच की दीवार में चिकनी मांसपेशियों की परत सबसे अधिक विकसित होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत रक्त के लिए ऊपर बढ़ना कोई आसान काम नहीं है।

हमारे पाठक से प्रतिक्रिया - अलीना मेज़ेंटसेवा

मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा जो वैरिकाज़ नसों के उपचार और रक्त के थक्कों से रक्त वाहिकाओं की सफाई के लिए प्राकृतिक क्रीम "बी स्पा चेस्टनट" के बारे में बात करता है। इस क्रीम की मदद से, आप हमेशा के लिए वैरिकाज़ का इलाज कर सकते हैं, दर्द को खत्म कर सकते हैं, रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकते हैं, नसों की टोन बढ़ा सकते हैं, रक्त वाहिकाओं की दीवारों को जल्दी से बहाल कर सकते हैं, घर पर वैरिकाज़ नसों को साफ और बहाल कर सकते हैं।

मुझे किसी भी जानकारी पर भरोसा करने की आदत नहीं थी, लेकिन मैंने एक पैकेज की जांच करने और ऑर्डर करने का फैसला किया। मैंने एक सप्ताह के भीतर परिवर्तनों पर ध्यान दिया: दर्द गायब हो गया, पैर "गुलजार" और सूजन बंद हो गए, और 2 सप्ताह के बाद शिरापरक शंकु कम होने लगे। इसे और आप को आजमाएं, और यदि किसी को दिलचस्पी है, तो नीचे लेख का लिंक दिया गया है।

शिरापरक वाहिकाओं (सभी बेहतर और अवर वेना कावा, फुफ्फुसीय, कॉलर, गुर्दे की नसें और सिर की नसें) में विशेष वाल्व होते हैं जो हृदय को रक्त की गति सुनिश्चित करते हैं। वाल्व वापसी प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। उनके बिना, खून पैरों में बह जाएगा।

धमनीविस्फार anastomoses धमनियों और नसों की शाखाएं हैं जो नालव्रण से जुड़ी होती हैं।

कार्यात्मक भार द्वारा पृथक्करण

एक और वर्गीकरण है जिससे रक्त वाहिकाएं गुजरती हैं। यह उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अंतर पर आधारित है।

छह समूह हैं:

मानव शरीर की इस अनूठी प्रणाली के संबंध में एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। शरीर में अतिरिक्त वजन की उपस्थिति में, अतिरिक्त रक्त वाहिकाओं के 10 किमी (प्रति 1 किलो वसा) से अधिक का निर्माण होता है। यह सब हृदय की मांसपेशियों पर बहुत अधिक भार पैदा करता है।

हृदय रोग और अधिक वजन, और इससे भी बदतर, मोटापा, हमेशा बहुत कसकर जुड़े होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मानव शरीर रिवर्स प्रक्रिया में भी सक्षम है - अतिरिक्त वसा से छुटकारा पाने के दौरान अनावश्यक जहाजों को हटाने (ठीक उसी से, और न केवल अतिरिक्त पाउंड से)।

मानव जीवन में रक्त वाहिकाएं क्या भूमिका निभाती हैं? सामान्य तौर पर, वे एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे एक परिवहन हैं जो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को आवश्यक पदार्थों और ऑक्सीजन की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। वे अंगों और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को भी हटाते हैं। उनके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है।

क्या आपको अभी भी लगता है कि वैरिकाज़ से छुटकारा पाना असंभव है!?

क्या आपने कभी वैरिकोसिस से छुटकारा पाने की कोशिश की है? इस तथ्य को देखते हुए कि आप इस लेख को पढ़ रहे हैं, जीत आपके पक्ष में नहीं थी। और निश्चित रूप से, आप पहले से जानते हैं कि यह क्या है:

  • पैरों में भारीपन महसूस होना, झुनझुनी होना।
  • पैरों की सूजन, शाम को बदतर, सूजी हुई नसें।
  • हाथ और पैर की नसों पर धक्कों।

अब प्रश्न का उत्तर दें: क्या यह आपको सूट करता है? क्या इन सभी लक्षणों को सहन किया जा सकता है? और अप्रभावी उपचार के लिए आपने कितना प्रयास, पैसा और समय पहले ही "लीक" कर लिया है? आखिरकार, जल्द या बाद में स्थिति बढ़ जाएगी और एकमात्र रास्ता केवल सर्जिकल हस्तक्षेप होगा!

यह सही है - इस समस्या को समाप्त करने का समय आ गया है! क्या आप सहमत हैं? यही कारण है कि हमने रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के फेलोबोलॉजी संस्थान के प्रमुख के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रकाशित करने का फैसला किया - वी। एम। सेमेनोव, जिसमें उन्होंने वैरिकाज़ नसों के इलाज और रक्त की पूर्ण बहाली के लिए एक पैसा विधि के रहस्य का खुलासा किया। बर्तन। साक्षात्कार पढ़ें।

रक्त वाहिकाओं की दीवारों की संरचना और गुण अभिन्न मानव संवहनी प्रणाली में जहाजों द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करते हैं। वाहिकाओं की दीवारों के हिस्से के रूप में, आंतरिक (इंटिमा), मध्य (मीडिया) और बाहरी (एडवेंटिटिया) झिल्ली को प्रतिष्ठित किया जाता है।

हृदय की सभी रक्त वाहिकाओं और गुहाओं को एंडोथेलियल कोशिकाओं की एक परत के साथ अंदर से पंक्तिबद्ध किया जाता है, जो वाहिकाओं के इंटिमा का हिस्सा होता है। बरकरार वाहिकाओं में एंडोथेलियम एक चिकनी आंतरिक सतह बनाता है, जो रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है, क्षति से बचाता है और घनास्त्रता को रोकता है। एंडोथेलियल कोशिकाएं संवहनी दीवारों के माध्यम से पदार्थों के परिवहन में शामिल होती हैं और वासोएक्टिव और अन्य सिग्नलिंग अणुओं के संश्लेषण और स्राव द्वारा यांत्रिक और अन्य प्रभावों का जवाब देती हैं।

जहाजों के आंतरिक खोल (इंटिमा) की संरचना में लोचदार फाइबर का एक नेटवर्क भी शामिल है, विशेष रूप से लोचदार प्रकार के जहाजों में दृढ़ता से विकसित - महाधमनी और बड़े धमनी वाहिकाओं।

मध्य परत में, चिकनी पेशी तंतु (कोशिकाएं) गोलाकार रूप से स्थित होते हैं, जो विभिन्न प्रभावों के जवाब में सिकुड़ने में सक्षम होते हैं। मांसपेशियों के प्रकार के जहाजों में विशेष रूप से ऐसे कई फाइबर होते हैं - अंतिम छोटी धमनियां और धमनी। उनके संकुचन के साथ, संवहनी दीवार के तनाव में वृद्धि होती है, जहाजों के लुमेन में कमी होती है और इसके बंद होने तक अधिक दूर स्थित जहाजों में रक्त प्रवाह होता है।

संवहनी दीवार की बाहरी परत में कोलेजन फाइबर और वसा कोशिकाएं होती हैं। कोलेजन फाइबर उच्च रक्तचाप की क्रिया के लिए धमनी वाहिकाओं की दीवारों के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं और उन्हें और शिरापरक वाहिकाओं को अत्यधिक खिंचाव और टूटने से बचाते हैं।

चावल। रक्त वाहिकाओं की दीवारों की संरचना

मेज। पोत की दीवार का संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन

जहाजों की आंतरिक, चिकनी सतह, जिसमें मुख्य रूप से स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत, मुख्य झिल्ली और आंतरिक लोचदार लैमिना शामिल है

आंतरिक और बाहरी लोचदार प्लेटों के बीच कई इंटरपेनेट्रेटिंग मांसपेशी परतों से मिलकर बनता है

वे आंतरिक, मध्य और बाहरी गोले में स्थित होते हैं और एक अपेक्षाकृत घना नेटवर्क बनाते हैं (विशेषकर इंटिमा में), आसानी से कई बार बढ़ाया जा सकता है और लोचदार तनाव पैदा कर सकता है

वे मध्य और बाहरी गोले में स्थित होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जो लोचदार फाइबर की तुलना में पोत के खिंचाव के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है, लेकिन, एक मुड़ी हुई संरचना होने पर, रक्त प्रवाह का प्रतिकार तभी होता है जब पोत एक निश्चित सीमा तक फैला हो

वे मध्य खोल बनाते हैं, एक दूसरे से और लोचदार और कोलेजन फाइबर से जुड़े होते हैं, संवहनी दीवार (संवहनी स्वर) का एक सक्रिय तनाव पैदा करते हैं।

यह पोत का बाहरी आवरण है और इसमें ढीले संयोजी ऊतक (कोलेजन फाइबर), फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। मस्तूल कोशिकाओं, तंत्रिका अंत, और बड़े जहाजों में अतिरिक्त रूप से छोटे रक्त और लसीका केशिकाएं शामिल होती हैं, जहाजों के प्रकार के आधार पर, इसकी एक अलग मोटाई, घनत्व और पारगम्यता होती है

कार्यात्मक वर्गीकरण और जहाजों के प्रकार

हृदय और रक्त वाहिकाओं की गतिविधि शरीर में रक्त की निरंतर गति को सुनिश्चित करती है, अंगों के बीच इसका पुनर्वितरण, उनकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर। वाहिकाओं में रक्तचाप में अंतर पैदा होता है; बड़ी धमनियों में दबाव छोटी धमनियों के दबाव से बहुत अधिक होता है। दबाव में अंतर रक्त की गति को निर्धारित करता है: रक्त उन जहाजों से बहता है जहां दबाव उन जहाजों में अधिक होता है जहां दबाव कम होता है, धमनियों से केशिकाओं, नसों, नसों से हृदय तक।

प्रदर्शन किए गए कार्य के आधार पर, बड़े और छोटे जहाजों को कई समूहों में विभाजित किया जाता है:

  • सदमे-अवशोषित (लोचदार प्रकार के पोत);
  • प्रतिरोधी (प्रतिरोध के जहाजों);
  • दबानेवाला यंत्र वाहिकाओं;
  • विनिमय जहाजों;
  • कैपेसिटिव वाहिकाओं;
  • शंटिंग वाहिकाओं (धमनी शिरापरक एनास्टोमोसेस)।

कुशनिंग वाहिकाओं (मुख्य वाहिकाओं, संपीड़न कक्ष के बर्तन) - महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी और उनसे फैली सभी बड़ी धमनियां, लोचदार प्रकार की धमनी वाहिकाएं। इन वाहिकाओं को अपेक्षाकृत उच्च दबाव (बाएं के लिए लगभग 120 मिमी एचजी और दाएं वेंट्रिकल के लिए 30 मिमी एचजी तक) पर वेंट्रिकल्स द्वारा निष्कासित रक्त प्राप्त होता है। बड़े जहाजों की लोच उनमें लोचदार फाइबर की एक अच्छी तरह से परिभाषित परत द्वारा बनाई जाएगी, जो एंडोथेलियम और मांसपेशियों की परतों के बीच स्थित है। निलय द्वारा दबाव में निकाले गए रक्त को प्राप्त करने के लिए शॉक-अवशोषित वाहिकाएँ खिंचती हैं। यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ निकाले गए रक्त के हाइड्रोडायनामिक प्रभाव को नरम करता है, और उनके लोचदार फाइबर संभावित ऊर्जा को संग्रहीत करते हैं जो रक्तचाप को बनाए रखने और हृदय के निलय के डायस्टोल के दौरान रक्त को परिधि में ले जाने पर खर्च किया जाता है। कुशनिंग वेसल्स रक्त प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

प्रतिरोधक वाहिकाएं (प्रतिरोध के पोत) - छोटी धमनियां, धमनियां और मेटाटेरियोल्स। ये वाहिकाएं रक्त प्रवाह के लिए सबसे बड़ा प्रतिरोध प्रदान करती हैं, क्योंकि इनका व्यास छोटा होता है और दीवार में गोलाकार रूप से व्यवस्थित चिकनी पेशी कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है। चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाएं जो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और अन्य वासोएक्टिव पदार्थों की कार्रवाई के तहत सिकुड़ती हैं, नाटकीय रूप से रक्त वाहिकाओं के लुमेन को कम कर सकती हैं, रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को बढ़ा सकती हैं और अंगों या उनके व्यक्तिगत क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को कम कर सकती हैं। चिकनी मायोसाइट्स की छूट के साथ, वाहिकाओं के लुमेन और रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। इस प्रकार, प्रतिरोधक वाहिकाएं अंग रक्त प्रवाह को विनियमित करने का कार्य करती हैं और धमनी रक्तचाप के मूल्य को प्रभावित करती हैं।

विनिमय वाहिकाओं - केशिकाओं, साथ ही पूर्व और बाद के केशिका वाहिकाओं, जिसके माध्यम से रक्त और ऊतकों के बीच पानी, गैसों और कार्बनिक पदार्थों का आदान-प्रदान होता है। केशिका की दीवार में एंडोथेलियल कोशिकाओं की एक परत और एक तहखाने की झिल्ली होती है। केशिकाओं की दीवार में कोई मांसपेशी कोशिकाएं नहीं होती हैं जो सक्रिय रूप से उनके व्यास और रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को बदल सकती हैं। इसलिए, खुली केशिकाओं की संख्या, उनके लुमेन, केशिका रक्त प्रवाह की दर और ट्रांसकेपिलरी एक्सचेंज निष्क्रिय रूप से बदलते हैं और पेरीसाइट्स की स्थिति पर निर्भर करते हैं - प्रीकेपिलरी वाहिकाओं के चारों ओर गोलाकार स्थित चिकनी पेशी कोशिकाएं, और धमनी की स्थिति। धमनियों के विस्तार और पेरिसाइट्स के शिथिल होने के साथ, केशिका रक्त प्रवाह बढ़ता है, और धमनियों के संकुचित होने और पेरिसाइट्स की कमी के साथ, यह धीमा हो जाता है। शिराओं के सिकुड़ने के साथ केशिकाओं में रक्त के प्रवाह का धीमा होना भी देखा जाता है।

कैपेसिटिव वाहिकाओं को नसों द्वारा दर्शाया जाता है। उनकी उच्च एक्स्टेंसिबिलिटी के कारण, नसें बड़ी मात्रा में रक्त धारण कर सकती हैं और इस प्रकार एक प्रकार का जमाव प्रदान करती हैं - अटरिया में वापसी को धीमा कर देती हैं। प्लीहा, यकृत, त्वचा और फेफड़ों की शिराओं में विशेष रूप से स्पष्ट निक्षेपण गुण होते हैं। निम्न रक्तचाप की स्थिति में नसों के अनुप्रस्थ लुमेन का अंडाकार आकार होता है। इसलिए, रक्त के प्रवाह में वृद्धि के साथ, नसें, बिना खिंचाव के, लेकिन केवल अधिक गोल आकार लेने पर, अधिक रक्त हो सकता है (इसे जमा करें)। नसों की दीवारों में एक स्पष्ट मांसपेशी परत होती है, जिसमें गोलाकार रूप से व्यवस्थित चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं। इनके संकुचन से शिराओं का व्यास कम हो जाता है, जमा रक्त की मात्रा कम हो जाती है और हृदय में रक्त की वापसी बढ़ जाती है। इस प्रकार, नसें हृदय में लौटने वाले रक्त की मात्रा के नियमन में शामिल होती हैं, जिससे इसके संकुचन प्रभावित होते हैं।

शंट वाहिकाओं धमनी और शिरापरक जहाजों के बीच एनास्टोमोज हैं। एनास्टोमोसिंग वाहिकाओं की दीवार में एक पेशीय परत होती है। जब इस परत के चिकने मायोसाइट्स को शिथिल किया जाता है, तो एनास्टोमोसिंग पोत खुल जाता है और इसमें रक्त प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम हो जाता है। धमनी रक्त को शिरा में एनास्टोमोजिंग पोत के माध्यम से दबाव ढाल के साथ छुट्टी दे दी जाती है, और केशिकाओं सहित माइक्रोवैस्कुलचर के जहाजों के माध्यम से रक्त प्रवाह कम हो जाता है (समाप्ति तक)। यह अंग या उसके हिस्से के माध्यम से स्थानीय रक्त प्रवाह में कमी और ऊतक चयापचय के उल्लंघन के साथ हो सकता है। त्वचा में विशेष रूप से कई शंटिंग पोत होते हैं, जहां शरीर के तापमान में कमी के खतरे के साथ, गर्मी हस्तांतरण को कम करने के लिए धमनीविस्फार एनास्टोमोज को चालू किया जाता है।

हृदय को रक्त लौटाने वाले वेसल्स मध्यम, बड़े और वेना कावा होते हैं।

तालिका 1. संवहनी बिस्तर के वास्तुशास्त्र और हेमोडायनामिक्स के लक्षण

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शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक ऑक्सीजन युक्त रक्त अपने संचार तंत्र से होकर शरीर के अंगों को पोषण प्रदान नहीं करता है। जैसे ही हृदय का काम पूरी तरह से बंद हो जाता है और रक्त की आपूर्ति असंभव हो जाती है, शरीर मर जाता है। और एक धमनी एक रक्त वाहिका है जिसके माध्यम से तथाकथित जीवन शक्ति शरीर के ऊतकों तक जाती है। इसलिए 16वीं-18वीं शताब्दी में, प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने रक्त परिसंचरण प्रक्रिया के सार को समझाने की कोशिश की और गैस विनिमय की अपनी समझ का प्रदर्शन किया। आज, इसके बारे में लगभग सब कुछ ज्ञात है, जो इस ज्ञान के आधार पर, धमनी रोगों वाले रोगी के आराम में सुधार करने, कई लोगों की जान बचाने और इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति देता है।

संचार प्रणाली

मनुष्यों में, संचार प्रणाली में हृदय और दो बंद वृत्त होते हैं। ऐसा बंद पूरे परिसंचरण तंत्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है, जो दो प्रकार के जहाजों - धमनियों और नसों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वे दीवार संरचना और रक्त प्रवाह वेग में बहुत भिन्न होते हैं। धमनी संचार प्रणाली का एक हिस्सा है जो अंगों को रक्त पहुंचाती है। शिरा एक पोत है जिसके माध्यम से रक्त शरीर के ऊतकों से हृदय में लौटता है। केशिकाएँ सबसे छोटी वाहिकाएँ होती हैं जिनके माध्यम से ऊतकों और अंतरालीय द्रव के साथ प्रत्यक्ष गैस विनिमय किया जाता है।

फेफड़े के धमनी

धमनी वाहिकाएं हृदय से निकलती हैं और इससे काफी दूरी पर एक केशिका तल में समाप्त होती हैं। वे निलय से उत्पन्न होते हैं, जहां उनका व्यास अधिकतम होता है। एक फुफ्फुसीय धमनी दाएं वेंट्रिकल से निकलती है, जो बाद में एक छोटे व्यास की दो शाखाओं में विभाजित होती है, जो दाएं और बाएं फेफड़ों की ओर जाती है। इसके अलावा, एक और भी छोटे व्यास की लोबार फुफ्फुसीय धमनियां प्रत्येक शाखा से प्रस्थान करती हैं, जो आगे बढ़ती हैं, प्रत्यक्ष गैस विनिमय के क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, जहां वे धमनी और साइनसॉइडल केशिकाओं में समाप्त होती हैं।

महाधमनी

सबसे बड़ी धमनी हृदय के बाएं वेंट्रिकल से निकलती है। यह महाधमनी है, जिसका व्यास एक वयस्क में मुंह में लगभग 3 सेमी और अवरोही और उदर वर्गों में लगभग 2.5-2 सेमी होता है। कई क्षेत्रीय धमनियां इससे अलग होती हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट अंग या अंगों के समूह को निर्देशित किया जाता है। विशेष रूप से, महाधमनी छिद्र पर, हृदय की दाहिनी और बाईं धमनियां अलग हो जाती हैं, जिससे मायोकार्डियल रक्त आपूर्ति के दो वृत्त एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

महाधमनी चाप के क्षेत्र में, तीन बड़ी शाखाएँ महाधमनी से अलग होती हैं। यह बाईं कैरोटिड और बाईं सबक्लेवियन धमनियों के साथ दाहिनी धमनी (ब्राचियोसेफेलिक ट्रंक) है। पहला रक्त को दाहिने ऊपरी अंग, गर्दन, सिर के दाहिने आधे हिस्से तक पहुंचाता है। बाईं ओर, कैरोटिड धमनी चेहरे और मस्तिष्क के आधे हिस्से में रक्त की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। बाएं उपक्लावियन धमनी द्वारा बाएं ऊपरी अंग को रक्त की आपूर्ति की जाती है। उनमें से प्रत्येक से छोटी शाखाएँ निकलती हैं, जिसके माध्यम से रक्त मांसपेशियों के क्षेत्रों, मस्तिष्क और शरीर की अन्य छोटी संरचनाओं तक पहुँचाया जाएगा।

पेट और श्रोणि धमनियां

वक्ष महाधमनी के स्तर पर, बल्कि छोटी क्षेत्रीय शाखाएँ इससे निकलती हैं, और डायाफ्राम से गुजरने के बाद, सीलिएक ट्रंक और मेसेंटेरिक धमनियां पेट, आंतों, प्लीहा और वसायुक्त ऊतक को खिलाने के लिए इससे अलग हो जाती हैं। नीचे, बड़ी दाएं और बाएं गुर्दे की धमनियां और कई छोटी क्षेत्रीय शाखाएं बंद हो जाएंगी। श्रोणि में, महाधमनी इलियाक धमनियों के विभाजन पर समाप्त होती है। जननांगों और निचले अंगों की शाखाएं उनसे अपनी उत्पत्ति लेंगी। गर्भाशय की धमनी सीधे पेल्विक बेसिन से निकलती है, जबकि वृषण धमनियां वृक्क वाहिकाओं से बहुत ऊपर होती हैं। विभाजन के परिणामस्वरूप वे धीरे-धीरे व्यास में कम हो जाएंगे और शरीर की संरचनाओं को छोटे स्तर पर रक्त की आपूर्ति करेंगे। और जहाजों के व्यास में कमी के साथ, उनकी दीवारों की संरचना भी बदल जाएगी।

धमनी पथ की योजना

धमनी बिस्तर की संरचना की सामान्य योजना निम्नलिखित अनुक्रम द्वारा व्यक्त की जा सकती है, जो हृदय से शुरू होती है: महाधमनी, लोचदार धमनियां, संक्रमणकालीन और मांसपेशियों की धमनियां, धमनी, केशिकाएं। केशिकाओं से, शरीर के ऊतकों के माध्यम से गैस विनिमय और ऑक्सीजन के वितरण के बाद, रक्त को ऑक्सीजन संतृप्ति के स्थान पर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, इसे बड़े जहाजों, पहले शिराओं, फिर क्षेत्रीय नसों में एकत्र किया जाना चाहिए।

शिरापरक बिस्तर अवर और बेहतर वेना कावा के साथ समाप्त होता है, जो सीधे दाहिने आलिंद में रक्त का निर्वहन करता है। इससे, दाएं वेंट्रिकल के माध्यम से, यह धमनी प्रणाली के माध्यम से ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में जाएगा। इस मामले में, धमनी एक पोत है जिसके माध्यम से रक्त को हृदय से निर्देशित किया जाता है, जबकि इसे नसों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त, फेफड़ों से एकत्रित होकर, फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में बहता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह ऑक्सीजन से संतृप्त है।

शरीर रचना विज्ञान की सामान्य योजना

धमनी एक लोचदार ट्यूब है जिसके माध्यम से रक्त 120 mmHg के दबाव में बहता है। इसकी अपनी गुहा और दीवार है, जो हृदय से संक्रमणकालीन धमनियों तक एक नाड़ी तरंग को प्रसारित करने में सक्षम है, जो इसकी विशिष्टता है। इसी समय, महाधमनी और इससे निकलने वाले बड़े जहाजों में उच्च दबाव का सामना करने में सक्षम होते हैं और मुख्य रूप से लोचदार गुण होते हैं। यह आपको 0.6 m / s की गति से उनके माध्यम से रक्त को धकेलने की अनुमति देता है, और मांसपेशियों-लोचदार प्रकार की कम टिकाऊ धमनियों के पास पहुंचने पर इसे आंशिक रूप से बुझा देता है। इनमें चरम सीमाओं की धमनियां, आंतरिक मस्तिष्क और अन्य शामिल हैं। जैसे ही रक्त प्रवाह वेग कम हो जाता है, वे पेशी प्रकार के जहाजों में चले जाते हैं।

धमनी की दीवार की संरचना की सामान्य योजना

धमनी की दीवार बहु-स्तरित है, जो इसके अद्वितीय गुणों का कारण है, जिन्हें यांत्रिकी और हाइड्रोडायनामिक्स के नियमों द्वारा वर्णित करना आसान नहीं है। इस वजह से, इसके गुणों में, यह मिश्रित सामग्री की याद दिलाता है, लोचदार गुणों के संयोजन और साथ ही उच्च तन्यता ताकत, विकृत करने की क्षमता और गैर-महत्वपूर्ण क्षति को स्वयं-मरम्मत करने की क्षमता की विशेषता है।

कुल मिलाकर, धमनी की दीवार में 3 परतें होती हैं, जो अंदर से बाहर अध्ययन करने के लिए अधिक सुविधाजनक होती हैं। आंतरिक परत एक एकल-परत उपकला है, धमनी की इंटिमा। यह कोलेजन फाइबर युक्त संयोजी ऊतक की एक ढीली परत पर स्थित होता है। इसके ऊपर आंतरिक लोचदार झिल्ली है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो आंतरिक मुख्य रूप से उपकला झिल्ली को मध्य - लोचदार या चिकनी पेशी से अलग करती है। और मध्य खोल की संरचना के आधार पर, धमनियों को लोचदार, संक्रमणकालीन और पेशी में विभाजित किया जाता है।

मध्य खोल के ऊपर बाहरी संयोजी ऊतक होता है। यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें सबसे छोटी वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ मध्य खोल में जाती हैं। यह आश्चर्य की बात है, लेकिन रक्त वाहिकाओं में स्वयं रक्त की आपूर्ति और संक्रमण की एक प्रणाली होती है, क्योंकि केवल एंडोथेलियम उनकी गुहा में ऑक्सीजन युक्त रक्त से सीधे फ़ीड कर सकता है।

धमनियों की झिल्लियों की संरचना में अंतर

महाधमनी और बड़ी धमनियों के मध्य खोल में, लोचदार फाइबर दृढ़ता से व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन मांसपेशियों की कोशिकाएं अनुपस्थित या खराब प्रतिनिधित्व करती हैं। ये धमनियां असाधारण रूप से मजबूत होती हैं। उनका मुख्य कार्य उच्च गति पर एक नाड़ी तरंग का संचालन करना है। उनके व्यास में कमी और रक्त प्रवाह में मंदी के साथ, मांसपेशियों की कोशिकाएं लोचदार तंतुओं के बीच दिखाई देती हैं, जो धमनियों को पल्स वेव की ताकत को अनुबंधित करने और बनाए रखने की क्षमता देती हैं, जो उनके पास आने पर धीरे-धीरे फीकी पड़ जाती हैं।

हृदय से अधिक दूरी पर पेशीय प्रकार की धमनियाँ होती हैं। उनके मध्य खोल में, धमनी की दीवार के संकुचन के लिए जिम्मेदार कई चिकनी पेशी कोशिकाएँ होती हैं। व्यावहारिक रूप से कोई लोचदार फाइबर नहीं होते हैं, और संयोजी ऊतक म्यान कम टिकाऊ होता है। एक नियम के रूप में, ये आंतरिक धमनियां हैं जो अंगों या कंकाल की मांसपेशियों के पैरेन्काइमा को खिलाती हैं।

धमनियों की विकृति

सभी धमनियां समान रूप से क्षतिग्रस्त होने की संभावना नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, 50-60 वर्ष से अधिक आयु की महाधमनी लगभग 100% मामलों में एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रभावित होती है और शांत हो जाती है, जबकि छोटे जहाजों में कोलेस्ट्रॉल प्लेक कभी नहीं बनता है। जन्मजात विसंगतियाँ बड़ी धमनियों में कम होती हैं, जबकि वे छोटी धमनियों में बहुत आम होती हैं। यह बड़े जहाजों की विसंगतियाँ और विकृतियाँ हैं जो अधिक ध्यान देने योग्य हैं और सुधार की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी धमनियों के टूटने के परिणाम, यदि वे मस्तिष्क में नहीं हैं, तो आसानी से सहन किए जाते हैं।

विकास की विसंगतियाँ

धमनियों के विकृति के सभी समूहों में से, अधिग्रहित स्टेनोसिस, जन्मजात विसंगतियों और दोषों को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। विसंगतियों में धमनी का अविकसित होना शामिल है, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका लुमेन सामान्य से बहुत छोटा होता है। इस स्थिति को धमनी सिंड्रोम कहा जाता है, जब अधिकांश अन्य रोगियों की तुलना में पोत से कम रक्त प्रवाहित होता है। दिलचस्प बात यह है कि पोत का ऐसा अविकसित होना रोगसूचक नहीं हो सकता है, जो अक्सर देखा जाता है। यह विपरीत दिशा में रक्त के प्रवाह में प्रतिपूरक वृद्धि या एनास्टोमोसेस की संख्या में वृद्धि के कारण होता है, जैसा कि कशेरुक धमनी के मामले में देखा जाता है।

एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइलिनोसिस

धमनी घावों का एक अन्य समूह विकृति प्राप्त कर रहा है। इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइलिनोसिस और एन्यूरिज्म शामिल हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस आंतरिक धमनी झिल्ली के नीचे पुरानी सूजन के विकास के साथ कोलेस्ट्रॉल के क्रमिक जमाव को संदर्भित करता है। इसका परिणाम धमनी का स्टेनोसिस है, जो इस्केमिक रोगों की ओर जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस लोचदार और मस्कुलो-लोचदार प्रकार की सभी धमनियों में विकसित हो सकता है।

हाइलिनोसिस से तात्पर्य दीवार को ऐसा नुकसान है, जिसमें मेटाबोलाइट्स के ऑक्सीकरण के उत्पाद इसकी दीवार में जमा हो जाते हैं और पुरानी सूजन भी पैदा करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के विपरीत, इससे लुमेन का संकुचन नहीं होता है, लेकिन यह अनुबंध करने की क्षमता में बाधा डालता है। यह मधुमेह में सभी प्रकार की धमनियों में देखा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस से होने वाले नुकसान को काफी बढ़ा देता है। यह माना जाता है कि हायलिनोसिस महाधमनी को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बड़ी धमनियों में इस तरह की प्रक्रिया का अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है।

धमनी धमनीविस्फार

धमनीविस्फार एक धमनी की दीवार का एक विच्छेदन है जो विभिन्न कारकों के कारण होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मधुमेह और चयापचय सिंड्रोम में एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइलिनोसिस हैं। यह ऐसी स्थितियां हैं जो धमनी की दीवार के स्तरीकरण की ओर ले जाती हैं, इसके लोचदार और सिकुड़ा गुणों का नुकसान होता है, जिससे धमनी के फटने का भी खतरा होता है। एन्यूरिज्म छोटी और बड़ी दोनों धमनियों में विकसित होता है। वे महाधमनी स्थानीयकरण या मस्तिष्क में सबसे खतरनाक हैं। उनके टूटने से अक्सर मस्तिष्क की गंभीर क्षति होती है। एक महाधमनी धमनीविस्फार को इसके टूटने के साथ नुकसान अक्सर चिकित्सा सहायता प्रदान करने से पहले मृत्यु का कारण बनता है।

धमनियां एक विशिष्ट प्रकार के पोत हैं। हमारे शरीर की वाहिकाओं को धमनियों, शिराओं और लसीका वाहिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। धमनियों का कार्य हमारे हृदय द्वारा खींचे गए रक्त को ले जाना है। यह रक्त ऑक्सीजन और पदार्थों से संतृप्त होता है जो ऊतकों और कोशिकाओं के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। चूंकि धमनियां उच्च दबाव में रक्त ले जाती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि वे पर्याप्त रूप से स्थिर और लोचदार हों। पोत की दीवार की सामान्य संरचना में तीन मुख्य परतें शामिल होती हैं, जिनका अनुपात विभिन्न जहाजों में भिन्न होता है। अन्य वाहिकाओं की तुलना में धमनियों में मांसपेशियों के ऊतकों की अधिक मजबूत परत होती है। यह परत हृदय द्वारा खींचे जाने वाले उच्च रक्तचाप को सहन कर लेती है और इस ऊतक की उपस्थिति के कारण यह बहुत लोचदार होती है, और रक्त धमनियों से भी बहुत तेज़ी से बह सकता है।

धमनी गुण

कुछ धमनियां रक्त खींचने में मदद करती हैं क्योंकि वे शरीर के चारों ओर रक्त ले जाने के लिए नियमित रूप से सिकुड़ सकती हैं। धमनियों के पेशीय ऊतक तंत्रिका तंत्र के निरंतर नियंत्रण में होते हैं। यदि, कुछ शर्तों के तहत, किसी भी क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को कम करने की आवश्यकता होती है, तो वाहिकाओं को संकुचित कर दिया जाता है, और इस प्रकार उनमें से कम रक्त प्रवाहित होता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, हमारे शरीर पर ठंड के संपर्क में आने की स्थिति में त्वचा की धमनियां प्रतिक्रिया करती हैं। इसे गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए शरीर की इच्छा से समझाया जा सकता है। यदि रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो वाहिकाओं का विस्तार होना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडा करने में मदद मिलती है।

धमनियों का कार्य

मानव शरीर की मुख्य धमनी महाधमनी है। महाधमनी बाएं वेंट्रिकल से निकलती है, यह लगभग 2.5 सेमी व्यास वाली एक बहुत ही लोचदार धमनी है। यह वक्ष और उदर गुहाओं से होते हुए काठ क्षेत्र तक जाती है, जहां यह दो ऊरु धमनियों में विभाजित होती है जो अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती है। हमारा शरीर, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण, उदाहरण के लिए, मस्तिष्क या पेट या श्रोणि अंग। इन अंगों की तरह, हृदय को ठीक से काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हृदय अपने द्वारा खींचे गए रक्त का उपयोग करने में असमर्थ होता है। हृदय को एक अलग रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक नेटवर्क से घिरा होता है। हृदय की धमनियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तथाकथित कोरोनरी धमनियां, जो महाधमनी से निकलती हैं, हृदय की मांसपेशियों में गहराई से प्रवेश करती हैं और इसे ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। ये धमनियां छोटी धमनियों और यहां तक ​​कि छोटी केशिकाओं में विभाजित होती हैं। ये केशिकाएं संचार प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक हैं, क्योंकि यह उनके स्तर पर है कि गैस और पोषक तत्वों का आदान-प्रदान होता है। केशिकाएं आगे एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं और तथाकथित वेन्यूल्स बनाती हैं, जो आगे छोटी नसें बनाती हैं, और अंत में बेहतर और अवर वेना कावा, जो हृदय को रक्त लौटाती हैं।

धमनियों के सबसे आम रोग।

हमारी धमनियों को प्रभावित करने वाली सबसे आम बीमारियों में शामिल हैं: एथेरोस्क्लेरोसिस, महाधमनी विच्छेदन, महाधमनी धमनीविस्फार और रेनॉड रोग।

atherosclerosis

एथेरोस्क्लेरोसिस का अर्थ है एक पोत की दीवार में बदलाव जो उसके लुमेन को बदल देता है और इसलिए इसे कई अन्य बीमारियों का कारण माना जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस लगभग हर व्यक्ति में जन्म के समय होता है, इसलिए निष्कर्ष से ही पता चलता है कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में एक बीमारी के रूप में बात कर सकते हैं। इस प्रकार, यह रोग पुराना है, यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में लिपिड पदार्थों के जमाव के लिए आता है, जो उनके लुमेन के संकुचन का कारण बनता है, रक्त परिसंचरण में गिरावट और किसी भी अंग को रक्त की आपूर्ति, और सबसे गंभीर मामलों में, पोत है पूरी तरह से बंद। बंद वाहिकाओं के साथ, यह इस्किमिया तक पहुंच सकता है - ऊतक को रक्त की आपूर्ति का उल्लंघन। इस प्रकार, रोधगलन या मस्तिष्क रोधगलन होता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड या एक्स-रे का उपयोग करके एथेरोस्क्लेरोसिस का निदान किया जा सकता है। इसका इलाज बैलून एंजियोप्लास्टी से किया जाता है, यानी एक सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें एक गुब्बारे के साथ एक कैथेटर को बर्तन में डाला जाता है, जो फिर पोत को फुलाता और फैलाता है। एक धातु की जाली - एक स्टैंड के साथ बर्तन की दीवार को मजबूत करना भी संभव है।

महाधमनी का बढ़ जाना

महाधमनी धमनीविस्फार एक थैली जैसा इज़ाफ़ा है जो पेट की महाधमनी में सबसे अधिक होता है। इसका कारण इस धमनी की दीवार का कमजोर होना है। धमनीविस्फार सबसे अधिक बार एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, यह पुरुषों में बहुत अधिक आम है। एक एन्यूरिज्म सबसे अधिक बार स्पर्शोन्मुख होता है, इसका निदान पैल्पेशन द्वारा परीक्षा के दौरान किया जा सकता है, जिसमें हमें पेट में एक स्पंदित वस्तु मिलती है। एन्यूरिज्म के फटने की स्थिति में गंभीर दर्द होता है, जिससे गंभीर रक्तस्राव होता है, जो रोगी के लिए घातक हो सकता है। एक सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड एन्यूरिज्म का पता लगाने में मदद कर सकता है। एकमात्र प्रभावी उपचार सर्जरी है।

महाधमनी विच्छेदन

महाधमनी विच्छेदन एक विदर है, जो आमतौर पर आरोही महाधमनी में होता है जो हृदय से बाहर निकलता है। इस प्रकार, एक जेब बनाई जाती है जिसमें रक्त जमा होता है। विदर जारी रह सकता है और महाधमनी के दौरान और यहां तक ​​कि इसकी शाखाओं में भी फैल सकता है। रक्त आमतौर पर पोत में वापस आ जाता है - जीवन के अनुकूल स्थिति। यदि खून बहता है, तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह स्पष्ट नहीं है कि पोत की दीवार में दरार क्यों आती है, यह केवल ज्ञात है कि महाधमनी विच्छेदन वाले अधिकांश रोगी उच्च रक्तचाप, यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। उरोस्थि के पीछे गंभीर दर्द से विच्छेदन प्रकट होता है, मायोकार्डियल रोधगलन के समान हो सकता है। नैदानिक ​​उद्देश्यों के लिए, इसलिए, इन दो स्थितियों को स्वयं से अलग करना आवश्यक है। उपचार में उच्च रक्तचाप को कम करने और पोत के सर्जिकल पुनर्निर्माण के लिए दवाएं शामिल हैं।

Raynaud की बीमारी

Raynaud की बीमारी एक संवहनी रोग है जो ब्लैंचिंग और उंगलियों में दर्द के मुकाबलों की विशेषता है। यह वाहिकाओं के मांसपेशियों के ऊतकों के संकुचन के कारण होता है, जिसके कारण वे संकीर्ण हो जाते हैं और रक्त प्रवाह कम हो जाता है। वाहिकासंकीर्णन ठंडक या भावनाओं का कारण बन सकता है, वाहिका-आकर्ष का सही कारण स्पष्ट नहीं है। युवा महिलाएं अक्सर इस बीमारी से पीड़ित होती हैं।

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बड़ी वाहिकाएँ - महाधमनी, फुफ्फुसीय ट्रंक, खोखली और फुफ्फुसीय शिराएँ - मुख्य रूप से रक्त की गति के लिए मार्ग के रूप में काम करती हैं। अन्य सभी धमनियां और नसें, छोटे लोगों तक, इसके अलावा, अंगों में रक्त के प्रवाह और इसके बहिर्वाह को नियंत्रित कर सकती हैं, क्योंकि वे न्यूरोह्यूमोरल कारकों के प्रभाव में अपने लुमेन को बदलने में सक्षम हैं।

अंतर करना धमनियोंतीन प्रकार:

    1. लोचदार,
    2. पेशीय और
    3. पेशी-लोचदार।

सभी प्रकार की धमनियों की दीवार, साथ ही नसों में तीन परतें (गोले) होती हैं:

    1. आंतरिक,
    2. मध्य और
    3. घर के बाहर।

इन परतों की आपेक्षिक मोटाई और उन्हें बनाने वाले ऊतकों की प्रकृति धमनी के प्रकार पर निर्भर करती है।

लोचदार प्रकार की धमनियां

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धमनियों लोचदारप्रकार सीधे हृदय के निलय से आते हैं - यह महाधमनी, फुफ्फुसीय ट्रंक, फुफ्फुसीय और सामान्य कैरोटिड धमनियां हैं। उनकी दीवारों में बड़ी संख्या में लोचदार फाइबर होते हैं, जिसके कारण उनमें एक्स्टेंसिबिलिटी और लोच के गुण होते हैं। जब दिल के संकुचन के दौरान दबाव (120-130 मिमीएचजी) और उच्च गति (0.5-1.3 मीटर/सेकेंड) में रक्त को वेंट्रिकल्स से बाहर धकेल दिया जाता है, तो धमनियों की दीवारों में लोचदार फाइबर खिंच जाते हैं। निलय का संकुचन समाप्त होने के बाद, धमनियों की विकृत दीवारें सिकुड़ जाती हैं और इस प्रकार संवहनी प्रणाली में दबाव बनाए रखती हैं जब तक कि वेंट्रिकल रक्त से भर जाता है और सिकुड़ जाता है।

धमनियों की भीतरी परत (इंटिमा) लोचदारप्रकार उनकी दीवार की मोटाई का लगभग 20% है। यह एंडोथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध है, जिसकी कोशिकाएँ तहखाने की झिल्ली पर स्थित होती हैं। इसके नीचे ढीले संयोजी ऊतक की एक परत होती है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, चिकनी पेशी कोशिकाएं और मैक्रोफेज होते हैं, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में अंतरकोशिकीय पदार्थ भी होते हैं। उत्तरार्द्ध की भौतिक-रासायनिक स्थिति पोत की दीवार और उसके ट्राफिज्म की पारगम्यता को निर्धारित करती है। वृद्ध लोगों में, इस परत में कोलेस्ट्रॉल जमा (एथेरोस्क्लोरोटिक सजीले टुकड़े) देखे जा सकते हैं। बाहर, अंतरंग एक आंतरिक लोचदार झिल्ली से घिरा होता है।

हृदय से प्रस्थान के बिंदु पर, आंतरिक खोल पॉकेट जैसी तह बनाता है - वाल्व। इंटिमा की तह महाधमनी के दौरान भी देखी जाती है। सिलवटों को अनुदैर्ध्य रूप से उन्मुख किया जाता है और एक सर्पिल पाठ्यक्रम होता है। तह की उपस्थिति अन्य प्रकार के जहाजों की भी विशेषता है। इससे बर्तन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इंटिमा की मोटाई एक निश्चित मान (महाधमनी के लिए - 0.15 मिमी) से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि धमनियों की मध्य परत के पोषण में हस्तक्षेप न हो।

लोचदार प्रकार की धमनियों की झिल्ली की मध्य परत संकेंद्रित रूप से स्थित बड़ी संख्या में फेनेस्टेड (फेनेस्ट्रेटेड) लोचदार झिल्लियों द्वारा बनाई जाती है। उम्र के साथ इनकी संख्या बदलती रहती है। एक नवजात शिशु में, उनमें से लगभग 40, एक वयस्क में - 70 तक होते हैं। ये झिल्ली उम्र के साथ मोटी होती जाती है। आसन्न झिल्लियों के बीच कमजोर रूप से विभेदित चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं जो इलास्टिन और कोलेजन का उत्पादन करने में सक्षम होती हैं, साथ ही एक अनाकार अंतरकोशिकीय पदार्थ भी। एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ, उपास्थि ऊतक के छल्ले के रूप में जमा ऐसी धमनियों की दीवार की मध्य परत में बन सकते हैं। यह आहार के महत्वपूर्ण उल्लंघन के साथ भी देखा जाता है।

चिकनी पेशी कोशिकाओं द्वारा अनाकार इलास्टिन के निकलने के कारण धमनियों की दीवारों में लोचदार झिल्ली का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के बीच के क्षेत्रों में लोचदार झिल्लियों की मोटाई काफी कम होती है। यहाँ बने हैं गवाक्ष(खिड़कियाँ) जिसके माध्यम से पोषक तत्व संवहनी दीवार की संरचनाओं में जाते हैं। जैसे-जैसे पोत बढ़ता है, लोचदार झिल्ली खिंचती है, फेनेस्ट्रे का विस्तार होता है, और नए संश्लेषित इलास्टिन उनके किनारों पर जमा हो जाते हैं।

लोचदार प्रकार की धमनियों का बाहरी आवरण पतला होता है, जो मुख्य रूप से अनुदैर्ध्य रूप से स्थित बड़ी संख्या में कोलेजन और लोचदार फाइबर के साथ ढीले रेशेदार संयोजी ऊतक द्वारा बनता है। यह खोल पोत को अधिक खिंचाव और टूटने से बचाता है। तंत्रिका चड्डी और छोटी रक्त वाहिकाएं (संवहनी वाहिकाएं) यहां से गुजरती हैं, बाहरी आवरण और मुख्य पोत के मध्य खोल के हिस्से को खिलाती हैं। इन जहाजों की संख्या सीधे मुख्य पोत की दीवार की मोटाई पर निर्भर करती है।

पेशीय प्रकार की धमनियां

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कई शाखाएं महाधमनी और फुफ्फुसीय ट्रंक से निकलती हैं, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त पहुंचाती हैं: अंगों, आंतरिक अंगों और पूर्णांकों तक। चूंकि शरीर के अलग-अलग क्षेत्रों में एक अलग कार्यात्मक भार होता है, इसलिए उन्हें असमान मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है। उन्हें रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां अंग को इस समय आवश्यक रक्त की मात्रा पहुंचाने के लिए अपने लुमेन को बदलने में सक्षम होनी चाहिए। ऐसी धमनियों की दीवारों में, चिकनी पेशी कोशिकाओं की एक परत अच्छी तरह से विकसित होती है, जो पोत के लुमेन को सिकोड़ने और कम करने या आराम करने, उसे बढ़ाने में सक्षम होती है। इन धमनियों को धमनियां कहा जाता है मांसलप्रकार, या वितरण। उनका व्यास सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी धमनियों में कशेरुक, बाहु, रेडियल, पॉप्लिटेल, मस्तिष्क की धमनियां और अन्य शामिल हैं। इनकी दीवार भी तीन परतों की होती है। आंतरिक परत की संरचना में धमनी के लुमेन को अस्तर करने वाले एंडोथेलियम, सबेंडोथेलियल ढीले संयोजी ऊतक और आंतरिक लोचदार झिल्ली शामिल हैं। संयोजी ऊतक में, कोलेजन और लोचदार फाइबर अच्छी तरह से विकसित होते हैं, अनुदैर्ध्य रूप से स्थित होते हैं, और एक अनाकार पदार्थ। कोशिकाओं को खराब रूप से विभेदित किया जाता है। संयोजी ऊतक की परत बड़े और मध्यम कैलिबर की धमनियों में बेहतर विकसित होती है और छोटी में कमजोर होती है। ढीले संयोजी ऊतक के बाहर, इसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी एक आंतरिक लोचदार झिल्ली होती है। यह बड़ी धमनियों में अधिक स्पष्ट होता है।

पेशीय धमनी का औसत दर्जे का म्यान सर्पिल रूप से व्यवस्थित चिकनी पेशी कोशिकाओं द्वारा बनता है। इन कोशिकाओं के संकुचन से पोत के आयतन में कमी आती है और रक्त को अधिक दूर के वर्गों में धकेल दिया जाता है। मांसपेशी कोशिकाएं बड़ी संख्या में लोचदार फाइबर के साथ एक अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़ी होती हैं। मध्य खोल की बाहरी सीमा बाहरी लोचदार झिल्ली है। मांसपेशियों की कोशिकाओं के बीच स्थित लोचदार तंतु आंतरिक और बाहरी झिल्लियों से जुड़े होते हैं। वे एक प्रकार का लोचदार फ्रेम बनाते हैं जो धमनी की दीवार को लोच देता है और इसे ढहने से रोकता है। संकुचन और विश्राम के दौरान मध्य झिल्ली की चिकनी पेशी कोशिकाएं पोत के लुमेन को नियंत्रित करती हैं, और इसलिए अंग के माइक्रोवास्कुलचर के जहाजों में रक्त का प्रवाह होता है।

बाहरी आवरण ढीले संयोजी ऊतक द्वारा बनता है जिसमें बड़ी संख्या में लोचदार और कोलेजन फाइबर होते हैं जो तिरछे या अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस परत में नसों और रक्त और लसीका वाहिकाओं होते हैं जो धमनी की दीवार को खिलाते हैं।

मिश्रित, या पेशीय-लोचदार प्रकार की धमनियां

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मिश्रित धमनियां, या पेशीय-लोचदारसंरचना में प्रकार और कार्यात्मक विशेषताएं लोचदार और पेशी धमनियों के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति पर कब्जा कर लेती हैं। इनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, सबक्लेवियन, बाहरी और आंतरिक इलियाक, ऊरु, मेसेंटेरिक धमनियां, सीलिएक ट्रंक। उनकी दीवार की मध्य परत में, चिकनी पेशी कोशिकाओं के साथ, लोचदार फाइबर और फेनेस्टेड झिल्ली की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है। ऐसी धमनियों के बाहरी आवरण के गहरे भाग में चिकनी पेशीय कोशिकाओं के बंडल होते हैं। बाहर, वे संयोजी ऊतक से ढके होते हैं, जो कोलेजन फाइबर के अच्छी तरह से विकसित बंडलों के साथ तिरछे और लंबे समय तक पड़े रहते हैं। ये धमनियां अत्यधिक लोचदार होती हैं और दृढ़ता से सिकुड़ सकती हैं।

जैसे ही आप धमनी के पास पहुंचते हैं, धमनियों का लुमेन कम हो जाता है, और उनकी दीवार पतली हो जाती है। आंतरिक खोल में, संयोजी ऊतक और आंतरिक लोचदार झिल्ली की मोटाई कम हो जाती है, बीच में, चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, और बाहरी लोचदार झिल्ली गायब हो जाती है। बाहरी आवरण की मोटाई कम हो जाती है।

धमनियां, केशिकाएं और शिराएं, साथ ही धमनी-शिरापरक एनास्टोमोसेस बनते हैं सूक्ष्म वाहिका. कार्यात्मक रूप से, अभिवाही microvessels (धमनी), विनिमय (केशिकाएं) और निर्वहन (venules) पृथक हैं। यह पाया गया कि विभिन्न अंगों के माइक्रोकिरकुलेशन सिस्टम एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं: उनका संगठन अंगों और ऊतकों की कार्यात्मक विशेषताओं से निकटता से संबंधित है।

धमनिकाओं

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धमनिकाओंछोटे होते हैं, व्यास में 100 माइक्रोन तक, रक्त वाहिकाएं जो धमनियों की निरंतरता होती हैं। वे धीरे-धीरे केशिकाओं में चले जाते हैं। धमनी की दीवार धमनियों की दीवार के समान तीन परतों से बनती है, लेकिन वे बहुत कमजोर रूप से व्यक्त की जाती हैं। आंतरिक खोल में तहखाने की झिल्ली पर स्थित एंडोथेलियम, ढीले संयोजी ऊतक की एक पतली परत और एक पतली आंतरिक लोचदार झिल्ली होती है। मध्य खोल सर्पिल रूप से व्यवस्थित चिकनी पेशी कोशिकाओं की 1-2 परतों से बनता है। टर्मिनल प्रीकेपिलरी आर्टेरियोल्स में, चिकनी पेशी कोशिकाएं अकेले स्थित होती हैं, वे आवश्यक रूप से धमनियों के विभाजन के स्थलों पर केशिकाओं में मौजूद होती हैं। ये कोशिकाएं धमनी को वलय में घेर लेती हैं और कार्य करती हैं प्रीकेपिलरी स्फिंक्टर(ग्रीक से। दबानेवाला यंत्र-घेरा)। इसके अलावा, टर्मिनल धमनी को एंडोथेलियम के तहखाने झिल्ली में छिद्रों की उपस्थिति की विशेषता है। इसके कारण, चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं के साथ एंडोथेलियोसाइट्स का संपर्क होता है, जो रक्तप्रवाह में प्रवेश करने वाले पदार्थों का जवाब देने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एड्रेनालाईन एड्रेनल मेडुला से रक्त में छोड़ा जाता है, तो यह धमनी की दीवारों में मांसपेशियों की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और उन्हें अनुबंधित करने का कारण बनता है। इसी समय, धमनियों का लुमेन तेजी से कम हो जाता है, केशिकाओं में रक्त का प्रवाह रुक जाता है।

केशिकाओं

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केशिकाएं -ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं हैं जो संचार प्रणाली का सबसे लंबा हिस्सा बनाती हैं और धमनी और शिरापरक चैनलों को जोड़ती हैं। का गठन कर रहे हैं सच केशिकाप्रीकेपिलरी धमनी की शाखाओं के परिणामस्वरूप। वे आमतौर पर नेटवर्क, लूप (त्वचा में, श्लेष बैग) या संवहनी ग्लोमेरुली (गुर्दे में) के रूप में स्थित होते हैं। केशिकाओं के लुमेन का आकार, उनके नेटवर्क का आकार और उनमें रक्त प्रवाह की दर अंग की विशेषताओं और संवहनी प्रणाली की कार्यात्मक स्थिति से निर्धारित होती है। सबसे संकीर्ण केशिकाएं कंकाल की मांसपेशियों (4-6 माइक्रोन), तंत्रिका म्यान और फेफड़ों में पाई जाती हैं। यहां वे फ्लैट नेटवर्क बनाते हैं। त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में, केशिका लुमेन व्यापक (11 माइक्रोन तक) होते हैं, वे एक त्रि-आयामी नेटवर्क बनाते हैं। इस प्रकार, कोमल ऊतकों में, केशिकाओं का व्यास घने लोगों की तुलना में बड़ा होता है। यकृत, अंतःस्रावी ग्रंथियों और हेमटोपोइएटिक अंगों में, केशिका लुमेन बहुत व्यापक (20-30 माइक्रोन या अधिक) होते हैं। ऐसी केशिकाओं को कहा जाता है sinusoidalया साइनसोइड्स

विभिन्न अंगों में केशिकाओं का घनत्व समान नहीं होता है। प्रति 1 मिमी 3 उनकी सबसे बड़ी संख्या मस्तिष्क और मायोकार्डियम (2500-3000 तक), कंकाल की मांसपेशी में - 300-1000, और हड्डी के ऊतकों में भी कम पाई जाती है। सामान्य शारीरिक स्थितियों में, लगभग 50% केशिकाएं ऊतकों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। शेष केशिकाओं का लुमेन काफी कम हो जाता है, वे रक्त कोशिकाओं के लिए अगम्य हो जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा उनके माध्यम से प्रसारित होता रहता है।

केशिका की दीवार एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है, जो बाहर की तरफ एक तहखाने की झिल्ली से ढकी होती है (चित्र। 2.9)।

चावल। 2.9. केशिकाओं की संरचना और प्रकार:
ए - निरंतर एंडोथेलियम के साथ केशिका; बी - फेनेस्टेड एंडोथेलियम के साथ केशिका; बी - साइनसोइडल केशिका; 1 - पेरिसाइट; 2 - फेनेस्ट्रा; 3 - तहखाने की झिल्ली; 4 - एंडोथेलियल कोशिकाएं; 5 - छिद्र

उसके विभाजित झूठ में पेरिसाइट्स -केशिका के आसपास की कोशिकाओं का बढ़ना। इन कोशिकाओं पर, कुछ केशिकाओं में अपवाही तंत्रिका अंत पाए जाते हैं। बाहर, केशिका खराब विभेदित साहसी कोशिकाओं और संयोजी ऊतक से घिरी हुई है। केशिकाओं के तीन मुख्य प्रकार हैं: निरंतर एंडोथेलियम (मस्तिष्क, मांसपेशियों, फेफड़ों में), फेनेस्टेड एंडोथेलियम (गुर्दे, अंतःस्रावी अंगों, आंतों के विली में) और बंद एंडोथेलियम (तिल्ली, यकृत, हेमटोपोइएटिक अंगों के साइनसोइड्स) के साथ। . निरंतर एंडोथेलियम वाली केशिकाएं सबसे आम हैं। उनमें एंडोथेलियल कोशिकाएं तंग अंतरकोशिकीय जंक्शनों का उपयोग करके जुड़ी हुई हैं। रक्त और ऊतक द्रव के बीच पदार्थों का परिवहन एंडोथेलियोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के माध्यम से होता है। दूसरे प्रकार की केशिकाओं में, एंडोथेलियल कोशिकाओं के दौरान, पतले खंड होते हैं - फेनेस्ट्रा, जो पदार्थों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरे प्रकार की केशिकाओं की दीवार में - साइनसोइड्स - एंडोथेलियल कोशिकाओं के बीच अंतराल तहखाने की झिल्ली में छेद के साथ मेल खाता है। ऐसी दीवार के माध्यम से, न केवल रक्त या ऊतक द्रव में घुलने वाले मैक्रोमोलेक्यूल्स आसानी से गुजरते हैं, बल्कि स्वयं रक्त कोशिकाएं भी।

केशिकाओं की पारगम्यता कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है: आसपास के ऊतकों की स्थिति, रक्त और ऊतक द्रव का दबाव और रासायनिक संरचना, हार्मोन की क्रिया आदि।

केशिका के धमनी और शिरापरक सिरे होते हैं। केशिका के धमनी अंत का व्यास लगभग एरिथ्रोसाइट के आकार के बराबर होता है, और शिरापरक अंत थोड़ा बड़ा होता है।

टर्मिनल धमनी से बड़े जहाज भी प्रस्थान कर सकते हैं - मेटाटेरियोल्स(मुख्य चैनल)। वे केशिका बिस्तर को पार करते हैं और शिरापरक में प्रवाहित होते हैं। उनकी दीवार में, विशेष रूप से प्रारंभिक भाग में, चिकनी पेशी कोशिकाएँ होती हैं। कई सच्ची केशिकाएं अपने समीपस्थ छोर से निकलती हैं और प्रीकेपिलरी स्फिंक्टर होते हैं। सच्ची केशिकाएं मेटाटेरियोल के बाहर के छोर में प्रवाहित हो सकती हैं। ये वाहिकाएं रक्त प्रवाह के स्थानीय नियमन की भूमिका निभाती हैं। वे धमनियों से शिराओं तक रक्त के शंटिंग को बढ़ाने के लिए एक नाली के रूप में भी काम कर सकते हैं। थर्मोरेग्यूलेशन (उदाहरण के लिए, चमड़े के नीचे के ऊतक में) में इस प्रक्रिया का विशेष महत्व है।

वेन्यूल्स

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तीन किस्में हैं स्थान:पोस्टकेपिलरी, सामूहिक और पेशी। केशिकाओं के शिरापरक भागों को एकत्र किया जाता है पोस्टकेपिलरी वेन्यूल्स,जिसका व्यास 8-30 माइक्रोन तक पहुंचता है। संक्रमण स्थल पर, एंडोथेलियम शिराओं के वाल्व के समान सिलवटों का निर्माण करता है, और दीवारों में पेरिसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं ऐसे शिराओं की दीवार से गुजर सकती हैं। ये वेन्यूल्स खाली हो जाते हैं वेन्यूल्स इकट्ठा करना 30-50 माइक्रोन व्यास में। उनकी दीवारों में अलग चिकनी पेशी कोशिकाएं दिखाई देती हैं, अक्सर पोत के लुमेन के आसपास पूरी तरह से नहीं। बाहरी आवरण स्पष्ट रूप से परिभाषित है। मांसपेशी वेन्यूल्स, 50-100 µm के व्यास के साथ, मध्य खोल में चिकनी पेशी कोशिकाओं की 1-2 परतें और एक स्पष्ट बाहरी आवरण होता है।

केशिका बिस्तर से रक्त को हटाने वाले जहाजों की संख्या आम तौर पर बहने वाले जहाजों की संख्या से दोगुनी होती है। व्यक्तिगत शिराओं के बीच कई एनास्टोमोसेस बनते हैं, वेन्यूल्स के दौरान कोई भी विस्तार, अंतराल और साइनसॉइड का निरीक्षण कर सकता है। शिरापरक खंड की ये रूपात्मक विशेषताएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में रक्त के जमाव और पुनर्वितरण के लिए पूर्वापेक्षाएँ बनाती हैं। गणना से पता चलता है कि संचार प्रणाली में रक्त इस तरह से वितरित किया जाता है कि इसमें धमनी प्रणाली में 15%, केशिकाओं में 5-12% और शिरापरक प्रणाली में 70-80% तक होता है।

धमनियों से शिराओं तक रक्त भी केशिका बिस्तर को दरकिनार कर प्रवेश कर सकता है - के माध्यम से आर्टेरियोलो-वेनुलर एनास्टोमोसेस (शंट)।ये लगभग सभी अंगों में मौजूद होते हैं, इनका व्यास 30 से 500 माइक्रोन तक होता है। एनास्टोमोज की दीवार में चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण उनका व्यास बदल सकता है। विशिष्ट एनास्टोमोसेस के माध्यम से, धमनी रक्त को शिरापरक बिस्तर में छुट्टी दे दी जाती है। एटिपिकल एनास्टोमोसेस ऊपर वर्णित मेटाटेरियोल्स हैं, जिसके माध्यम से मिश्रित रक्त बहता है। एनास्टोमोसेस बड़े पैमाने पर संक्रमित होते हैं, उनके लुमेन की चौड़ाई चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं के स्वर द्वारा नियंत्रित होती है। Anastomoses अंग और रक्तचाप के माध्यम से रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, शिरापरक बहिर्वाह को उत्तेजित करते हैं, जमा रक्त को जुटाने में भाग लेते हैं, और शिरापरक बिस्तर में ऊतक द्रव के संक्रमण को नियंत्रित करते हैं।

वियना

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जैसे ही वेन्यूल्स छोटे में विलीन हो जाते हैं नसों,उनकी दीवार में पेरिसाइट्स को पूरी तरह से चिकनी पेशी कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नसों की संरचना व्यास और स्थान के आधार पर बहुत भिन्न होती है। शिराओं की दीवारों में पेशीय कोशिकाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें रक्त गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में (सिर और गर्दन की नसें) या उसके विरुद्ध (निचले छोरों की नसें) हृदय की ओर बढ़ता है या नहीं। मध्यम आकार की नसों में संबंधित धमनियों की तुलना में बहुत पतली दीवारें होती हैं, लेकिन वे एक ही तीन परतों से बनी होती हैं। आंतरिक खोल में एंडोथेलियम होता है, आंतरिक लोचदार झिल्ली और सबेंडोथेलियल संयोजी ऊतक खराब विकसित होते हैं। मध्य, पेशीय झिल्ली आमतौर पर खराब विकसित होती है, और लोचदार तंतु लगभग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए, धमनी के विपरीत, कटी हुई नस हमेशा ढह जाती है। मस्तिष्क की शिराओं और उसकी झिल्लियों की दीवारों में लगभग कोई पेशी कोशिकाएँ नहीं होती हैं। शिराओं का बाहरी आवरण तीनों में सबसे मोटा होता है। इसमें मुख्य रूप से संयोजी ऊतक होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में कोलेजन फाइबर होते हैं। कई नसों में, विशेष रूप से शरीर के निचले आधे हिस्से में, जैसे कि अवर वेना कावा, बड़ी संख्या में चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से संकुचन रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है और इसे हृदय की ओर धकेलता है। चूँकि शिराओं में बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की काफी कमी हो जाती है, इसलिए बाहरी आवरण में उसी नाम की धमनियों की तुलना में अधिक भक्षण वाहिकाएँ होती हैं। ये संवहनी वाहिकाएँ थोड़े से रक्तचाप के कारण शिरा की भीतरी परत तक पहुँच सकती हैं। बाहरी आवरण में, लसीका केशिकाएं भी विकसित होती हैं, जिसके माध्यम से अतिरिक्त ऊतक द्रव बहता है।

शिराओं की दीवार में मांसपेशियों के ऊतकों के विकास की डिग्री के अनुसार, उन्हें शिराओं में विभाजित किया जाता है रेशेदार प्रकार -उनमें, पेशीय झिल्ली विकसित नहीं होती है (ड्यूरा मेटर और पिया मैटर की नसें, रेटिना, हड्डियाँ, प्लीहा, प्लेसेंटा, जुगुलर और आंतरिक वक्ष शिराएँ) और नसें पेशी प्रकार।ऊपरी शरीर, गर्दन और चेहरे की नसों में, बेहतर वेना कावा, रक्त अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण निष्क्रिय रूप से चलता है। उनके मध्य कोश में पेशीय तत्वों की थोड़ी मात्रा होती है। पाचन तंत्र की नसों में, पेशीय झिल्ली असमान रूप से विकसित होती है। इससे नसें फैल सकती हैं और रक्त जमा करने का कार्य कर सकती हैं। बड़े कैलिबर की नसों में, जिसमें मांसपेशियों के तत्व खराब विकसित होते हैं, बेहतर वेना कावा सबसे विशिष्ट है। इस शिरा के माध्यम से हृदय तक रक्त की गति गुरुत्वाकर्षण के साथ-साथ प्रेरणा के दौरान छाती गुहा की चूषण क्रिया के कारण होती है। हृदय में शिरापरक प्रवाह को उत्तेजित करने वाला कारक उनके डायस्टोल के दौरान आलिंद गुहा में नकारात्मक दबाव भी है।

निचले छोरों की नसों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। इन नसों की दीवार, विशेष रूप से सतही, को द्रव (रक्त) स्तंभ द्वारा बनाए गए हाइड्रोस्टेटिक दबाव का सामना करना पड़ता है। गहरी नसें आसपास की मांसपेशियों के दबाव के कारण अपनी संरचना बनाए रखती हैं, लेकिन सतही नसें इस तरह के दबाव का अनुभव नहीं करती हैं। इस संबंध में, उत्तरार्द्ध की दीवार बहुत मोटी है, इसमें मध्य झिल्ली की पेशी परत अच्छी तरह से विकसित होती है, जिसमें अनुदैर्ध्य और गोलाकार रूप से व्यवस्थित चिकनी पेशी कोशिकाएं और लोचदार फाइबर होते हैं। नसों के माध्यम से रक्त का प्रचार आसन्न धमनियों की दीवारों के संकुचन के कारण भी हो सकता है।

इन नसों की एक विशिष्ट विशेषता उपस्थिति है वाल्व. ये आंतरिक झिल्ली (इंटिमा) के अर्धचंद्राकार तह होते हैं, जो आमतौर पर दो नसों के संगम पर जोड़े में स्थित होते हैं। वाल्व जेब के रूप में होते हैं जो हृदय की ओर खुलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रक्त के प्रवाह को रोकता है। वाल्व के अनुप्रस्थ खंड पर, यह देखा जा सकता है कि इसके पत्रक के बाहर एंडोथेलियम से ढका हुआ है, और आधार संयोजी ऊतक की एक पतली प्लेट है। वाल्व पत्रक के आधार पर चिकनी पेशी कोशिकाओं की एक छोटी संख्या होती है। नस आमतौर पर वाल्व सम्मिलन के लिए थोड़ा समीपस्थ फैलती है। शरीर के निचले आधे हिस्से की नसों में, जहां रक्त गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ चलता है, मांसपेशियों की परत बेहतर विकसित होती है और वाल्व अधिक सामान्य होते हैं। खोखली नसों (इसलिए उनका नाम) में, लगभग सभी विसरा, मस्तिष्क, सिर, गर्दन और छोटी नसों में कोई वाल्व नहीं होते हैं।

शिराओं की दिशा धमनियों की तरह सीधी नहीं होती है - उन्हें एक कष्टप्रद पाठ्यक्रम की विशेषता होती है। शिरापरक तंत्र की एक और विशेषता यह है कि छोटे और मध्यम कैलिबर की कई धमनियां दो नसों के साथ होती हैं। अक्सर नसें शाखा करती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं, जिससे कई एनास्टोमोज बनते हैं। कई जगहों पर अच्छी तरह से विकसित शिरापरक प्लेक्सस होते हैं: छोटे श्रोणि में, रीढ़ की हड्डी की नहर में, मूत्राशय के आसपास। इन प्लेक्सस के महत्व को इंट्रावर्टेब्रल प्लेक्सस के उदाहरण में देखा जा सकता है। जब रक्त से भरा होता है, तो यह उन खाली स्थानों पर कब्जा कर लेता है जो तब बनते हैं जब मस्तिष्कमेरु द्रव शरीर की स्थिति में परिवर्तन या आंदोलनों के दौरान विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार, नसों की संरचना और स्थान उनमें रक्त प्रवाह की शारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है।

रक्त न केवल नसों में बहता है, बल्कि चैनल के अलग-अलग हिस्सों में भी आरक्षित होता है। शरीर के वजन के प्रति 1 किलो वजन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त रक्त परिसंचरण में शामिल होता है, और एक और 20-30 मिलीलीटर प्रति 1 किलो शिरापरक डिपो में होता है: प्लीहा की नसों में (लगभग 200 मिलीलीटर रक्त), की नसों में यकृत की पोर्टल प्रणाली (लगभग 500 मिली), शिरापरक प्लेक्सस में जठरांत्र संबंधी मार्ग और त्वचा। यदि कड़ी मेहनत के दौरान परिसंचारी रक्त की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है, तो यह डिपो को छोड़ देता है और सामान्य परिसंचरण में प्रवेश करता है। रक्त डिपो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में हैं।

रक्त वाहिकाओं का संरक्षण

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रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मोटर और संवेदी तंत्रिका तंतुओं से भरपूर आपूर्ति की जाती है। अभिवाही अंत रक्त वाहिकाओं (बैरोसेप्टर्स) की दीवारों पर रक्तचाप और रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जैसे पदार्थों की सामग्री (केमोरिसेप्टर) के बारे में जानकारी का अनुभव करते हैं। बैरोरिसेप्टर तंत्रिका अंत, महाधमनी चाप में और बड़ी नसों और धमनियों की दीवारों में सबसे अधिक, वेगस तंत्रिका से गुजरने वाले तंतुओं के टर्मिनलों द्वारा बनते हैं। आम कैरोटिड धमनी के द्विभाजन (द्विभाजन) के पास स्थित कैरोटिड साइनस में कई बैरोसेप्टर्स केंद्रित होते हैं। आंतरिक कैरोटिड धमनी की दीवार में है कैरोटिड शरीर।इसकी कोशिकाएं रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन के साथ-साथ इसके पीएच के प्रति संवेदनशील होती हैं। कोशिकाओं पर ग्लोसोफेरींजल, योनि और साइनस नसों के तंतुओं के अभिवाही तंत्रिका अंत बनते हैं। उनके माध्यम से, जानकारी मस्तिष्क के तने के केंद्रों में प्रवेश करती है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित करती है। बेहतर सहानुभूति नाड़ीग्रन्थि के तंतुओं द्वारा अपवाही संक्रमण किया जाता है।

ट्रंक और छोरों की रक्त वाहिकाओं को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतुओं द्वारा संक्रमित किया जाता है, मुख्य रूप से सहानुभूति, रीढ़ की हड्डी के हिस्से के रूप में गुजरती है। वाहिकाओं के पास, नसें शाखा करती हैं और पोत की दीवार की सतही परतों में एक जाल बनाती हैं। इससे निकलने वाले तंत्रिका तंतु बाहरी और मध्य गोले की सीमा पर दूसरी, सुप्रामस्क्युलर या बॉर्डरलाइन, प्लेक्सस बनाते हैं। उत्तरार्द्ध से, तंतु दीवार के मध्य खोल में जाते हैं और इंटरमस्क्युलर प्लेक्सस बनाते हैं, जो विशेष रूप से धमनियों की दीवार में उच्चारित होता है। अलग तंत्रिका तंतु दीवार की भीतरी परत में प्रवेश करते हैं। प्लेक्सस में मोटर और संवेदी फाइबर दोनों होते हैं।

जीव के शरीर के क्षेत्र का प्रत्येक मिलीमीटर कई केशिका रक्त वाहिकाओं द्वारा प्रवेश किया जाता है, जिससे धमनी और बड़े मुख्य वाहिकाएं रक्त पहुंचाती हैं। और यद्यपि धमनियों की शारीरिक रचना को समझना मुश्किल नहीं है, शरीर की सभी वाहिकाएँ एक साथ एक अभिन्न शाखित परिवहन प्रणाली बनाती हैं। इससे शरीर के ऊतकों को पोषण मिलता है और उसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों को सहारा मिलता है।

धमनी एक रक्त वाहिका है जो एक ट्यूब के आकार की होती है। यह रक्त को केंद्रीय (हृदय) से दूर के ऊतकों तक निर्देशित करता है। अक्सर, ऑक्सीजन युक्त धमनी रक्त इन वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन-गरीब शिरापरक रक्त सामान्य रूप से केवल एक धमनी - फुफ्फुसीय से बहता है। लेकिन संचार प्रणाली की संरचना की सामान्य योजना संरक्षित है, अर्थात, रक्त परिसंचरण के हलकों के केंद्र में हृदय है, जिससे धमनियां रक्त निकालती हैं, और नसें इसकी आपूर्ति करती हैं।

धमनियों के कार्य

धमनी की शारीरिक रचना को ध्यान में रखते हुए, इसके रूपात्मक गुणों का आकलन करना आसान है। यह एक खोखली इलास्टिक ट्यूब है, जिसका मुख्य कार्य रक्त को हृदय से केशिका तल तक पहुँचाना है। लेकिन यह कार्य केवल एक ही नहीं है, क्योंकि ये जहाज अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। उनमें से:

  • हेमोस्टेसिस प्रणाली में भागीदारी, इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बिसिस का विरोध, थ्रोम्बस द्वारा संवहनी क्षति को बंद करना;
  • पल्स वेव का निर्माण और छोटे कैलिबर वाले जहाजों में इसका संचरण;
  • हृदय से बड़ी दूरी पर रक्त वाहिकाओं के लुमेन में रक्तचाप के स्तर को बनाए रखना;
  • शिरापरक नाड़ी का गठन।

हेमोस्टेसिस एक शब्द है जो प्रत्येक रक्त वाहिका के भीतर एक जमावट और थक्कारोधी प्रणाली की उपस्थिति की विशेषता है। यही है, गैर-गंभीर क्षति के बाद, धमनी स्वयं रक्त प्रवाह को बहाल करने और थ्रोम्बस के साथ दोष को बंद करने में सक्षम है। हेमोस्टेसिस प्रणाली का दूसरा घटक थक्कारोधी प्रणाली है। यह एंजाइम और रिसेप्टर अणुओं का एक जटिल है जो एक थ्रोम्बस के विनाश को अंजाम देता है जो संवहनी दीवार की अखंडता का उल्लंघन किए बिना बनता है।

यदि एक गैर-रक्तस्राव विकार के कारण अनायास एक थक्का बन जाता है, तो धमनी और शिरापरक हेमोस्टेसिस प्रणाली इसे उपलब्ध सबसे कुशल तरीके से अपने आप ही भंग कर देगी। हालांकि, यह असंभव हो जाता है यदि थ्रोम्बस धमनी के लुमेन को अवरुद्ध करता है, जिसके कारण थक्कारोधी प्रणाली के थ्रोम्बोलाइटिक्स इसकी सतह तक नहीं पहुंच सकते, जैसा कि मायोकार्डियल रोधगलन या पीई के साथ होता है।

नाड़ी तरंग धमनी

नसों और धमनियों की शारीरिक रचना भी उनके लुमेन में हाइड्रोस्टेटिक दबाव में अंतर के कारण भिन्न होती है। धमनियों में दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, यही कारण है कि उनकी दीवार में मांसपेशियों की कोशिकाएं अधिक होती हैं, बाहरी आवरण के कोलेजन फाइबर उनमें बेहतर विकसित होते हैं। बाएं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय हृदय द्वारा रक्तचाप उत्पन्न होता है। फिर रक्त का एक बड़ा हिस्सा महाधमनी को फैलाता है, जो लोचदार गुणों के कारण जल्दी से वापस सिकुड़ जाता है। यह आपको पहले बाएं वेंट्रिकल से रक्त का एक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति देता है, और फिर इसे आगे भेज देता है जब महाधमनी वाल्व बंद हो जाता है।

जैसे ही आप दिल से दूर जाते हैं, नाड़ी की लहर कमजोर हो जाएगी, और यह केवल लोचदार खिंचाव और संपीड़न के कारण रक्त को धक्का देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। संवहनी धमनी बिस्तर में रक्तचाप के निरंतर स्तर को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियों के संकुचन की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए, धमनियों के मध्य खोल में मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका सहानुभूति उत्तेजना के बाद, एक संकुचन उत्पन्न करती हैं और रक्त को केशिकाओं में धक्का देती हैं।

धमनियों का स्पंदन भी नसों के माध्यम से रक्त को धकेलने की अनुमति देता है, जो स्पंदित पोत के करीब स्थित हैं। अर्थात्, धमनियां जो आस-पास की नसों के संपर्क में आती हैं, उन्हें स्पंदित करती हैं और रक्त को हृदय में वापस लाने में मदद करती हैं। इसी तरह का कार्य कंकाल की मांसपेशियों द्वारा उनके संकुचन के दौरान किया जाता है। शिरापरक रक्त को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर धकेलने के लिए ऐसी सहायता आवश्यक है।

धमनी वाहिकाओं के प्रकार

धमनी की शारीरिक रचना उसके व्यास और हृदय से दूरी के आधार पर भिन्न होती है। अधिक सटीक रूप से, संरचना की सामान्य योजना समान रहती है, लेकिन लोचदार फाइबर और मांसपेशियों की कोशिकाओं की गंभीरता बदलती है, साथ ही बाहरी परत के संयोजी ऊतक का विकास भी होता है। धमनी में एक बहुपरत दीवार और एक गुहा होती है। आंतरिक परत एंडोथेलियम है, जो तहखाने की झिल्ली और सबेंडोथेलियल संयोजी ऊतक आधार पर स्थित है। उत्तरार्द्ध को आंतरिक लोचदार झिल्ली भी कहा जाता है।

धमनियों के प्रकार में अंतर

मध्य परत धमनियों के प्रकारों के बीच सबसे बड़े अंतर का स्थल है। इसमें लोचदार फाइबर और मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं। इसके ऊपर एक बाहरी लोचदार झिल्ली होती है, जो ऊपर से पूरी तरह से ढीले संयोजी ऊतक से ढकी होती है, जिससे छोटी धमनियों और नसों को मध्य खोल में घुसना संभव हो जाता है। और कैलिबर के साथ-साथ मध्य शेल की संरचना के आधार पर, 4 प्रकार की धमनियों को प्रतिष्ठित किया जाता है: लोचदार, संक्रमणकालीन और पेशी, साथ ही धमनी।

धमनियां सबसे पतली संयोजी ऊतक म्यान और मध्य म्यान में अनुपस्थित लोचदार फाइबर के साथ सबसे छोटी धमनियां हैं। ये केशिका बिस्तर से सीधे सटे सबसे आम धमनी वाहिकाओं में से एक हैं। इन क्षेत्रों में, मुख्य रक्त आपूर्ति को क्षेत्रीय और केशिका द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह कोशिकाओं के समूह में सीधे अंतरालीय द्रव में आगे बढ़ता है जिससे पोत संपर्क किया है।

मुख्य धमनियां

ऐसी मानव धमनियां हैं, जिनकी शारीरिक रचना सर्जरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें लोचदार और संक्रमणकालीन प्रकार के बड़े बर्तन शामिल हैं: महाधमनी, इलियाक, गुर्दे की धमनियां, सबक्लेवियन और कैरोटिड। उन्हें ट्रंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अंगों को नहीं, बल्कि शरीर के क्षेत्रों में रक्त पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे बड़े पोत के रूप में महाधमनी, शरीर के सभी भागों में रक्त ले जाती है।

कैरोटिड धमनियां, जिनकी शारीरिक रचना नीचे चर्चा की जाएगी, सिर और मस्तिष्क को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसके अलावा, मुख्य जहाजों में ऊरु, बाहु धमनियां, सीलिएक ट्रंक, मेसेंटेरिक वाहिकाएं और कई अन्य शामिल हैं। यह अवधारणा धमनियों की शारीरिक रचना के अध्ययन के संदर्भ को इतना परिभाषित नहीं करती है, लेकिन इसका उद्देश्य रक्त आपूर्ति के क्षेत्रों को स्पष्ट करना है। यह हमें यह समझने की अनुमति देता है कि हृदय से बड़ी छोटी धमनियों के माध्यम से रक्त पहुँचाया जाता है और एक विशाल क्षेत्र में जहाँ मुख्य वाहिकाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है, न तो गैस विनिमय और न ही चयापचयों का आदान-प्रदान संभव है। वे केवल एक परिवहन कार्य करते हैं और हेमोस्टेसिस में शामिल होते हैं।

गर्दन और सिर की धमनियां

सिर की धमनियां, जो हमें मस्तिष्क के संवहनी घावों की प्रकृति को समझने की अनुमति देती हैं, महाधमनी चाप और उपक्लावियन वाहिकाओं से निकलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कैरोटिड धमनियों (दाएं और बाएं) का बेसिन है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त की सबसे बड़ी मात्रा सिर के ऊतकों में प्रवेश करती है।

ब्राचियोसेफेलिक ट्रंक से दाहिनी आम शाखाएं, जो महाधमनी चाप से निकलती हैं। बाईं ओर बाईं ओर आम कैरोटिड और बाईं सबक्लेवियन धमनी की एक शाखा है।

मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति

दोनों कैरोटिड धमनियों को दो बड़ी शाखाओं में बांटा गया है - बाहरी और आंतरिक कैरोटिड धमनी। चेहरे की खोपड़ी के क्षेत्र में इन घाटियों की शाखाओं के बीच कई एनास्टोमोसेस के लिए इन जहाजों की शारीरिक रचना उल्लेखनीय है।

बाहरी कैरोटिड धमनियां चेहरे, जीभ और स्वरयंत्र की मांसपेशियों और त्वचा को रक्त की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि आंतरिक मस्तिष्क के लिए जिम्मेदार होती हैं। खोपड़ी के अंदर रक्त की आपूर्ति का एक अतिरिक्त स्रोत है - कशेरुका धमनियों का एक पूल (शरीर रचना इस प्रकार रक्त आपूर्ति का एक बैकअप स्रोत प्रदान करता है)। वे तब से उत्पन्न होते हैं और ऊपर जाते हैं और कपाल गुहा में प्रवेश करते हैं।

फिर वे विलीन हो जाते हैं और आंतरिक कैरोटिड धमनी के बेसिन की धमनियों के बीच एक सम्मिलन बनाते हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण का विलिसियन चक्र बनता है। कैरोटिड धमनियों के कशेरुक और आंतरिक कैरोटिड पूल एक दूसरे के साथ संयुक्त होने के बाद, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति की शारीरिक रचना और अधिक जटिल हो जाती है। यह एक बैकअप तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग को अधिकांश इस्केमिक एपिसोड से बचाता है।

ऊपरी अंग धमनियां

महाधमनी से निकलने वाली धमनियों के समूह को खिलाती है। इसके दाईं ओर, ब्राचियोसेफेलिक ट्रंक शाखाएं बंद हो जाती हैं, जिससे दाहिनी सबक्लेवियन धमनी बनती है। बाएं अंग को रक्त की आपूर्ति की शारीरिक रचना थोड़ी अलग है: बाईं ओर की सबक्लेवियन धमनी सीधे महाधमनी से अलग होती है, न कि कैरोटिड धमनियों के साथ सामान्य ट्रंक से। इस विशेषता के कारण, एक विशेष संकेत देखा जा सकता है: बाएं आलिंद के महत्वपूर्ण अतिवृद्धि या गंभीर खिंचाव के साथ, यह सबक्लेवियन धमनी को दबाता है, जिसके कारण इसकी धड़कन कमजोर हो जाती है।

सबक्लेवियन धमनियों से, महाधमनी या दाहिने ब्राचियोसेफेलिक ट्रंक से प्रस्थान करने के बाद, जहाजों का एक समूह बाद में शाखाएं बंद कर देता है, मुक्त ऊपरी अंग और कंधे के जोड़ में जाता है।

बांह पर, सबसे बड़ी धमनियां ब्राचियल और उलनार होती हैं, जो लंबे समय तक एक नहर में नसों और नसों के साथ चलती हैं। सच है, यह विवरण बहुत गलत है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान परिवर्तनशील है। इसलिए, डायग्राम या एनाटोमिकल एटलस के अनुसार, जहाजों के पाठ्यक्रम का अध्ययन मैक्रोप्रेपरेशन पर किया जाना चाहिए।

उदर गुहा का धमनी बिस्तर

उदर गुहा में रक्त की आपूर्ति भी मुख्य प्रकार की होती है। सीलिएक ट्रंक और कई मेसेंटेरिक धमनियां महाधमनी से अलग हो जाती हैं। सीलिएक ट्रंक से, शाखाएं पेट और अग्न्याशय, यकृत में भेजी जाती हैं। प्लीहा तक, धमनी कभी-कभी बाएं गैस्ट्रिक से निकलती है, और कभी-कभी दाएं गैस्ट्रोडोडोडेनल से। रक्त आपूर्ति की ये विशेषताएं व्यक्तिगत और परिवर्तनशील हैं।

रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में दो किडनी होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो छोटी वृक्क वाहिकाएं भेजी जाती हैं। बाईं वृक्क धमनी एथेरोस्क्लेरोसिस से बहुत छोटी और कम प्रभावित होती है। ये दोनों पोत बड़े दबाव को झेलने में सक्षम हैं, और बाएं वेंट्रिकल के प्रत्येक सिस्टोलिक इजेक्शन का एक चौथाई इनसे होकर बहता है। यह रक्तचाप विनियमन के अंगों के रूप में गुर्दे के मौलिक महत्व को साबित करता है।

श्रोणि धमनियां

महाधमनी श्रोणि गुहा में प्रवेश करती है, जो दो बड़ी शाखाओं में विभाजित होती है - सामान्य इलियाक धमनियां। दाएं और बाएं बाहरी और आंतरिक इलियाक वाहिकाएं उनसे निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक शरीर के अपने हिस्सों के रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेदार होती है। बाहरी इलियाक धमनी कई छोटी शाखाएं देती है और निचले अंग में जाती है। अब से, इसकी निरंतरता को ऊरु धमनी कहा जाएगा।

आंतरिक इलियाक धमनियां जननांगों और मूत्राशय, पेरिनेम और मलाशय की मांसपेशियों और त्रिकास्थि को कई शाखाएं देती हैं।

निचले अंगों की धमनियां

अधिक स्पष्ट ट्रंक रक्त आपूर्ति के कारण, शरीर रचना छोटे श्रोणि के जहाजों की तुलना में सरल है। विशेष रूप से, ऊरु धमनी, बाहरी इलियाक से निकलती है, उतरती है और निचले छोरों की मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा को रक्त की आपूर्ति के लिए कई शाखाएं देती है।

अपने रास्ते में, यह एक बड़ी अवरोही शाखा, पॉप्लिटेल, पूर्वकाल और पश्च टिबियल, पेरोनियल शाखाएं देता है। पैर पर, शाखाएं पहले से ही टिबियल और पेरोनियल धमनियों से टखनों और टखने के जोड़ों, कैल्केनियल हड्डियों, पैर की मांसपेशियों और उंगलियों तक शाखा करती हैं।

निचले छोरों का रक्त परिसंचरण पैटर्न सममित है - दोनों तरफ वाहिकाएं समान हैं।

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