Caratteristiche della regolazione nervosa della circolazione sanguigna (barorecettori, chemierecettori, adrenorettori alfa e beta-adrenorettori). Il ruolo dei barorecettori nella regolazione degli inferno barorecettori ARC Aorts e Sinus carotid

Oltre a un significativo sollevamento della pressione sanguigna durante l'esercizio e lo stress, il sistema nervoso autonomo fornisce un controllo continuo sul livello di pressione sanguigna utilizzando numerosi meccanismi riflessi. Quasi tutti agiscono sul principio del negativo risposta.

Il meccanismo nervoso più studiato per il controllo pressione arteriosa è un riflesso del barorecettore. Il reflex del baroreceptor sorge in risposta all'irritazione dei recettori di stretching, che sono anche chiamati barorecettori o fattori di stampa. Questi recettori si trovano nel muro di alcune grandi arterie. big Circle. circolazione sanguigna. Un aumento della pressione sanguigna conduce allo stretching dei barorecettori, i segnali da cui entrano nel centro sistema nervoso. Quindi i segnali di feedback vengono inviati ai centri del sistema nervoso autonomo, e da loro alle navi. Di conseguenza, la pressione diminuisce a un livello normale.

I barorecettori sono terminazioni nervose ramificate situate nel muro delle arterie. Sono eccitati quando la tensione. Una certa quantità di barorecettori è disponibile nel muro di quasi tutte le grandi arterie nel campo del petto e del collo. Tuttavia, in particolare molti barorettori sono: (1) nel muro dell'arteria carotide interna vicino alla biforcazione (nel cosiddetto sine carotideo); (2) Nel muro dell'arco di Aorta.

I segnali dei barorecettori carotidi vengono effettuati ad un nervo di ger ginger molto sottili a un nervo della lingua nella parte superiore del collo, e poi sul grappolo di un singolo tratto nella parte midollare del gambo del cervello. I segnali dei barorecettori aortici situati nell'arco aortico sono trasmessi anche dalle fibre del nervo errante al raggio del singolo tratto del cervello oblungo.

La reazione dei barorecettori per cambiare pressione. Vari livelli di pressione sanguigna influenzano la frequenza degli impulsi che passano attraverso il nervo sylocarrotide di Goring. I baroreCettori sinokarotidici non sono eccitati solo se la pressione ha un valore da 0 a 50-60 mm hg. Arte. Quando la pressione è cambiata sopra questo livello, l'impulso in fibre nervose Aumenta progressivamente e raggiunge la frequenza massima ad una pressione di 180 mm Hg. Arte. I barorettori aortici formano una risposta simile, ma iniziano ad essere entusiasti a un livello di pressione di 30 mm di RT. Arte. e più in alto.

La minima deviazione della pressione sanguigna dal livello normale (100 mm Hg. Art.) È accompagnato da un brusco cambiamento nella pulsazione nelle fibre del nervo sinolockarotide, che è necessario per il ritorno della pressione sanguigna al livello normale. Pertanto, il meccanismo di feedback del BarereCettore è più efficace nell'intervallo di pressione in cui è necessario.

I barorettori reagiscono estremamente rapidamente ai cambiamenti nella pressione sanguigna. La frequenza di generazione di impulsi nella frazione di un secondo aumento durante ogni sistole e diminuzione delle arterie provoca una diminuzione del riflesso della pressione sanguigna, sia riducendo la resistenza periferica ea causa della riduzione emissione del cuore. Viceversa, con una diminuzione della pressione sanguigna, sorge la reazione opposta, finalizzata a migliorare la pressione sanguigna a un livello normale.

La capacità dei barorecettori di mantenere una pressione sanguigna relativamente costante nella parte superiore del corpo è particolarmente importante quando una persona si alza dopo un lungo soggiorno in una posizione orizzontale. Subito dopo la pressione sanguigna nei vasi della testa e la parte superiore del corpo diminuisce, che potrebbe portare alla perdita di coscienza. Tuttavia, la diminuzione della pressione nel campo dei barorecettori provoca immediatamente una reazione reflex simpatica, che impedisce la diminuzione della pressione sanguigna nei vasi della testa e nella parte superiore del corpo.

7) vasopressina.. La vasopressina, o il cosiddetto ormone antidiuretico è un ormone vasocostrittore. È formato nel cervello, nelle cellule nervose dell'ipotalamo, quindi secondo gli assoni delle cellule nervose viene trasportata nella parte posteriore della ghiandola pituitaria, dove il risultato è secreto nel sangue.

La vasopressina potrebbe avere un impatto significativo sulla funzione della circolazione sanguigna. Tuttavia, una piccola quantità di vasopressina è secreta normalmente, quindi la maggior parte dei fisiologi ritiene che la vasopressina non svolga un ruolo significativo nel regolamento della circolazione sanguigna. Tuttavia, gli studi sperimentali hanno dimostrato che la concentrazione di vasopressina nel sangue dopo una grave perdita di sangue aumenta così tanto che provoca un aumento della pressione sanguigna di 60 mm Rt. Arte. E praticamente restituisce il livello normale.

Una funzione importante della vasopressina è l'amplificazione del riassorbimento dell'acqua dai tubuli renali nel flusso sanguigno o, in altre parole, la regolazione del volume del fluido nel corpo, quindi l'ormone ha un secondo nome - ormone antidiuretico.

8) Renin angiotensin System (RAC) o Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAA) è un sistema ormonale di uomo e mammiferi, che regola la pressione sanguigna e il volume del sangue nel corpo.

Renin è formata sotto forma di Rraenina e secreta nell'apparato yucstaglomerulare (sud) (dalle parole latine di Juxta - About, Glomerulus - Tangle) da cellule miopithelioid del Golp del Treecolor, che ha ricevuto il nome di Yucstaglomelar (UGK) . La struttura del sud è mostrata in Fig. 6.27. Nel sud, ad eccezione del Sugk, parte del nefon del tubo distale, il cui epitelio multistrato forma un punto densi, Macula Densa, è incluso anche nel sud. La secrezione di Renaine nel Southc è regolata da quattro influenze di base. Innanzitutto, le dimensioni della pressione sanguigna nell'arterobio avversario, cioè il grado di stretching. Ridurre lo stretching attiva, e aumentare - sopprime la secrezione di Renin. In secondo luogo, l'adeguamento della secrezione di Renin dipende dalla concentrazione di sodio nella stazione urinaria, che è percepita da Macula Densa - un peculiare recettore NA. Più sodio si rivela essere nell'urina del tubulo distale, maggiore è il livello di secrezione di Renin. In terzo luogo, la secrezione di Renin è regolata dai nervi simpatici, i cui rami termina su Uugk, il mediatore norecaselinale attraverso Beta-Add-Norceptors stimola la secrezione di Renin. In quarto luogo, l'adeguamento della secrezione Renin viene effettuata dal meccanismo negativo di feedback, compreso il livello del sangue di altri componenti dell'angioten-zina e aldosterone, nonché i loro effetti - contenuto di sangue di sodio, potassio, pressione arteriosa, la concentrazione di Le prostaglandine nel rene si formano sotto l'influenza dell'angiotensina.



Oltre ai reni, la formazione di Renin si verifica nell'endotelio vasi sanguigni Molti tessuti, miocardium, cervello, ghiandole salivari, Zona glomerulare della corteccia surrenale.

La Renina secreta nel sangue provoca la spaccatura dell'alfa globulina del plasma sanguigno - angiotensinogeno generato nel fegato. Allo stesso tempo, nel sangue si forma (figura 6.1-8) un decadeptide angiotensin-i basso efficace, che nei recipienti renali, polmoni e altri tessuti è esposto all'azione dell'enzima (carbossicina, kininase-2 ), che è attorcigliato da angiotensin-1 due amminoacidi. L'ottapeptide risultante Angiotensin-II ha elevato numero Valido effetti fisiologici, Inclusa la stimolazione della zona glomerulare della corteccia surrenale, che secernisce Aldosterone, che ha dato la base di chiamare questo sistema di renin-angiotensin-aldosterone.

Angiotenzine II, oltre a stimolare i prodotti di aldosterone, ha i seguenti effetti:

Provoca il restringimento dei vasi arteriosi,

Attiva il sistema nervoso simpatico sia a livello dei centri e che contribuisce alla sintesi e al rilascio di norepinefrina in sinapsi,

Migliora le riduzioni del miocardico,

Aumenta il riassorbimento di sodio e indebolisce la filtrazione glomerulare nei reni,

Promuove la formazione di una sensazione di sete di comportamento di sete e bevande.

Pertanto, il sistema Renin Angiotensin-Aldosterone partecipa al regolamento della circolazione sanguigna sistemica e renale, il volume del sangue circolante, il metabolismo e il comportamento del sale d'acqua.

Regolazione nervosa della circolazione sanguigna Viene eseguito nel centro di circolazione cardiovascolare, che si trova nel cervello oblungo. Include dipartimenti di stampa (vesseloring) e depressori (vasodilant). L'effetto principale su di esso è impulso da zone reflexogeniche situate in un salino carotideo, un arco di regioni aortiche, tirebrocarotine e cardiovascolari. Ecco i recettori che percepiscono i cambiamenti della pressione sanguigna - barereCettori. e la composizione chimica del sangue - chemoreceptors..

Con la sua struttura chimica, i recettori consistono in proteine, acidi nucleici e altri collegamenti. I recettori si trovano sulla superficie esterna della membrana cellulare, trasmettono informazioni dall'ambiente all'interno della cella.

In cardiologia, il più studiato alpha adrenoreceptors. e beta adrenoreceptors.. L'adrenalina e la norranedranalina influenzano i alfa-adrenorecettori e causano un restringimento dei vasi e un aumento. L'adrenalina può causare eccitazione e beta-adrenorecettori di alcune navi, come le navi scheletriche e causano la loro espansione. L'eccitazione dei beta-adrenorecettori di adrenalina miocardica e norepinengina aumenta la frequenza e la forza delle abbreviazioni cardiache. Molti preparati farmacologici hanno la capacità di bloccare l'azione degli agenti che stimolano alfa-adrenorecettori e beta-adrenorecettori. Tali farmaci sono chiamati adrenockers.

Il seno carotideo si trova all'inizio dell'arteria carotide interna. Le terminazioni nervose situate in esso sono sensibili allo stretching del muro arterioso mentre si aumenta la pressione nella nave. Questi barorecettori sono recettori a trazione. I baroreCettori simili sono nell'arco aortico, nell'arteria polmonare e nei suoi rami, nelle camere cardiache. Gli impulsi dai barorecettori rallentano i centri parasimpatici simpatici ed eccitati. Di conseguenza, il tono delle fibre di veslorazioni simpatiche è ridotto. L'impulso è demolito, una diminuzione della forza del cuore, la resistenza vascolare periferica diminuisce, che causa una diminuzione della pressione sanguigna.

Nel campo della biforcazione arterie assonnate Imatocettori si trovano - i cosiddetti vitelli aortici, che sono una zona reflexogenica che reagisce composizione chimica Il sangue è la pressione parziale dell'ossigeno e del biossido di carbonio. Questi chemiorecettori sono particolarmente sensibili a una mancanza di sangue di ossigeno, ipossia. L'ipossia aumenta la loro attività, è accompagnata da un riflessivo approfondimento della respirazione, l'aumento del cuore, un aumento del volume minuto della circolazione sanguigna.

Fibre di nervi simpatici con mediatori - adrenalina e norepinefrina - causare prevalentemente restringimento di navi e un aumento della pressione sanguigna. Le fibre dei nervi parasimpatici con l'aiuto del neurotrasmettitore acetilcolina causano prevalentemente l'estensione dei vasi e la diminuzione della pressione sanguigna. La densità dell'innervazione dell'arteria è superiore alle vene.

Dettagli

Chemorecettori periferici. - Tales aortic e sinolimocarotidi, reagire a ↓ PO2, RS2 (↓ pH). Impraliss → in centri respiratorie e circolatorie del cervello oblungo. Eccitazione dei chemiorettori. \u003d\u003e ↓ Frequenza cardiaca (attraverso i circolatori. Centro) e frequenza cardiaca (in tutto il centro), restringimento di navi (dominate sopra il cambio di frequenza cardiaca) \u003d\u003e Art. pressione. Un effetto simile - con ↓ flusso sanguigno nel campo dei recettori.

Recettori in CNS. - Centri del cervello oblungo, la superficie del barile del cervello (reagire all'estraxet.).

BarireCettori.

BarereCettori. - Nelle pareti di grandi intrathoras e arterie cervicali ( aREA ARC E SINUS CAROTID). Fibre da loro - come parte di nn.glossifaryngeus et vagus. Reagire alla trasmissione. Pressione (stretching a parete). La frequenza di impulsi è maggiore con maggiore pressione sanguigna. + reagire al tasso di aumento della pressione sanguigna (impulso è proporzionale al tasso di aumento della pressione sanguigna).

Afferlets. - Cardioenggitator e Vososodvig. I centri continueranno a Macessely \u003d\u003e SYMPA del freno. Nervi, parrucchiere di eccitazione. \u003d\u003e ↓ TONE SYMPA. fibre di vedimento. Riflesso manifestato con le norme. Livelli inferno. Risultato: resistivo dell'estensione. navi \u003d\u003e ↓ totale. Perifer. resistenza; Espansione del capacitivo \u003d\u003e Serbatoi di riparo. Fiume. Tutti insieme \u003d\u003e ↓ inferno (compreso a spese di ↓ centro. Vene. Pressione \u003d\u003e ↓ Shock. Volume e a causa dei deregisti. Di effetti altrimenti cronotropi da barorecettori).

Effetti su altri reparti CNS: impulsioni da barorecettori \u003d\u003e frenata di alcuni reparti \u003d\u003e superficie. Respirazione, ↓ mph. Tonus, ↓ pulsazione di mph. Mandrino di γ-fibre, ↓ monosina. Riflessi, BetAyal EEG (stretching forte \u003d\u003e debole. Segni di addormentarsi).

Influenza sul sangue: HELL \u003d\u003e ↓ Vasomotorn. Tone \u003d\u003e vasodilatazione \u003d\u003e effetto. Pressione in capillari \u003d\u003e filtrando il liquido in interstitz. Prostost.

Ricezione del cuore che si estende. In atrods: Un tipo (Reagishe. Per ridurre la muscolatura \u003d\u003e eccitazione. In sistole) e Tipo B. (Reagisce. Pressione - sul pass. Stretching). Impulsi - da n.vagus in circolatorio. Il centro continuerà. cervello. Effetto - marchi. sinaptico ed eccitante. Parasimip. Dipartimenti del circolatore. nervo. centri; Impulsiva al centro di Osmoregolazione nell'ipotalamo \u003d\u003e riduzione del volume del sangue con vasopressina.. Inoltre, recettori di tipo C \u003d\u003e vasocostrizione dell'unità. navi Nei ventricoli: i recettori vengono pulsati solo nella fase di AMOL. Abbreviazione \u003d\u003e Dedizione. Effetto cronotropico con forte tensione.

Funzione tampone del sistema di regolazione del sangue del barorecettore.

Dal momento che il sistema del baroreptor si oppone sia ad un aumento e dalla diminuzione della pressione sanguigna, la sua indicato come un sistema buffer che controlla la pressioneE i nervi provenienti da barorecettori sono chiamati nervi del tampone.
In conclusione, si può dire che il compito principale del sistema arteriale del barorecettore è una riduzione continua e compensata delle fluttuazioni della pressione sanguigna di circa 1/3 rispetto a quelle oscillazioni che si verificano in assenza di un meccanismo del barierectore.

Qual è il ruolo dei barorecettori nel controllo a lungo termine della pressione sanguigna?

Nonostante il fatto che i barorettori arteriosi svolgano il controllo continuo sulla pressione arteriosa, il loro valore per la regolazione della pressione a lungo termine rimane controverso.. La ragione del fatto che molti fisiologi considerano questo meccanismo inefficace per il controllo a lungo termine della pressione sanguigna è la capacità dei barorecettori dopo 1-2 giorni per ricostruire e abituarsi al nuovo livello di pressione.. Quindi, se la pressione sanguigna aumenta dal livello normale di 100 mm RT. Arte. HG fino a 160 mm. Arte., La frequenza degli impulsi provenienti da barorecettori inizialmente aumenta.

Nei prossimi minuti, la frequenza di generazione di impulsi diminuisce notevolmente; La riduzione della frequenza graduale continua 1-2 giorni, e entro la fine di questo periodo la frequenza di generazione dell'impulso è quasi tornata al livello normale iniziale, nonostante il fatto che la quantità di pressione sanguigna media sia ancora a 160 mm di RT. Arte. Viceversa, se la pressione scende a un livello molto basso, inizialmente impulso dai barorecettori scompare, ma quindi gradualmente, per 1-2 giorni, la frequenza degli impulsi provenienti dai barorettori ritorna al livello iniziale.

Questa "riconfigurazione" dei recettori, ovviamente, il meccanismo del barorecettore non è in grado di regolare il flusso della pressione sanguigna se vengono salvati più di pochi giorni. Studi sperimentali, tuttavia, suggeriscono che la completa riconfigurazione dei barorettori non si verifica, e possono partecipare a un controllo a lungo termine della pressione sanguigna principalmente a causa dell'effetto sull'attività dei nervi simpatici dei reni.

Ad esempio, con un aumento a lungo termine della pressione sanguigna, i riflessi del barorecettore possono ridurre l'attività dei nervi renali simpatici, che porta a una maggiore secrezione di sodio e dell'acqua dai reni. Questo, a sua volta, aiuta a ridurre il volume del sangue e il ritorno della pressione sanguigna al livello normale. Pertanto, il regolamento a lungo termine della pressione sanguigna media con la partecipazione dei barorecettori si verifica nell'interazione di questo meccanismo con il sistema di controllo renale sulla pressione e la quantità di fluido nel corpo (compresi speciali meccanismi nervosi e umorali).

La regolazione è divisa da breve termine(finalizzato a cambiare il volume minuto di sangue, totale resistenza periferica delle navi e mantenere la pressione sanguigna. Questi parametri possono cambiare in pochi secondi) e lungo termine. Con l'esercizio, questi parametri devono cambiare rapidamente. Cambio rapidamente se si verifica il sanguinamento e il corpo perde parte del sangue. Regolamento a lungo termine È finalizzato a mantenere la quantità di volume del sangue e la normale distribuzione dell'acqua tra sangue e fluido tessuto. Questi indicatori potrebbero non essere modificati in pochi minuti e secondi.

Il midollo spinale è un centro segmentale. I nervi simpatici del cuore innervadenti (i segmenti superiori) escono da esso. I segmenti rimanenti prendono parte all'inninervazione dei vasi sanguigni. I centri spinali non sono in grado di fornire una regolazione adeguata. C'è una diminuzione della pressione da 120 a 70 mm. Rt. pilastro. Questi centri simpatici hanno bisogno di un afflusso costante dai centri cerebrali per garantire il normale controllo del cuore e dei vasi sanguigni.

In condizioni naturali, la reazione al dolore, le irritazioni di temperatura, che sono chiuse a livello del midollo spinale.

Vasomotor Center.

Il centro principale sarà vasomotor Center. Che si trova nel cervello oblungo e l'apertura di questo centro era associata al nome del nostro fisiologo - Ovsyannikov.

Effettuava i barili del cervello negli animali e scoprirono che non appena i tagli del cervello hanno avuto luogo sotto i bug inferiori, la pressione è stata ridotta. Ovsyannikov ha scoperto che c'era un restringimento in alcuni centri e un'altra estensione dei vasi sanguigni.

Il centro di Vasomotor include:

- Zone vasoconduttore - Depressitor - Kephered e Lateralmente (ora è denotato come un gruppo di neuroni C1).

La fermata e la mediale si trovano il secondo zona vasodilativa.

Il centro di Vasomotor è in formazione reticolare . I neuroni della zona di vessanti sono in costante eccitazione tonica. Questa zona è collegata da percorsi discendenti con corna laterali del midollo spinale. L'eccitazione viene trasmessa usando un mediatore glutamata.. Il glutammato trasferisce l'eccitazione sui neuroni delle corna laterali. Quindi gli impulsi vanno al cuore e ai vasi. È eccitato periodicamente se gli impulsi arrivano. Gli impulsi arrivano al nucleo sensibile di un singolo percorso e da lì ai neuroni della zona vasodillatoria ed è eccitato.

È stato dimostrato che la zona vasodilatoria è in relazione antagonista con il vasocostrittore.

Zona vasodilativa Include anche nuclei nervini di pegno - doppio e dorsale Avvio del kernel percorsi efferenti Al cuore. Kernels Seam. - sono prodotti serotonina. Questi kernel hanno effetto inibitorio sui centri simpatici del midollo spinale. Si ritiene che i kernel della cucitura partecipino a reazioni riflesse, siano coinvolti nei processi di eccitazione associati alle reazioni stressanti del piano emotivo.

Cervelletto Influisce la regolazione del sistema vascolare termico durante il caricamento (muscoloso). I segnali vanno ai kernel della tenda e al nucleo cerebrale da muscoli e tendini. Cerebellum aumenta il tono dell'area vasoconduttiva. Recettori. di sistema cardio-vascolare - Senaggi carotidi Aorta Arc, vene vuote, cuore, piccole navi circolari.

I recettori che si trovano qui sono suddivisi in barireCettori. Si trovano direttamente nel muro dei vasi, nell'arco aortico, nella regione del seno carotideo. Questi recettori percepiscono il cambiamento di pressione progettato per tracciare il livello di pressione. Oltre a barorecettori. chemoreceptors.Che si trovano nei glomer sull'arteria carotidica, l'arco aortico e questi recettori reagiscono al cambiamento nel contenuto di ossigeno nel sangue, pH. I recettori si trovano sulla superficie esterna dei vasi. Ci sono recettori che percepiscono cambia il volume del sangue. - recettori di Currenum. - percepire il volume di cambiamento.

I riflessi sono divisi in depressore - pressione inferiore, pressatura - aumentoe, accelerando, rallentare, interocecettivo, esterocettivo, incondizionato, condizionale, proprio, coniugato.

Il riflesso principale è il livello di mantenimento del riflesso della pressione. Quelli. Riflessi finalizzati a mantenere il livello di pressione dai barorecettori. BarereCettori Aortic, Sinus carotid percepiscono il livello di pressione. Percepire la grandezza delle fluttuazioni della pressione in sistole e diastole + pressione media.

In risposta all'aumento della pressione, i barorettori stimolano l'attività della zona vasodillatoria. Allo stesso tempo, aumentano il tono dei nuclei nervosi errante. Le reazioni riflesse si stanno sviluppando in risposta, si verificano modifiche riflesse. La zona vasodilatoria sopprime il tono del vasoconduttore. C'è un'estensione di navi e il tono delle vene è ridotto. Le navi sono ampliate arteriose (arterioles) ed espandono le vene, la pressione diminuirà. L'effetto simpatico dei vaganti aumenta, la frequenza del ritmo è ridotta. Alta pressione sanguigna Restituisce normale. L'espansione dell'arteriolo aumenta il flusso sanguigno in capillari. Parte del fluido passerà al tessuto - la quantità di sangue diminuirà, che porterà a una diminuzione della pressione.

Da chemorepets sorgere riflessi pressor. L'aumento dell'attività della zona vasocostrittori sui percorsi verso il basso stimola il sistema simpatico, mentre le navi sono ristrette. La pressione aumenta attraverso i centri simpatici del cuore avverrà il lavoro del cuore. Il sistema simpatico regola l'emissione di ormoni surrenali con Brainstabs. Bleeding in un piccolo cerchio di circolazione aumenta. Il sistema respiratorio reagisce all'aumento della respirazione - il rilascio di sangue dal biossido di carbonio. Il fattore che ha causato un riflesso della stampa porta a normalizzazione della composizione del sangue. In questo riflesso di pressorio, a volte c'è un riflesso secondario per cambiare il cuore del cuore. Contro lo sfondo dell'aumento della pressione, è osservato il lavoro cardiaco. Questo cambiamento nel lavoro del cuore è della natura del riflesso secondario.

I meccanismi della regolazione riflessa del sistema cardiovascolare.

Con il numero di zone reflexogeniche del sistema cardiovascolare, abbiamo portato le bocche di vene vuote.

Bainbridge. Inerato nella parte venosa della bocca 20 ml di fisico. Soluzione o lo stesso volume del sangue. Successivamente, il riflesso del cuore del cuore si è verificato, seguito da un aumento della pressione sanguigna. Il componente principale in questo riflesso è quello di aumentare la frequenza delle abbreviazioni e la pressione aumenta di nuovo. Questo riflesso si verifica con un aumento del flusso sanguigno al cuore. Quando il flusso sanguigno, più del deflusso. Nell'area della bocca delle vene genitali - recettori sensibili che reagiscono ad un aumento della pressione venosa. Questi recettori sensibili sono i terminazioni delle fibre afferenti del nervo vago, così come le fibre afferenti dei cereali spinali posteriori. L'eccitazione di questi recettori porta al fatto che gli impulsi raggiungono i nuclei del nervo vago e causano una diminuzione del tono dei nuclei del nervo vago, il tono dei centri simpatici allo stesso tempo aumenta. La partecipazione del cuore e del sangue dalla parte venosa inizia a pomparsi in arterial. La pressione nelle vene vuote cadrà.

In condizioni fisiologiche, tale stato può aumentare quando carichi fisiciQuando il flusso sanguigno aumenta a difetti del cuore, è anche osservato nel sangue, che porta allo studio del cuore.

Un'importante zona reflexogenica sarà la zona dei vasi di circolazione del sangue.

Nelle navi di una piccola cerchia di circolazione sanguigna si trovano nei recettori che reagiscono ad un aumento della pressione in un piccolo cerchio. Con un aumento della pressione in un piccolo cerchio di circolazione, si verifica un riflesso, che provoca l'estensione delle navi di un grande cerchio, allo stesso tempo il cuore del cuore si verifica e viene osservato un aumento del volume della milza. Quindi, con una piccola cerchia di circolazione sanguigna, si verifica un riflesso di scarico così peculiare. Questo riflesso era rilevato da V.V. Parios.. Ha lavorato molto in termini di sviluppo e ricerca della fisiologia spaziale, ha guidato l'Istituto di ricerca medica e biologica. Aumento della pressione in una piccola circolazione del cerchio - uno stato molto pericoloso, perché può causare email gonfiore. Perché La pressione sanguigna idrostatica aumenta, che contribuisce al filtraggio del plasma sanguigno ea causa di questo stato, il liquido cade negli alveoli.

Il cuore stesso è una zona reflexogenica molto importante. Nel sistema circolatorio. Nel 1897, gli scienziati Dongglem. È stato trovato che nel cuore ci sono finali sensibili, che sono principalmente focalizzati in Atrias e in misura minore nei ventricoli. Ulteriori studi hanno dimostrato che questi finali sono formati da fibre sensibili del nervo vagabondo e delle fibre delle radici spinali posteriori nei segmenti di 5 mammarici superiori.

I recettori sensibili nel cuore si trovano nella pericardia e hanno notato che l'aumento della pressione del fluido nella cavità pericardica o nella pericardità del sangue che entra nel pericardio durante l'iniezione, rallenta il ritmo cardiaco.

Il rallentamento della riduzione del cuore è osservato e interventi chirurgiciQuando il chirurgo stringe il pericardio. L'irritazione del recettore pericardica sta rallentando il cuore, e con un'irritazione più forte, è possibile una fermata temporanea del cuore. Spegnere le scadenze sensibili nel pericardis causato il trasporto del lavoro del cuore e un aumento della pressione.

L'aumento della pressione nel ventricolo sinistro provoca un tipico riflesso del depressore, cioè. L'estensione riflessa delle navi e la diminuzione del flusso sanguigno periferico e allo stesso tempo si sta verificando l'indurimento del lavoro cardiaco. Un gran numero di finali sensibili si trovano nell'atrio ed è atrio che contiene recettori di stretching, che si riferiscono a fibre sensibili. nervi errante. Hollow Vienna. E l'atrio appartiene alla zona a bassa pressione, poiché la pressione nell'atrio non supera i 6-8 mm. Rt. Arte. Perché Il muro dell'Atria è facilmente teso, quindi l'aumento della pressione nell'Atria non si verifica e i recettori del atrio reagiscono ad un aumento del volume del sangue. Gli studi sull'attività elettrica dei recettori atriali hanno mostrato che questi recettori sono suddivisi in 2 gruppi -

- digitare un. In Digitare un recettore, l'eccitazione avviene al momento dell'abbreviazione.

-genereB.. Sono eccitati quando si riempiono il sangue atria e quando si estende atriale.

Con recettori atriali, si verificano reazioni riflesse, che sono accompagnate cambiando l'estrazione degli ormoni e da questi recettori sono regolati dal volume del sangue circolante. Pertanto, i recettori atriali chiamano i recettori (reagire per cambiare il volume del sangue). È stato dimostrato che con una diminuzione dell'eccitazione dei recettori atriali, con una diminuzione del volume, l'attività parasimpatica è stata ridotta in modo riflessivo, cioè. Il tono dei centri parasimpatici diminuisce e l'opposto dei centri simpatici aumenta al contrario. L'eccitazione dei centri simpatici ha un effetto di restringimento del vaso e soprattutto per le arterie dei reni.

Ciò che causa una diminuzione del flusso sanguigno renale. La diminuzione del flusso sanguigno renale è accompagnata da una diminuzione della filtrazione Kinder, diminuisce l'escrezione di sodio. E la formazione di Renin è in aumento, nell'apparato YUKSTA-Glomerular. Renin stimola la formazione di antidotenivali 2 di angiotensinogeno. Ciò provoca il restringimento dei vasi. Successivamente, Angiotensin 2 stimola la formazione di Aldostowron.

L'angiotenzina 2 migliora anche la sete e aumenta il rilascio dell'ormone antidiuretico, che contribuirà al riassorbimento dell'acqua nei reni. Pertanto, si verificherà un aumento del volume di fluido nel sangue e questa diminuzione dell'irritazione dei recettori verrà eliminata.

Se il volume del sangue è aumentato e i recettori dell'atrio sono eccitati allo stesso tempo, quindi la frenata e la separazione dell'ormone antidiuretico si verifica. Di conseguenza, meno acqua sarà assorbita nei reni, la diuresi diminuirà, il volume viene quindi normalizzato. I turni ormonali negli organismi sorgono e si sviluppano per diverse ore, quindi la regolamentazione del volume del sangue circolante si riferisce ai meccanismi di regolazione a lungo termine.

Le reazioni riflesse nel cuore possono verificarsi quando vasi coronarici di Spzoma. Causa dolore Area del cuore e dolore che sentono dietro lo sterno, rigorosamente nella linea centrale. I dolori sono molto pesanti e accompagnati da grida di morte. Questi dolori differiscono dal dolore sotto forma di formicolio. Allo stesso tempo, i dolori si applicano alla mano sinistra e la lama. Nella zona di distribuzione di fibre sensibili dei segmenti del torace superiore. Pertanto, i riflessi cardiaci sono coinvolti nei meccanismi di autoregolamentazione del sistema circolatorio e sono finalizzati a cambiare la frequenza dei tagli cardiaci, cambiamenti nel volume del sangue circolante.

Oltre ai riflessi, che sorgono dai riflessi del sistema cardiovascolare, possono verificarsi riflessi, che si verificano durante l'irritazione da altri organi sono chiamati riflessi coniugati Nell'esperimento sulle cime, lo scienziato Golz scoprì che lo stomaco, l'intestino o un leggero bodybagging dell'intestino alla rana è accompagnato da un rallentamento nel lavoro del cuore, fino a una fermata completa. Ciò è dovuto al fatto che gli impulsi vengono ai nuclei dei nervi errante. Il tono di loro aumenta e il cuore è inibito o anche la sua sosta.

Nei muscoli ci sono chemerici che sono entusiasti aumentando ioni di potassio, protoni di idrogeno, che porta ad un aumento del volume minuto di sangue, restringendo le navi di altri organi, un aumento della pressione media e l'aumento del lavoro del lavoro del lavoro del lavoro cuore e respirazione. A livello locale, queste sostanze contribuiscono all'espansione dei vasi dei muscoli scheletrici stessi.

I recettori del dolore superficiale sono rapidamente ritmi, restringono i vasi e aumentano la pressione media.

Eccitare Deep. recettori del doloreI recettori del dolore viscerale e muscolare conducono a Bradycardia, per espandere i vasi e la riduzione della pressione. Nella regolazione del sistema cardiovascolare di grande importanza è l'ipotalamoche è collegato da percorsi discendenti con il centro alternato del cervello oblungo. Attraverso l'ipotalamo con reazioni difensive protettive, con attività sessuale, con cibo, reazioni bere e quando la gioia, il cuore è rapidamente rotto. I nuclei posteriori dell'ipotalamo portano a tachicardia, il restringimento delle navi, un aumento della pressione sanguigna e un aumento dell'adrenalina e della norepinefrina. Quando eccitanti i kernel anteriori, il lavoro del cuore viene rallentato, le navi si stanno espandendo, le gocce di pressione e i kernel anteriori influenzano i centri sistema parasimpatico. Con un aumento della temperatura ambiente, i volumi dello slancio sono combinati con i vasi sanguigni in tutti gli organi, ad eccezione del cuore e dei vasi in pelle si stanno espandendo. Un aumento del flusso sanguigno attraverso la pelle è un elevato impatto del calore e mantenere la temperatura corporea. Attraverso i nuclei ipotalamici, viene effettuata l'influenza di un sistema limbico sulla circolazione sanguigna, specialmente con reazioni emotive, con reazioni emotive, è implementata attraverso i kernel della cucitura che producono serotonina. Dai core delle cuciture vanno alla sostanza grigia del midollo spinale. La corteccia di grandi emisferi prende anche parte alla regolazione del sistema circolatorio e la corteccia è correlata ai centri intermedi, cioè. L'ipotalamo, con i centri del cervello centrale ed è stato dimostrato che l'irritazione del motore e della zona prematura della corteccia, ha portato a restringere le vasche di pelle, arricciatura e renale .. Ciò ha causato l'estensione dei vasi scheletrici dei muscoli scheletrici, mentre L'estensione delle navi muscolari scheletriche è implementata attraverso un effetto verso il basso su fibre simpatiche e colinergiche. Si ritiene che si ritiene esattamente le zone del motore della corteccia, che lanciano una riduzione dei muscoli scheletrici, contemporaneamente includono meccanismi vasodinanti che contribuiscono a una grande riduzione dei muscoli. La partecipazione della crosta nella regolamentazione del cuore e dei vasi sanguigni è dimostrata dallo sviluppo di riflessi condizionali. In questo caso, è possibile sviluppare riflessi per cambiare lo stato delle navi e per cambiare la frequenza cardiaca. Ad esempio, la combinazione di un segnale acustico segnale acustico con stimoli di temperatura - temperatura o fredda, porta all'estensione di navi o navi da restringimento - applichiamo il freddo. Il suono della chiamata è pre-dato. Questa combinazione del suono indifferente di un anello con irritazione termica o freddo porta allo sviluppo del riflesso condizionale, che ha causato l'estensione dei vasi o di un restringimento. Puoi sviluppare un riflesso condizionale. Lavoro rifilato del cuore. C'erano tentativi di sviluppare un riflesso per fermare il cuore. Accendi la chiamata e irritato il nervo errante. Nella vita, non abbiamo bisogno di una fermata del cuore. A tali provocazioni, il corpo reagisce negativamente. I riflessi condizionali sono generati se sono adattivi. Come una reazione di riflesso convenzionale, puoi prendere - stato attuale Atleta. È studiato con il lavoro del cuore, la pressione aumenta, le navi sono ristrette. Il segnale per tale reazione sarà la situazione stessa. Il corpo si sta già preparando in anticipo e meccanismi che migliorano l'approvvigionamento di sangue muscolare, il volume del sangue. Durante l'ipnosi, i cambiamenti nel lavoro del cuore e il tono delle navi possono essere raggiunti se si ispira che una persona svolga un pesante lavoro fisico. In questo caso, il cuore e le navi rispondono anche come se fosse in realtà. Se esposti a centri di corteccia, le influenze corticali sul cuore sono realizzate, navi.

Regolazione della circolazione regionale.

Il cuore riceve rifugio dalle arterie coronarie destra e sinistra, che partono dall'aorta, a livello dei bordi superiori delle valvole semi-allunganti. L'arteria coronarica sinistra è divisa in arteria anteriore verso il basso e involucro. Le arterie coronarie di solito funzionano come arterie di anelli. E tra le arterie coronarie destra e sinistra dell'anastomosi sono molto deboli. Ma se si verifica la chiusura lenta di un'arteria, lo sviluppo di anastomosi tra le navi e che possono essere passati dal 3 al 5% da un'arteria all'altra. Questo è con una chiusura lenta delle arterie coronarie. La sovrapposizione veloce porta a un infarto e da altre fonti non è compensato. L'esercito coronarico sinistro fornisce il ventricolo sinistro, la metà anteriore della partizione interventricular, l'atrio sinistro e parzialmente destro. La giusta arteria coronarica nutre ventricoli giusti, atrio destro e metà posteriore della partizione interventricular. Nell'apposito di sangue al sistema cardiaco conduttivo, entrambe le arterie coronariche partecipano, ma una persona ha più ragione. Il deflusso del sangue venoso avviene sulle vene, che vai in parallelo con le arterie e queste vene cadono nel seno coronarico, che si apre nell'atrio giusto. Attraverso questo percorso, scorre dall'80 al 90% del sangue venoso. Il sangue venoso dal ventricolo destro nella partizione interdonale è soggetta alle vene più piccole nel ventricolo destro e queste vene furono chiamate vEINS Tibesia.che rimuovono direttamente il sangue venoso nel ventricolo destro.

Attraverso i vasi cardiaci coronarici fluisce 200-250 ml. Sangue al minuto, cioè Questo è il 5% minuto. A 100 g. Myocardium, in un minuto procede da 60 a 80 ml. Il cuore rimuove il 70 -75% di ossigeno dal sangue arterioso, quindi nel cuore una differenza arterio-venosa molto grande (15%) in altri organi e tessuti - 6-8%. Nei capillari del miocardio, ogni cardiomiocita è molto stanco, che crea miglior condizione Per la massima estrazione del sangue. Lo studio del flusso sanguigno coronarico è grande difficoltà, perché Cambia dal ciclo del cuore.

Flusso sanguigno coronario in diastole, in sistole, riduzione del flusso sanguigno, a causa della compressione dei vasi sanguigni. A Diastole - 70-90% del flusso sanguigno coronarico. La regolazione del flusso sanguigno coronarico è principalmente regolato dai meccanismi anabolici locali, reagisce rapidamente alla diminuzione dell'ossigeno. Ridurre il livello di ossigeno nel miocardio è un segnale molto potente, l'estensione delle navi. Ridurre il contenuto di ossigeno porta al fatto che i cardiomiociti sono adenosina isolata e adenosina è un potente fattore di vasodilatatore. È molto difficile valutare l'influenza del sistema simpatico e parasimpatico sul flusso sanguigno. E Vago e Simpatikus cambiano il lavoro del cuore. È stato stabilito che l'irritazione dei nervi errante provoca un rallentamento del lavoro del cuore, aumenta la continuazione del diastole, e l'assegnazione diretta dell'acetilcolina causerà anche l'estensione dei vasi. Le influenze simpatiche contribuiscono alla liberazione della noradenalia.

Nelle navi cardiache coronariche ci sono 2 tipi di recettori adverno - recettori alfa e beta adreno. La maggior parte delle persone ha un tipo predominante di adrenurettori betta, ma la parte ha la predominanza dei recettori alfa. Tali persone sentiranno il declino del flusso sanguigno all'eccitazione. L'adrenalina provoca un aumento del flusso sanguigno coronarico, a causa del rafforzamento dei processi ossidativi nel miocardio e un aumento del consumo di ossigeno e dovuto all'influenza sui recettori beta adrenoisy. Thyroxin, Forkanding A ed E, Vasopressina, si stanno espandendo sui vasi coronarici, la vasopressina sta restringendo i vasi coronarici e riduce il flusso di sangue coronarico.

Circolazione cerebrale

Ha molte caratteristiche comuni con Coronary, perché il cervello è caratterizzato dall'elevata attività dei processi metabolici, un aumento del consumo di ossigeno, il cervello ha una limitata capacità di utilizzare i glicoltura anaerobici e le navi cerebrali reagire debolmente agli effetti simpatici. Bloodtock cerebrale è mantenuto normale con un'ampia gamma di cambiamenti di pressione sanguigna. Dal minimo 50-60, massimo fino a 150-180. La regolazione dei centri è particolarmente espressa ben espressa tronco encefalico. Il sangue entra nel cervello di 2 piscine - dalle arterie carotide interne, l'arteria vertebrale, che poi si forma sulla base del cervello wELLEZIENS KRUG.E le 6 arterie del vivace Brain partono da esso. In 1 minuto, il cervello riceve 750 ml di sangue, che è il 13-15% del volume del minuto e il flusso sanguigno del cervello dipende dalla pressione della perfusione del cervello (la differenza tra la pressione media arteriosa e la pressione intracranica) e il diametro del Letto vascolare Pressione normale liquido spinale - 130 ml. Colonna d'acqua (10 ml. Rt. Post), anche se la persona può fluttuare da 65 a 185.

Per il normale flusso sanguigno, la pressione di perfusione dovrebbe essere superiore a 60 ml. In caso contrario, l'ischemia è possibile. L'autoregolamentazione del flusso sanguigno è associata all'accumulo di anidride carbonica. Se nel miocardio è ossigeno. Con pressione parziale di anidride carbonica superiore a 40 mm RT art. Espandere anche l'accumulo di navi cerebrali di ioni di idrogeno, adrenalina e per aumentare ioni di potassio, in misura minore, le navi reagire ad una diminuzione dell'ossigeno nel sangue e la reazione è osservata una diminuzione dell'ossigeno inferiore a 60 mm. RT Art. A seconda del lavoro di diversi hotel cerebrali, il flusso sanguigno locale può aumentare del 10-30%. La circolazione cerebrale non risponde alle sostanze umorali a causa della presenza di una barriera ematopoide. I nervi simpatici non causano il restringimento delle navi, ma hanno un impatto sui muscoli lisci ed endotelio dei vasi sanguigni. Ipercapnia è una diminuzione del biossido di carbonio. Questi fattori causano l'espansione dei vasi sanguigni dal meccanismo del regolamento stesso, oltre a aumentare in modo riflessivo la pressione media, seguita da un rallentamento nel lavoro del cuore, attraverso l'eccitazione dei barorecettori. Questi cambiamenti nella circolazione sistemica - crowing reflex.

L'inferno è mantenuto al livello di lavoro necessario utilizzando i meccanismi di controllo del riflesso che operano sulla base del principio di feedback.

Baroreceptor riflesso.. Uno dei ben noti meccanismi del controllo nervoso dell'inferno è un riflesso del barorecettore. I baroreCettori sono disponibili nel muro di quasi tutte le grandi arterie nel campo del petto e del collo, in particolare molti barierettori nel portino carotideo e nel muro dell'arco dell'Aorta. BarireCettori del seno carotideo (vedi figura 25-10) e gli archi aortici non reagiscono alla pressione sanguigna che vanno da 0 a 60-80 mm Hg. La crescita della pressione superiore a questo livello provoca una risposta, che aumenta progressivamente e raggiunge un massimo con la pressione sanguigna di circa 180 mm hg. La pressione normale (il suo livello sistolico) varia nell'intervallo di 110-120 mm Hg. Piccole deviazioni da questo livello migliorano l'eccitazione dei barorecettori. I baroreCettori rispondono ai cambiamenti della pressione sanguigna molto rapidamente: la frequenza di impulso aumenta durante la sistole e diminuisce rapidamente durante la diastole, che sta accadendo durante la frazione di un secondo. Pertanto, i barrerettori sono più sensibili ai cambiamenti di pressione rispetto al suo livello stabile.

Impulso migliorato dai barorecettoricausato dall'aumento dell'inferno entrato in un cervello oblungo, inibisce il centro di miniatura del cervello oblungo ed eccita il centro del nervo errante. Di conseguenza, si verifica l'espansione della glorificazione dell'arteriolo, la frequenza e la potenza della frequenza cardiaca diminuiscono. In altre parole, l'eccitazione dei barorecettori porta in modo riflessivo a una diminuzione della pressione sanguigna a causa della riduzione della resistenza periferica e della produzione cardiaca.

L'inferno basso ha l'effetto oppostoCosa porta al suo aumento del riflesso a un livello normale. Ridurre la pressione nell'area del seno carotido e gli archi aortici inattiva i barorecettori e cessano di avere un effetto inibitorio sul centro di Vasomotor. Di conseguenza, quest'ultimo è attivato e provoca un aumento della pressione sanguigna.

Crollo ortostatico. Il reflex del baroreptor partecipa al mantenimento della pressione sanguigna quando si cambia la posizione orizzontale in verticale. Subito dopo l'adozione della posizione verticale della pressione sanguigna nella testa e nella parte superiore del corpo, diminuisce, che può causare perdita di coscienza (che si verifica in alcuni casi in caso di mancanza di riflesso del barorecettore - questa condizione è chiamata ortostatica svenimento). La caduta di pressione nel campo dei barorecettori attiva immediatamente il riflesso, che è un sistema simpatico emozionante e riducendo al minimo la riduzione della pressione nella parte superiore del corpo e della testa.

CAROTID SINUS E AORTICE chemioreCettori. Chemoreceptors - Le cellule del chemio-sensibili che reagiscono alla mancanza di ossigeno, anidride carbonica in eccesso e ioni di idrogeno - si trovano in racconti carotidi e nei racconti aortici. Le fibre nervose del chemorecettore del taurus insieme alle fibre del baroreptor vanno alle recipienti cerebrali da sola. Quando diminuisce la pressione sanguigna al di sotto del livello critico, i chemiorecettori vengono stimolati, poiché la riduzione del flusso sanguigno riduce il contenuto di o 2 e aumenta la concentrazione di CO 2 e H +. Pertanto, l'impulso di chemiorecettori eccita il centro vascolare e contribuisce ad aumentare la pressione sanguigna.

Riflessi S. arteria orientale e atrodio.. Nella parete sia dell'arteria atriale che della luce, sono disponibili recettori di stretching (recettori a bassa pressione). I recettori a bassa pressione percepiscono le modifiche del volume che si verificano simultaneamente con i cambiamenti della pressione sanguigna. L'eccitazione di questi recettori provoca riflessi in parallelo con riflessi del baroreceptor.

Riflessi con atrio, Attivazione dei reni. Lo stretching atriale provoca l'espansione riflessa di arterioli afferenti (portando) nelle glomi renali. Allo stesso tempo, il segnale proviene dall'atrio nell'ipotalamo, riducendo la secrezione di ADG. La combinazione di due effetti è quello di aumentare la filtrazione glomerulare e ridurre il riassorbimento del fluido - aiuta a ridurre il volume del sangue e restituirlo a un livello normale.

Riflesso con Atria, Controllo della frequenza cardiaca. Un aumento della pressione nell'atrio destro provoca un aumento del reflex della frequenza cardiaca (Bainbridge Reflex). I recettori di stretching atriale che causano il reflex di Binbridge trasmettono segnali afferenti attraverso un nervo errante in un cervello oblungo. L'eccitazione ritorna al cuore lungo i percorsi simpatici, aumentando la frequenza e il potere dei tagli del cuore. Questo riflesso impedisce il troppopieno del sangue di vene, atriale e polmoni.

Influenze dirette sul Vasomotor Center. Se la circolazione del sangue nella regione del cerebrale diminuisce, causando l'ischemia del cervello, allora l'eccitabilità dei neuroni del centro vascolare aumenta in modo significativo, portando al massimo aumento della pressione sanguigna sistemica. Questo effetto è causato dall'accumulo locale di CO 2, acido lattico e altre sostanze acide e il loro entusiasmante effetto sul dipartimento simpatico del Centro dei vasi. La risposta ischemica della risposta nervosa centrale alla circolazione del sangue è insolitamente grande: per 10 minuti la pressione sanguigna media può a volte passare fino a 250 mm hg. Risposta ischemica CNS - uno dei più potenti attivatori del sistema di vasocostrittore simpatico. Questo meccanismo si verifica quando l'inferno viene lasciato cadere a 60 mm hg. E sotto, che accade con una grande perdita di sangue, uno shock circolatorio, collasso. Questa è la reazione del sistema di controllo della pressione di risparmio, che protegge l'ulteriore declino dell'inferno al livello letale.

RiflessoDi Kusha.(La reazione di Cushua) è una reazione ischemica CNS in risposta ad un aumento della pressione intracranica. Se la pressione intracranica aumenta e diventa uguale alla pressione sanguigna, le arterie vengono schiacciate nella cavità del cranio e nell'ischemia. I ischemia provoca un aumento della pressione sanguigna, e il sangue entra di nuovo nel cervello, superando l'effetto spremuta dell'aumento della pressione intracranica. Simultaneamente con l'aumento della pressione del ritmo del cuore e la frequenza della respirazione diventa meno spesso dovuta all'eccitazione del centro del nervo errante.

Sistema renin-angiotensinaconsiderato nel capitolo 29.

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