Hemodinamikai instabilitás, szív hemodinamikai hemodinamikai paramétereket, típusú hemodinamikai

Hemodinamikai instabilitás, szív hemodinamikai hemodinamikai paramétereket, típusú hemodinamikai

Hemodinamika (a latin szó - Haemodynamica és a görög szó - Haima - vér és dynamikos - erős) jelentése egy része a biológiai és klinikai kutató tudomány mechanizmusok véráramlás szervek a kardiovaszkuláris rendszer (szív hemodinamikai szív hemodinamikai); része hidrodinamika - Biofizika szakasz, amely megvizsgálja a jellemzői a mozgás a biológiai folyadékok. Meg kell hozzá, hogy törvényei szerint a hidrodinamika mennyiségű folyadékkal (Q), amely áthalad minden csövön, közvetlenül arányos a nyomáskülönbség az elején (P1) és a végén (P2) a cső és fordítottan arányos az ellenállás (R) folyadék áram. Hemodinamikai instabilitás fordulnak elő a szervezetben a különböző patológiás a szív és az erek.

Ahhoz, hogy értékelje a keringési funkciót használ több hemodinamikai paraméterek.

A hajtóerő a véráramlás és a hemodinamika általában a nyomás különbség a különböző osztályok a vaszkuláris ágyban, nevezetesen, a vér áramlik a nagynyomású rész az alacsony nyomású rész.

Egy fontos hemodinamikai paraméterek - nyomás gradiens erő egyik forrása, hogy le kell küzdeni hidrodinamikai ellenállás. A nyomás gradiens széles skálán mozog, mind időben és különböző részein a vaszkuláris ágyban, és függ az építészet, a csatornán (például hossza, száma, átmérője és mértéke hajó elágazási egy adott területen) és a vér viszkozitását. Minden olyan tényező, amely befolyásolja a vér áramlását lehet kifejezni egy egyenlethez hasonló Ohm-törvény.

Ebből az egyenletből következik, hogy a térfogatáram (egy másik fontos hemodinamikus paraméter) V bármely részén a véráramba az aránya a különbség az átlagos nyomás az artériás és vénás oldalán a kártya (vagy bármely más rész), hogy a hidrodinamikus R ellenállása a kártya. A következő fontos hemodinamikai paraméterek - térfogat véráramlás sebessége V tükrözi a vérellátás egy szerv. A térfogati áramlási sebesség V a vér térfogata a véredényen keresztüli áramlását keresztmetszete, és mérik ml / s. A térfogati áramlási sebesség V lehet kiszámítani a lineáris áramlási sebesség (v) keresztül a keresztmetszete a hajó, és ez a keresztmetszeti terület (S = πr2): V = V S. törvénye szerint folytonosság jet térfogatú folyadék áramlási sebessége a rendszerben a különböző átmérőjű (azaz, a rendszer hasonló vérben) állandó, és attól függ, hogy a keresztmetszeti területe a cső. Így, az egyenlő két egymást követő szegmens:

V = VA - Sa = Vb - Sb.

Így, meg kell jegyezni, hogy ha a sorba kapcsolt csöveket keresztül a folyadék áramlik állandó sebességgel, a lineáris sebessége a folyadék az egyes csövekben fordítottan arányos a keresztmetszetével.

Fontos hemodinamikai paraméterek - nyomás a keringési rendszer (vénás és artériás) egyenlő aránya az erő, amely hat a véredények falairól a területen ezeket a falakat. Amint a klinikán vérnyomás mérése egy higanyos manométerrel, ez általában expresszálódik higanymilliméterben, bár néha vezethet értéket hüvelyk vízoszlop (1 mm Hg ≈ 13,6 mm vízoszlop 133 Pa ≈; .... 10 mm víz . Art. ≈ 98 Pa).

A hidrodinamikus R ellenállás nem mérhető közvetlenül, de lehet kiszámítani a nyomáskülönbség a két részét a keringési rendszer és a térsebesség. Egy fontos hemodinamikus paraméter - a húzás okozta belső súrlódás rétegek között a folyadék, valamint a folyadék és a tartály falai. Nyomásesés függ a hajó méreteivel, valamint a viszkozitás és folyadék típusát áramlását. Ha a folyadék áramlik, szemben az álló felület (például amikor mozog a cső), a rétegek ilyen folyadék különböző sebességgel mozognak, miáltal ezek között rétegek történik nyírófeszültség: gyorsabb réteg hajlamos nyúlik a hosszanti irányban, és lassabb, mivel késlelteti azt. Tükröző index ezt a belső ellenállása folyadék viszkozitása (η).

Hemodinamikák - a vérmennyiség 1 percig keresztül vena cava vagy az aorta és a tüdővéna és a tüdőartéria, ugyanaz.

A hemodinamikus szempontjából a vér áramlását a szív megfelelő beömlése. Így a kötet áramló vér 1 percig az egész artériás és vénás rendszer kis és nagy forgalomban, az ugyanaz. Állandó térfogaton átáramló vér minden közös keresztmetszete az érrendszer, a lineáris áramlási sebesség nem lehet azonos. Lineáris áramlási sebesség függ a teljes szélessége ebben a szakaszban a vaszkuláris ágyban.

A keringési rendszer szűk keresztmetszetet az aorta. Amikor a elágazási artériák, annak ellenére, hogy minden ága a hajó egy szűkebb, ahonnan kiterjed, a teljes pálya növekszik, ahogy a lumen az artériás ágak nagyobb lumen az artéria, amely elágazó ki.

A legnagyobb bővítése érrendszert megjegyezte, a kapilláris hálózat: az összeg lumen kapillárisok körülbelül 500-600-szor nagyobb, mint az aorta lumen. Ennek megfelelően a rendelkezés, a vért a hajszálerek mozog 500-600-szor lassabb, mint az aorta. A vénák a lineáris vér áramlási sebességének ismét növekedett, mivel a torkolatánál a teljes vénás lumen szűkül véráramba. A koponya és a farokvénán üreges lineáris áramlási sebesség eléri körülbelül a felét a sebesség az aortában.

típusú hemodinamikai

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a szív kipréseli a vért egyedi adagokban, a vér áramlását az artériákban pulzáló jellegű, így a térfogat és a lineáris vér áramlási sebességének folyamatosan változnak, ami megfelel a normális hemodinamika a szív: ezek a maximális a pulmonális artéria és az aorta idején kamrai szisztolé és csökkenésére diasztolé. A kapillárisok és vénák véráramlás állandó, azaz a lineáris sebesség állandó azt. On átalakítása állandó lüktető áramlás befolyásolja a tulajdonságait az artériás fal. A hemodinamikai instabilitás jelentkezik számos kóros állapot, így ezt a lehetőséget meg kell vizsgálni a klinikusok a mindennapi gyakorlatban. Hemodinamika a szív vagy szív hemodinamikai meglehetősen pontosan értékelni echokardiográfia.

Hasznos tudni,