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심근염

인체의 혈액 이동.

우리 몸에서는 혈액이 엄격하게 정의 된 방향으로 혈관의 폐쇄 된 시스템을 따라 지속적으로 움직입니다. 이러한 지속적인 혈액 순환을 혈액 순환이라고합니다. 인간의 순환계는 닫혀 있으며 크고 작은 두 개의 혈액 순환이 있습니다. 혈류를 제공하는 주요 기관은 심장입니다.

순환계는 심장과 혈관으로 이루어져 있습니다. 혈관에는 세 가지 종류가 있습니다 : 동맥, 정맥, 모세 혈관.

심장은 좌측의 가슴 구멍에 위치한 주먹 크기의 중공 근육 기관 (무게 약 300 그램)입니다. 심장은 결합 조직에 의해 형성된 심낭 (pericardial bag)으로 둘러싸여 있습니다. 심장과 심낭 사이에는 마찰을 줄이는 유체가 있습니다. 사람은 4 개의 심장이 있습니다. 횡 방향 중격은 왼쪽과 오른쪽 절반으로 나뉘며, 각 절반은 밸브 나 심방 및 뇌실로 나뉘어져 있습니다. 심방 벽은 심실 벽보다 얇습니다. 왼쪽 심실의 벽은 오른쪽 벽보다 두껍습니다. 혈액 순환을 좋게 만듭니다. 심방과 심실의 경계에는 혈액의 역류를 막는 플랩 밸브가 있습니다.

심장은 심낭으로 둘러싸여 있습니다. 좌심방은 이배 판막에 의해 좌심실과 분리되고 삼첨판 막에 의해 우심실에서 우심방이 분리됩니다.

강한 힘줄이 심실의 밸브에 부착됩니다. 이 디자인은 혈액이 심실을 줄이면서 심방에서 심방으로 이동하는 것을 허용하지 않습니다. 폐동맥과 대동맥의 기저부에는 반월판이있어 동맥에서 심실로 혈액이 다시 흐르지 않도록합니다.

정맥혈은 폐 순환으로부터 우심방으로 들어가고, 폐에서 좌심방 혈류가 들어옵니다. 좌심실은 폐 순환계의 모든 기관에 혈액을 공급하기 때문에 왼쪽에는 폐의 동맥이 있습니다. 좌심실은 폐 순환계의 모든 기관에 혈액을 공급하기 때문에 벽은 우심실 벽보다 약 3 배 더 두껍습니다. 심장 근육은 근육 섬유가 서로 융합하여 복잡한 네트워크를 형성하는 줄무늬 근육의 특수한 유형입니다. 이러한 근육 구조는 근육의 힘을 증가시키고 신경 충동의 통과를 가속화합니다 (모든 근육은 동시에 반응합니다). 심장 근육은 골격 근육과는 달리 리드미컬하게 계약하고 심장 자체에서 발생하는 충격에 반응합니다. 이 현상을 자동이라고합니다.

동맥은 혈액이 심장에서 움직이는 혈관입니다. 동맥은 두꺼운 벽으로 된 혈관이며 그 중간 층은 탄력있는 섬유와 평활 한 근육으로 나타내므로 동맥은 상당한 혈압을 견디고 파열되지 않고 스트레칭 만 할 수 있습니다.

동맥의 매끄러운 근육 구조는 구조적인 역할을 수행 할뿐만 아니라, 그 감소는 빠른 혈액 순환에 충분하지 않을 수 있기 때문에 빠른 혈액 흐름에 기여합니다. 동맥 내부에 밸브가 없으므로 혈액이 빠르게 흐릅니다.

정맥은 혈액을 심장에 전달하는 혈관입니다. 정맥 벽에는 혈액의 역류를 막는 밸브도 있습니다.

정맥은 동맥보다 얇고, 중간 층에서는 탄성 섬유와 근육 성분이 적습니다.

정맥을 통과하는 혈액은 완전히 수동적으로 흐르지 않으며, 정맥을 둘러싸고있는 근육들은 맥동 운동을하며 혈관을 통해 심장으로 흐르게합니다. 모세 혈관은 혈장이 조직액의 영양분으로 교환되는 가장 작은 혈관입니다. 모세 혈관 벽은 편평한 세포의 단일 층으로 구성됩니다. 이 세포들의 막에는 신진 대사에 관여하는 물질들의 모세 혈관 벽을 통과하는 것을 촉진시키는 다항식의 작은 구멍들이있다.

혈액 순환은 혈액 순환의 두 동그라미에서 발생합니다.

전신 순환은 좌심실에서 오른쪽 심방까지의 혈액의 경로입니다. 대동맥의 좌심실 흉부 대동맥 복부 대동맥 기관의 모세 혈관 (조직 내의 가스 교환) 정맥 상완 (하부) 대정맥 오른쪽 우심방

순환 혈액 순환 - 우심실에서 좌심방까지의 경로 : 우심실 폐동맥 트렁크 폐 (오른쪽) 폐동맥 모세 혈관 폐 폐 가스 교환 폐정맥 좌심방

폐 순환에서는 정맥혈이 폐동맥을 통해 이동하고, 폐동맥 가스가 통과 한 후 폐동맥을 통해 동맥혈이 흐릅니다.

정맥의 구조 : 해부학, 특징, 기능

인간의 순환계의 구성 요소 중 하나는 정맥입니다. 사실상 그러한 정맥은 구조와 기능이 무엇인지, 당신은 자신의 건강을 감시하는 모든 사람들을 알아야합니다.

정맥이란 무엇이며 그 해부학 적 특징은 무엇인가?

정맥은 혈액이 심장으로 흐를 수있게하는 중요한 혈관입니다. 그들은 신체 전체에 퍼져있는 전체 네트워크를 형성합니다.

그것은 모세 혈관으로부터 혈액을 보충하고, 모세 혈관으로부터 모으고 몸의 주요 엔진으로 다시 전달합니다.

이 움직임은 호흡이 발생할 때 심장의 흡입 기능과 가슴에 부압이 존재하기 때문에 발생합니다.

해부학은 그 기능을 수행하는 세 개의 레이어에있는 상당히 간단한 요소를 포함합니다.

밸브의 정상 작동에 중요한 역할을합니다.

정맥 혈관의 벽 구조

이 혈액 채널이 어떻게 만들어 졌는지 알면 일반적으로 혈관을 이해할 수있는 열쇠가됩니다.

정맥의 벽은 3 개의 층으로 이루어져 있습니다. 바깥쪽에는 움직이는 층과 너무 빽빽한 결합 조직으로 둘러싸여 있습니다.

그 구조는 하위 조직이 주변 조직을 포함하여 음식을받을 수있게합니다. 또한 정맥의 고정은이 층으로 인한 것입니다.

중간 층은 근육 조직입니다. 그것은 어퍼보다 밀도가 높기 때문에, 자신의 모양을 형성하고 그것을 지원하는 사람입니다.

이 근육 조직의 탄성 특성으로 인해 혈관은 압력 손실을 견딜 수 있습니다.

중간 층을 구성하는 근육 조직은 부드러운 세포로 형성됩니다.

유형이없는 유형의 정맥에는 중간 층이 없습니다.

이것은 뼈, 수막, 안구, 비장 및 태반을 통과하는 정맥의 특징입니다.

내부 층은 단순한 세포의 매우 얇은 필름입니다. 그것은 내피라고합니다.

일반적으로 벽의 구조는 동맥 벽의 구조와 유사합니다. 폭은 일반적으로 더 크며, 근육 조직으로 구성된 중간 층의 두께는 그 반대입니다.

정맥 밸브의 특징과 역할

정맥 밸브는 인체에 ​​혈류를 공급하는 시스템의 일부입니다.

정맥혈은 중력에도 불구하고 몸을 통해 흐릅니다. 그것을 극복하기 위해, 근육 - 정맥 펌프가 작동하게되고, 채워지는 밸브는 주입 된 유체가 혈관의 베드로 돌아가는 것을 허용하지 않습니다.

그것은 혈액이 심장쪽으로 만 움직이는 밸브 덕분입니다.

밸브는 콜라겐으로 구성된 내부 층에서 형성된 주름입니다.

그들의 구조에서 그들은 핏자국의 영향을 받아 폐쇄 된 포켓과 유사합니다.

밸브는 1 개에서 3 개의 밸브를 가질 수 있으며 중소 정맥에 위치합니다. 대형 선박에는 이러한 메커니즘이 없습니다.

밸브가 고장 나면 혈관의 정체와 그 불규칙 운동으로 이어질 수 있습니다. 이 문제의 원인은 정맥류, 혈전증 및 이와 유사한 질병입니다.

주요 정맥 기능

인간의 정맥 시스템은 일상 생활에서 거의 보이지 않는 기능을합니다. 생각하지 않으면 생물체의 생명을 지킵니다.

몸의 모든 구석에 흩어져 있던 피는 모든 체계와 이산화탄소의 산물로 빠르게 포화 상태에 이릅니다.

이 모든 것을 제거하고 유용한 물질로 포화 된 혈액을위한 공간을 확보하기 위해 정맥이 효과적입니다.

또한 내분비샘에서 합성되는 호르몬뿐만 아니라 소화 시스템의 영양소도 정맥의 침범으로 몸 전체에 퍼집니다.

그리고 물론 정맥은 혈관이므로 인체를 통해 혈액의 순환을 조절하는 데 직접 관여합니다.

그녀 덕분에, 동맥과의 쌍 작업 중에 몸의 각 부분에 혈액이 공급됩니다.

구조와 특성

순환 시스템에는 작고 큰 두 개의 원이 있으며 자체 작업과 기능이 있습니다. 인간 정맥 시스템의 계획은이 구분을 기반으로합니다.

순환 기계

작은 원은 폐라고도합니다. 그의 임무는 폐에서 왼쪽 심방으로 혈액을 가져 오는 것입니다.

폐 모세 혈관은 정맥으로의 전이를 가지고 있으며,이 정맥들은 더 나아가 더 큰 혈관으로 병합된다.

이 정맥들은 기관지와 폐의 일부로 들어가고 이미 폐 입구 (입구)에 있으며, 두 개는 각 폐에서 빠져 나오는 큰 운하로 결합됩니다.

그들은 밸브가 없지만, 오른쪽 폐에서 우심방으로, 왼쪽에서 왼쪽으로 각각 이동합니다.

위대한 혈액 순환계

큰 원은 살아있는 유기체의 각 장기와 조직의 혈액 공급을 담당합니다.

상체는 제 3 늑골의 레벨에서 오른쪽 심방으로 흐르는 상류 대정맥에 부착됩니다.

이 혈액 공급과 같은 정맥 : 쇄골, 쇄골 하, brachiocephalic 및 기타 인접 해 있습니다.

하체에서 혈액이 장골 정맥으로 들어갑니다. 여기서 혈액은 외부 및 내부 혈관을 따라 수렴하며, 이는 허리의 네 번째 척추 레벨에서 하대 정맥으로 수렴합니다.

한 쌍 (간을 제외하고)이없는 모든 장기는 문맥을 통해 먼저 간에서 들어오고 여기에서 아래쪽 대정맥으로 들어갑니다.

혈관을 통한 혈액 이동의 특징

운동의 일부 단계, 예를 들어 하반부에서 정맥 관의 혈액은 중력의 힘을 극복해야만 평균 1.5 미터 정도 상승합니다.

이것은 흡입 중에 가슴의 부압이 발생하는 호흡 단계로 인해 발생합니다.

처음에는 가슴 근처에있는 정맥의 압력이 대기압에 가깝습니다.

또한, 혈액은 계약 근육에 의해 밀려 나 간접적으로 혈액 순환 과정에 참여하여 혈액을 위쪽으로 들어 올립니다.

비엔나 (해부학)

승리는 피가 심장쪽으로 움직이는 혈관입니다. 정맥은 모세 혈관에서 혈액을받습니다. 정맥은 심장 혈관 시스템의 일부인 정맥 시스템에 결합됩니다. 혈액이 심장에서 나오는 혈관을 동맥이라고합니다.

모든 경우에서 이산화탄소로 포화 된 정맥혈은 정맥을 통해 흐릅니다. 동맥혈 (산소가 풍부한 혈액)이 항상 동맥을 통과하지는 않습니다. 예를 들어, 폐 정맥은 심장에 산소가 풍부한 혈액을 운반하고, 폐동맥은 심장에서 폐로 정맥혈을 전달합니다. 태아의 배꼽 정맥에도 똑같이 적용됩니다.

여러 시스템에서 정맥이 모세 혈관 네트워크로 분리되고 다시 합병되는 것이 예를 들어간에 문맥 시스템 (portal vein)과 시상 하부에서 관찰됩니다.

내용

주요 정맥

몸의 가장 중요한 정맥들 :

뼈학

정맥은 정형학 (phlebology)이라고 불리는 의학 부분을 연구하고 있습니다. 정맥의 구조 및 기능, 질병 및 병리학 적 상태, 진단 방법, 예방 및 치료법을 조사합니다.

비엔나는 동맥뿐만 아니라 여러 층으로 이루어져 있습니다. 이것은 내피 (외부 층), 연성 결합 층 (동맥은 대신 섬유질 층을 가짐), 근육 및 조밀 한 결합 조직입니다. 동맥에있는 혈액이 큰 압력으로 심장에서 밀려 나오면 정맥에 단단한 벽이 필요합니다. 반대로 혈관 벽은 얇습니다. 그리고 종종 피가 움직이는 데 문제가 있습니다. 심장이 심장에서 멀어짐에 따라 압력이 감소하기 때문에 모세 혈관의 대기압과 거의 같으므로 혈류가 없으므로 혈관을 통해 혈액을 밀어 넣기위한 전체 시스템이 있습니다.

  • 첫째, 혈관을 한 방향으로 만 흐르게하는 혈관의 밸브입니다. 그렇지 않으면 밸브가 다가오는 혈액으로 채워지고 움직임이 일어나지 않습니다.
  • 둘째, 특별한 정맥 펄스 (정맥의 수축의 물결)이며, 혈류의 운동은 혈관의 근육에 의해 수행 될 수 있습니다. 폐의 스트레칭과 병행하여 정맥이 펴지고 혈액이 상지와하지의 혈관에서 빨려 나오기 때문에 횡격막을 때때로 정맥 심장이라고 부릅니다.

머리와 목에 밸브가 적습니다. 불편한 자세에서 정맥 유출이 느려지 며 정맥이 팽창하는 정맥 침대에서 아마도 혈액의 축적이 필요한 것 이상일 수 있습니다. 골반의 정맥류는 치질이라고합니다.

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혈관 피 운동

주요 개념 및 주요 용어 : 혈액 용기. 동맥. 정맥. 모세 혈관 순환계. 혈액 순환의 큰 원.

기억하십시오! 심혈 관계 란 무엇입니까?

Ephesus의 Heraclitus (544-483 BC)는 모든 것이 일시적이고 일회용으로 간주되는 그리스 철학자입니다. "모든 것이 흐릅니다". 이 유명한 단어는 철학자 플라톤의 역사를 위해 보존됩니다.

"헤라 클리 투스 (Heraclitus)는 모든 것이 움직이며 여전히 멈추지 않는다고 말하면서 기존 강물의 흐름과 동일시하면서 같은 강을 두 번 입력 할 수 없다고 덧붙입니다. 인간의 심장 혈관계를 움직이는 "붉은 강"에 "두 배 들어가는"것이 가능합니까?

혈관의 구조적 특징은 무엇입니까?

혈액 용기 - 혈액이 모든 장기와 조직으로 운반되어 다시 심장으로 수집되는 탄성 튜브. 혈관의 구조는 기능과 밀접하게 관련되어 있습니다.

동맥은 혈액이 심장에서 기관 및 조직으로 이동하는 혈관입니다. 동맥의 벽은 세 개의 막을 가지고 있으며 두께와 탄성이 다르다. 왜냐하면 그들은 막대한 압력과 혈액의 속도를 견뎌야하기 때문이다. 동맥 벽의 외장은 결합 조직으로 구성됩니다. 중간 껍질은 부드러운 근육과 탄성 섬유로 구성되어 있습니다. 근육 덕분에 동맥은 직경을 변경하고 혈류를 조절하며 탄력있는 섬유는 탄력성을 부여합니다. 내피는 특별한 결합 조직 (내피)에 의해 형성되며, 세포의 표면은 매끄러운 표면을 가지며 혈액의 이동에 기여합니다. 동맥은 세동맥으로 분기되어 모세 혈관으로 전달됩니다.

모세 혈관은 동맥과 정맥을 연결하는 가장 작은 혈관이며 혈액과 조직 액 사이의 물질 교환을 제공합니다. 그들의 벽은 혈압이 중요하지 않기 때문에 세포의 한 층으로 형성되며, 혈액 이동 속도는 모든 혈관 중에서 가장 낮습니다. 다른 장기에는 모세관 네트워크의 발달 수준이 다릅니다. 예를 들어, ㎟ 당 피부 당 40 개의 모세 혈관이 있고 근육이 약 1,000 개 있습니다. 모세 혈관에서 혈액이 정맥으로 들어갑니다.

정맥은 혈액이 기관과 조직에서 심장으로 이동하는 혈관입니다. 정맥의 벽은 동맥과 구조가 비슷하지만 쉘이 더 얇습니다. 이것은 낮은 압력과 약간 더 높은 혈액 속도 때문입니다. 정맥 구조의 또 다른 특징은 혈액의 역 이동을 방지하는 포켓 밸브의 존재입니다.

따라서 혈관의 구조는 기능과 관련이 있으며 주로 혈액의 속도와 압력에 달려 있습니다.

작고 큰 혈액 순환의 중요성은 무엇입니까?

혈관은 작고 큰 혈액 순환을 형성합니다. 혈액 순환의 작은 (폐) 순환계는 폐동맥에 의해 우심실에서 시작되어 폐로 정맥혈을 운반하는 두 개의 폐동맥으로 나뉩니다.

폐동맥은 폐로 들어가 폐동맥 모세 혈관으로 분지하며, 정맥혈은 동맥이된다. 모세 혈관에서 작은 정맥이 시작되어 4 개의 폐정맥이 형성됩니다. 이 정맥들은 동맥혈을 전달하여 좌심방으로 흘러 들어갑니다. 폐 순환에서 폐동맥은 정맥혈을, 폐동맥은 동맥입니다. 작은 또는 폐의 혈액 순환계에서 혈액의 움직임은 4-5 초가 걸립니다. 우심실에서 폐를 거쳐 좌심방으로 흐르는 혈액의 경로를 폐 순환이라고합니다.

전신 순환은 좌심실에서부터 시작됩니다.이 심실의 동맥혈은 대동맥으로 들어가고 동맥계와 모세 혈관을 통해 신체의 다른 부위로 들어갑니다. 모세 혈관은 점진적으로 정맥으로 합쳐집니다. 가장 큰 중공 정맥은 우심방으로 떨어집니다. 큰 원으로 움직이면 혈액은 산소와 영양소를 세포로 옮기고 이산화탄소와 대사 산물을 가져와 동맥혈을 정맥혈로 전환시킵니다. 대 혈액 순환에서 동맥은 동맥혈을, 정맥은 정맥혈을 운반합니다. 큰 혈액 순환계에서 혈액 순환은 20-23 초가 걸립니다. 좌심실에서부터 신체의 조직과 기관, 우심방을 통과하는 혈액의 경로를 주요 순환이라고합니다.

혈관을 통해 혈액이 어떻게 움직이는가?

인간의 혈관을 통한 혈액의 움직임은 압력 차를 보장하는 4 챔버 심장의 리듬 작업에 기인합니다

혈액 순환 동그라미의 시작과 끝에. 혈액 순환의 보조 요인 : 골격근의 감소, 혈류의 정맥 밸브의 존재, 심장 수축 동안 에너지를 저장하는 혈관의 탄성력. 연구 결과로 밝혀진 바와 같이 혈관 내 혈액 이동을 결정 짓는 주요 요인은 혈압 (P)과 혈액 이동 속도 (V)입니다.

혈압은 심장의 리드미컬 한 작업으로 인한 혈관의 압력입니다. 이것은 순환계의 작용을 특징 짓는 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 혈관의 종류에 따라 동맥, 모세 혈관 및 정맥 압력이 구별됩니다. 혈압 측정이 더 쉽습니다.

혈액 이동의 속도는 혈액이 단위 시간당 이동하는 거리 (초당 센티미터)로 정의됩니다. 다른 혈관에서의 혈액 이동은 다른 속도로 발생합니다. 그것은 혈관 시스템의이 부분과 혈관의 총 직경에 따른 압력 차이에 달려 있습니다. 직경이 클수록 혈액 이동이 느립니다.

표 15. 혈액 용기에서의 혈액 움직임

정맥 혈관

정맥은 모세 혈관에서 심장쪽으로 혈액을 운반하는 혈관입니다. 모든 정맥은 정맥 시스템을 형성합니다. 정맥의 색깔은 피에 달려 있습니다. 혈액은 대개 산소가 고갈되고 분해 생성물을 함유하고 진한 붉은 색을.니다.

정맥 구조

그 구조로 인해 혈관은 동맥에 매우 가깝지만 저압 및 저속과 같은 자체 특성이 있습니다. 이러한 기능은 정맥 벽에 몇 가지 기능을 제공합니다. 동맥과 비교하면 정맥은 직경이 크고 얇은 내벽과 잘 정의 된 외벽을 가지고 있습니다. 정맥 시스템의 구조로 인해 전체 혈액량의 약 70 %가됩니다.

심장의 레벨 아래에 위치한 정맥 (예 : 다리의 정맥)에는 피상적이거나 깊은 두 개의 정맥 시스템이 있습니다. 정맥 아래의 정맥, 예를 들어 팔의 정맥에는 혈류가 진행되는 동안 내면에 밸브가 열립니다. 정맥이 혈액으로 채워지면 밸브가 닫히고 혈액이 다시 흐를 수 없게됩니다. 강한 발달을 보이는 정맥에서 가장 발전된 밸브 장치, 예를 들어 하체의 정맥.

외측 정맥은 피부 표면 바로 아래에 위치합니다. 깊은 정맥은 근육을 따라 위치하고 있으며하지의 정맥혈이 약 85 % 유출됩니다. 외면에 연결된 깊은 정맥을 의사 소통이라고합니다.

서로 합쳐지면서 정맥들은 심장으로 흘러 들어가는 큰 정맥 줄기를 형성합니다. 정맥은 많은 수의 형태로 연결되어 있으며 정맥 신경 얼기를 형성합니다.

정맥 기능

혈관의 주요 기능은 이산화탄소 및 분해 생성물로 포화 된 혈액의 유출을 보장하는 것입니다. 또한 내분비선의 다양한 호르몬과 위장관의 영양분이 정맥을 통해 혈류로 들어옵니다. 정맥은 일반적인 혈액 순환을 조절합니다.

정맥과 동맥을 통한 혈액 순환 과정은 크게 다릅니다. 동맥에서 혈액은 수축 (약 120mmHg) 중에 심장의 압력을 받아 들어가고 혈관에서는 압력이 10mmHg에 불과합니다. 예술.

또한 정맥을 통한 혈액의 움직임이 중력에 반하여 발생한다는 사실에 주목할 필요가 있습니다.이 정맥혈과 관련하여 정수압의 힘이 발생합니다. 때때로, 밸브 오작동의 경우, 중력의 힘이 커서 정상적인 혈류를 방해합니다. 동시에 혈액은 혈관에 정체되어 변형됩니다. 그 후 정맥을 정맥류라고합니다. 정맥류는 부종이 있고 병의 이름이 정당합니다 (라틴 정맥류, 정맥류 - "bloating"). 정맥류의 치료 유형은 오늘날 인기있는 평의회에서부터 발의 심장 수준 이상으로 정맥을 제거하는 등 매우 광범위합니다.

또 다른 질병은 정맥 혈전증입니다. 정맥 혈전증 (혈액 응고)이 형성됩니다. 이것은 매우 위험한 질병입니다. 떨어져 나온 혈전은 순환계를 따라 폐 혈관으로 이동할 수 있습니다. 혈액 응고가 충분히 크면 폐에 들어가면 치명적일 수 있습니다.

정맥은 혈액이 움직이는 혈관입니다.

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정맥 혈관


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혈관은 모세 혈관에서부터 심장으로 혈액을 옮기는 혈관입니다. 모세 혈관을 통해 조직에 산소와 영양분을 공급하고 이산화탄소와 분해 생성물로 채워진 혈액은 정맥을 통해 심장으로 되돌아옵니다. 관상 동맥, 동맥 및 모세 혈관으로 구성된 관상 동그라미는 심장에 자체 혈액 공급 시스템이 있습니다. 관상 동맥 혈관은 신체의 다른 유사한 혈관과 동일합니다.

VINS 구조의 특징
정맥의 벽은 3 개의 층으로 구성되며, 차례로 다양한 조직을 포함합니다.
• 내부 층은 매우 얇으며 결합 조직의 탄성 막에 위치한 단순한 세포로 구성됩니다.
• 중간층은 내구성이 강하고 탄성 및 근육 조직으로 구성됩니다.
• 외부 층은 느슨하고 움직일 수있는 결합 조직의 얇은 층으로 이루어져 있습니다.이 층을 ​​통해 정맥 막의 하부 층이 공급되어 그로 인해 혈관이 주변 조직에 부착됩니다.

혈관을 통해 소위 역 순환 (reverse circulation)이 일어납니다. 신체의 조직에서 나온 혈액은 심장으로 되돌아갑니다. 신체의 윗부분에 위치한 정맥의 경우 정맥 벽이 인장력을 가지며 압력이 오른쪽 심방보다 적기 때문에 가능합니다. 이는 "흡입"이라는 작업을 수행합니다. 신체의 아래 부분에 위치한 정맥, 특히 다리에있는 정맥과 상황이 다릅니다. 왜냐하면 정맥에서 혈액이 다시 심장으로 흘러 들어가기 위해서는 중력을 극복해야하기 때문입니다. 이 기능을 수행하기 위해 신체의 하부에 위치한 정맥에는 혈액이 한 방향으로 만 움직이게하는 내부 밸브가 장착되어 있으며 혈액의 역류를 방지합니다. 또한 하체에는 근육을 수축시키는 "근육 펌프 (muscle pump)"메커니즘이 있는데, 그 사이에는 정맥이 위치하여 혈액이 혈액을 통해 흘러 넘칩니다.

말초 혈관 시스템에는 두 가지 유형의 정맥이 있습니다. 신체의 표면에 매우 가까이있는 표정 정맥, 특히 팔다리에서 볼 수있는 정맥, 근육 사이의 깊은 정맥, 대개 주요 동맥의 궤적을 따릅니다. 또한 특히 사지에서 천공 시스템과 정맥 혈관 사이를 연결하여 외측 정맥에서 두꺼운 심정맥으로 ​​그리고 그 다음 심장으로 혈액 순환을 촉진시키는 천공 및 통신 혈관이 있습니다.

혈관이 한 방향으로 만 움직일 수있게하는 밸브 : 정맥에서 깊은 곳으로, 깊은 곳에서 심장으로, 혈관의 내벽에 2 개의 주름 또는 반구형 밸브로 구성됩니다. 혈액이 위로 밀리면 밸브 벽이 상승하고 일정량의 혈액이 통과합니다 위로; 펄스가 마를 때 밸브는 혈액의 무게로 닫힙니다. 따라서 혈액은 강하 할 수 없으며 다음 충동으로 항상 심장의 방향으로 한 번 더 늘어납니다.

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충격 흡수 용기

혈액이 심장에서 나오는 혈관을 동맥이라고합니다. 둘째, 특별한 정맥 펄스 (정맥의 수축의 물결)이며, 혈류의 운동은 혈관의 근육에 의해 수행 될 수 있습니다. 폐의 스트레칭과 병행하여 정맥은 상지와하지의 혈관에서 혈액을 스트레칭하고 빨아들입니다. 이것이 횡격막을 정맥 심장이라고 부르는 이유입니다.

여기에 당신을 도울 많은 사람들이 있습니다. 또한, 마지막 질문은 10 분 내에 해결되었습니다 : 어쨌든, 당신은 들어가서 질문을 추가하려고 할 수 있습니다. 여러 시스템에서 정맥이 모세 혈관 네트워크로 분리되고 다시 합병되는 것이 예를 들어간에 문맥 시스템 (portal vein)과 시상 하부에서 관찰됩니다.

정맥의 구조 및 기능, 질병 및 병리학 적 상태, 진단 방법, 예방 및 치료법을 조사합니다. 머리와 목에 밸브가 적습니다. 불편한 자세에서 정맥 유출이 느려지 며 정맥이 팽창하는 정맥 침대에서 아마도 혈액의 축적이 필요한 것 이상일 수 있습니다. 골반의 정맥류는 치질이라고합니다. 첫째, 혈관을 한 방향으로 만 흐르게하는 혈관의 밸브입니다. 그렇지 않으면 밸브가 다가오는 혈액으로 채워지고 움직임이 일어나지 않습니다.

충격 흡수 용기

심장은 신체의 순환계의 기본 기관입니다. 이것은 신체의 영양과 산소 공급의 기초입니다. 그 안에는 작동 심근의 세포와 전도 시스템의 세포가 분리되어 있으며, 차례로 전이 세포, P 세포 및 Purkinje 세포로 나뉘어집니다. 이것은 심장 근육에있는 신경계의 세포로 인해주기적인 자극이 발생하기 때문입니다.

혈관 기능 - 동맥, 모세 혈관, 정맥

수축 - 양쪽 심실의 수축 기간으로 혈액이 심장에서 혈액을 운반하는 대동맥으로 밀려 들어갑니다. 혈액이 심실에 들어갑니다. 심방 수축은 심기가 완전히 완료되지 않을 수 있기 때문에 확장기가 끝나기 때문에 심실이 완전히 채워지는 마지막 단계입니다. 심근의 일의 검사는 심전도에 의해 수행되고, 심장의 전기적 활동의 연구 결과로서 얻어진 곡선이 기록된다.

인간의 혈관

신경계는 내적 및 외적 요인에 의해 직접적으로 영향을받을 때 심장 활동에 중요한 영향을 미칩니다. 그것들은 신경계의 영향과 비슷하게 심장의 작동을 각인시킵니다. 예를 들어 혈액 중 칼륨 함량이 높으면 억제 효과가 나타나며 아드레날린은 자극제입니다. 몸을 통한 혈액의 움직임을 혈액 순환이라고합니다.

우심실의 정맥혈이 가장 큰 혈관 인 폐동맥에 들어갑니다. 소동맥은 모세 혈관을 통과하는 혈관보다 작습니다. 모세 혈관 - 가장 얇고 짧은 혈관. 이 경우 인체의 모든 모세 혈관 길이의 합은 100,000km 이상입니다. 단층 상피로 구성됩니다. 심장의 작용과 혈관의 압력 차이로 인해 혈액이 혈관을 통해 움직입니다.

혈관과 심장의 벽면에 흐르는 혈류의 압력을 혈압 (blood pressure)이라고하며 이는 순환계 전체의 필수 매개 변수입니다. 동맥 - 심실이 감소하고 혈류가 사라지는 기간에 나타납니다.

혈관을 다루는 의사는?

무엇보다도 혈압 수치는 순환 혈액의 양과 일관성에 달려 있습니다. 측정 값이 심장에서 멀어 질수록 압력은 줄어 듭니다. 심혈관 시스템은 인체의 생명 과정에서 가장 중요한 시스템 중 하나입니다. 비엔나 - (venae), 심장쪽으로 혈액을 운반 튜브 순환 네트워크의 centripetal 무릎을 확인하십시오.

선박의 기능적 그룹

동맥은 콜라겐과 탄력 섬유뿐만 아니라 근육 섬유를 포함하는 두꺼운 벽을 가지고 있습니다. 정맥은 혈관과는 달리 혈관을 조직과 기관에 전달하는 것이 아니라 심장으로 전달되도록하는 혈관의 기능입니다. 서로 다른 유형의 선박은 두께뿐만 아니라 조직 구성과 기능적 특징도 다릅니다.

혈액 순환, 심장 및 그 구조

매끄러운 근섬유는 혈관 벽에서 우세하며, 이로 인해 세동맥이 관강의 크기를 변화시켜 저항을 일으킬 수 있습니다. 모세 혈관은 가장 작은 혈관이므로 물질이 벽을 자유롭게 통과 할 수있을 정도로 얇습니다.

동맥과 정맥에서 가스 교환과 영양분의 확산은 없으며 단지 전달 경로 일뿐입니다. 혈관이 심장에서 멀어짐에 따라 혈관이 작아집니다. 혈액과 간질 유체 사이의 물질 교환은 모세 혈관의 투과성 벽 (동맥과 정맥 시스템을 연결하는 작은 혈관)을 통해 발생합니다. 동맥과 정맥 사이에는 심혈관 시스템의 주변부를 형성하는 미세 순환 침대가 있습니다.

포유류와 새에서, 4 개의 챔버가있는 심장. 동시에 (혈류에서) 구별 : 오른쪽 귀고리, 우심실, 왼쪽 귀고리 및 좌심실. 심장의 활동을 조절하는 신경 센터는 뇌간 연골에 위치합니다. 이 센터는 특정 기관의 필요성을 알리는 자극을받습니다.

심장의 구성과 기능적 특징

인간과 모든 척추 동물에는 혈액 순환 순환계가 여러 개 있으며, 심장 사이에서만 혈액이 서로 교환됩니다. 혈액 순환의 원은 심장의 심실에서 시작하여 심방으로 흘러 들어가는 두 개의 직렬 연결 원 (루프)으로 구성됩니다. 혈관과 관련된 많은 질병이 사라집니다. 이것은 이름에 반영되었습니다. "동맥"이라는 단어는 라틴어에서 번역 된 두 부분으로 이루어져 있으며, 첫 번째 부분 인 aer은 공기를 의미하고 tereo - contain을 의미합니다.

심장 (위도 Corca, 그리스어, Καρδιά)은 일련의 수축과 이완으로 혈관을 통해 혈액을 펌핑하는 중공 근육 기관입니다. 이것은 고등 동물의 피가 항상 혈관에 있음을 의미합니다.

이로 인해 혈액과 세포 간질은 다른 화학 성분을 가지며 정상적인 조건에서는 혼합되지 않습니다. 밸브는 혈액이 심장으로 이동할 때 열리는 방식으로 설계되고 혈액이 반대 방향으로 움직이는 경우 닫힙니다.

참조 :

정맥은 심장 혈관 시스템의 일부인 정맥 시스템에 결합됩니다. 선박은 인체 전체에 걸쳐 있고 혈액이 흐르는 관 모양의 구조물입니다. 시스템이 닫혀 있기 때문에 순환 시스템의 압력이 매우 높습니다. 이 시점에서 심장은 더 이상 신체의 장기에 혈액을 공급할 수 없으며 작업에 대처할 수 없습니다. 동맥의 탄성 구조는 심장 수축에서 혈액이 혈관 내로 던져지는 압력을 견딜 정도로 강해야합니다.

인간의 피 운동

인체는 혈액이 지속적으로 순환하는 혈관으로 스며 든다. 이것은 조직과 장기의 생활에 중요한 조건입니다. 혈관을 통한 혈액의 움직임은 신경 조절에 달려 있으며 펌프 역할을하는 심장에 의해 제공됩니다.

순환계의 구조

순환 시스템에는 다음이 포함됩니다.

유체는 끊임없이 두 개의 닫힌 원으로 순환합니다. Small은 뇌, 목, 상반부의 관 튜브를 공급합니다. 하체의 대형 선박, 다리. 또한, 태반 발달 중에 이용할 수있는 태반과 관상 동맥 순환은 구별됩니다.

심장 구조

심장은 근육 조직으로 구성된 속이 빈 콘입니다. 모든 사람들에게 장기는 모양이 약간 다르며 때로는 구조가 다릅니다. 우회로 (RV), 좌심실 (LV), 우심방 (PP) 및 좌심방 (LP)의 네 부분으로 구성되어 있으며 구멍을 통해 서로 통신합니다.

홀은 밸브를 오버랩시킵니다. 왼쪽 섹션 사이 - 승모판, 오른쪽 삼첨판 사이.

PZH는 폐 밸브를 통해 폐동맥으로 폐동맥으로 유체를 밀어 넣습니다. 좌심실은 혈액이 혈액 순환의 큰 원형, 대동맥 판막을 통해 밀려 나올 때, 즉 혈액이 충분한 압력을 만들어야하므로 벽이 더 조밀합니다.

유체의 일부가 부서 밖으로 던져지면 밸브가 닫혀 유체가 한 방향으로 움직입니다.

동맥 기능

산소가 풍부한 혈액은 동맥에 공급됩니다. 그분은 모든 조직과 내부 기관으로 운반됩니다. 혈관의 벽은 두껍고 탄력이 강합니다. 고압 - 110mmHg 하에서 동맥에 유체가 방출됩니다. Art., and elasticity는 혈관을 손상시키지 않는 중요한 품질입니다.

동맥에는 그 기능을 수행하는 능력을 보장하는 세 개의 막이 있습니다. 중간 껍질은 벽이 신체 온도, 개별 조직의 필요 또는 높은 압력에 따라 내강을 바꿀 수있는 평활근 조직으로 구성됩니다. 조직에 침투하여 동맥이 좁아 져 모세 혈관으로 움직입니다.

모세관 기능

모세 혈관은 각막과 표피를 제외한 신체의 모든 조직에 스며 들고 산소와 영양소를 운반합니다. 교환은 매우 얇은 혈관 벽 때문에 가능합니다. 그들의 직경은 머리카락의 두께를 초과하지 않습니다. 점차적으로 동맥 모세 혈관이 정맥이됩니다.

정맥 기능

정맥은 혈액을 심장으로 옮깁니다. 그들은 동맥보다 크며 총 혈액량의 약 70 %를 포함합니다. 정맥 시스템 중에는 심장의 원리에 따라 작동하는 밸브가 있습니다. 그것들은 유출을 막기 위해 피를 흘리고 그 뒤에 닫습니다. 정맥은 피상적이며 피부 바로 아래에 위치하고 근육을 깊게 통과합니다.

정맥의 주된 임무는 산소가없고 부패 생성물이 존재하는 혈액을 심장으로 운반하는 것입니다. 폐동맥 만이 산소로 심장에 혈액을 공급합니다. 위쪽으로 움직임이 있습니다. 밸브가 정상적으로 작동하지 않으면 혈액이 혈관에 정체되어 스트레칭되어 벽이 변형됩니다.

혈관에서 혈액의 움직임을 일으키는 원인은 무엇입니까?

  • 심근 수축;
  • 혈관 평활근 층의 수축;
  • 동맥과 정맥의 혈압 차이.

혈관을 통한 피의 움직임

혈액은 계속해서 혈관을 통해 이동합니다. 어딘가 더 빨리, 어딘가에서 더 느리게, 그것은 혈관의 직경과 혈액이 심장에서 방출되는 압력에 달려 있습니다. 모세관을 통한 이동 속도는 매우 낮아 교환 프로세스가 가능합니다.

혈액은 회오리 바람을 타고 움직여 혈관 벽의 전체 지름에 걸쳐 산소를 전달합니다. 이러한 움직임으로 인해 산소 버블이 혈관 튜브의 경계를 넘어서 밀려 오는 것처럼 보입니다.

건강한 사람의 혈액은 한 방향으로 흐르고, 유출량은 항상 유입량과 같습니다. 지속적인 움직임의 이유는 혈관 튜브의 탄성과 유체가 극복해야만하는 저항 때문입니다. 혈액이 대동맥으로 들어가서 동맥이 뻗으면 좁아지고 점차적으로 유체가지나갑니다. 따라서 심장이 수축되면서 움직이지 않습니다.

순환 기계

작은 원 다이어그램은 아래와 같습니다. 췌장 - 우심실, LS - 폐동맥, PLA - 우 폐동맥, LLA - 폐동맥, PH - 폐정맥, LP - 좌심방.

폐 순환 순환계를 통해 유체는 폐 모세 혈관으로 전달되어 산소 거품을 받는다. 산소가 풍부한 유체를 동맥 유체라고합니다. LP에서 그것은 신체 순환이 시작되는 LV로 간다.

위대한 혈액 순환계

혈액의 물리적 순환 순환, 1. LZH - 좌심실.

3. 예술 - 몸통과 사지 동맥.

5. PV - 중공 정맥 (오른쪽과 왼쪽).

6. PP - 우심방.

몸 원형은 몸 전체에 산소 거품으로 가득 찬 액체를 퍼지기위한 것입니다. 그녀는 오 운반한다.2, 붕괴 생성물과 CO를 수집하는 방법에 따른 조직의 영양분2. 그 후 길을 따라 움직입니다 : PZh - PL. 그리고 나서 그것은 폐 순환을 통해 다시 시작됩니다.

심장의 개인 혈액 순환

심장은 유기체의 "자율적 인 공화국"입니다. 그것은 기관의 근육을 움직이는 독자적인 신경 분포 시스템을 가지고 있습니다. 혈관 순환을 담당하는 자신의 순환계는 정맥으로 관상 동맥을 구성합니다. 관상 동맥은 심장 조직의 혈액 공급을 독립적으로 조절하며 이는 장기의 지속적인 작동에 중요합니다.

혈관 튜브의 구조는 동일하지 않습니다. 대부분의 사람들은 두 개의 관상 동맥을 가지고 있지만 때로는 세 번째 관상 동맥이 있습니다. 심장 공급은 오른쪽 또는 왼쪽 관상 동맥에서 올 수 있습니다. 이 때문에 심장 순환의 규범을 수립하기가 어렵습니다. 혈류의 강도는 부하, 체력, 나이에 따라 다릅니다.

태반 순환

태반 순환은 태아 발육 단계의 모든 사람에게 내재되어 있습니다. 태아는 임신 후 태반을 통해 모체로부터 혈액을받습니다. 태반에서 그것은 아이의 제대 정맥으로 이동하여 간으로 간다. 이것은 후자의 큰 크기를 설명합니다.

동맥혈은 대정맥으로 들어가 정맥과 섞여 왼쪽 심방으로 흐릅니다. 그로부터 혈액은 특수 개구부를 통해 좌심실로 흐릅니다. 그 후 즉시 대동맥으로 흐릅니다.

작은 원에있는 인체의 혈액의 움직임은 출생 후에 시작됩니다. 첫 번째 호흡으로 폐의 혈관이 확장되고 며칠이 걸립니다. 심장의 타원형 구멍은 1 년 동안 지속될 수 있습니다.

순환 병리학

순환은 폐쇄 된 시스템에서 수행됩니다. 모세 혈관의 변화와 병리가 심장의 기능에 악영향을 줄 수 있습니다. 점차적으로, 문제는 악화되어 심각한 질병으로 발전 할 것입니다. 혈액의 움직임에 영향을 미치는 요인들 :

  1. 심장 및 큰 혈관의 병리학은 혈액이 불충분 한 부피로 주변으로 흐른다는 사실로 이어진다. 독소는 조직에 정체되며 적절한 산소 공급을받지 못하고 점차적으로 파괴되기 시작합니다.
  2. 혈전증, 정체, 색전증과 같은 혈액 병리가 혈관 막힘을 유발합니다. 동맥과 정맥을 통한 운동이 어려워지면 혈관벽이 변형되고 혈류가 느려집니다.
  3. 혈관의 변형. 벽은 가늘고 펴질 수 있고 침투성이 바뀌고 신축성이 떨어질 수 있습니다.
  4. 호르몬 병리학. 호르몬은 혈류를 강화시켜 혈관을 강력하게 채울 수 있습니다.
  5. 혈관 압착. 혈관이 압착되면 조직에 혈액 공급이 중단되어 세포 사멸을 초래합니다.
  6. 기관 및 상해의 신경 분포를 위반하면 동맥류 벽이 파괴되어 출혈을 일으킬 수 있습니다. 또한, 정상적인 innervation의 위반은 전체 순환계의 장애로 연결됩니다.
  7. 전염성 심장병. 예를 들어 심장 판막에 영향을 미치는 심내막염. 밸브가 단단히 닫히지 않아 혈액의 역류를 유발합니다.
  8. 대뇌 혈관의 손상.
  9. 밸브로 고통받는 정맥의 질병.

또한 혈액의 움직임에 영향을 미치는 사람의 라이프 스타일. 운동 선수들은보다 안정된 순환 시스템을 가지고 있기 때문에 더 오래 견디고 심지어 빠른 달리기도 심장 박동을 빠르게하지 않습니다.

일반인은 훈제 한 담배에서조차 혈액 순환에 변화를 겪을 수 있습니다. 부상과 혈관 파열로 순환계는 "잃어버린"부위에 혈액을 공급하기 위해 새로운 문합을 만들 수 있습니다.

혈액 순환 조절

신체의 모든 과정이 통제됩니다. 혈액 순환에 대한 규제도 있습니다. 심장의 활동은 교감 신경과 방황의 두 쌍의 신경에 의해 활성화됩니다. 첫 번째는 심장을 자극하고 두 번째는 서로를 제어하는 ​​것처럼 억제합니다. 미주 신경의 심한 자극은 심장을 멈출 수 있습니다.

혈관 직경의 변화는 또한 수질 연골의 신경 충동으로 인해 발생합니다. 통증, 온도 변화 등과 같이 외부 자극으로부터 오는 신호에 따라 심박수가 증가하거나 감소합니다.

또한, 심장 작업의 규제는 혈액에 포함 된 물질로 인해 발생합니다. 예를 들어, 아드레날린은 심근 수축의 빈도를 증가시키고 동시에 혈관을 좁 힙니다. 아세틸 콜린은 반대 효과를냅니다.

이러한 모든 메커니즘은 외부 환경의 변화에 ​​관계없이 신체에서 끊임없는 중단없는 작업을 유지하는 데 필요합니다.

심장 혈관계

위의 내용은 인간의 순환계에 대한 간략한 설명입니다. 몸에는 엄청난 수의 혈관이 들어 있습니다. 큰 원 안에있는 혈액의 움직임은 몸 전체에 퍼져 모든 기관에 혈액을 공급합니다.

심혈관 시스템에는 림프계의 기관도 포함됩니다. 이 메커니즘은 신경 반사 조절의 제어하에 협조하여 작동합니다. 혈관 내 움직임 유형은 직접적 일 수 있으며 대사 과정이나 소용돌이의 가능성을 배제합니다.

혈액 이동은 인체의 각 시스템의 작동에 달려 있으며 상수로 설명 될 수 없습니다. 그것은 많은 외부 및 내부 요인에 따라 다릅니다. 다른 조건에서 존재하는 다른 유기체는 정상적인 생활 활동이 위험에 처하지 않을 자신의 혈액 순환 규범을 가지고 있습니다.

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혈관 피 운동

주요 개념 및 주요 용어 : 혈액 용기. 동맥. 정맥. 모세 혈관 순환계. 혈액 순환의 큰 원.

기억하십시오! 심혈 관계 란 무엇입니까?

Ephesus의 Heraclitus (544-483 BC)는 모든 것이 일시적이고 일회용으로 간주되는 그리스 철학자입니다. "모든 것이 흐릅니다". 이 유명한 단어는 철학자 플라톤의 역사를 위해 보존됩니다.

"헤라 클리 투스 (Heraclitus)는 모든 것이 움직이며 여전히 멈추지 않는다고 말하면서 기존 강물의 흐름과 동일시하면서 같은 강을 두 번 입력 할 수 없다고 덧붙입니다. 인간의 심장 혈관계를 움직이는 "붉은 강"에 "두 배 들어가는"것이 가능합니까?

혈관의 구조적 특징은 무엇입니까?

혈액 용기 - 혈액이 모든 장기와 조직으로 운반되어 다시 심장으로 수집되는 탄성 튜브. 혈관의 구조는 기능과 밀접하게 관련되어 있습니다.

동맥은 혈액이 심장에서 기관 및 조직으로 이동하는 혈관입니다. 동맥의 벽은 세 개의 막을 가지고 있으며 두께와 탄성이 다르다. 왜냐하면 그들은 막대한 압력과 혈액의 속도를 견뎌야하기 때문이다. 동맥 벽의 외장은 결합 조직으로 구성됩니다. 중간 껍질은 부드러운 근육과 탄성 섬유로 구성되어 있습니다. 근육 덕분에 동맥은 직경을 변경하고 혈류를 조절하며 탄력있는 섬유는 탄력성을 부여합니다. 내피는 특별한 결합 조직 (내피)에 의해 형성되며, 세포의 표면은 매끄러운 표면을 가지며 혈액의 이동에 기여합니다. 동맥은 세동맥으로 분기되어 모세 혈관으로 전달됩니다.

모세 혈관은 동맥과 정맥을 연결하는 가장 작은 혈관이며 혈액과 조직 액 사이의 물질 교환을 제공합니다. 그들의 벽은 혈압이 중요하지 않기 때문에 세포의 한 층으로 형성되며, 혈액 이동 속도는 모든 혈관 중에서 가장 낮습니다. 다른 장기에는 모세관 네트워크의 발달 수준이 다릅니다. 예를 들어, ㎟ 당 피부 당 40 개의 모세 혈관이 있고 근육이 약 1,000 개 있습니다. 모세 혈관에서 혈액이 정맥으로 들어갑니다.

정맥은 혈액이 기관과 조직에서 심장으로 이동하는 혈관입니다. 정맥의 벽은 동맥과 구조가 비슷하지만 쉘이 더 얇습니다. 이것은 낮은 압력과 약간 더 높은 혈액 속도 때문입니다. 정맥 구조의 또 다른 특징은 혈액의 역 이동을 방지하는 포켓 밸브의 존재입니다.

따라서 혈관의 구조는 기능과 관련이 있으며 주로 혈액의 속도와 압력에 달려 있습니다.

작고 큰 혈액 순환의 중요성은 무엇입니까?

혈관은 작고 큰 혈액 순환을 형성합니다. 혈액 순환의 작은 (폐) 순환계는 폐동맥에 의해 우심실에서 시작되어 폐로 정맥혈을 운반하는 두 개의 폐동맥으로 나뉩니다.

폐동맥은 폐로 들어가 폐동맥 모세 혈관으로 분지하며, 정맥혈은 동맥이된다. 모세 혈관에서 작은 정맥이 시작되어 4 개의 폐정맥이 형성됩니다. 이 정맥들은 동맥혈을 전달하여 좌심방으로 흘러 들어갑니다. 폐 순환에서 폐동맥은 정맥혈을, 폐동맥은 동맥입니다. 작은 또는 폐의 혈액 순환계에서 혈액의 움직임은 4-5 초가 걸립니다. 우심실에서 폐를 거쳐 좌심방으로 흐르는 혈액의 경로를 폐 순환이라고합니다.

전신 순환은 좌심실에서부터 시작됩니다.이 심실의 동맥혈은 대동맥으로 들어가고 동맥계와 모세 혈관을 통해 신체의 다른 부위로 들어갑니다. 모세 혈관은 점진적으로 정맥으로 합쳐집니다. 가장 큰 중공 정맥은 우심방으로 떨어집니다. 큰 원으로 움직이면 혈액은 산소와 영양소를 세포로 옮기고 이산화탄소와 대사 산물을 가져와 동맥혈을 정맥혈로 전환시킵니다. 대 혈액 순환에서 동맥은 동맥혈을, 정맥은 정맥혈을 운반합니다. 큰 혈액 순환계에서 혈액 순환은 20-23 초가 걸립니다. 좌심실에서부터 신체의 조직과 기관, 우심방을 통과하는 혈액의 경로를 주요 순환이라고합니다.

혈관을 통해 혈액이 어떻게 움직이는가?

인간의 혈관을 통한 혈액의 움직임은 압력 차를 보장하는 4 챔버 심장의 리듬 작업에 기인합니다

혈액 순환 동그라미의 시작과 끝에. 혈액 순환의 보조 요인 : 골격근의 감소, 혈류의 정맥 밸브의 존재, 심장 수축 동안 에너지를 저장하는 혈관의 탄성력. 연구 결과로 밝혀진 바와 같이 혈관 내 혈액 이동을 결정 짓는 주요 요인은 혈압 (P)과 혈액 이동 속도 (V)입니다.

혈압은 심장의 리드미컬 한 작업으로 인한 혈관의 압력입니다. 이것은 순환계의 작용을 특징 짓는 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 혈관의 종류에 따라 동맥, 모세 혈관 및 정맥 압력이 구별됩니다. 혈압 측정이 더 쉽습니다.

혈액 이동의 속도는 혈액이 단위 시간당 이동하는 거리 (초당 센티미터)로 정의됩니다. 다른 혈관에서의 혈액 이동은 다른 속도로 발생합니다. 그것은 혈관 시스템의이 부분과 혈관의 총 직경에 따른 압력 차이에 달려 있습니다. 직경이 클수록 혈액 이동이 느립니다.

표 15. 혈액 용기에서의 혈액 움직임