Automatovanie ľudského srdca: definícia, popis, uzly a gradient

click fraud protection

automat srdce rytmické kontrakcie telo pôsobením impulzov v nich vyskytujú bez spätnej väzby podnety zvonku. Automatizmus je neoddeliteľnou súčasťou celého tela a oddelených častí, ale nie v srdcovom svale. Existujú dôkazy, že tento jav - rytmické telá zvierat a ľudí škrty, izolované od všetkého a vyrobených mimo telo.

Vodiči

prvú rýchlosť poradie v určení toho, čo sa myslí automatov srdce, bolo zistené, že nervové impulzy môžu byť generované v atypických buniek myokardu. Ak je človek zdravý, tento proces prebieha v blízkosti sinoatriálním uzla pre rozdiely v bunkových vlastností a štruktúry iných konštrukčných prvkov. Sú usporiadané v skupinách, majú tvar vretena a sú obklopené bazálnou membránou. Druhé meno týchto buniek je vodičom rytmu prvého rádu( kardiostimulátorov).výmenné procesy prebiehajú v nich vysokou rýchlosťou, a preto metabolity zostať v intersticiálnej tekutine, bez toho aby museli byť uložená.

Heart Automat

Okrem toho tieto charakteristické vlastnosti:

  • pomerne vysoká priepustnosť pre ióny sodíka a vápnika.
  • Malá hodnota membránového potenciálu.
instagram stories viewer

Vzhľadom na rozdiel v koncentrácii sodíka a draslíka je v pumpe draslíka sodného málo účinku.

Research automacie

srdca pomerne dlhú dobu nebolo Automatickosť srdce až do konca skúmaného napriek zvýšenému záujmu akademikov v tomto procese. Metóda ligatúry Stannius - známe pokusy cyklus uskutočňované na základe odstránenie niektorých častí krycích obväzov žaba srdca. V dôsledku toho sa ukázalo, že v tele sú aspoň dve centrá automatizácie.

Automatovanie ľudského srdca

Jeden z nich sa nachádza v žilovej dutiny, uľahčuje vyrovnanie skratky druhý - je v časti medzi komore a átria( to je tiež nazývaný skryté).Jeho práca začína až po vylúčení jedného centra. Srdcový sval, ktorý je vzdialený od oboch centier, funguje - zmenšuje sa - sám. Preto sa automaty ľudského srdca spájajú s impulzmi vychádzajúcimi z týchto centier.

Landergorfa

Metodika, aby sa znížilo vykreslený mimo srdci tela, metóda Landergorfa. Význam je nasledujúci:

  1. srdce vystrihnúť a vložená kanyla do aorty, ktorý je pripojený k nádobe zo skla.
  2. Nádoba sa naplní Ringerov roztok, obsahujúci glukózu, alebo môže byť pridaný defibrinované krvi.
  3. Roztok je nasýtený kyslíkom a zahrievaný na určitú teplotu( asi 48 stupňov Celzia).
  4. kvapalina začne prúdiť pod tlakom v aorte ventil uzavrie a kvapalina je vedená do koronárnej tepny, ktorých funkciou - silu celého orgánu.

Za takých podmienok, telo zvieraťa, alebo osoba, ktorá je schopná pracovať po dlhú dobu, je to Automatickosť srdca. Pomocou tejto metódy môžete vrátiť pulz srdca, ktorý už pred niekoľkými hodinami skončil. Na začiatku 20. storočia sa prvýkrát ukázalo sa, že oživiť telo malého dieťaťa, a až neskôr obnoviť činnosť srdca, ktoré nie je prevádzkované takmer 48 hodín. Po prechode roztoku cez cievy trvajú srdce asi 15 hodín. Popis

Autonómia ľudského srdca je spojená s impulzmi

proces automacie

ľudské srdce začína automatu diastoly fáze svojho prejavu - sodíka do pohybu buniek. Membránový potenciál je výrazne znížený, hodnota má tendenciu k minimálnej úrovni depolarizácie. Náboj membrány klesá a začína pomalá depolarizácia diastoly. Otvorené kanály vápnika a sodíka v rýchlo prúdiacej depolarizační fázy, ióny začnú aktívne zameraný na bunky. V dôsledku toho sa náboj najprv prudko zníži a dosiahne nulovú značku, po ktorej sa zmení na opačnú.Sodík sa pohybuje, až kým sa nedosiahne rovnováha nad jeho iónmi( elektrochemický).

Čo sa myslí automatickým srdcom

Prišla platová fáza. Tu pokračuje pohyb vápnika. Tkanivo srdca zostáva v tejto chvíli nevhodné.Po dosiahnutí rovnovážnej príslušné ióny konca fázy a repolarizáciu dôjde, čo znamená, že návrat membrána náboje na pôvodnú úroveň.

Automatizované srdcové uzly

Zvláštne miesto v komplexnom procese zaberajú uzly automatického srdca. Uzol prvého rádu sa nazýva sinoatrial. Je to vodič rytmu prvého rádu, ktorý poskytuje normálnu frekvenciu kontrakcií srdca. Nachádza sa vedľa miesta hornej dutej žily. Jeho štruktúra je malý počet vlákien srdcových svalov s neuronálnymi zakončeniami. Uzol druhého poradia sa nazýva atrioventrikulárny uzol. Toto je skrytý ovládač rytmickej rýchlosti. Uzol tretieho rádu reprezentujú bunky vodivého komorového systému.

Automatizované jednotky srdca

Všetky ovládače rytmu nízkeho rádu podporujú rýchlosť kontrakcií orgánov, ak je úplná blokáda srdca. V tomto prípade sa frekvencia kontrakcií komôr približuje k minimálnej známke a pacientom sa implantuje elektrický kardiostimulátor, to znamená umelý kardiostimulátor.

Vznik potenciálov

Potenciál sinoatriálneho uzla sa líši od obvyklej menšej amplitúdy - o 50 mV.V normálnom stave sa potenciály objavujú na mieste kvôli prítomnosti buniek, ktoré sú vodičmi rytmu prvého rádu. Zvyšok srdcových častí za určitých podmienok tiež vytvára nervové impulzy, keď je zapnutý ďalší stimul a uzol prvého rádu je vypnutý.V tomto prípade sa pozoruje generovanie impulzov v mieste druhého rádu( frekvencia približne 60 krát / min).Pri stimulácii v uzle sú bunky zväzku excitabilné, frekvencia sa znižuje na 30( ovládače rytmu tretieho rádu).

Akčný potenciál všetkých vodičov rytmu je priamo úmerný vysokej priepustnosti membrán pre ióny vápnika a sodíka, ako aj zníženiu priepustnosti iónov draslíka.

Automatický gradient

Automatické srdce v normálnych podmienkach všetkých častí systému je potlačené sino-arteriálnym uzlom, ktorý "ukladá" svoj rytmus. Z tohto dôvodu sú všetky komponenty systému s vlastným rytmom prestavané tak, aby fungovali jediným tempom. Gradient automatizácie srdca je fenomén, v ktorom schopnosť automatizácie klesá s odstupom od miesta generalizácie impulzov, tj uzla prvého rádu.

Gradient srdcového automatizmu

Je stále neznámy, čo spôsobuje náhlu zmenu bunkového náboja, ktorá vzniká spontánne. Autonómia srdca môže byť spojená s obsahom vodičov rytmu acetylcholínu. Mnohí vedci sa domnievajú, že fenomén je spôsobený zvláštnosťami metabolických procesov v týchto vodičských bunkách, ktoré sú schopné zmeniť stav povrchových membrán.