благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тест «Кровеносная система»

1. Укажи органы кровообращения

а) печень, почки, кровь

б) сердце, лёгкие, нервы

в) сердце, сосуды, кровь

2.Какие органы входят в кровеносную систему?

в) желудок; г) кровеносные сосуды.

а) Разносит кислород;

б) Забирает ненужные вещества;

в) Кровь, двигаясь по сосудам, снабжает все органы кислородом, питательными веществами, забирает углекислый газ и ненужные для организма вещества

4. Какая часть крови останавливает кровотечение?

а) белые кровяные тельца;

б) кровяные пластинки;

в) плазма и клетки крови.

5 . Где кровь обменивает углекислый газ на кислород?

а) В сердце б) В легких

в) В почках г) В печени

6.Какой орган кровеносной системы приводит кровь в движение?

А) артерии Б) вены В) сердце

Тест «Кровеносная система»

1. Укажи органы кровообращения

а) печень, почки, кровь

б) сердце, лёгкие, нервы

в) сердце, сосуды, кровь

2.Какие органы входят в кровеносную систему?

в) желудок; г) кровеносные сосуды.

а) Разносит кислород;

б) Забирает ненужные вещества;

в) Кровь, двигаясь по сосудам, снабжает все органы кислородом, питательными веществами, забирает углекислый газ и ненужные для организма вещества

4. Какая часть крови останавливает кровотечение?

а) белые кровяные тельца;

б) кровяные пластинки;

в) плазма и клетки крови.

5 . Где кровь обменивает углекислый газ на кислород?

а) В сердце б) В легких

в) В почках г) В печени

6.Какой орган кровеносной системы приводит кровь в движение?

А) артерии Б) вены В) сердце

7. По чему кровь поступает от сердца в органы, принося необходимые вещества?

в) Капилляры г) Легкие

8. Благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы?

а) Клапан б) Перегородка

в) Давление г) Легкие

9. Что такое ПЛАЗМА ________________________________ ____________________________________________________

10. Что содержат красные кровяные клетки ___________ ____________________________________________________

11. От чего защищают белые кровяные клетки? ___________________________________________________

7. По чему кровь поступает от сердца в органы, принося необходимые вещества?

в) Капилляры г) Легкие

8. Благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы?

а) Клапан б) Перегородка

в) Давление г) Легкие

9. Что такое ПЛАЗМА ________________________________ ____________________________________________________

10. Что содержат красные кровяные клетки ___________ ____________________________________________________

11. От чего защищают белые кровяные клетки? ___________________________________________________

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Курс профессиональной переподготовки

Методическая работа в онлайн-образовании

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Номер материала: ДБ-1155231

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

В Петербурге школьникам разрешили уйти на каникулы с 25 декабря

Время чтения: 2 минуты

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

Время чтения: 1 минута

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

В России утвердили новый порядок формирования федерального перечня учебников

Время чтения: 1 минута

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

МГУ откроет первую в России магистерскую программу по биоэтике

Время чтения: 2 минуты

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

ЕГЭ в 2022 году пройдет в доковидном формате

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Понятие о сердечно-сосудистой системе и движении крови

Сердце человека, как впрочем, и других живых существ, населяющих нашу планету — это насос, созданный Природой для того, чтобы перекачивать в сосудах организма кровь.

Сердце состоит из полых камер, заключенных в стенки из плотной и мощной мускулатуры. В камерах содержится кровь. Стенки, постоянно сокращаясь, находясь в непрерывном движении, обеспечивают перемещение, продвижение крови по всей огромной сети сосудов тела, именуемой сосудистой системой. Без такого насоса, направляющего и придающего ускорение потоку крови, существование организма невозможно. Даже у мельчайших, прозрачных моллюсков, даже у рыб, живущих постоянно в водной среде, т.е. в невесомости, сердце выполняет свою постоянную рутинную работу. Без сердца — нет жизни, и недаром человечество тысячелетиями считало сердце центром и источником всех жизненных сил и эмоций. Испокон веков люди поклонялись сердцу, видя в нем Божественное начало.

При всем своем гениальном устройстве (абсолютного аналога ему создать пока не удалось), сердце — это всего лишь мышечный насос. Но прежде, чем перейти к его строению, без понимания которого будет неясно, что такое «врожденный порок», скажем вкратце о том, как устроена вся система, на вершине правления которой находится сердце.

Сердечно-сосудистая система

Анатомически сердечно-сосудистая система включает в себя сердце и все сосуды тела, от самых крупных (диаметром 4–6 сантиметров у взрослых), впадающих в него и отходящих от него, до самых мелких, диаметром всего несколько микрон. Это гигантская по площади сосудистая сеть, благодаря которой кровь доставляется ко всем органам и тканям тела и оттекает от них. Кровь несет с собой кислород и питательные вещества, а уносит — отработанные отходы и шлаки

Постоянная циркуляция крови в замкнутой системе и есть кровообращение. Очень просто представить его себе в виде цифры 8, не имеющей ни начала, ни конца, или в виде математического знака, обозначающего бесконечность. В центре этого знака, в месте пересечения линий — только в одном — находится сердце, работой своей обеспечивая постоянное движение крови по кругу. У всех млекопитающих и у человека кругов кровообращения два: большой и малый («легочный»), и, как в цифре 8, они соединяются и переходят друг в друга. Соответственно, и у сердца — основного и единственного насоса, который приводит в кровь движение, есть две половинки: левая («артериальная») и правая («венозная»). В нормальном сердце эти половины внутри сердца между собой не сообщаются, т.е. между ними нет никаких отверстий.

Каждая из половин, левая и правая, состоят из двух камер: предсердия и желудочка. Соответственно, сердце включает в себя четыре камеры: правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. Внутри этих камер находятся клапаны, благодаря постоянному ритмичному движению которых поток крови может двигаться только в одном направлении.

Давайте теперь представим себе, что мы — маленькая частица этого потока, и пройдем, как в водном слаломе на байдарке, через все ущелья и пороги сердечно-сосудистой системы. Нам предстоит очень сложный путь, хотя он и совершается очень быстро.

Наш маршрут начнется в левом предсердии, откуда мы, окруженные частицами яркой, оксигенированной (т.е. насыщенной кислородом) крови, только что прошедшей легкие, рвемся вниз, через открывшиеся ворота первого на нашем пути — митрального клапана и попадем в левый желудочек сердца. Поток развернет нас почти на 180 градусов и направит вверх, а оттуда, через открывшийся шлюз аортального клапана мы вылетим в главную артерию тела — восходящую аорту. От аорты будут отходить много ветвей, и по ним мы можем уйти в сосуды шеи, головы, мозга и верхней половины тела. Но этот путь короче, а мы сейчас пройдем более длинным. Проскочив изгиб аорты, именуемый ее дугой, уйдем вниз, по аорте. Не будем сворачивать ни в многочисленные межреберные артерии, ни ниже — в артерии почек, желудка, кишечника и других внутренних органов. Устремимся вниз по аорте, пройдем ее деление на подвздошные артерии и попадем в артерии нижних конечностей. После бедренных артерий наш путь будет все уже и уже. И, наконец, достигнув сосудов стопы, мы обнаружим, что дальше сосуды становятся очень мелкими, микроскопическими, т.е. видимыми только в микроскоп. Это — капиллярная сеть. Ею заканчивается артериальная система в любом органе, в который бы мы свернули. Тут — конец. Дальше проходят только частицы крови — эритроциты, чтобы отдать тканям кислород и питательные вещества, необходимые для жизни клеток. А наше судно через мельчайшие сосуды капиллярной сети пройти уже не сможет.

Перетащим свою байдарку на другую сторону, куда собирается темная, уже отдавшая кислород, венозная кровь, или в венозную часть капиллярной сети. Здесь поток будет более спокойным и медленным. На пути будут встречаться шлюзы в виде клапанов вен, которые не дают крови вернуться назад. Из вен ног мы попадем в вены подвздошной зоны, в которые будут впадать многочисленные притоки венозной крови от тазовых органов, кишечника, печени, почек. Наконец, вены станут широкими и вольются в сердце, в ту часть его правой половины, которая называется правым предсердием. Отсюда мы вместе с темной венозной кровью через шлюз трехстворчатого клапана попадем в правый желудочек. Поменяв направление у его верхушки, поток выбросит нас в легочную артерию через ее клапан. Далее легочная артерия делится на две больших ветви (правую и левую) и по ним кровь попадает в оба легких. До сих пор мы путешествовали по большому кругу кровообращения, а теперь — по малому кругу.

По легочной артерии мы попадаем в легкие, в их сначала крупные, потом средние, потом — мельчайшие сосуды капиллярной сети легких. В них произойдет «газообмен» — накопленный венозной кровью углекислый газ выделится через мельчайшие легочные мешочки-альвеолы, а кислород будет захвачен красными кровяными тельцами — эритроцитами — из вдыхаемого нами воздуха, и кровь, оттекающая из легких, станет артериальной. Мысленно обойдя капиллярную сеть легких, мы попадем в поток артериальной крови, окажемся в легочных венах и — в левом желудочке, из которого мы начинали свой путь. Продолжительность нашего плавания была всего 3–4 секунды, а двигателем крови и нашей байдарки было сердце.

Говоря более прозаическим языком, правые отделы сердца «замкнуты» на малый круг кровообращения. Правое предсердие принимает кровь из двух больших вен — верхней и нижней полых вен, и еще из одной крупной вены — собственно самого сердца. Правый желудочек выталкивает венозную кровь в легкие.

Левые отделы сердца «замкнуты» на большой круг кровообращения. Левое предсердие принимает из легочных вен окисленную, богатую кислородом кровь. Левый желудочек выталкивает артериальную кровь в аорту и в венечные артерии (артерии самого сердца), а дальше она по большому кругу доставляется всему организму.

В самом кратком виде схема нашего путешествия выглядит так:

левое предсердие — левый желудочек — аорта и коронарные артерии сердца — артерии органов и тела — артериальная капиллярная сеть — венозная капиллярная сеть — венозная система органов и тела — правое предсердие — правый желудочек (все это — большой круг кровообращения) — легочные артерии — капиллярная сеть легких — альвеолы — венозная система легких — легочные вены — левое предсердие (это малый круг кровообращения).

Источник

Система кровообращения

Кровообращением называют движение крови в организме человека. Оно состоит из трех основных частей: крови, кровеносных сосудов (артерий, вен, капилляров) и сердца.

Мы решили подготовить ознакомительный материал, чтобы каждый из вас был осведомлен обо всех нюансах работы сердечнососудистой системы. Это важно, чтобы вы вовремя могли понять, с какой проблемой могли или можете столкнуться в дальнейшем, а также, чтобы терминологические выражения нашего специалиста на очной консультации не казались вам иностранным языком.

Сердце – основа системы кровообращения

Сердце представляет собой мышечный орган размером с человеческий кулак, который располагается в левой части грудной клетки, чуть спереди легких. Этот орган фактически является мощным двойным насосом с четырьмя камерами, перекачивающим кровь и поддерживающим ее движение по всему телу.

Правая часть сердца состоит из верхней (предсердие) и нижней (желудочек) камер. Предсердие принимает переработанную венозную кровь, насыщенную углекислым газом, после чего направляет ее к желудочку. Из него она попадает в легочные артерии, где вновь насыщается кислородом. «Свежая» кровь циркулирует к левой верхней камере (атриуму), откуда попадает в аорту и начинает обновленную транспортировку по всему организму.

Сердечная мышца совершает более 3 миллиардов ударов в течение жизни.

Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды имеют разную форму, структуру и объем, в зависимости от их роли в организме.

1. Артерии являются самыми прочными сосудами в теле человека. Их стенки плотны и эластичны, состоят из трех слоев – эндотелия, волокон гладкой мускулатуры и фиброзной ткани. Задача артерий обстоит в насыщении всех органов и тканей кровью, обогащенной кислородом и питательными веществами. Исключением являются артерии малого круга кровообращения, по которым венозная кровь течет от сердца к легким. Самым крупным артериальным сосудом является аорта.

3. Капилляры – тончайшие сосуды, схожие по объему с человеческим волосом. Они являются ответвлениями крупных периферических артерий. Именно через них ткани и органы снабжаются кислородом и нутриентами. Они также обладают коммуникацией с венами, чтобы отдавать им клеточные отходы. Следовательно, эти крошечные сосуды одновременно являются кормильцами и санитарами нашего организма.

Нормальную циркуляцию крови внутри сосудистой системы обеспечивает артериальное давление.

Клеточное строение крови

Кровь состоит из двух компонентов: плазмы (50-60%) и взвешенных форменных элементов (40-50%).

Ко второй категории относятся:

· Эритроциты (красные кровяные тельца) – самые многочисленные из форменных элементов. Согласно данным официальных исследований, одна капля крови содержит порядка 5 миллионов эритроцитов. Красные кровяные тельца отвечают за транспорт газов – кислорода и диоксида углерода. Содержат в себе белок гемоглобин, обеспечивающий связывание молекул кислорода в легких. Эритроциты доставляют кислород ко всем тканям и органам, после чего вбирают в себя углекислый газ и несут его к легким. Он удаляется из организма в процессе дыхания.

· Лейкоциты (белые клетки крови) – элементы, защищающие наш организм от чужеродных тел и соединений, являются частью иммунной системы. Белые клетки крови распознают и атакуют патогенные микроорганизмы посредством вырабатываемых антител и макрофагов. Когда в организм проникает инфекция, продукция лейкоцитов существенно усиливается. В норме их количество уступает концентрации в крови других форменных элементов.

· Тромбоциты (кровяные пластинки) – клетки, обеспечивающие коагуляцию (свертывание) крови, вытекающей из поврежденного сосуда, и предохраняющие организм от обильных кровопотерь. Они приклеиваются к отверстию в поврежденном сосуде, формируя «запечатывающую» пробку для остановки кровотечения. Именно тромбоциты могут склеиваться между собой и образовать патологические сгустки крови внутри сосудов, называемые тромбами.

Все форменные элементы синтезируются костным мозгом и распространяются при помощи плазмы – жидкой части крови.

Распространенные проблемы с кровообращением

К категории самых распространенных заболеваний кровеносной системы следует отнести:

1. Атеросклероз – хроническая патология, характеризующаяся отложением холестерина и других липидов на стенках артериальных сосудов, которая приводит к нарушению тока крови и окклюзии артерии;

2. Аневризма – выпячивание части артериальной стенки на фоне неудовлетворительной регуляции тонуса сосуда (его растяжения или истончения);

3. Инфаркт миокарда – некроз части миокарда, обусловленный полной или частичной недостаточностью его кровоснабжения на фоне истончения местных сосудов;

4. Артериальная гипертензия (гипертония) – устойчивое повышение кровяного давления, обусловленное нарушением регуляторных факторов деятельности сердечнососудистой системы;

5. Варикозное расширение вен – хроническое заболевание, обусловленное необратимой деформацией вен, связанное с недостаточностью венозных клапанов и нарушением венозного тока крови.

Нормальное кровообращение является важнейшей составляющей здорового организма. Если вы отмечаете у себя характерные признаки того или иного заболевания сердечнососудистой системы, не медлите с обращением к сосудистому хирургу или флебологу. Помните, что игнорирование симптомов в данном случае может стоить вам жизни.

Источник

Тест по окружающему миру по теме: «Волшебная «восьмерка»» (4 класс, школа 2100)

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тест по окружающему миру 4 класс, «школа 2100» по теме: Волшебная «восьмерка»

1. Где кровь обменивает углекислый газ на кислород?

2. Обменяв углекислый газ на кислород, кровь возвращается в сердце, где завершает…?

А) Большой круг кровообращения

Б) Малый круг кровообращения

В) Средний круг кровообращения

Г) Нижний круг кровообращения

3. Кровь раздает кислород, двигаясь по…?

А) Большому кругу кровообращения

Б) Малому кругу кровообращения

В) Среднему кругу кровообращения

Г) Нижнему кругу кровообращения

4. Сильной мышцей в организме называется…

5. Сколько сокращений в минуту делает сердце в среднем?

6. По чему кровь поступает от сердца в органы, принося необходимые вещества?

7. Что мешает смешаться крови богатой кислородом с кровью, несущей углекислый газ?

8. По чему кровь двигается обратно к сердцу, унося отходы?

9. Мельчайшие сосуды, которые связывают артерии и вены, называются…

10. Благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы?

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Курс повышения квалификации

Скоростное чтение

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Номер материала: ДБ-037578

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Апробацию новых учебников по ОБЖ завершат к середине 2022 года

Время чтения: 1 минута

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

МГУ откроет первую в России магистерскую программу по биоэтике

Время чтения: 2 минуты

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

НИУ ВШЭ откроет первую в России магистратуру по управлению низкоуглеродным развитием

Время чтения: 2 минуты

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

В России утвердили новый порядок формирования федерального перечня учебников

Время чтения: 1 минута

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

Время чтения: 1 минута

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

4.1. Транспорт кислорода

В сложных механизмах транспорта газов кровью и газообмена в тканях важная роль отводится эритроцитам, ответственным за доставку О2 к различным органам и удаление образующегося в процессе метаболизма СО2.

Эритроцит – безъядерная клетка, лишенная митохондрий, основным источником энергии для эритроцита служит глюкоза, метаболизируемая в гексозомонофосфатном шунте или цикле Эмбдена-Мейергофа. Транспорт О2 обеспечивается в значительной мере гемоглобином, состоящим из белка глобина и гема. Последний представляет собой комплексное соединение железа и порфирина. Глобин представляет собой тетрамер полипептидной цепи. Hb A (HbA) – основной гемоглобин взрослых содержит 2 – альфа и 2 – бета – цепи, Hb A2 – содержит две альфа и две дельта цепи.

Гем состоит из иона железа, встроенного в порфириновое кольцо. Ион железа гема обратимо связывает одну молекулу О2. С одной молекулой Hb максимально связываются 4 молекулы О2 с образованием оксигемоглобина.

Гем может подвергаться не только оксигенации, но и истинному окислению, когда железо становится из двухвалентного трехвалентным. Окисленный гем носит название гематина, а молекула гемоглобина становится метгемоглобином. В крови человека метгемоглобин находится в незначительных количествах, его уровень резко возрастает при отравлениях. Метгемоглобин не способен отдавать кислород тканям.

В норме метгемоглобин составляет менее 3% общего Hb крови. Основная форма транспорта О2 – в виде оксигемоглобина. Кислород транспортируется артериальной кровью не только в связи с гемоглобином, но и в растворенном виде. Принимая во внимание тот факт, что 1 г Hb может связать 1,34 мл О2, кислородная емкость крови в среднем у взрослого человека составляет около 200 мл/л крови. Одним из показателей кислородного транспорта является насыщение артериальной крови О2(Sa O2), равного отношению О2, связанного с Hb, к кислородной емкости крови:

SaO2=O2, связанного с Hb/O2 емкость крови* 100%.

В соответствии с кривой диссоциации оксигемоглобина насыщение артериальной крови кислородом в среднем составляет 97%, в венозной крови – 75%.

PaO2 в артериальной крови около 100 мм. рт. ст., а в венозной – около 40 мм. рт. ст.

Количество растворенного кислорода в крови пропорционально парциальному давлению О2 и коэффициэнту его растворимости.

Последний для О2 составляет 0,0031/100 мл крови/ 1 мм. рт. ст.. Таким образом, 100 мл крови при PaO2, равном 100 мм. рт. ст., содержит менее 0,31 мл O2.

Диссоциация оксигемоглобина в тканях обусловлена главным образом химическими свойствами гемоглобина, а также рядом других факторов – температурой тела, рН среды, р СО2.

При понижении температуры тела наклон кривой диссоциации оксигемоглобина возрастает, а при ее повышении – снижается, и соответственно снижается сродство Hb к О2.

При снижении рН, т.е. при закислении среды, сродство гемоглобина к О2 уменьшается. Увеличение напряжения в крови СО2 также сопровождается снижением сродства Hb к О2 и уплощением кривой диссоциации оксигемоглобина.

Известно, что степень диссоциации оксигемоглобина определяется содержанием в эритроцитах некоторых фосфорорганических соединений, главным из которых является 2,3 – ДФГ (2,3 дифосфоглицерат), а также содержанием в эритроцитах катионов. В случаях развития алкалозов, поглощение О2 в легких увеличивается, но в то же время затрудняется отдача кислорода тканями. При ацидозах наблюдается обратная картина.

4.2.Утилизация кислорода тканями

Тканевое или клеточное дыхание включает три стадии. На первой стадии пируват, аминокислоты и жирные кислоты окисляются до двухуглеродных фрагментов ацетильных групп, входящих в состав ацетилкофермента А. Последние на втором этапе окисления включаются в цикл лимонной кислоты, где происходит образование высокоэнергетических атомов водорода и высвобождение СО2 – конечного продукта окисления органических субстратов. На третьей стадии клеточного дыхания атомы водорода делятся на протоны (Н+) и «высокоэнергетические» электроны, передающиеся по дыхательной цепи на молекулярный О2 и восстанавливающие его до НО2. Перенос электронов сопряжен с запасом энергии в форме АТФ, т.е. с окислительным фосфорилированием (рис.6).

Касаясь патогенеза метаболических сдвигов, свойственных гипоксическим состояниям, следует отметить, что в организме человека более 90% всего потребляемого кислорода восстанавливается с участием цитохромоксидазы митохондрий, и лишь около 10% кислорода метаболизируется в тканях с участием оксигеназ: диоксигеназы и монооксигеназы.

благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Смотреть картинку благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Картинка про благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы. Фото благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы

Рис.6. Схема тканевого дыхания. Конечные продукты каждой стадии даны в рамке (Ленинджер А., 1999)

Наиболее многочисленны и сложны монооксигеназные реакции, протекающие в эндоплазматическом ретикулуме клеток при участии цитохрома Р-450 и обеспечивающие гидроксилирование субстрата (стероидных гормонов, лекарственных препаратов и различных др. соединений) и, как правило, его инактивацию.

Диоксигеназы катализируют реакции, в которых в молекулу органического субстрата включаются оба атома молекулы кислорода (например, реакция окисления катехола молекулярным кислородом с раскрытием кольца).

В реакциях, связанных с переносом электронов, т.е. в реакциях окисления-восстановления, где, как указывалось выше, используется более 90% потребляемого кислорода, атомы водорода, отщепленные дегидрогеназами от субстратов в цикле лимонной кислоты, передают свои электроны в цепь переноса электронов и превращаются также в Н +. Как известно, помимо 4 пар атомов водорода, поставляемых каждым оборотом цикла лимонной кислоты, образуются и другие атомы водорода, отщепленные дегидрогеназами от пирувата, жирных кислот и аминокислот в процессе их расщепления до Ацетил-СоА и других продуктов.

Таким образом, все атомы водорода, отщепляемые дегидрогеназами от субстратов, передают свои электроны в дыхательную цепь к конечному акцептору электронов – кислороду.

Скорость утилизации О2 в различных тканях различна. В среднем взрослый человек потребляет 250 мл О2 в 1 мин. Максимальное извлечение О2 из притекающей артериальной крови свойственно миокарду.

Кислород используется в клетках, в основном в метаболизме белков, жиров, углеводов, ксенобиотиков, в окислительно-восстановительных реакциях в различных субклеточных фракциях: в митохондриях, в эндоплазматическом ретикулуме, в реакциях липопероксидации, а также в межклеточном матриксе и в биологических жидкостях.

Коэффициент утилизации О2 в тканях равен отношению потребления О2 к интенсивности его доставки, широко варьирует в различных органах и тканях.

В условиях нормы минимальную потребность в О2 проявляют почки и селезенка, а максимальную потребность – кора головного мозга, миокард и скелетные мышцы, где коэффициент утилизации О2 колеблется от 0,4 до 0,6, а в миокарде до 0,7. При крайне интенсивной физической работе коэффициент утилизации О2 мышцами и миокардом может возрастать до 0,9.

Обмен дыхательных газов в тканях происходит в процессе свободной и облегченной диффузии. При этом О2 переносится по градиенту напряжения газа из эритроцитов и плазмы крови в окружающие ткани.

Одновременно происходит диффузия СО2 из тканей в кровь. На выход О2 из крови в ткани влияет диссоциация оксигемоглобина в эритроцитах, что обеспечивает так называемую облегченную диффузию О2. Интенсивность диффузионного потока О2 и СО2 определяется градиентом их напряжения между кровью и тканями, а также площадью газообмена, плотностью капилляров, распределением кровотока в микроциркуляторном русле. Интенсивность окислительных процессов в тканях определяется величиной критического напряжения О2 в митохондриях, которое в условиях нормы должно превосходить 0,1-1 мм рт. ст.

Соответствие доставки О2 к органам и тканям, возросшим потребностям в оксигенации обеспечивается на клеточном, органном уровнях за счет образования метаболитов изнашивания, а также при участии нервных, гормональных и гуморальных влияний.

Основная масса углекислого газа (СО2) образуется в организме как конечный продукт различных метаболических реакций и транспортируется к легким с кровью. Вдыхаемый воздух содержит лишь незначительное количество СО2.

Транспорт СО2 кровью осуществляется в 3-х состояниях: в виде аниона бикарбоната, в растворенной форме и в виде карбаминовых соединений.

СО2 хорошо растворяется в плазме крови и в артериальной крови, около 5% от общей двуокиси углерода содержится в крови в растворенной форме.

Третьей формой транспорта СО2 кровью являются карбаминовые соединения, образованные взаимодействием СО2 с концевыми группами белков крови преимущественно с гемоглобином:

Карбаминовые соединения составляют около 5% от общего количества СО2, транспортируемого кровью.

В оксигенированной артериальной крови напряжение СО2 составляет 40 мм. рт. ст., а в венозной крови Рv СО2 равно 46 мм. рт. ст.

4.4.Связывание гемоглобина с окисью углерода

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *