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Vaisseaux dans lesquels circule le sang veineux

Le sang artériel est du sang oxygéné.
Sang veineux saturé de dioxyde de carbone.

Les artères sont des vaisseaux qui transportent le sang du coeur. Le sang artériel traverse les artères en grand cercle et le sang veineux en petit cercle.
Les veines sont des vaisseaux qui transportent le sang au coeur. Le sang veineux circule dans les veines en grand cercle et le sang artériel en petit cercle.

Cœur à quatre chambres, composé de deux oreillettes et de deux ventricules.
Deux cercles de circulation sanguine:

  • Grand cercle: du ventricule gauche, le sang artériel passe d’abord par l’aorte, puis par les artères jusqu’à tous les organes du corps. Les échanges gazeux ont lieu dans les capillaires du grand cercle: l'oxygène passe du sang aux tissus et le dioxyde de carbone des tissus au sang. Le sang devient veineux, à travers les veines pénètre dans l'oreillette droite et de là dans le ventricule droit.
  • Petit cercle: du ventricule droit, le sang veineux à travers les artères pulmonaires va aux poumons. Des échanges gazeux ont lieu dans les capillaires des poumons: le dioxyde de carbone passe du sang dans l'air et l'oxygène de l'air dans le sang, le sang devient artériel et pénètre dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires, puis dans le ventricule gauche.

Des tests

27-01. Dans quelle chambre du coeur commence la petite circulation?
A) dans le ventricule droit
B) dans l'oreillette gauche
B) dans le ventricule gauche
D) dans l'oreillette droite

27-02. Lequel des énoncés décrit correctement le mouvement du sang dans le petit cercle de la circulation sanguine?
A) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette droite
B) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite.
B) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche
D) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette gauche.

27-03. Dans quelle chambre du coeur le sang coule-t-il des veines de la grande circulation?
A) oreillette gauche
B) ventricule gauche
C) oreillette droite
D) ventricule droit

27-04. Quelle lettre sur la photo indique la cavité cardiaque où se termine la circulation pulmonaire?

27-05. La figure montre le cœur et les gros vaisseaux sanguins d'une personne. Quelle est la lettre sur celle-ci marquée la veine cave inférieure?

27-06. Quels chiffres indiquent les vaisseaux dans lesquels circule le sang veineux?

27-07. Lequel des énoncés décrit correctement le mouvement du sang dans le grand cercle de la circulation sanguine?
A) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite
B) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche
B) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette gauche.
D) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette droite.

27-08. Le sang dans le corps humain passe de veineux à artériel après être sorti
A) capillaires pulmonaires
B) oreillette gauche
B) capillaires du foie
D) ventricule droit

27-09. Quel vaisseau transporte du sang veineux?
A) arcade aortique
B) artère brachiale
C) veine pulmonaire
D) artère pulmonaire

27-10. Du ventricule gauche du coeur, le sang entre
A) veine pulmonaire
B) artère pulmonaire
C) aorte
D) la veine cave

27-11. Chez les mammifères, le sang est enrichi en oxygène
A) capillaires d'un petit cercle
B) grands capillaires
B) les artères du grand cercle
D) artères de la circulation pulmonaire

Listez tous les vaisseaux dans lesquels le sang veineux coule.

Le sang veineux coule à travers l'artère pulmonaire, la veine cave inférieure, la veine cave supérieure.

veines: le droit brachiocéphalique, clavière droite, axillaire, apparié Vienne, mains Vienne sous-cutanées latérales médiale sous-cutanées des mains de Vienne, l'épaule, le coude médian Vienne, iliaque commune droite, iliaque externe, iliaques interne, saphène pieds Vienne, la partie extérieure intérieure avant - jugulaires, veine cave supérieure gauche, veine thoracique interne sous-clavière gauche, veine cave inférieure, hépatique, splénique, ovaire / testiculaire, mésentérique inférieur, mésentérique supérieur, iliaque gauche commun, fémoral, poplité, p Tibial avant.

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tubules disposés par les murs forts.

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A) donneur;
B) le cas;
C) destinataire;
D) patience.

2. Caméra de vibration du coeur, pour terminer le kolo krovoobіgu masculin:
A) le droit avant le;
B) petit éclat droit;
B) vivre devant le coeur;
D) lіviy shalunchok.

4. Indiquez la lemocytose dans 1 mm ^ 3 de sang chez des personnes en bonne santé:
A) 4-5 millions;
B) 200-300 mille;
C) 6-8 mille;
D) 1 million

5. Indicateur de Viznchte d'analyse de sang, signe de nedoccur'e (biologie de contrôle de test vidovіdі):
A) les thrombocytes thrombocytaires zbіlshennya;
B) zbіlshennya k_lkost_eritrotsit_v;
B) réduit kirkost_eritrotsit_v;
D) leucocytes zbіlshennya kіlkostі.

6. Indiquez le terrain sur l'épi de l'oreille du chausson droit:
A) l'aorte;
B) artère de Legeva;
C) veine de Lehna;
D) abaisser la veine vide.

2 points
Zavdannya 7 peredachaє vibіr KІLKOKH corrige la variance de la vision en zapononovaniih.
7. Indiquez les juges, selon un certain flux de sang.
(3 corrects vіdpovіdі)
A) aorte;
B) veine de legene;
B) artère légendaire;
D) artère stegnova;
D) la veine vide inférieure;
E) le haut Vienne vide.

En 8.9, omettre les mots omis
8. Bilok krov, zdalny uvoruvati thrombus, appelé ________________.

9. Maladie, pour avoir prétendument rejoint le bain de sang dans mozk, appelée _____________________.

3 rven
Au début du 10, il est nécessaire d'établir la correspondance de l'information pour faire un pari logique. Avant la rangée de peau, appelée DIGITAL, obtenez un vidpovidnik, annotation LETTER.
10. Établissez la vue du nom de la maladie et de la caractéristique.
1. thrombophlébite; A) confiance dans le sang;
2. hémophilie; B) articuler un caillot de sang dans les veines;
3. arythmie; B) le son des vaisseaux sanguins;
4. l'athérosclérose. D) rupture du rythme de sertsevom;
D) l'établissement d'un thrombus dans le myocarde.

Zavdannya thématique otsіnyuvnya 11 renflouement vstanovlennya logichno інідностності дій (iavisch, processіv toscho). Chiffre 1 à la table de la lettre lettre vidpovidati, scho poznachachє obranu vous première personne dіyu; chiffres 2 - lettre, signe pour un ami, etc.
11. Établir la séquence des enfants en cas de premier test en cas de flux sanguin veineux.
A) Mettre un pansement stérile;
B) le transport à likarnyu;
B) Naklasti jgut plaies inférieures;
D) mettre un pansement de stisna;
D) reconstruire la plaie.

4ème anniversaire
12. Expliquer le mécanisme de la phagocytose.

A) maintien d'une composition chimique constante - homéostasie
B) transfert d'éléments nutritifs
B) transfert d'oxygène
Les plaquettes sont formées dans:
A) le foie
B) la rate
C) moelle osseuse rouge
La fonction principale des plaquettes est:
A) transport de l'oxygène des poumons
à tous les tissus du corps
B) formation de caillots sanguins
B) coagulation sanguine
Les globules rouges sont détruits dans:
A) la rate
B) le foie
B) ganglions lymphatiques, rate,
moelle osseuse rouge

La phagocytose a pour essence:
A) la capture de bactéries dans le site de la plaie
B) la capture et la digestion de cellules bactériennes emprisonnées dans le sang
C) la formation de pus sur le site de la blessure
Le groupe sanguin 2 est un donneur pour:
A) 2 groupes sanguins
B) 3 groupes sanguins
C) 1 groupe sanguin
D) 4 groupes sanguins
Destinataire du groupe 4 pour:
A) 2 groupes sanguins
B) 3 groupes sanguins
C) 1 groupe sanguin
D) 4 groupes sanguins
Les veines sont les vaisseaux sanguins le long desquels se déplace:
A) sang saturé de dioxyde de carbone
B) sang oxygéné
B) sang mélangé
Un vaccin c'est:
A) anticorps finis
B) agents pathogènes affaiblis
L'échange de gaz entre l'air pulmonaire et le sang se produit dans:
A) capillaires
B) artères
B) veines
La moitié gauche du coeur est remplie:
A) le sang artériel
B) veineux
B) mixte
13. Sur le bord du vaisseau sanguin et du ventricule du coeur se trouvent:
A) vannes à oreilles
B) valves semi-lunaires
14. Les capillaires sont des vaisseaux:
A) à travers lequel le sang artériel coule
B) les vaisseaux sanguins les plus minces
B) former un réseau
15. Le sang coule à travers l'artère pulmonaire:
A) veineux
B) artériel
B) mixte
16. Marquez les déclarations correctes:
1. Le cœur humain est à trois chambres.
2. Les artères ont des valves de poche.
3. L'immunité naturelle est acquise des parents.
4. Les leucocytes procèdent à la capture et à la digestion des bactéries.
5. Les globules rouges n'ont pas de noyau.
6. Les saignements artériels ne mettent pas la vie en danger.
7. Pour les saignements veineux, un bandage compressif est appliqué au-dessus de la plaie.
8. La circulation pulmonaire commence dans l'oreillette droite.
9. Pouls - est un coup de sang sur les parois de l'aorte en quittant le cœur.
10. La croissance osseuse en épaisseur est due au périoste.

Quel est le flux sanguin artériel de Vienne?

1 Le tissu conjonctif comprend:
Musculaire dans Nervous
b sang g ferreux
2 L'os tubulaire est:
Épaule en spatule
b Clavicule g rotule
3 L'os spongieux c'est:
et vertèbre ulnaire
b faisceau g doigt de Phalanx
4 fixe connecté:
Shin et tarse dans le fémur et les os du bassin
phalanges b de la mâchoire supérieure
5 mobiles connectés:
côtes et sternum dans la cuisse et le tibia
b Os du visage g Os de la base du crâne
6 Quelle section de la colonne vertébrale ne peut pas être composée de cinq vertèbres:
et du col utérin au sacré
b. lombaire g. Kopchikovy
7 Chez l'homme, le nombre de côtes oscillantes est:
a 14 b 7 à 4 g 2
8 Un os non apparié est:
et maxillaire pariétal
b Occipital g Temporel
9 Les os suivants appartiennent à la section du cerveau du crâne:
un zygomatique au maxillaire
b Temporel g Céleste
10 Les muscles suivants se contractent involontairement:
Rayé dans Mimic
b squelette g lisse
11 Les globules rouges sont impliqués dans:
a Transfert sanguin de nutriments et de produits métaboliques
transfert de sang b O2 et CO2
dans la coagulation du sang
phagocytose
12 Le vaccin c'est:
et le médicament de microbes affaiblis dans le plasma sanguin
b Une préparation contenant des anticorps sous forme préparée g Une préparation à partir de fluide tissulaire.
13. La couche intermédiaire de la paroi cardiaque consiste en:
et du tissu épithélial dans le tissu musculaire
Tissu conjonctif g Nerveux
La contraction auriculaire du coeur continue:
a 0,1 s b 0,2 s c 0,3 s g 0,4 s
15 volets battants fermés pour:
a) Contractions auriculaires pendant les pauses
b Contractions abdominales g Cycle cardiaque total
16 La couche musculaire est mieux développée dans les murs:
et des artères à ven
b Capillaires des vaisseaux lymphatiques
17 À un grand cercle de circulation sanguine appartiennent:
une veine cave dans l'artère pulmonaire
b) veines pulmonaires de tous les navires énumérés

Tâche 2: si vous êtes d’accord avec les affirmations ci-dessous, répondez «OUI», mais si vous n’êtes pas d’accord - «NON»
1 Dans le tissu conjonctif, les cellules sont bien ajustées, il y a peu de substance intercellulaire.
2 Le système musculo-squelettique exerce des fonctions de soutien, motrices et hématopoïétiques.
3 Avec l'âge, la proportion de matière organique dans les os augmente.
4 L'os frontal est l'os de l'avant du crâne.
5 La colonne vertébrale humaine comporte trois coudes: cervical, thoracique et lombaire.
6 La lymphe est un fluide tissulaire qui s'est infiltré dans les capillaires lymphatiques.
7 Les personnes ayant un groupe sanguin IV sont des receveurs universels.
8 La contraction du muscle cardiaque se produit sous l’influence des impulsions du système nerveux central.
9 Les veines sont les vaisseaux dans lesquels circule toujours uniquement le sang veineux.
10 veines sont amenées dans les capillaires.
11 Il existe une valve semi-lunaire entre le ventricule gauche et l'aorte.
12 Les artères se divisent en vaisseaux plus petits - artérioles.


Tâche 3: dans chacune des phrases ci-dessous, un ou plusieurs mots ne sont pas ajoutés. Remplissez les blancs
1 Le sang et la lymphe sont des tissus de............................ tissus.
2 On appelle articulation une articulation osseuse.
3 Les plus gros corps dans les vertèbres ……………………………. département.
4 La cage thoracique est formée par les os suivants: ………………. ……………….. et ………………….
5 La colonne vertébrale comprend.................... vertèbre.
6 La ceinture des membres supérieurs humains se compose de............................
7 L'os le plus long du corps humain - ……………………………….
8 La suture osseuse en est un exemple …………………………. connexions osseuses
9 L'os en mouvement du crâne est …………………………………...
10 Les muscles agissant dans une direction sont appelés ……………………...
11 Le sang est composé de ………………….. et de ……………………………...
12 L'hémoglobine est contenue dans............................
13 Nécessité de convertir le fibrinogène en fibrine......................................
14 La masse cardiaque humaine moyenne est …………………. année
15 Le grand cercle de la circulation sanguine commence à.....................................
16 La circulation pulmonaire se termine en ……………………………….
17 La vitesse de circulation du sang dans les capillaires atteint ……………………… mm / s.
18 Pour les voies pulmonaires ………………… à l'oreillette gauche s'écoule …………………. Sang.
19 L’immunité acquise après vaccination ou administration de sérum thérapeutique est appelée …………………….
20 Le système lymphatique est du type.....................

Vienne 2) sang artériel B) artère carotide D) artère pulmonaire D) aorte E) artère radiale

De quelle couleur est le sang veineux et pourquoi est-il plus foncé que le sang artériel?

Le sang circule constamment dans le corps, assurant le transport de diverses substances. Il se compose de plasma et de suspension de diverses cellules (les principales sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes) et suit un itinéraire strict: le système des vaisseaux sanguins.

Le sang veineux, c'est quoi?

Le sang veineux est le sang qui retourne au cœur et aux poumons à partir d'organes et de tissus. Il circule dans le petit cercle de la circulation sanguine. Les veines à travers lesquelles il coule se situent près de la surface de la peau, de sorte que le motif veineux est clairement visible.

Ceci est en partie dû à plusieurs facteurs:

  1. Il est plus épais, saturé de plaquettes et, s'il est endommagé, le saignement veineux est plus facile à arrêter.
  2. La pression dans les veines est plus faible, donc si le vaisseau est endommagé, le volume de perte de sang est plus faible.
  3. Sa température est plus élevée, évitant ainsi la perte rapide de chaleur à travers la peau.

Et dans les artères et les veines, le même sang coule. Mais sa composition est en train de changer. Du cœur, il pénètre dans les poumons, où il est enrichi en oxygène, qui le transporte vers les organes internes et leur fournit de la nourriture. Les veines sanguines artérielles sont appelées artères. Ils sont plus élastiques, le sang les déplace par poussées.

Le sang artériel et veineux ne se mélangent pas au cœur. Le premier passe à gauche du cœur, le second à droite. Ils ne se mêlent qu'à des pathologies graves du cœur, entraînant une détérioration significative du bien-être.

Qu'est-ce qu'un grand et un petit cercle de circulation sanguine?

À partir du ventricule gauche, le contenu est expulsé et pénètre dans l'artère pulmonaire où il est saturé en oxygène. Ensuite, il traverse les artères et les capillaires dans tout le corps, transportant de l'oxygène et des nutriments.

L'aorte est la plus grande artère, qui est ensuite divisée en supérieure et inférieure. Chacun d'entre eux fournit du sang à la partie supérieure et inférieure du corps, respectivement. Étant donné que les artères «circulent» autour de tous les organes, il leur est apporté à l'aide d'un système capillaire étendu, ce cercle de circulation sanguine est appelé grand. Mais le volume artériel dans le même temps est d'environ 1/3 du total.

Le sang circule dans un petit cercle de circulation sanguine, qui a abandonné tout l'oxygène et a «pris» des produits métaboliques des organes. Il coule dans les veines. La pression en eux est plus basse, le sang coule uniformément. À travers les veines, il retourne au cœur, d'où il est pompé dans les poumons.

En quoi les veines sont-elles différentes des artères?

Les artères sont plus élastiques. Cela est dû au fait qu'ils doivent maintenir une certaine vitesse de circulation du sang afin de délivrer l'oxygène aux organes aussi rapidement que possible. Les parois des veines sont plus minces, plus élastiques. Cela est dû à une diminution du flux sanguin, ainsi qu’à un volume important (environ 2/3 du volume veineux).

Qu'est-ce que le sang dans la veine pulmonaire?

Les artères pulmonaires fournissent l'apport de sang oxygéné à l'aorte et sa circulation dans la grande circulation. La veine pulmonaire renvoie au cœur une partie du sang oxygéné pour nourrir le muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle une veine parce qu'elle attire le sang au coeur.

Qu'est-ce qui est saturé de sang veineux?

En agissant sur les organes, le sang leur donne de l'oxygène. Au lieu de cela, il est saturé de produits métaboliques et de dioxyde de carbone, prend une teinte rouge sombre.

Une grande quantité de dioxyde de carbone - la réponse à la question de savoir pourquoi le sang veineux est plus foncé que les artères et pourquoi les veines sont bleues.Il contient également des nutriments absorbés par le tube digestif, des hormones et d'autres substances synthétisées par l'organisme.

Des vaisseaux à travers lesquels le sang veineux coule, sa saturation et sa densité dépendent. Plus le coeur est proche, plus il est épais.

Pourquoi les tests sont-ils pris dans une veine?

Cela est dû au type de sang dans les veines - saturé de produits du métabolisme et du fonctionnement des organes. Si une personne est malade, elle contient certains groupes de substances, des restes de bactéries et d’autres cellules pathogènes. Chez une personne en bonne santé, ces impuretés ne sont pas détectées. La nature des impuretés, ainsi que le niveau de concentration en dioxyde de carbone et autres gaz, permettent de déterminer la nature du processus pathogène.

La deuxième raison est qu’il est beaucoup plus facile d’arrêter les saignements veineux lorsqu’un vaisseau est perforé. Mais il y a des cas où le saignement d'une veine ne s'arrête pas longtemps. Ceci est un signe d'hémophilie, faible nombre de plaquettes. Dans ce cas, même une petite blessure peut être très dangereuse pour une personne.

Comment distinguer le saignement veineux de l'artère:

  1. Estimez le volume et la nature du sang qui coule. Les flux veineux sont un flux uniforme, une éjection artérielle par portions et même des "fontaines".
  2. Évaluez la couleur du sang. Un écarlate brillant indique un saignement artériel, un bordeaux foncé - veineux.
  3. Fluide artériel, veineux plus dense.

Pourquoi les veines s’effondrent-elles plus vite?

Il est plus dense et contient un grand nombre de plaquettes. La faible vitesse du flux sanguin permet la formation d’un filet de fibrine au site d’endommagement du vaisseau, sur lequel les plaquettes «se collent».

Comment arrêter les saignements veineux?

Avec un léger dommage aux veines des extrémités, il suffit de créer un écoulement de sang artificiel en levant un bras ou une jambe au-dessus du niveau du cœur. Sur la plaie elle-même, vous devez mettre un bandage serré pour minimiser les pertes de sang.

Si les dommages sont profonds, un garrot doit être mis en place au-dessus de la veine endommagée afin de limiter la quantité de sang qui coule vers le site de la blessure. En été, il peut être conservé environ 2 heures, en hiver - une heure, une heure et demie au maximum. Pendant ce temps, vous devez avoir le temps de conduire la victime à l'hôpital. Si vous maintenez le harnais plus longtemps que la durée spécifiée, la nutrition des tissus est rompue, ce qui menace de nécrose.

Appliquez de la glace sur la zone autour de la plaie. Cela aidera à ralentir la circulation sanguine.

Lister tous les vaisseaux dans lesquels le sang veineux coule

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Les veines sont des vaisseaux sanguins à travers lesquels le sang coule du cœur.

Le sang artériel est du sang oxygéné. Sang veineux saturé de dioxyde de carbone. Les artères sont des vaisseaux qui transportent le sang du coeur. Les veines sont des vaisseaux qui transportent le sang au coeur.

Pression artérielle: dans les artères les plus grandes, dans la moyenne des capillaires, dans les veines les plus petites. Vitesse du sang: la plus grande dans les artères, la plus petite dans les capillaires, la moyenne dans les veines.

Grande circulation sanguine: du sang artériel du ventricule gauche, d'abord par l'aorte, puis par les artères, pour atteindre tous les organes du corps. Dans les capillaires du grand cercle, le sang devient veineux et pénètre dans l'oreillette droite par les veines creuses.

Petit cercle: du ventricule droit, le sang veineux à travers les artères pulmonaires va aux poumons. Dans les capillaires des poumons, le sang devient artériel et pénètre dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires.

1. Établissez une correspondance entre les vaisseaux sanguins d'une personne et la direction du flux sanguin en eux: 1 du coeur, 2 au coeur
A) veines de la circulation pulmonaire
B) veines d'un grand cercle de circulation sanguine
B) artères de la circulation pulmonaire
D) artères de la circulation systémique

2. Sang humain du ventricule gauche du coeur
A) lorsqu'il est contracté, il entre dans l'aorte.
B) lorsqu'il est contracté, il tombe dans l'oreillette gauche
B) alimente les cellules du corps en oxygène
D) pénètre dans l'artère pulmonaire
D) sous haute pression entre dans la grande circulation raide
E) sous une petite pression entre dans la circulation pulmonaire

3. Établissez la séquence dans laquelle le corps humain fait circuler le sang dans un grand cercle de circulation sanguine.
A) veines d'un grand cercle
B) artères de la tête, des bras et du corps
C) aorte
D) les capillaires d'un grand cercle
D) ventricule gauche
E) oreillette droite

4. Établissez la séquence dans laquelle le sang du corps humain passe par la circulation pulmonaire.
A) oreillette gauche
B) capillaires pulmonaires
B) veines pulmonaires
D) artères pulmonaires
D) ventricule droit

5. Le sang circule dans les artères de la circulation pulmonaire chez l'homme.
A) du coeur
B) au coeur
B) saturé de dioxyde de carbone
D) oxygéné
D) plus rapide que dans les capillaires pulmonaires
E) plus lent que dans les capillaires pulmonaires

6. Les veines sont des vaisseaux sanguins à travers lesquels le sang circule.
A) du coeur
B) au coeur
B) sous plus de pression que dans les artères
D) moins de pression que dans les artères
D) plus rapide que dans les capillaires
E) plus lent que dans les capillaires

7. Le sang coule à travers les artères de la circulation systémique
A) du coeur
B) au coeur
B) saturé de dioxyde de carbone
D) oxygéné
D) Plus rapide que les autres vaisseaux sanguins.
E) plus lent que les autres vaisseaux sanguins

8. Définissez la séquence de circulation du sang dans le grand cercle de la circulation sanguine.
A) ventricule gauche
B) capillaires
B) oreillette droite
D) artères
D) Vienne
E) Aorte

9. Établissez l'ordre dans lequel les vaisseaux sanguins doivent être disposés dans l'ordre décroissant de la pression artérielle.
A) veines
B) Aorte
C) artères
D) capillaires

10. Établir une correspondance entre le type de vaisseaux sanguins humains et le type de sang contenu dans ceux-ci: 1-artériel, 2-veineux
A) artères pulmonaires
B) veines de la circulation pulmonaire
B) aorte et artères du grand cercle de la circulation sanguine
D) la veine cave supérieure et inférieure

11. Chez les mammifères et les humains, le sang veineux, contrairement au sang artériel,
A) pauvre en oxygène
B) coule dans un petit cercle à travers les veines
C) remplit la moitié droite du coeur
D) saturé de dioxyde de carbone
D) entre dans l'oreillette gauche.
E) apporte des nutriments aux cellules du corps

12. Disposez les vaisseaux sanguins par ordre décroissant de vitesse du sang.
A) la veine cave supérieure
B) aorte
C) artère brachiale
D) capillaires

Basé sur des matériaux www.bio-faq.ru

Le sang circule constamment dans le corps, assurant le transport de diverses substances. Il se compose de plasma et de suspension de diverses cellules (les principales sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes) et suit un itinéraire strict: le système des vaisseaux sanguins.

Le sang veineux est le sang qui retourne au cœur et aux poumons à partir d'organes et de tissus. Il circule dans le petit cercle de la circulation sanguine. Les veines à travers lesquelles il coule se situent près de la surface de la peau, de sorte que le motif veineux est clairement visible.

Ceci est en partie dû à plusieurs facteurs:

  1. Il est plus épais, saturé de plaquettes et, s'il est endommagé, le saignement veineux est plus facile à arrêter.
  2. La pression dans les veines est plus faible, donc si le vaisseau est endommagé, le volume de perte de sang est plus faible.
  3. Sa température est plus élevée, évitant ainsi la perte rapide de chaleur à travers la peau.

Et dans les artères et les veines, le même sang coule. Mais sa composition est en train de changer. Du cœur, il pénètre dans les poumons, où il est enrichi en oxygène, qui le transporte vers les organes internes et leur fournit de la nourriture. Les veines sanguines artérielles sont appelées artères. Ils sont plus élastiques, le sang les déplace par poussées.

Le sang artériel et veineux ne se mélangent pas au cœur. Le premier passe à gauche du cœur, le second à droite. Ils ne se mêlent qu'à des pathologies graves du cœur, entraînant une détérioration significative du bien-être.

À partir du ventricule gauche, le contenu est expulsé et pénètre dans l'artère pulmonaire où il est saturé en oxygène. Ensuite, il traverse les artères et les capillaires dans tout le corps, transportant de l'oxygène et des nutriments.

L'aorte est la plus grande artère, qui est ensuite divisée en supérieure et inférieure. Chacun d'entre eux fournit du sang à la partie supérieure et inférieure du corps, respectivement. Étant donné que les artères «circulent» autour de tous les organes, il leur est apporté à l'aide d'un système capillaire étendu, ce cercle de circulation sanguine est appelé grand. Mais le volume artériel dans le même temps est d'environ 1/3 du total.

Le sang circule dans un petit cercle de circulation sanguine, qui a abandonné tout l'oxygène et a «pris» des produits métaboliques des organes. Il coule dans les veines. La pression en eux est plus basse, le sang coule uniformément. À travers les veines, il retourne au cœur, d'où il est pompé dans les poumons.

Les artères sont plus élastiques. Cela est dû au fait qu'ils doivent maintenir une certaine vitesse de circulation du sang afin de délivrer l'oxygène aux organes aussi rapidement que possible. Les parois des veines sont plus minces, plus élastiques. Cela est dû à une diminution du flux sanguin, ainsi qu’à un volume important (environ 2/3 du volume veineux).

Les artères pulmonaires fournissent l'apport de sang oxygéné à l'aorte et sa circulation dans la grande circulation. La veine pulmonaire renvoie au cœur une partie du sang oxygéné pour nourrir le muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle une veine parce qu'elle attire le sang au coeur.

En agissant sur les organes, le sang leur donne de l'oxygène. Au lieu de cela, il est saturé de produits métaboliques et de dioxyde de carbone, prend une teinte rouge sombre.

Une grande quantité de dioxyde de carbone - la réponse à la question de savoir pourquoi le sang veineux est plus foncé que les artères et pourquoi les veines sont bleues.Il contient également des nutriments absorbés par le tube digestif, des hormones et d'autres substances synthétisées par l'organisme.

Des vaisseaux à travers lesquels le sang veineux coule, sa saturation et sa densité dépendent. Plus le coeur est proche, plus il est épais.

Cela est dû au type de sang dans les veines - saturé de produits du métabolisme et du fonctionnement des organes. Si une personne est malade, elle contient certains groupes de substances, des restes de bactéries et d’autres cellules pathogènes. Chez une personne en bonne santé, ces impuretés ne sont pas détectées. La nature des impuretés, ainsi que le niveau de concentration en dioxyde de carbone et autres gaz, permettent de déterminer la nature du processus pathogène.

La deuxième raison est qu’il est beaucoup plus facile d’arrêter les saignements veineux lorsqu’un vaisseau est perforé. Mais il y a des cas où le saignement d'une veine ne s'arrête pas longtemps. Ceci est un signe d'hémophilie, faible nombre de plaquettes. Dans ce cas, même une petite blessure peut être très dangereuse pour une personne.

Comment distinguer le saignement veineux de l'artère:

  1. Estimez le volume et la nature du sang qui coule. Les flux veineux sont un flux uniforme, une éjection artérielle par portions et même des "fontaines".
  2. Évaluez la couleur du sang. Un écarlate brillant indique un saignement artériel, un bordeaux foncé - veineux.
  3. Fluide artériel, veineux plus dense.

Il est plus dense et contient un grand nombre de plaquettes. La faible vitesse du flux sanguin permet la formation d’un filet de fibrine au site d’endommagement du vaisseau, sur lequel les plaquettes «se collent».

Avec un léger dommage aux veines des extrémités, il suffit de créer un écoulement de sang artificiel en levant un bras ou une jambe au-dessus du niveau du cœur. Sur la plaie elle-même, vous devez mettre un bandage serré pour minimiser les pertes de sang.

Si les dommages sont profonds, un garrot doit être mis en place au-dessus de la veine endommagée afin de limiter la quantité de sang qui coule vers le site de la blessure. En été, il peut être conservé environ 2 heures, en hiver - une heure, une heure et demie au maximum. Pendant ce temps, vous devez avoir le temps de conduire la victime à l'hôpital. Si vous maintenez le harnais plus longtemps que la durée spécifiée, la nutrition des tissus est rompue, ce qui menace de nécrose.

Appliquez de la glace sur la zone autour de la plaie. Cela aidera à ralentir la circulation sanguine.

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Les vaisseaux sanguins sont des formations tubulaires élastiques dans le corps des animaux et des humains, à travers lesquelles le cœur ou le vaisseau pulsé se contractent rythmiquement et forcent le sang à travers le corps: les organes et les tissus par les artères, les artérioles, les capillaires et du cœur vers les veines et les veines.

Parmi les vaisseaux du système circulatoire, il y a des artères, des veines et des vaisseaux du système microvasculaire; ces dernières sont reliées entre les artères et les veines et comprennent, à leur tour, des artérioles, des capillaires, des veinules et des anastomoses artério-veinulaires [1]. Les vaisseaux de différents types diffèrent non seulement par leur diamètre, mais également par leur composition tissulaire et leurs caractéristiques fonctionnelles [2].

  • Les artères sont des vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace du cœur. Les artères ont des parois épaisses contenant des fibres musculaires, du collagène et des fibres élastiques. Ils sont très élastiques et peuvent rétrécir ou s’étendre, en fonction de la quantité de sang pompée par le cœur. Le sang circulant dans les artères est saturé en oxygène (à l'exception de l'artère pulmonaire à travers laquelle le sang veineux circule) [3] [4].
  • Les artérioles sont de petites artères (d'un diamètre inférieur à 300 microns), précédant immédiatement les capillaires du flux sanguin. Les fibres musculaires lisses prédominent dans leur paroi vasculaire, grâce à quoi les artérioles peuvent modifier la taille de leur lumière et, par conséquent, leur résistance. Les plus petites artérioles - artérioles précapillaires ou précapillaires - ne retiennent que des cellules musculaires lisses uniques dans les parois [5] [6].
  • Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins, si minces que des substances peuvent pénétrer librement dans leur paroi. Le diamètre de leur lumière varie de 3 à 11 microns et leur nombre total dans le corps humain est d'environ 40 milliards de dollars. Les nutriments et l'oxygène sont transférés du sang dans les cellules à travers la paroi capillaire (qui ne contient pas de cellules musculaires lisses) et le transfert de dioxyde de carbone et d'autres déchets à partir de cellules dans le sang [7] [8].
  • Les veinules sont de petits vaisseaux sanguins qui forment dans un grand cercle l'écoulement du sang appauvri en oxygène et saturé de sang des capillaires aux veines. Les veinules post-capillaires (post-capillaires) de 8 à 30 microns de diamètre adjacentes aux capillaires et les veinules collectives de 30 à 50 microns de diamètre sont divisées en veines [9].
  • Les veines sont les vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace vers le cœur. Au fur et à mesure que la veine grossit, leur nombre diminue et il n'en reste finalement que deux: les veines creuses supérieure et inférieure, qui se jettent dans l'oreillette droite. Les parois des veines sont moins épaisses que les parois des artères et contiennent respectivement moins de fibres musculaires et d'éléments élastiques [10] [11].
  • Les anastomoses artério-veinulaires sont des vaisseaux fournissant un flux sanguin direct des artérioles à la veinule, en contournant le lit capillaire. Ils contiennent dans leurs parois une couche bien prononcée de cellules musculaires lisses qui régulent ce flux [12] [13].

Cet exemple décrit la structure du vaisseau sanguin. La structure des autres types de navires peut différer de celle décrite ci-dessous. Pour plus de détails, voir les articles associés.

L'aorte est bordée de l'intérieur par l'endothélium, qui forme avec la couche sous-jacente de tissu conjonctif lâche (sous-endothélium) la gaine interne (lat. Tunica intima). La coque intermédiaire est composée d'un grand nombre de membranes fenêtrées élastiques. Il contient également une petite quantité de myocytes lisses. Au-dessus de la coque médiane se trouve un tissu conjonctif fibreux lâche avec une teneur élevée en fibres élastiques et en collagène (lat. Tunica adventitia).

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Le cœur est l’organe fondamental du système circulatoire du corps. Le sang se déplace vers le cœur par les vaisseaux sanguins (formations tubulaires élastiques). C'est la base de la nutrition du corps et de son oxygénation.

Le cœur est un organe creux musculo-fibreux, dont les contractions ininterrompues transportent le sang vers les cellules et les organes. Il est situé dans la cavité thoracique entourée par le sac péricardique dont le secret sécrété réduit les frictions lors de la contraction. Le cœur humain est à quatre chambres. La cavité est divisée en deux ventricules et deux oreillettes.

La paroi du coeur est en trois couches:

  • epicard - couche externe formée de tissu conjonctif;
  • myocarde - la couche musculaire moyenne;
  • endocarde - une couche située à l'intérieur, composée de cellules épithéliales.

L'épaisseur des parois musculaires n'est pas uniforme: les plus minces (dans les oreillettes) mesurent environ 3 mm. La couche musculaire du ventricule droit est 2,5 fois plus fine que celle du gauche.

La couche musculaire du coeur (myocarde) a une structure cellulaire. Dans ce document, des cellules du myocarde en activité et des cellules du système conducteur sont isolées, lesquelles sont à leur tour subdivisées en cellules de transition, cellules P et cellules de Purkinje. La structure du muscle cardiaque est similaire à celle des muscles striés, mais elle présente la caractéristique principale de la contraction automatique constante du cœur avec des impulsions générées dans le cœur, qui ne sont pas affectées par des facteurs externes. Cela est dû aux cellules du système nerveux situées dans le muscle cardiaque, dans lesquelles une irritation périodique se produit.

La circulation sanguine continue est un élément fondamental du bon métabolisme entre les tissus et l'environnement externe. Il est également important de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de maintenir l'équilibre interne grâce à un certain nombre de réactions.

Il y a 3 étapes du coeur:

  1. Systole - une période de contraction des deux ventricules, de sorte que le sang est poussé dans l'aorte, qui transporte le sang du coeur. Chez une personne en bonne santé, une systole est pompée à partir de 50 ml de sang.
  2. Diastole - relaxation musculaire au cours de laquelle le flux sanguin se produit. À ce stade, la pression dans les ventricules diminue, les valves semi-lunaires se ferment et l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires se produit. Le sang entre dans les ventricules.
  3. La systole auriculaire est la phase finale à laquelle le sang remplit complètement les ventricules, car après la diastole, le remplissage peut ne pas être terminé.

L'examen du travail du muscle cardiaque est effectué au moyen d'un électrocardiogramme et la courbe obtenue à la suite d'une étude de l'activité électrique du cœur est enregistrée. Une telle activité se manifeste lorsqu'une charge négative apparaît à la surface de la cellule après l'excitation cellulaire du myocarde.

Le système nerveux a un effet significatif sur le travail du cœur lorsqu'il est directement affecté par des facteurs internes et externes. À l'excitation des fibres sympathiques, il y a une augmentation significative du rythme cardiaque. Si des fibres parasites sont impliquées, les battements de coeur faiblissent.

La régulation humorale, qui est responsable des processus vitaux traversant les principaux fluides corporels à l'aide d'hormones, a une influence. Ils laissent une empreinte sur le travail du cœur semblable à l’influence du système nerveux. Par exemple, une teneur élevée en potassium dans le sang montre un effet inhibiteur et une production d'adrénaline - un stimulant.

Le mouvement du sang dans le corps s'appelle la circulation sanguine. Les vaisseaux sanguins, passant de l’un à l’autre, forment des cercles de circulation sanguine dans la région cardiaque: grands et petits. Dans le ventricule gauche commence un grand cercle. Lorsque le muscle cardiaque est réduit du ventricule, le sang du cœur pénètre dans l'aorte, la plus grande artère, puis se diffuse dans les artérioles et les capillaires. À son tour, le petit cercle commence dans le ventricule droit. Le sang veineux du ventricule droit pénètre dans le tronc pulmonaire, qui est le plus gros vaisseau.

Si nécessaire, des cercles supplémentaires de circulation sanguine peuvent être attribués:

  • le sang placentaire - oxygéné mélangé au sang veineux circule de la mère au fœtus à travers le placenta et les capillaires de la veine ombilicale;
  • Willis - cercle artériel situé à la base du cerveau, assurant sa saturation sanguine ininterrompue;
  • cardiaque - cercle s'étendant de l'aorte et circulant dans le cœur.

Le système circulatoire a ses propres caractéristiques:

  1. L'influence de l'élasticité des parois des vaisseaux sanguins. On sait que l'élasticité d'une artère est supérieure à celle des veines, mais que sa capacité est supérieure à celle des artères.
  2. Le système vasculaire du corps est fermé, alors que les vaisseaux se ramifient énormément.
  3. La viscosité du sang circulant dans les vaisseaux est plusieurs fois supérieure à la viscosité de l'eau.
  4. Les diamètres des vaisseaux vont de 1,5 cm de l'aorte aux capillaires de 8 µm.

Il existe 5 types de vaisseaux sanguins du cœur, qui sont les organes principaux de tout le système:

  1. Les artères sont les vaisseaux les plus solides du corps à travers lesquels le sang coule du cœur. Les parois de l'artère sont formées de fibres musculaires, de collagène et élastiques. En raison de cette composition, le diamètre de l'artère peut varier et s'adapter à la quantité de sang qui la traverse. Dans ce cas, les artères ne contiennent qu'environ 15% du volume sanguin circulant.
  2. Les artérioles sont plus petites que les artères, les vaisseaux passent dans les capillaires.
  3. Capillaires - les navires les plus minces et les plus minces. Dans ce cas, la somme de la longueur de tous les capillaires du corps humain est supérieure à 100 000 km. Constitué d'un épithélium monocouche.
  4. Les veinules sont de petits vaisseaux responsables de l’écoulement dans la grande circulation avec une teneur élevée en dioxyde de carbone.
  5. Veines - Vaisseaux avec une épaisseur de paroi moyenne, effectuant le mouvement du sang vers le coeur, contrairement aux vaisseaux artériels qui transportent le sang du coeur. Il contient plus de 70% de sang.

Le sang circule dans les vaisseaux sanguins en raison du travail du cœur et de la différence de pression dans les vaisseaux. Les fluctuations du diamètre des vaisseaux sanguins sont appelées impulsions.

La pression du flux sanguin sur les parois des vaisseaux sanguins et du cœur est appelée pression artérielle, paramètre essentiel de tout le système circulatoire. Ce paramètre affecte le métabolisme approprié dans les tissus et les cellules et la formation de l'urine. Il existe plusieurs types de pression artérielle:

  1. Artériel - apparaît dans la période de contraction des ventricules et hors de leur flux sanguin.
  2. Veineux - formé par l'énergie du flux sanguin des capillaires.
  3. Capillaire - dépend directement de la pression artérielle.
  4. Intracardiaque - formé dans la période de relaxation du myocarde.

Les valeurs numériques de la pression artérielle, entre autres choses, dépendent de la quantité et de la consistance du sang en circulation. Plus la mesure est éloignée du cœur, moins il y a de pression. En outre, plus la consistance du sang est épaisse, plus la pression est élevée.

Chez une personne adulte en bonne santé et au repos, lors de la mesure de la pression artérielle dans l'artère brachiale, la valeur maximale doit être de 120 mm Hg et la valeur minimale, de 70 à 80. Vous devez surveiller attentivement votre tension artérielle pour éviter les maladies graves.

Le système cardiovasculaire est l'un des systèmes les plus importants dans le processus de la vie du corps humain. Dans ce cas, la maladie cardiaque est au premier rang des causes de décès chez les personnes de différents âges dans les pays développés du monde. Les raisons du développement de telles maladies incluent:

  • l'hypertension, se développant sur le fond du stress, ainsi qu'une prédisposition génétique;
  • le développement de l'athérosclérose (dépôt de cholestérol et réduction de la perméabilité et de l'élasticité des parois vasculaires);
  • infections pouvant causer des rhumatismes, endocardites septiques, péricardites;
  • altération du développement fœtal, entraînant une maladie cardiaque congénitale;
  • blessures.

Avec le rythme de la vie moderne, le nombre de facteurs indirects affectant le développement de maladies du système cardiovasculaire a augmenté. Cela peut inclure le maintien d'un mode de vie médiocre, la présence de mauvaises habitudes, telles que l'abus d'alcool et le tabagisme, le stress et la fatigue. Une nutrition adéquate joue un rôle important dans la prévention de la maladie. Il est nécessaire de réduire la consommation de grandes quantités de graisses animales et de sel. La préférence devrait être accordée aux plats cuits à la vapeur ou au four sans ajouter d’huile.

Il convient de rappeler la présence de drogues dont l’action vise à nettoyer les vaisseaux et à maintenir leur élasticité et leur tonus.

Dans tous les cas, lorsque les premiers symptômes de malaise associés au système cardiovasculaire, vous devez contacter immédiatement l'hôpital pour le diagnostic et le but du traitement complexe.

Seul le sang artériel coule à travers les artères et seul le sang veineux coule à travers les veines.

Le sang remplit la fonction principale de l'organisme: il fournit aux organes des tissus contenant de l'oxygène et d'autres nutriments.

Les cellules absorbent le dioxyde de carbone et d'autres produits de décomposition, ce qui entraîne un échange de gaz et le fonctionnement normal du corps humain.

Il existe trois types de sang qui circulent constamment dans tout le corps. Ce sont les fluides artériel (AK), veineux (VK) et capillaire.

La plupart des gens croient que la forme artérielle traverse les artères et que le type veineux se déplace dans les veines. C'est un jugement erroné. Il est basé sur le fait que le nom du sang est associé au nom des vaisseaux.

Le système à travers lequel le fluide circule est de nature fermée: veines, artères, capillaires. Il se compose de deux cercles: grand et petit. Cela contribue à la division en catégories veineuses et artérielles.

Le sang artériel enrichit les cellules en oxygène (O2). On l'appelle aussi oxygénée. Cette masse de sang du ventricule gauche du cœur est poussée dans l'aorte et traverse les artères du grand cercle.

Saturer les cellules et les tissus O2, il devient veineux et tombe dans les veines du grand cercle. Dans le petit cercle de la circulation sanguine, la masse artérielle se déplace dans les veines.

Une partie des artères est profonde dans le corps humain, elles ne peuvent pas être considérées. L'autre partie est située près de la surface de la peau: les artères radiales ou carotides. Dans ces endroits, vous pouvez sentir le pouls.

Sang artériel et veineux

Le mouvement de cette masse sanguine est très différent. Du ventricule droit du cœur commence un petit cercle de circulation sanguine. De là, le sang veineux circule dans les artères vers les poumons.

Là, il libère du dioxyde de carbone et est saturé en oxygène, devenant du type artériel. Dans la veine pulmonaire, la masse sanguine retourne au cœur.

Le sang artériel circule dans les artères du grand circuit circulatoire en provenance du cœur. Ensuite, il se transforme en VK et, déjà par les veines, pénètre dans le ventricule droit du cœur.

Le système veineux est plus étendu que le système artériel. Les vaisseaux à travers lesquels le sang coule sont également différents. La veine a donc des parois plus minces et la masse de sang qu'elles contiennent est légèrement plus chaude.

Le sang dans le coeur ne se mélange pas. Le liquide artériel est toujours dans le ventricule gauche et veineux - dans le droit.

Le sang veineux est différent du sang artériel. La différence réside dans la composition chimique du sang, des nuances, des fonctions, etc.

  1. La masse artérielle est rouge vif. Cela est dû au fait qu’il est saturé d’hémoglobine, qui est fixée à O2. Pour VK couleur marron caractéristique, parfois avec une teinte bleuâtre. Cela suggère qu'il contient un pourcentage élevé de dioxyde de carbone.
  2. Selon les études de biologie, la composition chimique de А.К. riche en oxygène. Le pourcentage moyen de O2 chez une personne en bonne santé - plus de 80 mmhg. En V.K. le taux chute brusquement à 38 - 41 mmhg. Le score de dioxyde de carbone est différent. En A.K. il est 35 - 45 unités, et en VK Part de CO2 varie de 50 à 55 mmhg.

Sang artériel et veineux

Des artères, non seulement l'oxygène pénètre dans les cellules, mais aussi des oligo-éléments utiles. Dans le veineux - un grand pourcentage de produits de désintégration et du métabolisme.

  1. La fonction principale de A.K. - fournir aux organes humains de l'oxygène et des substances bénéfiques. V.K. nécessaire pour libérer le dioxyde de carbone dans les poumons en vue de son élimination ultérieure et pour éliminer d’autres produits de décomposition.

Dans le sang veineux en plus du CO2 et les éléments du métabolisme contiennent et des substances bénéfiques qui absorbent les organes digestifs. Également dans la composition du sang, le liquide contient des hormones sécrétées par les glandes endocrines.

  1. Le sang circule dans les artères du grand anneau circulant et celui-ci se déplace à différentes vitesses. A.K. éjecté du ventricule gauche dans l'aorte. Il se branche dans les artères et les vaisseaux plus petits. Ensuite, la masse de sang pénètre dans les capillaires, alimentant toute la périphérie O2. V.K. se déplace de la périphérie au muscle cardiaque. Les différences sont en pression. Ainsi, le sang est libéré du ventricule gauche sous une pression de 120 millimètres de mercure. De plus, la pression diminue et dans les capillaires, environ 10 unités.

Le liquide sanguin se déplace également lentement dans les veines du grand cercle, car, lorsqu'il coule, il doit vaincre la force de gravité et faire face à l'obstruction des valves.

  1. En médecine, le prélèvement de sang pour une analyse détaillée est toujours effectué dans une veine. Parfois de capillaires. Le matériel biologique prélevé dans une veine aide à déterminer l'état du corps humain.

Il est facile de distinguer les types de saignements, cela peut même être fait par des personnes éloignées de la médecine. Si l'artère est endommagée, le sang est rouge vif.

Il bat un flux pulsant et s'écoule très rapidement. Le saignement est difficile à arrêter. C'est le principal danger de dommage aux artères.

Saignements artériels saignements veineux

Il ne s’arrêtera pas sans premiers secours:

  • Le membre affecté devrait être levé.
  • Le navire endommagé, légèrement au-dessus du blessé, tient avec un doigt, applique un garrot médical. Mais il ne peut pas être porté pendant plus d'une heure. Enveloppez la peau avec de la gaze ou un chiffon avant d’appliquer le harnais.
  • Le patient est emmené d'urgence à l'hôpital.

Les saignements artériels peuvent être internes. Cela s'appelle un formulaire fermé. Dans ce cas, le vaisseau à l'intérieur du corps est endommagé et la masse de sang pénètre dans la cavité abdominale ou se propage entre les organes. Le patient tombe gravement malade, la peau pâlit.

Après quelques instants, il devient très étourdi et perd conscience. Cela indique une pénurie de O2. L'aide pour une hémorragie interne ne peut concerner que les médecins de l'hôpital.

En cas de saignement d'une veine, le liquide s'écoule lentement. Couleur - marron. Le saignement d'une veine peut s'arrêter tout seul. Mais il est recommandé de panser la plaie avec un pansement stérile.

Dans le corps, il y a du sang artériel, veineux et capillaire.

Le premier se déplace dans les artères du grand anneau et les veines du petit système circulatoire.

Le sang veineux coule dans les veines du grand anneau et les artères pulmonaires du petit cercle. A.K. remplit les cellules et les organes avec de l'oxygène.

En prenant du dioxyde de carbone et des éléments de décomposition, le sang devient veineux. Il fournit des produits métaboliques aux poumons pour une élimination plus poussée du corps.

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Le sang dans le corps humain remplit de nombreuses fonctions, il nous protège, transporte les nutriments et l'oxygène vers les tissus, et transporte le dioxyde de carbone. Le sang est appelé sang artériel, qui contient de l'oxygène, et il porte également le nom oxygéné. L’addition de ce gaz, si nécessaire à l’organisme, se produit sur les érythrocytes, qui contiennent des molécules d’une protéine spécifique, l’hème, qui contient du fer. Les anatomistes ont depuis longtemps prouvé que le sang artériel circulait dans les artères, puis, en donnant de l'oxygène, il devenait veineux et circulait dans les veines.

Les artères sont des vaisseaux dans lesquels le sang artériel coule. Et ils ne la portent que du cœur. Le plus grand vaisseau du corps humain, dans lequel le sang est riche en oxygène, est l'aorte. Chez un adulte en bonne santé, son diamètre peut atteindre 2,5 centimètres. Les petites artères peuvent atteindre jusqu'à 0,1 millimètre. Directement près de la branche du coeur, l'aorte est riche en fibres élastiques, elles adoucissent l'onde de pouls que le coeur donne, et le sang artériel coule de manière uniforme dans les vaisseaux. Pour cette raison, l'oxygène passe progressivement dans les tissus. De plus, les parois des vaisseaux sanguins ne sont pas aussi élastiques et acquièrent plus de densité, principalement en raison de la présence de fibres musculaires. Les artères sont reliées aux autres artères, on parle alors de collatérales, ce qui permet au sang de devenir différent lorsqu'un navire est bloqué. Chaque organe du corps humain attend en permanence de l'oxygène, indispensable au processus de métabolisme de l'énergie. La principale fonction des artères est de leur fournir du sang dès que possible. Il y a beaucoup d'oxygène dans les érythrocytes, c'est pourquoi la couleur du sang artériel est rouge vif et lors de la coupe de vaisseaux, elle bat une fontaine, principalement à cause de la pression qui y règne.

Tout le mystère de la transition de l'oxygène dans les tissus se déroule dans les capillaires: ce sont les vaisseaux les plus minces, où l'oxygène est échangé contre le dioxyde de carbone. Si tout est en ordre dans le corps, les capillaires ne sont pas visibles et en cas de pathologie, un réticulum capillaire peut apparaître. Le capillaire ne mesure pas plus d'un millimètre de long et sa lumière est telle qu'il ne laisse passer qu'un seul globule rouge. Dans le corps un grand nombre de ces vaisseaux, on les appelle réseau capillaire.

Dans le corps, l'oxygène est impliqué principalement dans l'oxydation mitochondriale. Au cours de cette opération, il se produit une transformation de substances organiques et, par conséquent, une énergie, appelée ATP (adénosine triphosphate), se forme. Cette substance est l’unique et la seule source d’énergie. Le dioxyde de carbone, qui se forme lors du métabolisme dans les tissus et pénètre dans le sang, le rend veineux. Ce sang circule dans les veines et pénètre dans les poumons où le dioxyde de carbone est excrété par l'organisme dans l'environnement.

On ne peut certainement pas dire que le sang artériel coule dans les artères et que le sang veineux coule dans les veines. En effet, le sang artériel est transporté du cœur par les artères. Mais cela ne concerne que le grand cercle de la circulation sanguine, mais dans le petit tout est complètement le contraire. Le sang artériel coule dans les veines pulmonaires. Pourquoi justement dans les veines? C'est très simple, car les veines sont les vaisseaux qui transportent le sang vers le cœur, mais les artères en proviennent. Dans les artères du petit cercle circule le sang veineux.

Afin de comprendre comment les poumons remplissent leurs fonctions et quelle quantité d'oxygène dans le sang artériel, ils déterminent la composition en gaz. L'indicateur de l'équilibre acido-basique fournira des informations supplémentaires qui révéleront les secrets de la fonction rénale ou la présence d'un processus infectieux dans le corps. L'analyse de la composition du gaz vous permettra de sélectionner de manière adéquate et efficace l'oxygène ou l'oxygénothérapie.

Avant de déterminer la composition gazeuse du sang humain, il est nécessaire de réaliser un test de Allen. Cela vous permettra de comprendre quel est l'état de fonctionnement du système circulatoire en ce moment. Son essence est très simple et consiste dans le fait que chez le sujet il est nécessaire de serrer les artères cubitales ou radiales situées dans la région du poignet. Faites-le jusqu'à ce que le bras, ou plutôt la paume, devienne pâle. Ensuite, libérez les vaisseaux, la circulation sanguine sera rétablie et la paume deviendra rose ou rouge pendant cinq secondes maximum. Ensuite, vous pouvez déterminer la composition du gaz, le sang est prélevé dans une veine. Le degré d'oxygénation de l'hémoglobine dépend de la température corporelle, de l'équilibre acido-basique, de la pression partielle de dioxyde de carbone. Si la pression partielle tombe en dessous de 60 millimètres de mercure, il est possible de juger de la diminution de la saturation en globules rouges en oxygène. Après cela, il vaut la peine d'arrêter le saignement. Pour ce faire, le coton est pressé fermement ou un bandage est appliqué, lequel est retiré au plus tôt dans 30 à 60 minutes.

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Le sang en médecine peut être divisé en artériel et veineux. Il serait logique de penser que le premier coule dans les artères et le second dans les veines, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le fait est que dans la grande circulation de sang dans les artères, en effet, le sang artériel coule (a. K.) et dans les veines - veineux (V.), mais dans un petit cercle, le contraire se produit: c. Cela va du cœur aux poumons par les artères pulmonaires, donne du dioxyde de carbone à l'extérieur, s'enrichit en oxygène, devient artériel et revient des poumons dans les veines pulmonaires.

Quelle est la différence entre le sang veineux et le sang artériel? A. k saturé avec O2 et des nutriments, il vient du cœur vers les organes et les tissus. V. k. - "dépensé", il donne des cellules O2 et de la nourriture, en retire le CO2 et des produits métaboliques et retourne de la périphérie vers le cœur.

Le sang veineux humain diffère du sang artériel par sa couleur, sa composition et sa fonction.

A. à a une teinte rouge vif ou écarlate. Cette couleur lui donne l'hémoglobine attachée O2 et devenir oxyhémoglobine. V. k. Contient du CO2, par conséquent, sa couleur est rouge foncé avec une nuance bleuâtre.

Outre les gaz, l'oxygène et le dioxyde de carbone, le sang contient d'autres éléments. Dans un. à beaucoup de nutriments, et dans v. K. - principalement des produits métaboliques, qui sont ensuite transformés par le foie et les reins et éliminés du corps. Le niveau de pH est différent: a. car il est supérieur (7.4) à celui de c. à. (7.35).

La circulation sanguine dans les systèmes artériel et veineux est très différente. A. k) va du cœur à la périphérie, et c. to. - dans le sens opposé. Avec une contraction du coeur, le sang en est éjecté sous une pression d'environ 120 mm de mercure. pilier. Lorsqu'il passe dans le système capillaire, sa pression diminue considérablement et atteint environ 10 mm de mercure. pilier. Ainsi a. se déplace sous pression à grande vitesse, et c. parce qu’il coule lentement sous basse pression, en surmontant la force de gravité, et que les soupapes entravent son courant inverse.

Comment peut-on comprendre la transformation du sang veineux en artère et inversement si on considère le mouvement dans le petit et le grand cercle de la circulation sanguine.

Saturé en CO2 le sang à travers l'artère pulmonaire pénètre dans les poumons, où CO2 affiché à l'extérieur. Puis saturation O2, et le sang déjà enrichi par celui-ci pénètre dans le cœur par les veines pulmonaires. Il y a donc un mouvement dans le petit cercle de la circulation sanguine. Après cela, le sang forme un grand cercle: a. à travers les artères transporte l'oxygène et la nourriture dans les cellules du corps. Donner o2 et les nutriments, il est saturé en dioxyde de carbone et en produits métaboliques, devient veineux et retourne dans les veines jusqu'au cœur. Ainsi se termine un grand cercle de circulation sanguine.

À travers les veines est la sortie du sang, qui a pris les déchets produits par les cellules et le CO2. En outre, il contient des nutriments absorbés par les organes digestifs et des hormones produites par les glandes endocrines.

En raison des particularités du mouvement, le saignement sera également différent. Dans le cas du sang artériel, le sang bat son plein, un tel saignement est dangereux et nécessite des premiers soins rapides et un traitement par un médecin. Lorsqu'il est veineux, il coule doucement et peut s'arrêter.

  • A. k. Est dans la partie gauche du coeur, c. à - à droite, le mélange de sang ne se produit pas.
  • Le sang veineux, contrairement au sang artériel, est plus chaud.
  • V. k) coule plus près de la surface de la peau.
  • A. K. Dans certains endroits, il est proche de la surface et le pouls peut être mesuré ici.
  • Veines à travers lesquelles coule dans. beaucoup plus que les artères, et leurs murs sont plus minces.
  • Mouvement ak fourni par un relâchement net dans la réduction du coeur, écoulement dans. aide le système de vannes.
  • L’utilisation des veines et des artères en médecine est également différente: des médicaments sont injectés dans la veine, c’est à partir de celle-ci que le liquide biologique est prélevé pour analyse.

Les principales différences a. à. et c. se situer dans le fait que le premier est rouge vif, le second est bordeaux, le premier est saturé en oxygène, le second est en dioxyde de carbone, le premier se déplace du cœur aux organes, le second des organes au cœur.

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Le sang dans le corps humain circule dans un système fermé. La fonction principale d'un fluide biologique est de fournir aux cellules de l'oxygène et des nutriments et d'éliminer le dioxyde de carbone et les produits métaboliques.

Le système circulatoire humain a un dispositif complexe, le fluide biologique circule dans la petite et la grande circulation.

Le cœur, qui sert de pompe, comprend quatre sections - deux ventricules et deux oreillettes (gauche et droite). Les vaisseaux qui transportent le sang du coeur s'appellent les artères et au coeur ils s'appellent les veines. Les artères sont enrichies en oxygène, les veines - en dioxyde de carbone.

Grâce au septum interventriculaire, le sang veineux situé dans la partie droite du cœur ne se mélange pas au sang artériel situé dans la partie droite. Les valves situées entre les ventricules et les oreillettes et entre les ventricules et les artères l'empêchent de s'écouler dans la direction opposée, c'est-à-dire de la plus grande artère (aorte) au ventricule et du ventricule à l'oreillette.

Avec la réduction du ventricule gauche, dont les parois sont les plus épaisses, une pression maximale est créée, le sang riche en oxygène est poussé dans la grande circulation et se propage à travers les artères dans tout le corps. Dans le système capillaire, les gaz sont échangés: l'oxygène pénètre dans les cellules des tissus, le dioxyde de carbone des cellules pénètre dans le sang. Ainsi, l'artère devient veineuse et passe à travers les veines dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. C'est un grand cercle de circulation sanguine.

Ensuite, les artères pulmonaires veineuses pénètrent dans les capillaires pulmonaires, où elles libèrent du dioxyde de carbone dans l'air et s'enrichissent en oxygène pour redevenir artérielles. Maintenant, il coule à travers les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche. Alors ferme le petit cercle de la circulation sanguine.

Le sang veineux est dans le coeur droit.

Le sang veineux se distingue par un certain nombre de paramètres, allant de l'apparence aux fonctions remplies.

  • Beaucoup de gens savent de quelle couleur il s'agit. En raison de sa saturation en dioxyde de carbone, sa couleur est sombre avec une nuance bleuâtre.
  • Elle est pauvre en oxygène et en nutriments, alors qu'il existe de nombreux produits du métabolisme.
  • Sa viscosité est supérieure à celle d'un sang riche en oxygène. Cela est dû à une augmentation de la taille des globules rouges en raison de leur apport en dioxyde de carbone.
  • Il a une température plus élevée et un pH plus bas.
  • Le sang coule lentement dans les veines. Ceci est dû à la présence en eux de valves qui ralentissent sa vitesse.
  • Le corps humain contient plus de veines que d'artères et le sang veineux en général représente environ les deux tiers du total.
  • En raison de l'emplacement des veines, il coule près de la surface.

Les tests de laboratoire permettent de distinguer facilement le sang veineux de la composition du sang artériel.

  • Dans la tension veineuse de l'oxygène dans la normale est 38-42 mm Hg (dans artériel - de 80 à 100).
  • Dioxyde de carbone - environ 60 mm Hg. Art. (dans l'artère - environ 35).
  • Le pH est de 7,35 (artériel - 7,4).

À travers les veines est la sortie du sang, qui transporte les produits d'échange et le dioxyde de carbone. Il contient des nutriments qui sont absorbés par les parois du tube digestif et des hormones produites par les glandes endocrines.

Lorsqu'il se déplace, le sang veineux surmonte la force de gravité et subit une pression hydrostatique. Par conséquent, si la veine est endommagée, elle coule calmement et si l'artère est endommagée, la clé est frappée.

Sa vitesse est bien inférieure à celle de l'artère. Le cœur libère du sang artériel sous une pression de 120 mm de mercure. Après avoir traversé les capillaires et devenir veineux, la pression chute progressivement et atteint 10 mm de mercure. pilier.

Le sang veineux contient des produits de décomposition formés au cours du métabolisme. En cas de maladie, les substances qui ne peuvent pas être dans un état normal devraient y entrer. Leur présence permet de suspecter le développement de processus pathologiques.

Visuellement, c'est assez facile à faire: le sang de la veine est sombre, plus dense et coule dans un ruisseau, tandis que le sang artériel est plus fluide, a une ombre écarlate et s'écoule de la fontaine.

Les saignements veineux sont plus faciles à arrêter, dans certains cas, lorsqu'un caillot de sang se forme, il peut s'arrêter de lui-même. Nécessite généralement un bandage compressif appliqué sous la plaie. Si la veine du bras est endommagée, il peut suffire de lever le bras.

En ce qui concerne les saignements artériels, il est très dangereux car il ne s’arrête pas tout seul, une perte de sang importante, la mort peut se renverser en une heure.

Le système circulatoire étant fermé, le sang au cours de son mouvement devient soit artériel, soit veineux. Enrichi en oxygène, il traverse le système capillaire, le transmet aux tissus, absorbe les produits de décomposition et le dioxyde de carbone et devient ainsi veineux. Après cela, il se précipite vers les poumons, où il perd du dioxyde de carbone et des produits métaboliques et s'enrichit en oxygène et en nutriments, redevenant ainsi artériel.

À temps pour constater des anomalies dans le corps, une connaissance au moins élémentaire de l'anatomie du corps humain est nécessaire. Il n'est pas nécessaire de s'enraciner profondément dans cette question, mais il est très important d'avoir une idée des processus les plus simples. Aujourd'hui, voyons en quoi le sang veineux diffère du sang artériel, comment il se déplace et à travers quels vaisseaux.

La fonction principale du sang est le transport des nutriments vers les organes et les tissus, en particulier l'apport d'oxygène à partir des poumons et le mouvement inverse du dioxyde de carbone. Ce processus peut être appelé échange gazeux.

La circulation sanguine s'effectue dans un système fermé de vaisseaux sanguins (artères, veines et capillaires) et est divisée en deux cercles de circulation sanguine: petit et grand. Cette fonctionnalité vous permet de le diviser en veineux et artériel. En conséquence, la charge sur le cœur est considérablement réduite.

Analysons quel sang s'appelle veineux et en quoi il diffère du sang artériel. Ce type de sang a principalement une couleur rouge foncé, parfois on dit aussi qu'il a une teinte bleuâtre. Cette caractéristique s'explique par le fait qu'il transporte du dioxyde de carbone et d'autres produits métaboliques.

L'acidité du sang veineux, contrairement au sang artériel, est légèrement inférieure et plus chaude. Il traverse les vaisseaux lentement et assez près de la surface de la peau. Cela est dû aux particularités de la structure des veines, dans lesquelles se trouvent des valves qui réduisent la vitesse du flux sanguin. Il note également une teneur extrêmement faible en éléments nutritifs, y compris une diminution du sucre.

Dans la très grande majorité des cas, ce type de sang est utilisé pour les tests lors de tout examen médical.

Le sang veineux va au cœur par les veines, a une couleur rouge foncé, porte des produits métaboliques

Avec le saignement veineux, il est beaucoup plus facile de gérer le problème qu'avec un processus similaire des artères.

Le nombre de veines dans le corps humain est plusieurs fois supérieur au nombre d'artères, ces vaisseaux assurent le flux sanguin de la périphérie à l'organe principal, le cœur.

Sur la base de ce qui précède, nous donnons une description du type de sang artériel. Il fournit la sortie du sang du coeur et le porte à tous les systèmes et organes. Sa couleur est rouge vif.

Le sang artériel est saturé de nombreux nutriments, il fournit de l'oxygène aux tissus. En comparaison avec le veineux, il a le plus haut niveau de glucose, l'acidité. Circule dans les vaisseaux du type de pulsation, il peut être déterminé sur les artères, situées près de la surface (poignet, cou).

Il est beaucoup plus difficile de traiter le problème avec des saignements artériels, car le sang coule très rapidement, ce qui représente une menace pour la vie du patient. Ces vaisseaux sont situés à la fois profondément dans les tissus et près de la surface de la peau.

Parlons maintenant de la manière dont le sang artériel et veineux se déplace.

Ce chemin est caractérisé par le flux sanguin du cœur vers les poumons, ainsi que dans la direction opposée. Le liquide biologique du ventricule droit à travers les artères pulmonaires se dirige vers les poumons. À ce stade, il libère du dioxyde de carbone et absorbe de l'oxygène. À ce stade, les veines se transforment en artères et passent par les quatre veines pulmonaires dans la partie gauche du cœur, à savoir dans l'oreillette. Après ces processus, cela va aux organes et aux systèmes, on peut parler du début d’un large cercle de circulation sanguine.

Le sang oxygéné des poumons entre dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, d'où il est poussé dans l'aorte. Ce navire, à son tour, est divisé en deux branches: descendant et ascendant. La première alimente en sang les membres inférieurs, les organes de l'abdomen et du pelvis, la partie inférieure de la poitrine. Ce dernier nourrit les bras, les organes du cou, le haut de la poitrine, le cerveau.

Dans certains cas, le sang veineux s'écoule peu. Un tel processus peut être localisé dans n’importe quel organe ou partie du corps, ce qui entraînera la violation de ses fonctions et le développement des symptômes correspondants.

Pour prévenir un tel état pathologique, il est nécessaire de bien manger, de fournir au corps un minimum d’exercice. Et avec l'apparition de tous les troubles, consultez immédiatement un médecin.

Dans certains cas, les médecins prescrivent un test sanguin pour le sucre, mais pas capillaire (du doigt) et veineux. Dans ce cas, le matériel biologique de recherche est obtenu par ponction veineuse. Les règles de préparation ne sont pas différentes.

Mais le taux de glucose dans le sang veineux est légèrement différent de celui des capillaires et ne devrait pas dépasser 6,1 mmol / l. En règle générale, une telle analyse est prescrite dans le but de détecter rapidement le diabète.

Le sang veineux et artériel présente des différences dramatiques. Maintenant, il est peu probable que vous puissiez les confondre, mais il sera facile d'identifier certains troubles à l'aide du matériel ci-dessus.

Le sang en médecine peut être divisé en artériel et veineux. Il serait logique de penser que le premier coule dans les artères et le second dans les veines, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le fait est que dans la grande circulation de sang dans les artères, en effet, le sang artériel coule (a. K.) et dans les veines - veineux (V.), mais dans un petit cercle, le contraire se produit: c. Cela va du cœur aux poumons par les artères pulmonaires, donne du dioxyde de carbone à l'extérieur, s'enrichit en oxygène, devient artériel et revient des poumons dans les veines pulmonaires.

Quelle est la différence entre le sang veineux et le sang artériel? A. k) Est saturé en O 2 et en nutriments, il va du cœur aux organes et aux tissus. V. k. - “épuisé”, il donne aux cellules O 2 et à la nutrition, capte le CO 2 et les produits du métabolisme et retourne de la périphérie au cœur.

Le sang veineux humain diffère du sang artériel par sa couleur, sa composition et sa fonction.

A. à a une teinte rouge vif ou écarlate. Cette couleur lui est donnée par l'hémoglobine, à laquelle est attachée l'O 2 et qui est devenue l'oxyhémoglobine. V. c. Contient du CO 2, de sorte que sa couleur est rouge foncé avec une nuance bleuâtre.

Outre les gaz, l'oxygène et le dioxyde de carbone, le sang contient d'autres éléments. Dans un. à beaucoup de nutriments, et dans v. K. - principalement des produits métaboliques, qui sont ensuite transformés par le foie et les reins et éliminés du corps. Le niveau de pH est différent: a. car il est supérieur (7.4) à celui de c. à. (7.35).

La circulation sanguine dans les systèmes artériel et veineux est très différente. A. k) va du cœur à la périphérie, et c. to. - dans le sens opposé. Avec une contraction du coeur, le sang en est éjecté sous une pression d'environ 120 mm de mercure. pilier. Lorsqu'il passe dans le système capillaire, sa pression diminue considérablement et atteint environ 10 mm de mercure. pilier. Ainsi a. se déplace sous pression à grande vitesse, et c. parce qu’il coule lentement sous basse pression, en surmontant la force de gravité, et que les soupapes entravent son courant inverse.

Comment peut-on comprendre la transformation du sang veineux en artère et inversement si on considère le mouvement dans le petit et le grand cercle de la circulation sanguine.

Le sang saturé de CO 2 à travers l'artère pulmonaire pénètre dans les poumons, où le CO 2 est éliminé à l'extérieur. Ensuite, l'O 2 est saturé et le sang déjà enrichi passe par les veines pulmonaires jusqu'au cœur. Il y a donc un mouvement dans le petit cercle de la circulation sanguine. Après cela, le sang forme un grand cercle: a. à travers les artères transporte l'oxygène et la nourriture dans les cellules du corps. Donnant de l'O 2 et des nutriments, il est saturé en dioxyde de carbone et en produits métaboliques, devient veineux et retourne dans les veines jusqu'au cœur. Ainsi se termine un grand cercle de circulation sanguine.

Fonction principale a. - transfert de la nourriture et de l'oxygène aux cellules par les artères de la circulation pulmonaire et les petites veines. En passant par tous les organes, il libère de l'O 2, élimine progressivement le dioxyde de carbone et se transforme en veine.

À travers les veines est la sortie de sang, qui a pris les déchets produits par les cellules et le CO 2. En outre, il contient des nutriments absorbés par les organes digestifs et des hormones produites par les glandes endocrines.

En raison des particularités du mouvement, le saignement sera également différent. Dans le cas du sang artériel, le sang bat son plein, un tel saignement est dangereux et nécessite des premiers soins rapides et un traitement par un médecin. Lorsqu'il est veineux, il coule doucement et peut s'arrêter.

  • A. k. Est dans la partie gauche du coeur, c. à - à droite, le mélange de sang ne se produit pas.
  • Le sang veineux, contrairement au sang artériel, est plus chaud.
  • V. k) coule plus près de la surface de la peau.
  • A. K. Dans certains endroits, il est proche de la surface et le pouls peut être mesuré ici.
  • Veines à travers lesquelles coule dans. beaucoup plus que les artères, et leurs murs sont plus minces.
  • Mouvement ak fourni par un relâchement net dans la réduction du coeur, écoulement dans. aide le système de vannes.
  • L’utilisation des veines et des artères en médecine est également différente: des médicaments sont injectés dans la veine, c’est à partir de celle-ci que le liquide biologique est prélevé pour analyse.

Les principales différences a. à. et c. se situer dans le fait que le premier est rouge vif, le second est bordeaux, le premier est saturé en oxygène, le second est en dioxyde de carbone, le premier se déplace du cœur aux organes, le second des organes au cœur.

Il s'agit d'un mouvement continu de sang à travers un système cardiovasculaire fermé, fournissant un échange de gaz dans les poumons et les tissus corporels.

En plus de fournir de l'oxygène aux tissus et aux organes et d'éliminer le dioxyde de carbone, la circulation sanguine fournit aux cellules les nutriments, l'eau, les sels, les vitamines et les hormones, supprime les produits finaux du métabolisme et maintient la constance de la température corporelle, assure la régulation humorale et l'interconnexion des organes et des systèmes d'organes le corps.

Le système circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins qui pénètrent dans tous les organes et tissus du corps.

La circulation sanguine commence dans les tissus, où le métabolisme se fait à travers les parois des capillaires. Le sang qui a donné de l'oxygène aux organes et aux tissus pénètre dans la moitié droite du cœur et est envoyé dans le petit cercle (pulmonaire) de la circulation sanguine, où le sang est saturé en oxygène, retourne au cœur, passe à la moitié gauche et est à nouveau distribué dans tout le corps (grand cercle de la circulation sanguine)..

Le coeur est l'organe principal du système circulatoire. C'est un organe musculaire creux composé de quatre chambres: deux oreillettes (droite et gauche), séparées par un septum interauriculaire, et deux ventricules (droite et gauche), séparés par un septum interventriculaire. L'oreillette droite communique avec le ventricule droit par la tricuspide et l'oreillette gauche avec le ventricule gauche par la valve bicuspide. La masse cardiaque moyenne d'un adulte est d'environ 250 g pour les femmes et d'environ 330 g pour les hommes. La longueur du coeur est de 10–15 cm, la taille transversale de 8–11 cm et l'antéropostérieur de 6–8,5 cm, de 700 à 900 cm 3 pour les hommes et de 500 à 600 cm 3 pour les femmes.

Les parois extérieures du cœur sont formées par le muscle cardiaque, qui a une structure similaire à celle des muscles striés. Cependant, le muscle cardiaque se distingue par sa capacité à se contracter automatiquement en raison des impulsions qui se produisent dans le cœur même, quelles que soient les influences externes (cœur automatique).

La fonction du cœur est le pompage rythmique du sang dans les artères qui le traverse par les veines. Le cœur se contracte environ 70 à 75 fois par minute au repos du corps (1 fois en 0,8 s). Plus de la moitié de ce temps, il se repose - se détend. L'activité continue du cœur est constituée de cycles, chacun consistant en une contraction (systole) et une relaxation (diastole).

Il y a trois phases d'activité cardiaque:

  • contraction auriculaire - systole auriculaire - prend 0,1 s
  • contraction ventriculaire - systole ventriculaire - prend 0,3 s
  • pause totale - diastole (relaxation simultanée des oreillettes et des ventricules) - prend 0,4 s

Ainsi, pendant tout le cycle de l'oreillette, ils travaillent 0,1 s et se reposent 0,7 s, les ventricules travaillent 0,3 s et 0,5 s. Ceci explique la capacité du muscle cardiaque à travailler sans se fatiguer, tout au long de la vie. Haute performance du muscle cardiaque due à un apport sanguin accru au coeur. Environ 10% du sang libéré par le ventricule gauche dans l'aorte pénètre dans les artères qui en sortent, alimentant ainsi le cœur.

Les artères sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang riche en oxygène du cœur aux organes et tissus (seule l'artère pulmonaire transporte le sang veineux).

La paroi de l'artère est représentée par trois couches: la gaine externe du tissu conjonctif; moyen, constitué de fibres élastiques et de muscles lisses; endothélium interne formé et tissu conjonctif.

Chez l'homme, le diamètre des artères varie de 0,4 à 2,5 cm et le volume total de sang dans le système artériel est en moyenne de 950 ml. Les artères se transforment peu à peu en arbre en vaisseaux de plus en plus petits - des artérioles qui passent dans les capillaires.

Capillaires (du latin "Capillus" - poil) - les plus petits vaisseaux (diamètre moyen ne dépassant pas 0,005 mm ou 5 microns), pénétrant dans les organes et les tissus des animaux et des humains avec un système circulatoire fermé. Ils relient les petites artères - artérioles à petites veines - veinules. À travers les parois des capillaires constitués de cellules d'endothélium, des gaz et d'autres substances sont échangés entre le sang et divers tissus.

Les veines sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang saturé de dioxyde de carbone, de produits métaboliques, d'hormones et d'autres substances des tissus et des organes jusqu'au cœur (à l'exception des veines pulmonaires qui transportent du sang artériel). La paroi de la veine est beaucoup plus mince et plus élastique que la paroi de l'artère. Les petites et moyennes veines sont équipées de valves qui empêchent le reflux sanguin dans ces vaisseaux. Chez l'homme, le volume sanguin dans le système veineux est en moyenne de 3200 ml.

Le mouvement du sang dans les vaisseaux a été décrit pour la première fois en 1628 par un médecin anglais, V. Harvey.

Chez les humains et les mammifères, le sang se déplace le long d’un système cardiovasculaire fermé constitué d’une grande et d’une petite circulation (Fig.).

Le grand cercle part du ventricule gauche, transporte le sang dans l'aorte, donne de l'oxygène aux tissus capillaires, capte le dioxyde de carbone, passe d'artériel à veineux et retourne à l'oreillette droite par la veine cave supérieure et inférieure.

La circulation pulmonaire commence du ventricule droit, à travers l'artère pulmonaire amène le sang aux capillaires pulmonaires. Ici, le sang donne du dioxyde de carbone, est saturé en oxygène et circule dans les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Depuis l'oreillette gauche, le sang traverse le ventricule gauche et pénètre dans la circulation systémique.

La circulation pulmonaire - le cercle pulmonaire - sert à enrichir le sang en oxygène dans les poumons. Il commence par le ventricule droit et se termine par l'oreillette gauche.

À partir du ventricule droit du cœur, le sang veineux pénètre dans le tronc pulmonaire (artère pulmonaire commune), qui se divise rapidement en deux branches, transportant le sang vers les poumons droit et gauche.

Dans les poumons, les artères se ramifient en capillaires. Dans les réseaux capillaires, qui entrelacent les vésicules pulmonaires, le sang dégage du dioxyde de carbone et reçoit en échange un nouvel apport d'oxygène (respiration pulmonaire). Le sang oxygéné prend une couleur écarlate, devient artériel et passe des capillaires dans les veines qui, se fondant en quatre veines pulmonaires (deux de chaque côté), tombent dans l'oreillette gauche du cœur. Dans l'oreillette gauche, le petit circuit circulatoire (pulmonaire) se termine et le sang artériel qui pénètre dans l'oreillette passe par l'orifice auriculo-ventriculaire gauche dans le ventricule gauche, où commence la grande circulation. En conséquence, le sang veineux coule dans les artères de la circulation pulmonaire et le sang artériel coule dans ses veines.

Le cercle circulatoire systémique - corporel - recueille le sang veineux des parties supérieure et inférieure du corps et distribue de la même manière le sang artériel; commence du ventricule gauche et se termine par l'oreillette droite.

À partir du ventricule gauche du cœur, le sang entre dans le plus grand vaisseau artériel, l'aorte. Le sang artériel contient les nutriments et l'oxygène nécessaires aux fonctions vitales du corps et présente une couleur écarlate éclatante.

L'aorte se divise en artères qui vont à tous les organes et tissus du corps et passent dans l'épaisseur des artérioles et plus loin dans les capillaires. Les capillaires, à leur tour, sont collectés dans les veinules et plus loin dans les veines. À travers la paroi des capillaires, il y a un métabolisme et des échanges gazeux entre le sang et les tissus corporels. Le sang artériel circulant dans les capillaires dégage des nutriments et de l'oxygène et reçoit en retour des produits métaboliques et du dioxyde de carbone (respiration tissulaire). En conséquence, le sang qui pénètre dans le lit veineux est pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone et a donc une couleur sombre - le sang veineux; en cas de saignement, il est possible de déterminer par la couleur du sang si l'artère ou la veine est endommagée. Les veines se fondent dans deux grands troncs - les veines creuses supérieure et inférieure, qui tombent dans l'oreillette droite du cœur. Cette partie du cœur se termine par un grand cercle (corporel) de circulation sanguine.

En plus du grand cercle, il existe une troisième circulation (cœur) qui sert le cœur lui-même. Il commence par les artères coronaires du cœur émergeant de l'aorte et se termine par les veines du cœur. Ces derniers se fondent dans le sinus coronaire, qui se jette dans l’oreillette droite, et les veines restantes s’ouvrent directement dans la cavité auriculaire.

Circulation du sang dans les vaisseaux

Tout liquide s'écoule de l'endroit où la pression est la plus élevée à l'endroit où il est le plus bas. Plus la différence de pression est grande, plus le débit est élevé. Le sang dans les vaisseaux du grand et du petit cercle de la circulation sanguine se déplace également en raison de la différence de pression créée par le cœur lors de ses contractions.

Dans le ventricule gauche et l'aorte, la pression artérielle est supérieure à celle des veines creuses (pression négative) et de l'oreillette droite. La différence de pression dans ces zones assure la circulation du sang dans la grande circulation. Une pression élevée dans le ventricule droit et l'artère pulmonaire et une pression artérielle basse dans les veines pulmonaires et l'oreillette gauche assurent la circulation du sang dans la circulation pulmonaire.

La pression la plus élevée dans l'aorte et les grosses artères (pression artérielle). La pression artérielle n'est pas constante [montrer]

La pression artérielle est la pression du sang sur les parois des vaisseaux sanguins et des cavités cardiaques, résultant de la contraction du cœur, qui injecte du sang dans le système vasculaire, et de la résistance vasculaire. L'indicateur médical et physiologique le plus important de l'état du système circulatoire est la quantité de pression dans l'aorte et les grosses artères - la pression artérielle.

La pression artérielle n'est pas constante. Chez les personnes en bonne santé au repos, on distingue la pression artérielle maximale, ou systolique, - le niveau de pression dans les artères pendant la systole cardiaque est d'environ 120 mm Hg et le niveau minimal, ou diastolique - dans les artères pendant la diastole cardiaque est d'environ 80 mm Hg. C'est à dire la pression artérielle artérielle bat dans le temps avec les contractions du coeur: au moment de la systole, elle monte à 120-130 mm Hg. Art., Et pendant la diastole diminue à 80-90 mm Hg. Art. Ces fluctuations de pression pulsée se produisent simultanément aux oscillations pulsées de la paroi artérielle.

Lorsque le sang circule dans les artères, une partie de l'énergie de pression est utilisée pour surmonter le frottement du sang contre les parois du vaisseau, de sorte que la pression diminue progressivement. Une chute de pression particulièrement importante se produit dans les plus petites artères et capillaires - ils offrent la plus grande résistance au mouvement du sang. Dans les veines, la pression artérielle continue de diminuer progressivement et dans les veines creuses, elle est égale ou même inférieure à la pression atmosphérique. Les indicateurs de la circulation sanguine dans différentes parties du système circulatoire sont présentés dans le tableau. 1

La vitesse de circulation du sang dépend non seulement de la différence de pression, mais également de la largeur de la circulation sanguine. Bien que l'aorte soit le vaisseau le plus large, elle est seule dans le corps et tout le sang y passe, qui est expulsé par le ventricule gauche. Par conséquent, la vitesse maximale ici est de 500 mm / s (voir tableau 1). Lorsque les artères se ramifient, leur diamètre diminue, mais la surface totale de la section transversale de toutes les artères augmente et la vitesse du sang diminue, atteignant 0,5 mm / s dans les capillaires. En raison d'un débit sanguin aussi faible dans les capillaires, le sang parvient à donner de l'oxygène et des nutriments aux tissus et à prendre les produits de leur activité vitale.

Le ralentissement de la circulation sanguine dans les capillaires s'explique par leur nombre considérable (environ 40 milliards) et par une lumière totale importante (800 fois la lumière de l'aorte). Le mouvement du sang dans les capillaires est dû à des modifications de la lumière des petites artères qui les alimentent: leur expansion augmente le débit sanguin dans les capillaires et le rétrécissement est réduit.

Les veines situées sur le trajet des capillaires à l’approche du cœur grossissent et fusionnent, leur nombre et la lumière totale de la circulation sanguine diminuent et la vitesse de circulation du sang par rapport aux capillaires augmente. De l'onglet. 1 montre également que 3/4 de tout le sang est dans les veines. Cela est dû au fait que les parois minces des veines peuvent facilement s'étirer, elles peuvent donc contenir beaucoup plus de sang que les artères correspondantes.

La principale raison du mouvement du sang dans les veines est la différence de pression au début et à la fin du système veineux, de sorte que le mouvement du sang dans les veines se produit dans la direction du cœur. Ceci est facilité par l'aspiration de la poitrine ("pompe respiratoire") et la réduction des muscles squelettiques ("pompe musculaire"). Au cours de la pression inspiratoire dans la poitrine diminue. La différence de pression au début et à la fin du système veineux augmente et le sang circulant dans les veines est envoyé au cœur. Les muscles squelettiques, en se contractant, compriment les veines, ce qui contribue également au mouvement du sang vers le cœur.

La relation entre la vitesse de circulation du sang, la largeur de la circulation sanguine et la pression du sang est illustrée à la Fig. 3. La quantité de sang qui coule par unité de temps à travers les vaisseaux est égale au produit de la vitesse du sang se déplaçant selon la surface transversale des vaisseaux. Cette valeur est la même pour toutes les parties du système circulatoire: la quantité de sang qui pousse le cœur dans l'aorte, la quantité de sang qui traverse les artères, les capillaires et les veines et qui revient autant au cœur et est égale au volume infime de sang.

Redistribution du sang dans le corps

Si l'artère qui s'étend de l'aorte à un organe se dilate du fait de la relaxation de ses muscles lisses, l'organe recevra plus de sang. En même temps, d’autres organes recevront moins de sang à cause de cela. C'est la redistribution du sang dans le corps. À la suite de la redistribution, davantage de sang coule vers les organes en fonctionnement aux dépens des organes actuellement au repos.

La redistribution du sang est régulée par le système nerveux: simultanément à l'expansion des vaisseaux sanguins dans les organes actifs, les vaisseaux sanguins des inactifs sont rétrécis et la pression artérielle reste inchangée. Mais si toutes les artères se dilatent, cela entraînera une chute de la pression artérielle et une diminution de la vitesse de circulation du sang dans les vaisseaux.

Le temps de circulation du sang est le temps nécessaire pour que le sang traverse toute la circulation. Un certain nombre de méthodes sont utilisées pour mesurer le temps de circulation sanguine [montrer]

Le principe de mesure du temps de circulation sanguine est le suivant: une substance est introduite dans une veine, ce que l’on ne trouve généralement pas dans le corps, et on détermine après quelle période de temps elle apparaît dans la veine de l’autre côté du même nom ou provoque son effet caractéristique. Par exemple, une solution alcaloïde de lobéline agissant par le sang sur le centre respiratoire de la médullaire cérébrale est injectée dans la veine ulnaire et le temps écoulé entre le moment où la substance est injectée et le moment où une courte respiration ou une toux apparaît est déterminé. Cela se produit lorsque les molécules de Lobeline, après avoir effectué un circuit dans le système circulatoire, agissent sur le centre respiratoire et provoquent un changement de la respiration ou une toux.

Ces dernières années, la vitesse de la circulation sanguine dans les deux cercles (ou seulement dans les petits ou dans les grands cercles) est déterminée à l'aide d'un isotope radioactif du sodium et d'un compteur d'électrons. Pour ce faire, plusieurs de ces compteurs sont placés sur différentes parties du corps à proximité de gros vaisseaux et dans la région du cœur. Après l'introduction de l'isotope radioactif du sodium dans la veine cubitale, le moment d'apparition du rayonnement radioactif dans la région du cœur et des vaisseaux à l'étude est déterminé.

Le temps de la circulation sanguine chez l'homme est en moyenne d'environ 27 systoles du coeur. Avec 70 à 80 contractions cardiaques par minute, une circulation sanguine complète se produit en environ 20 à 23 secondes. Cependant, il ne faut pas oublier que le débit sanguin dans l'axe du vaisseau est supérieur à celui de ses parois et que toutes les zones vasculaires n'ont pas la même longueur. Par conséquent, tout le sang ne fait pas le circuit si rapidement, et le temps ci-dessus est le plus court.

Des études sur des chiens ont montré que 1/5 du temps d'une circulation sanguine complète tombe sur la circulation pulmonaire et 4/5 sur le culot.

Innervation du coeur. Le cœur, comme les autres organes internes, est innervé par le système nerveux autonome et reçoit une double innervation. Le cœur est composé de nerfs sympathiques qui renforcent et accélèrent sa réduction. Le deuxième groupe de nerfs - parasympathique - agit sur le cœur de manière opposée: il ralentit et affaiblit les battements de coeur. Ces nerfs régulent le travail du cœur.

En outre, le travail du cœur est influencé par l'hormone surrénalienne - l'adrénaline, qui entre avec le sang pénètre dans le cœur et améliore sa contraction. La régulation du travail des organes à l'aide de substances véhiculées par le sang s'appelle humorale.

La régulation nerveuse et humorale du cœur dans le corps agit de concert et permet une adaptation précise du système cardiovasculaire aux besoins du corps et aux conditions environnementales.

Innervation des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont innervés par des nerfs sympathiques. L'excitation qui se propage à travers eux provoque la contraction des muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins et la contracte. Si vous coupez les nerfs sympathiques allant à une certaine partie du corps, les vaisseaux correspondants s’agrandiront. Par conséquent, l'excitation est maintenue par les nerfs sympathiques jusqu'aux vaisseaux sanguins, ce qui maintient ces vaisseaux dans un certain rétrécissement - ton vasculaire. Lorsque l'excitation augmente, la fréquence des impulsions nerveuses augmente et les vaisseaux rétrécissent plus fortement - le tonus vasculaire augmente. Au contraire, avec une diminution de la fréquence des impulsions nerveuses due à l'inhibition des neurones sympathiques, le tonus vasculaire diminue et les vaisseaux sanguins se dilatent. Les vaisseaux de certains organes (muscles squelettiques, glandes salivaires), en plus du vasoconstricteur, conviennent également aux nerfs vasodilatateurs. Ces nerfs sont excités et dilatent les vaisseaux sanguins des organes au cours de leur travail. La lumière du sang est également affectée par les vaisseaux sanguins. L'adrénaline contracte les vaisseaux sanguins. Une autre substance, l'acétylcholine, sécrétée par les terminaisons de certains nerfs, les dilate.

Régulation du système cardiovasculaire. L'approvisionnement en sang des organes change en fonction de leurs besoins grâce à la redistribution du sang décrite. Mais cette redistribution ne peut être efficace que si la pression dans les artères ne change pas. Une des fonctions principales de la régulation nerveuse de la circulation sanguine est de maintenir une pression artérielle constante. Cette fonction est effectuée par réflexe.

Dans la paroi de l'aorte et les artères carotides, il y a des récepteurs qui sont plus irrités si la pression artérielle dépasse le niveau normal. L'excitation de ces récepteurs va au centre vasomoteur situé dans la médulla et inhibe son travail. Du centre des nerfs sympathiques aux vaisseaux et le coeur commence à recevoir une excitation plus faible qu'auparavant, les vaisseaux sanguins se dilatent et le coeur affaiblit son travail. En raison de ces changements, la pression artérielle diminue. Et si pour une raison quelconque la pression tombait au-dessous de la normale, l'irritation du récepteur cessait complètement et le centre moteur-vaisseaux, ne recevant pas d'influences inhibitrices des récepteurs, augmentait son activité: il envoyait plus d'influx nerveux par seconde au cœur et les vaisseaux, les vaisseaux rétrécis, le cœur se contractant, plus souvent et une pression artérielle plus forte augmente.

Hygiène cardiaque

L'activité normale du corps humain n'est possible que s'il existe un système cardiovasculaire bien développé. La vitesse du flux sanguin déterminera le degré d'approvisionnement en sang des organes et des tissus et le taux d'élimination des déchets. Pendant le travail physique, le besoin en oxygène des organes augmente parallèlement à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Ce travail ne peut fournir qu'un muscle cardiaque fort. Pour être résistant à une variété de travaux, il est important d’entraîner le cœur afin d’accroître la force de ses muscles.

Le travail physique, l'éducation physique développent le muscle cardiaque. Pour assurer le fonctionnement normal du système cardiovasculaire, une personne doit commencer sa journée par des exercices du matin, en particulier des personnes dont la profession n’est pas liée au travail physique. Pour enrichir le sang en oxygène, il est préférable de faire de l'exercice en plein air.

Il faut se rappeler qu'un stress physique et mental excessif peut perturber le fonctionnement normal du cœur et de ses maladies. Les effets particulièrement nocifs sur le système cardiovasculaire ont l'alcool, la nicotine, les drogues. L'alcool et la nicotine empoisonnent le muscle cardiaque et le système nerveux, provoquant une dysrégulation dramatique du tonus vasculaire et de l'activité cardiaque. Ils conduisent au développement de maladies graves du système cardiovasculaire et peuvent causer la mort subite. Les jeunes qui fument et consomment de l'alcool plus souvent que d'autres ont des spasmes de vaisseaux cardiaques, provoquant de graves crises cardiaques et parfois la mort.

Premiers secours pour blessures et saignements

Les blessures sont souvent accompagnées de saignements. Il y a des saignements capillaires, veineux et artériels.

Les saignements capillaires se produisent même avec une blessure mineure et s'accompagnent d'un flux sanguin lent de la plaie. Cette plaie doit être traitée avec une solution de vert brillant (vert brillant) pour la désinfection et appliquer un pansement de gaze propre. Le pansement arrête le saignement, favorise la formation d'un caillot de sang et empêche les germes de pénétrer dans la plaie.

Les saignements veineux se caractérisent par un débit sanguin nettement plus élevé. Le sang qui coule a une couleur sombre. Pour arrêter le saignement, vous devez appliquer un bandage serré sous la plaie, c'est-à-dire plus loin du cœur. Après l'arrêt des saignements, la plaie est traitée avec un désinfectant (solution à 3% de peroxyde d'hydrogène, vodka), liée à un bandage compressif stérile.

Avec un saignement artériel de la plaie jaillissant du sang rouge. C'est le saignement le plus dangereux. Si l'artère du membre est endommagée, vous devez lever le membre aussi haut que possible, le plier et appuyer sur l'artère blessée avec votre doigt à l'endroit où elle se rapproche de la surface du corps. Il est également nécessaire au-dessus du lieu de la blessure, c’est-à-dire, plus près du cœur, de mettre un élastique (vous pouvez utiliser un bandage, une corde pour cela) et de le serrer fermement pour arrêter complètement le saignement. Le garrot ne peut pas être maintenu serré plus de 2 heures.Pour l’appliquer, il est nécessaire de joindre une note indiquant l’heure d’application du câble de remorquage.

Il faut se rappeler que les saignements veineux, et même artériels, peuvent entraîner une perte de sang importante, voire la mort. Par conséquent, en cas de blessure, il est nécessaire d'arrêter le saignement le plus tôt possible, puis de transporter la victime à l'hôpital. Une douleur ou une peur intense peut amener une personne à perdre conscience. La perte de conscience (évanouissement) est le résultat d'une inhibition du centre vasomoteur, d'une chute de pression artérielle et d'un apport sanguin insuffisant au cerveau. Une personne qui a perdu connaissance devrait renifler une substance non toxique ayant une forte odeur (par exemple, l'ammoniac), la mouiller avec de l'eau froide ou lui tapoter légèrement les joues. Lorsque les récepteurs olfactifs ou cutanés sont irrités, leur excitation pénètre dans le cerveau et supprime l'inhibition du centre vasomoteur. La tension artérielle augmente, le cerveau se nourrit suffisamment et la conscience revient.

Pour le fonctionnement normal de tous les organes et systèmes du corps humain, il est essentiel que ceux-ci reçoivent constamment des nutriments et de l'oxygène, ainsi que que les produits de décomposition et les déchets soient éliminés en temps voulu. La mise en œuvre de ces processus critiques est assurée par une circulation sanguine constante. Dans cet article, nous examinerons le système circulatoire humain et expliquerons également comment le sang des artères pénètre dans les veines, comment il circule dans les vaisseaux sanguins et comment fonctionne le principal organe du système circulatoire, le cœur.

La circulation sanguine d’une personne a intéressé de nombreux scientifiques au cours des siècles. Même les chercheurs antiques, Hippocrate et Aristote, ont supposé que tous les organes étaient en quelque sorte interconnectés. Ils croyaient que la circulation humaine se compose de deux systèmes distincts qui ne se connectent pas. Bien sûr, leurs opinions étaient fausses. Ils ont été réfutés par le médecin romain Claudius Galen, qui a prouvé expérimentalement que le sang déplace le cœur, non seulement dans les veines, mais également dans les artères. Jusqu'au 17ème siècle, les scientifiques étaient d'avis que le sang coulait de l'oreillette droite à gauche à travers le septum. L'anatomiste anglais William Garvey, dans son ouvrage intitulé "Étude anatomique du mouvement du cœur et du sang chez les animaux", a présenté sa nouvelle théorie sur la circulation sanguine. Il a prouvé expérimentalement qu'il se déplace dans les artères à partir des ventricules du cœur, puis retourne dans les veines vers les oreillettes et ne peut pas être produit à l'infini dans le foie. a été le premier à quantifier le débit cardiaque. Sur la base de son travail, un schéma moderne de la circulation humaine a été créé, comprenant deux cercles.

Pendant longtemps, une question importante restait incertaine: "Comment le sang des artères pénètre dans les veines." Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que Marcello Malpighi découvre des liens spéciaux entre les vaisseaux sanguins - les capillaires, qui relient les veines et les artères.

Par la suite, de nombreux scientifiques (Stephen Hales, Daniel Bernoulli, Euler, Poiseuille et d’autres) ont travaillé sur le problème de la circulation sanguine, notamment la mesure de la pression veineuse, de la pression artérielle, de l’élasticité du volume artériel et d’autres paramètres. En 1843, le scientifique Jan Purkine proposa à la communauté scientifique l'hypothèse selon laquelle la diminution systolique du volume cardiaque aurait un effet de succion sur le bord antérieur du poumon gauche. En 1904, I.P. Pavlov a apporté une contribution importante à la science en prouvant qu'il y a quatre pompes dans le cœur, et non deux, comme on le pensait auparavant. À la fin du XXe siècle, il était possible de prouver pourquoi la pression dans le système cardiovasculaire était supérieure à la pression atmosphérique.

Grâce à toutes les recherches scientifiques, nous savons maintenant que le sang circule constamment dans des tubes creux spéciaux de différents diamètres. Ils ne sont pas interrompus et passent dans les autres, formant ainsi un seul système circulatoire fermé. Au total, trois types de vaisseaux sont connus: les artères, les veines et les capillaires. Ils sont tous différents dans la structure. Les artères sont des vaisseaux qui permettent au sang de circuler du cœur vers les organes. À l'intérieur, ils sont doublés d'une seule couche d'épithélium et à l'extérieur, d'une gaine de tissu conjonctif. La couche intermédiaire de la paroi artérielle est constituée de muscles lisses.

Le plus grand navire est l'aorte. Dans les organes et les tissus, les artères sont divisées en vaisseaux plus petits appelés artérioles. À leur tour, ils se ramifient sur des capillaires constitués d'une seule couche de tissu épithélial et situés dans les espaces entre les cellules. Les capillaires ont des pores spéciaux à travers lesquels de l'eau, de l'oxygène, du glucose et d'autres substances sont transportés dans le fluide tissulaire. Comment le sang des artères pénètre-t-il dans les veines? Des organes, il est privé d'oxygène, enrichi en dioxyde de carbone et dirigé à travers les capillaires vers les veinules. Ensuite, il retourne à l'oreillette droite le long des veines inférieure, supérieure creuse et coronaire. Les veines sont localisées plus superficiellement et ont des facilités facilitant la circulation du sang.

Tous les vaisseaux qui se combinent forment deux cercles, appelés grands et petits. La première fournit la saturation des organes et des tissus du corps avec du sang riche en oxygène. Le grand cercle de la circulation sanguine est celui-ci: l'oreillette gauche simultanément avec la droite est réduite, assurant ainsi la réception du sang dans le ventricule gauche. De là, le sang est envoyé dans l'aorte, à partir duquel il continue de se déplacer dans d'autres artères et artérioles, en se dirigeant dans différentes directions vers les tissus de l'organisme. Ensuite, le sang revient dans les veines et se dirige vers l'oreillette droite.

La deuxième circulation commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche. Le sang circule dans les poumons. La physiologie de la circulation sanguine dans un petit cercle est la suivante. La contraction du ventricule droit dirige le sang dans le tronc pulmonaire, qui se ramifie à un vaste réseau de capillaires pulmonaires. Le sang qui y pénètre est saturé d'oxygène par la ventilation des poumons, après quoi il retourne dans l'oreillette gauche. On peut en conclure que deux circulations sanguines assurent le mouvement du sang: il est d'abord dirigé le long d'un grand cercle vers les tissus et le dos, puis le long d'un petit cercle - dans les poumons où il est saturé en oxygène. La circulation sanguine d’une personne est due au travail rythmique du cœur et à la différence de pression dans les artères et les veines.

Le système circulatoire humain comprend, outre les artères, les vaisseaux veineux et les capillaires, le cœur. C'est un organe musculaire, creux à l'intérieur et de forme conique. Le cœur, situé dans la cavité thoracique, est librement situé dans le péricarde et consiste en un tissu conjonctif. Le sac humidifie en permanence la surface du cœur et favorise également ses contractions libres. La paroi du coeur est formée de trois couches: l'endocarde (interne), le myocarde (moyen) et l'épicarde (externe). La structure ressemble quelque peu au muscle strié, mais présente une caractéristique distinctive: la capacité de se contracter automatiquement quelles que soient les conditions externes. C'est le soi-disant automatisme. Cela devient possible grâce aux cellules nerveuses spéciales qui sont situées dans le muscle et produisent une excitation rythmique.

L'intérieur est ceci. Il est divisé en deux moitiés, gauche et droite, avec une partition solide. Chaque moitié a deux sections - l'oreillette et le ventricule. Ils sont reliés par un trou muni d'un volet qui s'ouvre vers le ventricule. Dans la moitié gauche du cœur, cette valve a deux ailes et dans la moitié droite, il y en a trois. Dans l'oreillette droite, le sang provient des veines supérieure, inférieure creuse et coronaire du cœur, et à gauche, de quatre veines pulmonaires. Le ventricule droit donne naissance au tronc pulmonaire qui, subdivisé en deux branches, transporte le sang vers les poumons. Le ventricule gauche dirige le sang le long de l’arcade aortique gauche. Aux limites des ventricules, le tronc et l'aorte pulmonaires sont des valvules semi-lunaires avec trois feuilles sur chacune. Ils procèdent à la fermeture de la lumière du tronc pulmonaire et de l'aorte, permettent également au sang de s'écouler dans les vaisseaux et empêchent le reflux de sang dans les ventricules.

L’alternance des contractions et la relaxation des muscles du cœur permettent au sang de circuler dans deux cercles de circulation sanguine. Il y a trois phases dans le coeur:

  • contraction auriculaire;
  • contraction des ventricules (aka systole);
  • relaxation des ventricules et des oreillettes (diastole).

Le cycle cardiaque correspond à la période allant de la contraction auriculaire à l’autre. Toute activité cardiaque consiste en cycles, chacun étant constitué de systole et de diastole. Le muscle cardiaque est réduit environ 70 à 75 fois en une minute (si le corps est au repos), soit environ 100 000 fois en une journée. En même temps, elle pompe plus de 10 000 litres de sang. Une telle performance est créée par un apport sanguin accru au muscle cardiaque, ainsi que par un grand nombre de processus métaboliques. Le système nerveux, en particulier sa division végétative, régule le fonctionnement du cœur. Certaines fibres sympathiques renforcent les contractions lors d’irritations, d’autres, parasympathiques, affaiblissent et ralentissent au contraire l’activité cardiaque. En plus du système nerveux, l’humoral régule le travail du cœur. Par exemple, l'adrénaline accélère son travail et la forte teneur en potassium l'inhibe.

Les pulsations sont des fluctuations rythmiques du diamètre des vaisseaux sanguins (artérielles), causées par l'activité cardiaque. Le mouvement du sang dans les artères, y compris l'aorte, s'effectue à une vitesse de 500 mm / s. Dans les vaisseaux minces, capillaires, le flux sanguin ralentit considérablement (jusqu'à 0,5 mm / s). Cette faible vitesse de circulation du sang dans les capillaires vous permet de donner aux tissus tout l'oxygène et les nutriments nécessaires, ainsi que de récupérer leurs déchets. Dans les veines, au fur et à mesure que vous vous approchez du cœur, la vitesse de circulation du sang augmente.

Ce terme fait référence à l'hydrodynamique dans les artères, les veines et les capillaires. apparaît en raison de la mise en œuvre de son activité par le cœur, qui pompe le sang dans les vaisseaux, et ceux-ci résistent. Sa taille dans différents types de navires varie. La tension artérielle augmente avec la systole et diminue pendant la diastole. Le cœur jette une portion de sang qui étire les parois des artères centrales et de l'aorte. Cela crée une hypertension artérielle: les valeurs systoliques maximales sont égales à 120 mm Hg. Art., Et diastolique - 70 mm Hg. Art. Au cours de la diastole, les parois étirées se contractent, poussant ainsi le sang plus loin à travers les artérioles et au-delà. Lorsque le sang circule dans les capillaires, la pression artérielle baisse progressivement jusqu'à 40 mm Hg. Art. et ci-dessous. Lorsque les capillaires passent dans les veinules, la pression artérielle n’est que de 10 mm Hg. Art. Ce mécanisme est causé par le frottement des particules de sang sur les parois des vaisseaux sanguins, ce qui retarde progressivement la circulation du sang. La tension artérielle baisse dans les veines. Dans les veines creuses, il devient même légèrement en dessous de l'atmosphère. Cette différence entre la pression négative dans les veines creuses et la pression élevée dans l’artère pulmonaire et l’aorte assure la circulation sanguine continue de la personne.

Trouver la tension artérielle peut être fait de deux manières. La méthode invasive consiste à insérer un cathéter connecté au système de mesure dans l'une des artères (généralement la radiale). Cette méthode vous permet de mesurer en permanence la pression et d’obtenir des résultats extrêmement précis. La méthode non invasive suggère l’utilisation de sphygmomanomètres à mercure, semi-automatiques, automatiques ou anéroïdes pour mesurer la pression artérielle. Habituellement, la pression est mesurée sur le bras, légèrement au-dessus du coude. La valeur résultante indique la valeur de la pression dans cette artère, mais pas dans tout le corps. Cependant, cet indicateur nous permet de conclure sur la quantité de pression artérielle dans le test. La valeur de la circulation sanguine est énorme. Sans mouvement continu du sang, un métabolisme normal est impossible. De plus, la vie et le fonctionnement du corps sont impossibles. Vous savez maintenant comment le sang des artères pénètre dans les veines et comment se déroule le processus de circulation sanguine. Nous espérons que notre article vous a été utile.